三极管非线性失真

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1、非线性失真非线性失真亦称波形失真、非线性畸变,表现为音响系统输出信号与输入信号不成线性关系,由电子元器特性:曲线的非线性所引起,使输出信号中产生新的谐波成分,改变了原信号频谱,包括谐波失真、瞬态互调失真、互调失真等,非线性失真不仅会破坏音质,还有可能由于过量的高频谐波和直流分量烧毁音箱高音扬声器和低音扬声器。目录非线性失真定义非线性失真解析非线性失真产生的主要原因来自两个方面减小非线性失真输出电压的最大幅度与非线性失真分析放大电路中的非线性失真OFDM系统非线性失真自适应补偿技术正交频分复用非线性失真部分1传输系统结构2自适应补偿技术3仿真结

2、果分析其它非线性失真定义非线性失真解析非线性失真产生的主要原因来自两个方面减小非线性失真输出电压的最大幅度与非线性失真分析放大电路中的非线性失真OFDM系统非线性失真自适应补偿技术正交频分复用非线性失真部分1传输系统结构2自适应补偿技术3仿真结果分析其它展开编辑本段非线性失真定义  失真对音质的影响极大。当音响设备存在非线性失真时,会造成声音浑浊,发毛、发沙、发破、发炸或者发硬,真实感变差。音响系统的非线性失真包括削波失真、谐波失真、互调失真以及瞬态失真等,音箱过载时,也同样会声音产生非线性失真。非线性失真存在于音响系统的各个环节中,无论采取

3、何种技术措施,想要完全消除它是不可能的。编辑本段非线性失真解析  一个理想的放大器,其输出信号应当如实的反映输入信号,即他们尽管在幅度上不同,时间上也可能有延迟,但波形应当是相同的。但是,在实际放大器中,由于种种原因,输入信号不可能与输入信号的波形完全相同,这种现象叫做失真。放大器产生失真的原因主要有2个:  ①放大器件的工作点进入了特性曲线的非线性区,使输入信号和输出信号不再保持线性关系,这样产生的失真称为非线性失真。  放大电路中的非线性失真②放大器的频率特性不好,对输入信号中不同频率成分的增益不同或延时不同,这样产生的失真成为线性失真。

4、编辑本段非线性失真产生的主要原因来自两个方面  ①晶体管等特性的非线性;  ②静态工作等位置设置的不合适或输入信号过大.由于放大器件工作在非线性区而产生的非线性失真有4种:饱和失真、截止失真、交越失真和不对称失真。  在共发射极放大电路中,设输入信号Vi为正弦波,并且工作点选择在输入特性曲线的直线部分,这样它的输入电流ib也将是正弦波。  阻性非线性失真如果由于电路元件参数选择不当,使静态工作点(Q点)电流ICQ比较高,则对输入电流的负半周,基极总电流iB和集电极总电流iC都减小,使集电极电压VC升高,形成输出电压的正半周,这个输出电压仍然是

5、正弦波,没有失真。但是在输入电流的正半周中,当iB由iBQ=30μA增加到40μA时,iCQ随之由ICQ增大到iCmax,这样形成的输出电压的负半周的底部被削,不再是正弦波,产生了失真。这种由于放大器件工作到特性曲线的饱和区产生的失真,成为饱和失真。  相反地,如果静态工作点电流ICQ选择的比较低,在输入电流正半周时,输出电压无失真。但是,在输入电流的负半周,晶体管将工作到截止区,从而使输出电压的正半周的顶部被削,产生了失真。这种失真是由于放大器工作到特性曲线的截止区产生的,称为截止失真。  如果所使用的放大器件是PNP型的,则饱和失真时将出

6、现削顶,而截止失真将出现削底。若输入信号幅度过大,有可能同时出现饱和失真和截止失真。不难看出,为避免产生这2种失真,静态工作点Q应位于交流负载线的中点,并要求输入信号幅度不要过大。  交越失真是乙类推挽放大器所特有的失真。在推挽放大器中,由2只晶体管分别在输入信号的正、负半周导通,对正、负半周信号进行放大。而乙类放大器的特点是不给晶体管建立静态偏置,使其导通的时间恰好为信号的半个周期。但是,由于晶体管的输入特性曲线在VBE较小时是弯曲的,晶体管基本上不导通,即存在死区电压Vr。当输入信号电压小于死区电压时,2只晶体管基本上都不导通。这样,当输

7、入信号为正弦波时,输出信号将不再是正弦波,即产生了失真.这种失真是由于2只晶体管在交替工作时“交接”不好而产生的,称为交越失真.消除交越失真的办法是给晶体管建立起始静态偏置,使它的基极电压始终不小于死区电压。为了不使电路的效率明显降低,起始静态偏置电流不应太大。这样就把乙类推挽放大器变成了经常使用的甲乙类推挽放大器。不对称失真也是推挽放大器所特有的失真,它是由于推挽管特性不对称,而使输入信号的正、负半周不对称,这种失真称为不对称失真。消除办法是选用特性对称的推挽管。尤其是在OTL与OCL电路中,互补管应选用同一种材料的,就是说都选用锗管,或者

8、都选用硅管,以保证其输入特性的对称。  当电路有非线性失真时,输入正弦信号,输出将变成非正弦信号。而该非正弦信号是由基波和一系列谐波组成的,这就是非线性失真的特点。

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