什麼是三極體放大電路的飽和失真和截止失真 如何避免

2021-07-09 18:43:51 字數 1425 閱讀 5759

1樓:匿名使用者

飽和失真指放大電路在動態情況下,工作點已有一部分進入飽和區而引起的失真。截止失真指放大電路在動態情況下,工作點已有一部分進入截止區而引起的失真。

三極體的輸出和輸入正好是反過來的,即負極性輸出。假設輸入的是正弦波,靜態工作點正好合適,即vq=vp-p/2(靜態工作點電壓是正弦波電壓峰峰值的一半),那麼當輸入的波形是正半周時,輸出電壓波形正好跟負半周波形是一樣的;當輸入的波形是負半周時,輸出電壓波形正好跟正半周波形是一樣的。如果輸入波形的峰峰值的一半大於vq,那麼當輸入的波形是正半周時,快到峰值時,三極體就會處於飽和狀態,那麼此時的輸出就不再隨輸入變化了,出現了飽和失真;即輸出得到的負半周正弦波波形就沒有谷底了,稱之為飽和失真;反之,當輸入的波形是負半周時,快到谷值時,三極體就會處於截止狀態,那麼此時的輸出就不再隨輸入變化了,出現了截止失真;即輸出得到的正半周正弦波波形就沒有峰值了,稱之為截止失真。

避免解決方法:

截止失真的解決辦法

當輸入訊號uiuon,保證三極體導通。

飽和失真的解決辦法

1、增加vcc 由於三極體飽和的根本原因是集電結收集電子的能力不足,所以增加vcc能夠增強集電極收集電子的能力,但必須保證vcc在三極體的能承受範圍內,在rc和管子不變的情況下,能夠消除飽和失真 。

2、增加基極電阻rb以減小基極電流,從而集電極電流ic=βib,在集電極電阻rc和集電極電源vcc不變的情況下,由vce=vcc-βibrc得集電極電壓變大,從而使集電極收集電子能力增強,消除飽和失 。

3、減小集電極電阻,在電路中其他引數不變的情況下,減小集電極電阻rc就減小了在rc上的壓降由uce=vcc-βibrc知加在集電結的電壓增大,也增強了集電極收集電子的能力,從而消除飽和失真。

4、更換一隻β較小的管子.在其他引數不變的情況下,換一隻放大倍數較小的管子,由uce=vcc-βibrc知:在集電極電阻上的壓降減小,也即增大了加在集電結的電位,增強了集電結收集電子的能力,從而消除飽和失真,同理由ⅰ式得β應滿足。

2樓:義薄雲天梓隆

飽和失真是由於靜態工作點太高引起的,

可以通過減小基極電壓,從而減小發射極電流來避免;截止失真是由於靜態工作點太低引起的,可以通過減小基區電阻或者增大發射區電阻來避免

3樓:茫0茫

三極體發射結反偏。它就處於截止狀態。靜態工作點選擇過低,會出現截止失真

三極體的發射結和集點結都正偏時。它就處於飽和狀態。靜態工作點過高。出現飽和失真、

選擇和合適的靜態工作點。

4樓:

飽和失真:靜態工作電流過大

截止失真:靜態工作電流過小

給三極體合適的偏置,避免截止失真

輸入的訊號不要太大,避免飽和失真

5樓:

飽和失真:靜態工作電流過大

截止失真:靜態工作電流過小

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