0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

浅谈晶体管放大器中的放大器失真

454398 来源:罗姆半导体社区 作者:罗姆半导体社区 2022-12-05 17:33 次阅读

来源:罗姆半导体社区

由于削波,放大器失真可以采取多种形式,例如幅度,频率和相位失真。为了使信号放大器正常工作而不会对输出信号造成任何失真,它需要在其基础或栅极端子上采用某种形式的直流偏置。需要直流偏置,以便放大器可以在其整个周期内放大输入信号,同时将偏置“ Q点”设置为尽可能靠近负载线的中间。

偏置Q点设置将为我们提供“ A类”放大配置,最常见的配置是双极型晶体管的“共发射极”或单极FET晶体管的“共源”配置。

放大器提供的功率,电压或电流增益(放大)是峰值输出值与其峰值输入值的比值(输出÷输入)。

但是,如果我们错误地设计了放大器电路,并且将偏置Q点设置在负载线上的错误位置,或者将太大的输入信号施加到放大器,则最终的输出信号可能无法完全再现原始输入信号波形 换句话说,放大器将遭受通常称为“ 放大器失真”的影响。考虑下面的公共发射极放大器电路。

这意味着在信号波形的放大过程中,发生了某种形式的放大器失真。

放大器的基本设计是将小电压输入信号放大为更大的输出信号,这意味着对于所有输入频率,输出信号会不断变化某个因子或值(称为增益)乘以输入信号。先前我们看到,该倍增因子称为晶体管的Beta,β值。

普通的发射器或什至普通的源极型晶体管电路对于较小的交流输入信号都可以正常工作,但是存在一个主要缺点,即双极放大器的偏置Q点的计算位置取决于所有晶体管的相同Beta值。但是,此Beta值将与相同类型的晶体管不同,换句话说,由于固有的制造公差,一个晶体管的Q点不一定与相同类型的另一晶体管的Q点相同。

然后,由于放大器不是线性的,因此会发生放大器失真,并且会导致一种称为“ 失真失真”的放大器失真。仔细选择晶体管和偏置元件可以帮助最小化放大器失真的影响。

振幅失真

当频率波形的峰值衰减时,会导致振幅失真,这是由于Q点偏移而引起的失真,并且在整个信号周期内可能不会发生放大。输出波形的这种非线性如下所示。

偏置不正确导致的幅度失真

如果晶体管偏置点正确,则输出波形应与输入波形具有相同的形状,只是放大(放大)。如果没有足够的偏置,并且Q点位于负载线的下半部分,则输出波形将看起来像右边的波形,其负半部分“截止”或被削波。同样,如果偏置太大,并且Q点位于负载线的上半部分,则输出波形将看起来像左边的波形,其正半部分“截止”或被削波。

同样,当偏置电压设置得太小时,在周期的负一半期间,晶体管无法完全导通,因此输出由电源电压设置。当偏置太大时,周期的正半部分会使晶体管饱和,输出几乎下降至零。

即使设置了正确的偏置电压电平,由于大的输入信号被电路增益放大,输出波形仍然可能失真。即使偏置正确,输出电压信号也会被钳位在波形的正负部分,不再类似于正弦波。这种幅度失真称为削波,是“过驱动”放大器输入的结果。

当输入幅度变得太大时,削波变得很明显,并迫使输出波形信号超过电源电压轨,波形信号的峰值(+ ve half)和波谷(-ve half)部分变得平坦或“剪下”。为避免这种情况,必须将输入信号的最大值限制在一定水平,以防止出现上述削波效应。

削波引起的振幅失真

幅度失真大大降低了放大器电路的效率。失真的输出波形的这些“平顶”是由于不正确的偏置或输入的过度驱动所导致的,不会对所需频率下的输出信号强度产生任何影响。

说了这么多,实际上,一些知名的吉他手和摇滚乐队更喜欢通过将输出波形严重钳位到+ ve和-ve电源轨上来使它们独特的声音高度失真或“过度驱动”。同样,增加正弦波上的削波量会产生很大的放大器失真,从而最终会产生类似于“方波”形状的输出波形,然后可以在电子或数字合成器电路中使用该波形。

我们已经看到,对于DC信号,放大器的增益水平会随信号幅度而变化,但是与幅度失真一样,放大器电路中的AC信号也会发生其他类型的放大器失真,例如频率失真和相位失真。

频率失真

频率失真是另一种放大器失真,当放大水平随频率变化时,会在晶体管放大器中发生。实际放大器将放大的许多输入信号包括所需的信号波形(称为“基本频率”)以及叠加在其上的多个不同频率(称为“谐波”)。

通常,这些谐波的幅度是基波幅度的一部分,因此对输出波形的影响很小或没有影响。但是,如果这些谐波频率的幅度相对于基频增加,则输出波形可能会失真。例如,考虑以下波形:

谐波引起的频率失真

在上面的示例中,输入波形包括基频和二次谐波信号。结果输出波形显示在右侧。当基频与二次谐波结合使输出信号失真时,就会发生频率失真。因此,谐波是基频的倍数,在我们的简单示例中,使用了二次谐波。

因此,谐波的频率是基频的两倍,即2 *ƒ或2ƒ。然后三次谐波会3ƒ,第四,4ƒ,等等。在包含电抗元件(例如电容或电感)的放大器电路中,谐波始终会引起频率失真。

相位失真

相位失真或延迟失真是一种放大器失真,当输入信号与其在输出端的出现之间存在时间延迟时,它会在非线性晶体管放大器中发生。

如果我们说输入和输出之间的相位变化在基频处为零,那么最终的相角延迟将是谐波和基频之间的差。该时间延迟将取决于放大器的结构,并且将随着放大器带宽内的频率而逐渐增加。例如,考虑以下波形:

延迟引起的相位失真

除高端音频放大器外,大多数实际的放大器都具有某种形式的放大器失真,即“频率失真”和“相位失真”以及幅度失真的组合。在大多数应用中,例如在音频放大器或功率放大器中,除非放大器失真过大或严重,否则通常不会影响放大器的工作或输出声音。

审核编辑黄昊宇

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 放大器
    +关注

    关注

    143

    文章

    13547

    浏览量

    213093
  • 晶体管
    +关注

    关注

    77

    文章

    9633

    浏览量

    137839
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    安泰功率放大器在什么器件上使用

    在哪些器件上使用的情况。 功率放大器的器件类型 晶体管功率放大器晶体管功率放大器是最常见的一种功率放大
    的头像 发表于 10-15 11:48 208次阅读
    安泰功率<b class='flag-5'>放大器</b>在什么器件上使用

    共源共栅放大器的特点是什么

    共源共栅放大器是一种特殊的场效应晶体管(FET)放大器,它结合了共源放大器和共栅放大器的优点。在这种放大
    的头像 发表于 09-27 09:38 425次阅读

    共源放大器的特点是什么

    共源放大器(Common Source Amplifier)是一种常见的晶体管放大器配置,主要应用于模拟电路设计。它使用一个晶体管作为
    的头像 发表于 09-27 09:29 651次阅读

    单级小信号 RF 放大器设计

    本文要点小信号RF放大器的用途。用于小信号RF放大器的分压器晶体管偏置电路。单级小信号RF放大器的设计步骤。几乎所有的电子电路都依赖于放大器
    的头像 发表于 08-30 12:20 306次阅读
    单级小信号 RF <b class='flag-5'>放大器</b>设计

    放大器模块和晶体管放大器有什么不同

    放大器模块和晶体管放大器在电子领域中各自扮演着重要的角色,但它们在定义、功能、结构、应用以及技术特点等方面存在显著的差异。以下是对两者差异的详细分析,旨在全面阐述它们的不同之处。
    的头像 发表于 08-13 14:02 309次阅读

    c类放大器最高效率是什么

    C类放大器是一种无线电频率放大器,它在工作时,晶体管的导通时间小于一个周期的一半,因此被称为C类放大器。C类放大器具有高效率、低
    的头像 发表于 08-01 14:46 363次阅读

    c类放大器晶体管耐压多少

    C类放大器晶体管耐压多少,这个问题涉及到晶体管的工作原理、C类放大器的工作原理、晶体管的参数以及C类放大
    的头像 发表于 08-01 14:45 307次阅读

    c类放大器效率怎么算

    在电子学,C类放大器是一种具有高效率的功率放大器。C类放大器的工作原理是利用晶体管在导通和截止之间的转换来实现功率
    的头像 发表于 08-01 14:42 439次阅读

    功率放大器通常在多级放大器

    功率放大器的工作原理基于晶体管放大原理。晶体管是一种半导体器件,具有三个端子:发射极、基极和集电极。通过控制基极电流,可以改变集电极电流,从而实现信号的
    的头像 发表于 08-01 11:08 312次阅读

    推挽放大器的工作原理和主要类型

    推挽放大器(Push-Pull Amplifier)是一种特殊的放大器设计,它利用两个互补的晶体管或功率放大和输出信号。推挽
    的头像 发表于 05-23 16:56 1021次阅读

    推挽放大器工作原理 推挽放大器电路图分享

    推挽放大器是一种功率放大器,它使用一对参数相近的晶体管,交替工作在信号的正、负两个半周期,形成一推一挽的放大形式。这种放大器通常工作在乙类状
    的头像 发表于 02-20 16:46 4147次阅读
    推挽<b class='flag-5'>放大器</b>工作原理 推挽<b class='flag-5'>放大器</b>电路图分享

    功率放大器的工作原理 功率放大器的基本要求

    的工作原理由晶体管、真空管或功率放大器集成功能来实现。在这篇文章,我们将着重研究晶体管功率放大器的工作原理和基本要求。
    的头像 发表于 02-04 09:37 1055次阅读

    AB类放大器是什么

    配置,它核心由一个始终处于开通状态的晶体管构成,确保了输出信号的最小失真和最大振幅。这种工作模式带来了A类放大器的主要特点:高度的保真性和低效率,其效率通常只能达到大约30%。 由于A类放大器
    的头像 发表于 02-03 17:43 2030次阅读
    AB类<b class='flag-5'>放大器</b>是什么

    运算放大器的工作原理 运算放大器的计算公式

    的工作原理和计算公式。 一、运算放大器的工作原理: 运算放大器由多个晶体管、电阻和电容器等元件组成。它的输入端有两个差模输入端和一个共模输入端,输出端有一个单端输出。 差模输入: 运算放大器
    的头像 发表于 01-30 14:18 4010次阅读

    放大器的基本形态(ZT)

    信号变化得多快放大器的输出都要立即跟上输入。 那么在现实当中,电子线路是如何实现放大的呢?在有源电子元器件例如电子晶体管出现之前,我们
    发表于 11-27 06:30