RM新时代网站-首页

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

怎么判斷截止失真和飽和失真 電路飽和失真怎么消除

工程師鄧生 ? 來源:未知 ? 作者:劉芹 ? 2024-02-18 14:43 ? 次閱讀

怎么判斷截止失真和飽和失真 電路飽和失真怎么消除

截止失真和飽和失真是電路中常見的失真現(xiàn)象,會導(dǎo)致信號的失真和變形。

一、截止失真的判斷和消除

截止失真是指在放大電路中,當(dāng)輸入信號的幅值超過某一閾值時,輸出信號無法再繼續(xù)放大,導(dǎo)致輸出信號失真。以下是判斷和消除截止失真的方法:

1. 判斷截止失真:

- 觀察輸出波形:如果輸出信號出現(xiàn)扭曲、截斷或削頂?shù)痊F(xiàn)象,很可能存在截止失真。
- 觀察輸入和輸出信號的幅值:當(dāng)輸入信號幅值變大時,輸出信號不再變大,表明存在截止失真。

2. 消除截止失真:

- 使用負(fù)反饋:負(fù)反饋可以通過將部分輸出信號反饋到輸入端,使得輸入信號的幅值減小,從而減輕截止失真的影響。
- 增加電源電壓:增加電源電壓可以提高放大電路的工作范圍,從而減少截止失真的發(fā)生。
- 使用雙電源供電:雙電源供電可以將放大電路的工作范圍擴(kuò)展到負(fù)半軸,減少截止失真的發(fā)生。

二、飽和失真的判斷和消除

飽和失真是指在放大電路中,輸出電壓或電流達(dá)到其極限值時,無法再進(jìn)一步增大,導(dǎo)致輸出信號失真。以下是判斷和消除飽和失真的方法:

1. 判斷飽和失真:

- 觀察輸出波形:輸出信號出現(xiàn)截斷、削頂或扭曲等現(xiàn)象,可能存在飽和失真。
- 觀察電源供電情況:如果電源供電不足以提供足夠的工作范圍,可能導(dǎo)致飽和失真的發(fā)生。

2. 消除飽和失真:

- 增大電源電壓:增大電源電壓可以提高放大電路的工作范圍,從而減少飽和失真的發(fā)生。
- 使用雙電源供電:雙電源供電可以將放大電路的工作范圍擴(kuò)展到負(fù)半軸,減少飽和失真的發(fā)生。
- 使用偏置電路:通過在放大電路中加入適當(dāng)?shù)钠秒娐?,可以使電路工作在合適的工作范圍內(nèi),減少飽和失真的影響。

總結(jié):

截止失真和飽和失真是電路中常見的失真現(xiàn)象,對信號的準(zhǔn)確傳輸和處理造成不利影響。判斷截止失真和飽和失真通??梢酝ㄟ^觀察波形及幅值變化來識別。針對截止失真,可以使用負(fù)反饋、增加電源電壓和雙電源供電等方法來減輕其影響。而對于飽和失真,增大電源電壓、使用雙電源供電和加入偏置電路等措施可有效地消除飽和失真。

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 電源電壓
    +關(guān)注

    關(guān)注

    2

    文章

    989

    瀏覽量

    23969
  • 截止失真
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    7

    瀏覽量

    6440
  • 飽和失真
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    7

    瀏覽量

    6963
收藏 人收藏

    評論

    相關(guān)推薦

    TPA3118在失真的情況下輸出是什么樣子的波形,是對輸出波形的削頂失真?

    些參數(shù)下TPA3118D2能夠輸出的最大功率是多少? 3、若調(diào)節(jié)AM0-AM2是可以改變輸出的PWM,現(xiàn)想將PWM調(diào)大,將LC網(wǎng)絡(luò)的電感調(diào)成10uH(以前考慮到發(fā)熱和電流,電感是使用22uH),要改變哪些元件的參數(shù)才可以將電路截止頻率減???
    發(fā)表于 10-25 07:17

    TPA3116輸出失真怎么解決?

    電路如圖,輸出失真波形如示波器.有沒人幫解決下,很急.
    發(fā)表于 10-24 06:09

    放大器頻率失真有哪些

    放大器頻率失真,又稱為線性失真,是電子電路中常見的問題之一。當(dāng)放大電路的輸入信號是多頻信號時,如果放大電路對信號的不同頻率分量具有不同的增益
    的頭像 發(fā)表于 10-15 11:18 ?922次閱讀

    放大電路失真包括哪些?如何消除失真?

    及其消除方法: 一、失真類型 線性失真 產(chǎn)生原因 :由于放大電路中元件的非線性特性,導(dǎo)致輸入信號的不同幅度和頻率成分被放大器以不同的方式處理,從而引起輸出信號與輸入信號之間的不完全線性
    的頭像 發(fā)表于 10-15 11:14 ?2844次閱讀

    放大電路失真分為哪三種

    放大電路失真是指放大器輸出信號與輸入信號相比,出現(xiàn)了形狀、幅度或相位上的偏差。失真可以分為多種類型,但最常見的三種是諧波失真、互調(diào)失真
    的頭像 發(fā)表于 10-15 11:09 ?1335次閱讀

    請教PCM5100A輸出失真問題

    )為1.5%,測量PCM5100A的輸出,失真也為1.5%左右。 而如果是使用外部信號發(fā)生器直接從PCM5100A的輸出端處輸入1KHz信號,測量其失真則為0.22%,所以后級電路是沒有問題的。 我們
    發(fā)表于 10-09 09:11

    谷景科普電感飽和電路有影響嗎

    谷景揭秘電感飽和電路有影響嗎編輯:谷景電子電感飽和相信很多人都聽過說,電感飽和是一個非常重要的電子現(xiàn)象,也是電感設(shè)計中要考慮的因素。因?yàn)?,電?b class='flag-5'>飽和
    發(fā)表于 09-16 23:23 ?0次下載

    使用OP07做兩級放大電路,出現(xiàn)飽和失真是為什么?

    正在使用OP07做兩級放大電路。兩級共放大100倍,正負(fù)5V供電。但是輸入信號大于5mv時就出現(xiàn)了飽和。請問出現(xiàn)飽和失真是為什么?是因?yàn)镺P07芯片本身對放大倍數(shù)有限制嗎?不是很清楚
    發(fā)表于 09-12 08:04

    谷景揭秘電感飽和電路有影響嗎

    電感飽和相信很多人都聽過說,電感飽和是一個非常重要的電子現(xiàn)象,也是電感設(shè)計中要考慮的因素。因?yàn)椋姼?b class='flag-5'>飽和會導(dǎo)致電路的性能變化,比如電感失真
    的頭像 發(fā)表于 08-15 14:01 ?318次閱讀

    OPA695輸出脈沖信號失真是什么原因呢?

    在使用OPA695放大脈沖信號時,當(dāng)輸出飽和時,輸出波形有失真,非常嚴(yán)重,是什么原因呢?電路圖和輸出波形如圖所示。
    發(fā)表于 08-13 07:53

    交越失真產(chǎn)生的原因和消除方法

    交越失真(Crossover Distortion)是指在放大器的輸入信號頻率接近截止頻率時,由于放大器的非線性特性,輸出信號的波形發(fā)生畸變的現(xiàn)象。交越失真主要出現(xiàn)在多級放大器中,尤其是在差分放大器
    的頭像 發(fā)表于 08-01 15:07 ?3832次閱讀

    示波器波形失真的原因有哪些?

    示波器波形失真是電子測量中常見的問題,它會影響測量結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。
    的頭像 發(fā)表于 05-20 15:05 ?4154次閱讀

    輸出電壓波形頂部失真的原因

    放大電路在工作過程中,輸出電壓波形可能會出現(xiàn)失真,其中頂部失真是一種常見的現(xiàn)象。
    的頭像 發(fā)表于 04-16 15:30 ?6464次閱讀

    LM358的諧波失真

    LM358的諧波失真? LM358是一種常用的運(yùn)算放大器,廣泛應(yīng)用于模擬電路中。諧波失真是指電路輸出信號中包含有意或無意的非線性失真,從而引
    的頭像 發(fā)表于 02-04 11:29 ?1350次閱讀

    adc采集波形出現(xiàn)失真的根本原因

    ADC(模數(shù)轉(zhuǎn)換器)是將模擬信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號的設(shè)備。當(dāng)采集波形出現(xiàn)失真時,可能有多個根本原因。在下面的文章中,我將詳細(xì)討論ADC采集波形失真的各種原因,包括非線性失真、抖動、采樣頻率限制、噪聲等
    的頭像 發(fā)表于 01-09 10:48 ?3192次閱讀
    RM新时代网站-首页