ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:8 ,大小:80.50KB ,
资源ID:6867865      下载积分:10 金币
快捷注册下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

开通VIP
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.zixin.com.cn/docdown/6867865.html】到电脑端继续下载(重复下载【60天内】不扣币)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

开通VIP折扣优惠下载文档

            查看会员权益                  [ 下载后找不到文档?]

填表反馈(24小时):  下载求助     关注领币    退款申请

开具发票请登录PC端进行申请

   平台协调中心        【在线客服】        免费申请共赢上传

权利声明

1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前可先查看【教您几个在下载文档中可以更好的避免被坑】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时联系平台进行协调解决,联系【微信客服】、【QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【版权申诉】”,意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:0574-28810668;投诉电话:18658249818。

注意事项

本文(波形失真的类型.doc)为本站上传会员【xrp****65】主动上传,咨信网仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知咨信网(发送邮件至1219186828@qq.com、拔打电话4009-655-100或【 微信客服】、【 QQ客服】),核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载【60天内】不扣币。 服务填表

波形失真的类型.doc

1、波形失真的类型 当放大器的工作点选的太低,或太高时,放大器将不能对输入信号实施正常的放大。 (1)截止失真 图5-12所示为工作点太低的情况,由图5-12可见,当工作点太低时,放大器能对输入的正半周信号实施正常的放大,而当输入信号为负半周时,因 将小于三极管的开启电压,三极管将进入截止区,iB=0,iC=0,输出电压u0=uCE=Vcc将不随输入信号而变化,产生输出波形的失真。 这种失真是因工作点取的太低,输入负半周信号时,三极管进入截止区而产生的失真,所以称为截止失真。 (2)饱和失真 图5-13所示为工作点太高的情况,由图5-13可见

2、当工作点太高时,放大器能对输入的负半周信号实施正常的放大,而当输入信号为正半周时,因 太大了,使三极管进入饱和区,iC=βib的关系将不成立,输出电流将不随输入电流而变化,输出电压也不随输入信号而变化,产生输出波形的失真。 这种失真是因工作点取的太高,输入正半周信号时,三极管进入饱和区而产生的失真,所以称为饱和失真。 电压放大器工作时应防止饱和失真和截止失真的现象,当饱和失真或截止失真出现时,应消除它,改变工作点的设置就可以消除失真。 在消除失真之前必须从输出信号来判断放大器产生了什么类型的失真,判断的方法是: 对由NPN管子组成的电压放大器,当输出信

3、号的负半周产生失真时,因共发射极电压放大器的输出和输入倒相,说明是输入信号为正半周时电路产生了失真。输入的正半周信号与静态工作点电压相加,将使放大器的工作点进入饱和区,所以,这种情况的失真为饱和失真,消除的办法是降低静态工作点的数值。 当输出信号的正半周产生失真时,说明输入信号为负半周时电路产生了失真,输入负半周信号与静态工作点电压相减,将使放大器的工作点进入截止区,所以,这种情况的失真为截止失真,消除的办法是提高电路静态工作点的数值。 注意:上述判断的方法仅适用于由NPN型三极管组成的放大器,对于由PNP型三极管组成的放大器,因电源的极性相反,所以结论刚好与NPN型的相反。

4、 图解法能直观的分析出放大电路的工作过程,清晰地观察到波形失真的情况,且能够估算出波形不失真时输出电压的最大幅度,从而计算出放大器的动态范围VP-P=2Uom,但作图的过程比较麻烦,也不利于精确计算。该方法通常用于对大信号下工作的放大电路进行分析,对于在小信号下工作的放大器,通常采用微变等效电路法来分析。 本文来自: 高校自动化网(W) 详细出处参考(转载请保留本链接): 因放大电路中含有非线性元件三极管,前面介绍的各种分析法对非线性电路不适用,为了利用线性电路的分析法来分析电压放大器的问题,必须对三极管进行线性化处理。 对三极管的线性化处理就是将三极管的输

5、入、输出特性线性化。工作在小信号场合的放大器,在工作点附近因输入信号的幅度很小,可用直线对输入特性曲线线性化,经线性化后的三极管输入端等效于一个电阻rbe,输出端等效于一个强度为βib的受控电流源,三极管线性化后的微变等效电路如图5-14所示。图5-14(a)是NPN三极管的符号,图5-14(b)是NPN三极管的微变等效电路图。等效的理论依据请参阅附录B的内容。 将三极管线性化处理后,放大电路从非线性电路转化成线性电路,线性电路所有的分析方法在这里都适用。必须注意的是,因微变等效电路是在微变量的基础上推得的,所以微变等效电路分析法仅适用于对放大器的动态特性进行分析,不适用于放大器静态工

6、作点的计算。放大器静态工作点的计算可利用直流电路分析法进行。 1、放大器的静态分析 放大器静态分析的任务就是确定放大器的静态工作点Q,即确定IBQ,ICQ和UCEQ的值。 对放大器进行静态分析必须使用放大器的直流通路。因放大器静态工作点指的是,在输入信号为零时放大器所处的状态。当输入信号为零时,放大器各部分的电参数都保持不变,电容器两端的电路互不影响,相当于电容器断路,由此可得共发射极电压放大器的直流通路如图5-15所示。 由图5-15可见画放大器直流通路的方法很简单,只要将电容器从原电路中断开即可。 放大器直流通路是计算静态工作点的电路,电流I

7、B,IC的参考方向如图5-15所示。根据节点电位法可得 工作在放大区的硅管Ube=Uon=0.7V,将Ube的值代入可得IBQ为: (5-12) 由5-12式可见IBQ与Rb有关,在电源电压Vcc固定的情况下,改变Rb的值,IBQ也跟着变,所以Rb称为偏流电阻或偏置电阻。当Rb固定后,IBQ也固定了,因图5-15所示的电路Rb是固定的,所以该电路又称为固定偏流的电压放大器。 IBQ确定后,根据三极管的电流放大作用可求得ICQ,即 (5-13) 由放大器的输出电路可得 则 (5-14) 式5-12,5-13,5-14

8、就是计算图5-9所示电路静态工作点的公式。 静态工作点是保证放大器正常工作的条件,实践中常用万用表测量放大器的静态工作点来判断该放大器的工作状态是否正常。 2、放大器的动态分析 放大器动态分析的主要任务是:计算放大器的动态参数:电压放大倍数 ,输入电阻ri,输出电阻ro,通频带宽度fbw等。本节先介绍前面的三个,通频带宽度在放大器的频响特性中介绍。 因动态分析是计算放大器在输入信号作用下的响应,所以计算动态分析的电路是放大器的微变等效电路,由原电路画微变等效电路的方法是: (1)先将电路中的三极管画成图5-14(b)所示的微变等效电路。 (2)因

9、电容对交流信号而言相当于短路,用导线将电容器短路。 (3)因直流电源对交流信号而言可等效成一个电容,所以直流电源对交流信号也是短路的,用导线将图中的+Vcc点与接地点相连。 利用上面介绍的方法对原电路进行处理后,再利用第一章介绍的整理电路的方法可将微变等效电路整理成便于计算的电路图,如图5-16所示。 根据微变等效电路可得计算电压放大倍数 ,输入电阻ri和输出电阻ro的公式。 根据 的定义可得: (5-15) 式中的RL,由5-11式确定,因UO的参考方向与RL,上电流的参考方向非关联,所以用欧姆定律写UO的表达式时有负号,该负号

10、也说明输出电压和输入电压倒相,该结论在图解分析法中已得出。 由式5-15可见,要计算电压放大倍数的大小,还必须知道电阻rbe。rbe是三极管微变等效电路的输入电阻,计算rbe的电路如图5-17所示,计算rbe的公式是: (5-16) 式中的rbb‘为三极管基极的体电阻,在题目没有给出rbb‘的具体数值时,可取rbb‘的值为300Ω,IEQ是发射极的静态电流,该值为 (5-17) 放大器的输入电阻ri就是从放大器输入端往放大器内部看(图中输入端虚线箭头所指的方向),除源后的等效电阻,除源的方法与前面介绍的一样,即电压源短路,电流源开路。由图5-16可见,放

11、大器的输入电阻是Rb和rbe相并联。即 (5-18) 式5-18约等的理由是,Rb是偏流电阻,它的值是几十kΩ以上,而rbe的值通常为1kΩ左右,两者在数值上相差悬殊,可以使用近似的条件。 放大器的输出电阻ro就是从放大器输出端往放大器内部看(图中输出端虚线箭头所指的方向),除源后的等效电阻,受控电流源开路以后,该电阻就是RC。即 (5-19) 式5-15、5-18、5-19就是计算图5-9所示电路电压放大倍数 ,输入电阻ri,输出电阻ro的公式。 当考虑信号源内阻对放大器电压放大倍数的影响作用时,放大器的电压放大倍数称为源电压放大倍数,用符号

12、来表示,计算源电压放大倍数 的公式为 (5-20) 式中的P为放大器的输入电阻与信号源内阻RS所组成的串联分压电路的分压比。即 (5-21) 在图5-9电路中,已知Vcc=6V,Rb=150K,β=50,RC=RL=2kΩ,RS=200Ω,求: (1)放大器的静态工作点Q; (2)计算电压放大倍数,输入电阻、输出电阻和源电压放大倍数的值; (3)若Rb改成50kΩ,再计算(1)、(2)的值。 :(1)根据式5-12、5-13、5-14可得放大器的静态工作点Q的数值 (2)根据式5-11,5-16,5

13、15,5-18,5-19和5-20可得 (3)将Rb=50k的值代入解(1)的各式中可得 (5-22) 式5-22的结果出现了负值,在图5-9所示的电路中,静态工作点UCEQ的值不可能为负值(最小值约为0.2V)。出现负值的原因是管子工作在饱和区,当管子进入饱和区后,ICQ=βIBQ的关系不成立,把根据ICQ=βIBQ所确定的ICQ代入式5-14来计算UCEQ就会得到错误的结果。 由此可得结论,进行放大器静态工作点计算时,若UCEQ的结果为负数,说明三极管工作在饱和区。放大器工作在饱和区时

14、不必进行动态分析的数值计算。 上面的计算过程也可以用EWB软件来仿真,仿真的过程和结果请参阅附录C的内容。由上面的计算过程还可见,放大器的静态工作点决定了放大电路的工作状态,实践中经常利用万用表来测量放大器的静态工作点,根据测量所得的数值来判断放大器的工作是否正常,并可确定三极管的三个管脚在电路中所处的位置和管子的类型。 用万用表测得放大电路中三只三极管的直流电位如图5-18所示,请在圆圈中画出管子的类型。 图5-18(a)最低电位点是0V,最高电位点是6V,中间电位点是0.7V,说明该三极管的电流是从6V点往0.7V点流,再流向0电位点,所以0.7V点所在的管

15、脚内部是P型半导体,另外两个引脚是N型半导体,说明该三极管是NPN硅管;在电路中NPN硅管发射极的电位最低,所以0电位点是发射极e,6V点是集电极c,0.7V点是基极b。 图5-18(b)最低电位点是-6V,最高电位点是0V,中间电位点是-0.2V,说明该三极管的电流是从0电位点往-0.2V点流,再流向-6V点,所以-0.2V点的管脚内部是N型半导体,另外两个就是P型半导体,说明该三极管是PNP锗管;在电路中,PNP管发射极的电位最高,所以0电位点是发射极e,-6V点是集电极c,-0.2V点是基极b。 图5-18(c)最低电位点是-5V,最高电位点是0V,中间电位点是-4.3V,说明该三极管的电流是从0电位点往-4.3V点流,再流向-5V点,与(1)一样,它是NPN硅管,在电路中NPN硅管发射极的电位最低,所以-5V点是发射极c,-4.3V点是基极b。0电位点是集电极c。 三个管子的类型和引脚排列如图5-19所示。 本文来自: 高校自动化网(W) 详细出处参考(转载请保留本链接):

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        抽奖活动

©2010-2026 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:0574-28810668  投诉电话:18658249818

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :微信公众号    抖音    微博    LOFTER 

客服