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電子發(fā)燒友網(wǎng)>模擬技術(shù)>淺談放大器失真的原因

淺談放大器失真的原因

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放大器噪聲的來源

影響雙電源放大器總諧波失真加噪聲 (THD+N) 特性的主要因素是輸入噪聲和輸出級(jí)交叉失真。單電源放大器的THD+N性能源于放大器的輸入和輸出級(jí)。
2011-11-24 10:56:103725

放大器產(chǎn)生失真的原因是什么?

在實(shí)際放大器中,由于種種原因,輸入信號(hào)不可能與輸入信號(hào)的波形完全相同,這種現(xiàn)象叫做失真。 那么放大器產(chǎn)生失真的原因是什么? 放大器中非線性失真產(chǎn)生的原因又是什么?
2021-04-07 06:51:35

放大器噪聲來源是什么

影響雙電源放大器總諧波失真加噪聲(THD+N) 特性的主要因素是輸入噪聲和輸出級(jí)交叉失真。單電源放大器的THD+N性能源于放大器的輸入和輸出級(jí)。然而,輸入級(jí)對(duì)THD+N的影響又讓單電源放大器的這種
2019-06-20 06:50:04

放大器電路中同時(shí)出現(xiàn)截止失真和飽和失真說明輸入信號(hào)?

放大器電路中同時(shí)出現(xiàn)截止失真和飽和失真說明輸入信號(hào)?
2023-04-25 10:35:26

放大器的反向互調(diào)失真測(cè)量

當(dāng)放大器受到一個(gè)來自輸出端的反向功率時(shí),也會(huì)產(chǎn)生互調(diào)失真。雖然反向互調(diào)失真的概念和測(cè)試方法較少被提到,但實(shí)際上,射頻工程師們?cè)诤芏鄨?chǎng)合是關(guān)注到這個(gè)問題的,比如在正向互調(diào)測(cè)試中,要求合路器有很高
2017-11-15 10:48:20

放大器的設(shè)計(jì)!

在搭放大器的電路時(shí),示波器波形會(huì)出現(xiàn)類似階躍失真的狀況,很頭疼不知道哪里出了問題,還有就是設(shè)計(jì)放大器時(shí),實(shí)際情況中要注意什么情況呢 真心求教,這幾天都頭大了 感覺很簡(jiǎn)單 仿真出來就不是那回事了,求有經(jīng)驗(yàn)的大神指導(dǎo)一二,不勝感激!!!
2013-03-30 15:34:31

放大器非線性失真研究裝置設(shè)計(jì)報(bào)告

本設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)了一種放大器非線性失真研究裝置。該裝置可以實(shí)現(xiàn)對(duì)原正弦輸入波形超過100倍的放大且無明顯失真,并經(jīng)過調(diào)節(jié)模擬開關(guān)可以實(shí)現(xiàn)頂部失真、底部失真、雙向失真以及交越失真,并顯示出上述五種波形總諧波
2023-09-21 07:24:39

【Electronics Tutorials連載】最全放大器的分類及介紹--放大器失真(四)

遭受通常稱為“ 放大器失真”的影響??紤]下面的公共發(fā)射極放大器電路。通用發(fā)射極放大器由于以下原因,可能會(huì)導(dǎo)致輸出信號(hào)波形失真:由于不正確的偏置水平,可能不會(huì)在整個(gè)信號(hào)周期內(nèi)進(jìn)行放大。輸入信號(hào)可能太大
2020-09-16 09:42:45

【Electronics Tutorials連載】最全放大器的分類及介紹--放大器中的交叉失真

的整體峰峰值,導(dǎo)致最大功率輸出降低,如下所示。非線性傳輸特性對(duì)于大輸入信號(hào),這種影響不太明顯,因?yàn)檩斎腚妷和ǔ:艽?,但?duì)于較小的輸入信號(hào),它可能更嚴(yán)重,導(dǎo)致放大器的音頻失真。預(yù)偏置輸出可以通過輸入變壓器
2020-09-18 07:00:00

【轉(zhuǎn)】音頻功放失真的四大要點(diǎn)

新的頻率分量對(duì)原信號(hào)形成干擾,這種失真的特點(diǎn)是輸入信號(hào)的波形與輸出信號(hào)波形形狀不一致,即波形發(fā)生了畸變。降低諧波失真的辦法主要有:1、施加適量的負(fù)反饋。2、選用特征頻率高、噪聲系數(shù)小和線性好的放大器
2018-11-05 21:58:56

為什么設(shè)計(jì)的信號(hào)發(fā)生器通過功率放大器電路波形失真了?

本帖最后由 小麥zi 于 2017-4-13 15:29 編輯 我設(shè)計(jì)了一個(gè)正弦波信號(hào)發(fā)生器電路和一個(gè)功率放大器電路,在Multisim中仿真時(shí)出現(xiàn)了失真的現(xiàn)象,求大神幫我看看,分析分析
2017-04-13 15:23:31

什么是功率放大器數(shù)字預(yù)失真

功率放大器數(shù)字預(yù)失真
2021-03-01 07:12:36

低頻功率放大器

請(qǐng)問一下低頻功率放大器怎么設(shè)計(jì)能夠使功率放大到5w,且不失真
2023-05-16 23:03:15

信號(hào)放大器

;(5)輸入電阻不小于1kΩ,輸出電阻不大于20Ω;(6)自制供電電源。哪位有這個(gè)信號(hào)放大器的設(shè)計(jì)的,請(qǐng)給份給我吧,現(xiàn)在我急需?。?!希望大家看到的,請(qǐng)盡快回復(fù)我哦。真的太需要這個(gè)電路圖了。。搜索復(fù)制
2015-05-15 20:09:31

關(guān)于放大器失真的原因你了解多少呢?

將遭受通常稱為“放大器失真”的影響。考慮下面的公共發(fā)射極放大器電路。通用發(fā)射極放大器由于以下原因,可能會(huì)導(dǎo)致輸出信號(hào)波形失真:由于不正確的偏置水平,可能不會(huì)在整個(gè)信號(hào)周期內(nèi)進(jìn)行放大。輸入信號(hào)可能太大
2020-11-04 09:20:19

關(guān)于放大器中的交叉失真問題探究

的整體峰峰值,導(dǎo)致最大功率輸出降低,如下所示。非線性傳輸特性對(duì)于大輸入信號(hào),這種影響不太明顯,因?yàn)檩斎腚妷和ǔ:艽?,但?duì)于較小的輸入信號(hào),它可能更嚴(yán)重,導(dǎo)致放大器的音頻失真。預(yù)偏置輸出可以通過輸入變壓器
2020-11-07 10:54:55

具有低失真的低功耗快速運(yùn)算放大器

DN148- 低功耗,快速運(yùn)算放大器具有低失真
2019-08-23 14:30:30

幾種放大器電路總結(jié)分析

。輸入信號(hào)太大會(huì)由于削波而產(chǎn)生大量失真,這也是幅度失真的一種形式。Q點(diǎn)在負(fù)載線上的位置不正確會(huì)導(dǎo)致飽和削波或截止削波。所述共發(fā)射極放大器配置為使用雙極結(jié)晶體管的通用電壓放大器電路的所有的最常見形式。在
2020-11-09 09:15:46

分享一下自己總結(jié)的音頻功放失真的四大要點(diǎn)

不一致,即波形發(fā)生了畸變。降低諧波失真的辦法主要有:1、施加適量的負(fù)反饋。2、選用特征頻率高、噪聲系數(shù)小和線性好的放大器件。3、提高電源的功率儲(chǔ)備,改善電源的濾波性能。二、互調(diào)失真 兩種或多種不同頻率
2018-11-06 11:42:10

功率放大器如何工作的?功率放大器類別和主要指標(biāo)

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2023-02-14 16:32:38

基本放大器電路教程

基本放大器電路教程教程目錄 1.放大器的基本工作原理 2.用圖解法分析共發(fā)射極放大器的靜態(tài)工作點(diǎn),及   最大不失真輸出幅度
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如何提高預(yù)失真放大器LMS算法的收斂速度?數(shù)字預(yù)失真放大器的基本結(jié)構(gòu)有哪些?查找表的自適應(yīng)算法是什么?
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-80dB以下。如果使用Gilbert結(jié)構(gòu)的變?cè)鲆?b class="flag-6" style="color: red">放大器,通過調(diào)節(jié)偏置電流實(shí)現(xiàn)增益的變化,則跨導(dǎo)的非線性將更加顯著。該結(jié)構(gòu)只適于處理小輸入輸出信號(hào)。因此,用閉環(huán)負(fù)反饋結(jié)構(gòu)的變?cè)鲆?b class="flag-6" style="color: red">放大器是合適的選擇。本文分析了使用閉環(huán)負(fù)反饋結(jié)構(gòu)的變?cè)鲆?b class="flag-6" style="color: red">放大器產(chǎn)生失真的原因,并以此為依據(jù)設(shè)計(jì)了用于接收機(jī)最后一級(jí)的放大器
2019-06-18 06:30:23

淺析選頻放大器

實(shí)際應(yīng)用中的某些場(chǎng)合。例如收音機(jī)、電視接收機(jī)的中頻放大器,信號(hào)彈的頻譜集中在某一中心頻率F0左右的狹小范圍內(nèi),此時(shí),放大器最好具有如圖5.2-28A所示的頻率響應(yīng)特性。這樣,在通頻帶內(nèi)信號(hào)得到大失真
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由單電源供電的運(yùn)算放大器組成的電路會(huì)出現(xiàn)哪種失真呢?

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2021-06-24 06:15:09

音頻功放失真的四大要點(diǎn)

信號(hào)波形形狀不一致,即波形發(fā)生了畸變。降低諧波失真的辦法主要有:1、施加適量的負(fù)反饋。2、選用特征頻率高、噪聲系數(shù)小和線性好的放大器件。3、提高電源的功率儲(chǔ)備,改善電源的濾波性能。二、互調(diào)失真 兩種或
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2019-04-03 06:05:004628

音頻放大器分類

A類放大器的主要特點(diǎn)是:放大器的工作點(diǎn)Q設(shè)定在負(fù)載線的中點(diǎn)附近,晶體管在輸入信號(hào)的整個(gè)周期內(nèi)均導(dǎo)通。放大器可單管工作,也可以推挽工作。由于放大器工作在特性曲線的線性范圍內(nèi),所以瞬態(tài)失真和交替失真較小。
2019-10-12 09:04:402703

淺談晶體管放大器中的放大器失真

來源:羅姆半導(dǎo)體社區(qū)? 由于削波,放大器失真可以采取多種形式,例如幅度,頻率和相位失真。為了使信號(hào)放大器正常工作而不會(huì)對(duì)輸出信號(hào)造成任何失真,它需要在其基礎(chǔ)或柵極端子上采用某種形式的直流偏置。需要
2022-12-05 17:33:263552

AD8236:40 μA微功耗、零交越失真儀表放大器 數(shù)據(jù)手冊(cè)

AD8236:40 μA微功耗、零交越失真儀表放大器 數(shù)據(jù)手冊(cè)
2021-03-20 12:48:481

MT-053:運(yùn)算放大器失真:HD、THD、THD + N、IMD、SFDR、MTPR

MT-053:運(yùn)算放大器失真:HD、THD、THD + N、IMD、SFDR、MTPR
2021-03-21 10:33:248

低噪聲和低失真的差分放大器驅(qū)動(dòng)以地為基準(zhǔn)、DC 耦合的 100MHz 信號(hào)

低噪聲和低失真的差分放大器驅(qū)動(dòng)以地為基準(zhǔn)、DC 耦合的 100MHz 信號(hào)
2021-03-21 16:04:230

AD8352:2 GHz超低失真差分RF/IF放大器數(shù)據(jù)表

AD8352:2 GHz超低失真差分RF/IF放大器數(shù)據(jù)表
2021-04-16 08:09:248

AD8045:3 nV/√Hz超低失真高速運(yùn)算放大器數(shù)據(jù)表

AD8045:3 nV/√Hz超低失真高速運(yùn)算放大器數(shù)據(jù)表
2021-04-17 15:06:443

AD8350:低失真1.0 GHz差分放大器數(shù)據(jù)表

AD8350:低失真1.0 GHz差分放大器數(shù)據(jù)表
2021-04-21 14:57:336

ADL5561:2.9 GHz超低失真RF/IF差分放大器數(shù)據(jù)表

ADL5561:2.9 GHz超低失真RF/IF差分放大器數(shù)據(jù)表
2021-04-28 11:27:227

AN-232:自舉IC襯底降低JFET運(yùn)算放大器失真

AN-232:自舉IC襯底降低JFET運(yùn)算放大器失真
2021-05-21 19:35:090

DN148-低功耗、快速運(yùn)算放大器具有低失真

DN148-低功耗、快速運(yùn)算放大器具有低失真
2021-05-25 08:13:163

前置放大器的作用及和功率放大器的區(qū)別

音源通道,將音源信號(hào)放大到額定電平,以達(dá)到高保真的音質(zhì)。 ? 音頻功率放大器和前置放大器的區(qū)別 前置放大器是把音頻信號(hào)放大至功率放大器所能接受的輸入范圍;而音頻功率放大器是在指定失真率條件下,產(chǎn)生最大功率輸出以驅(qū)動(dòng)某一負(fù)載
2021-08-19 17:12:2215597

選擇用于超低失真D類音頻放大器的合適電感器

選擇用于超低失真D類音頻放大器的合適電感器
2022-11-02 08:16:195

推挽ClassB放大器的交越失真的仿真設(shè)計(jì)

推挽ClassB放大器解決了只能ClassB放大器只能輸出半波的問題,但是也存在交越失真問題!
2023-01-10 15:33:513546

利用雙通道視頻放大器構(gòu)建高GBW運(yùn)算放大器

通過級(jí)聯(lián)雙通道放大器并增加相位補(bǔ)償,構(gòu)建具有高增益、寬帶寬、良好直流精度和低失真的復(fù)合放大器。
2023-02-09 11:56:381697

功率放大器和電壓放大器的區(qū)別

失真的情況下所輸出的功率或者電壓都是通過放大器進(jìn)行輸出。 放大電路一般是用來增強(qiáng)電壓幅度或者功率幅度,因此相對(duì)應(yīng)的不同的功率放大器廠家對(duì)產(chǎn)品的叫法也就有電壓放大器和 功率放大器的區(qū)別。但是無論放大器放大哪種電路,實(shí)
2023-02-16 14:20:562

怎么實(shí)現(xiàn)射頻功率放大器的基帶自適應(yīng)預(yù)失真技術(shù)

,比如寬帶碼分多址(WCDMA)和正交頻分復(fù)用(OFDM),由于具有較高的峰均功率比(PAPR)尤其容易受到非線性失真的影響,造成功率放大器記憶效應(yīng)的產(chǎn)生,使功率放大器的特性發(fā)生變化,互調(diào)產(chǎn)物發(fā)生不平衡,
2023-02-17 10:00:520

一文讀懂功率放大器(功率放大器的特性是什么意思)

功率放大器是一種電子放大器,旨在增加給定輸入信號(hào)的功率幅度。功率放大器一般要求得到一定的不失真或者較小失真的輸出功率,在大信號(hào)狀態(tài)下進(jìn)行工作,主要是輸出較大功率。 功率放大器的特性介紹: 1、增益
2023-02-20 18:36:282495

淺談儀表放大器不準(zhǔn)的原因

儀表放大器不準(zhǔn)的原因可以有多種,以下是一些可能的原因
2023-06-26 09:32:111238

淺談放大器交調(diào)失真對(duì)系統(tǒng)的影響

在測(cè)試功率放大器的三階交調(diào)失真時(shí),務(wù)必在饋入頻譜儀之前使用適當(dāng)功率容量的衰減器,以確保不會(huì)對(duì)頻譜儀造成損害。如果需要實(shí)現(xiàn)較高的測(cè)試動(dòng)態(tài)范圍,則需要使用陷波器來衰減基頻信號(hào)。
2023-09-26 10:10:551950

功率放大器失真的原因和解決方法

功率放大器失真是指輸出信號(hào)與輸入信號(hào)之間存在差異,這種差異可能是頻率、幅度或相位上的偏差。功率放大器失真的原因主要有以下幾種。
2023-10-17 17:39:3613874

模擬電路中放大器失真如何處理?如何消除放大電路的失真?

模擬電路中放大器失真如何處理?如何消除放大電路的失真? 放大器失真是指在放大電路中輸出信號(hào)與輸入信號(hào)之間的差距。失真包括非線性失真和線性失真兩種。線性失真指的是放大器對(duì)輸入信號(hào)直流分量以及低頻與中頻
2023-10-18 14:48:425551

多級(jí)電壓放大器輸出波形失真的原因

多級(jí)電壓放大器輸出波形失真的原因 引言: 多級(jí)電壓放大器是電子電路中常見的一種放大器類型,用于增加電壓信號(hào)的幅度。然而,在實(shí)際應(yīng)用中,輸出波形常常會(huì)出現(xiàn)失真的現(xiàn)象,這會(huì)降低放大器的性能,并可能導(dǎo)致
2023-11-20 16:35:576797

諧波失真的概念及影響 示波器如何檢測(cè)諧波失真

諧波失真的概念及影響 示波器如何檢測(cè)諧波失真? 諧波失真是指在電子設(shè)備或電路中,輸出信號(hào)中含有非線性諧波分量,嚴(yán)重影響了信號(hào)的品質(zhì)和準(zhǔn)確性。它的產(chǎn)生通常是由于電子器件的非線性特性引起的,如放大器
2023-12-21 14:30:144115

交越失真產(chǎn)生的原因和消除方法

和運(yùn)算放大器中。本文將介紹交越失真的產(chǎn)生原因、影響因素以及消除方法。 一、交越失真的產(chǎn)生原因 放大器的非線性特性 放大器的非線性特性是交越失真產(chǎn)生的根本原因。在實(shí)際應(yīng)用中,放大器的傳輸函數(shù)往往不是理想的線性函數(shù),而是具有一定的非線性特
2024-08-01 15:07:029501

放大器工作點(diǎn)過高會(huì)引起什么失真

了其正常工作范圍,這將導(dǎo)致放大器的性能下降,甚至產(chǎn)生失真。 放大器工作點(diǎn)過高的原因 放大器工作點(diǎn)過高的原因有很多,主要包括以下幾點(diǎn): 1.1 電源電壓過高 電源電壓過高是導(dǎo)致放大器工作點(diǎn)過高的常見原因。當(dāng)電源電壓超
2024-08-06 15:29:552305

放大電路的失真包括哪些?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(hào)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(hào)與輸入信號(hào)之間的不完全線性關(guān)系。 表現(xiàn) :輸出信號(hào)的波形
2024-10-15 11:14:468118

放大器頻率失真有哪些

是對(duì)放大器頻率失真的分析: 一、頻率失真的類型 頻率失真主要分為幅度失真和相位失真兩種類型。 幅度失真 定義 :當(dāng)放大電路對(duì)輸入信號(hào)的不同頻率分量具有不同的增益幅值時(shí),就會(huì)導(dǎo)致輸出信號(hào)的波形在幅度上發(fā)生失真。 產(chǎn)生原
2024-10-15 11:18:513661

真的需要軌到軌輸入放大器

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《您真的需要軌到軌輸入放大器嗎.pdf》資料免費(fèi)下載
2024-10-25 09:52:210

OPA892 具有超低總諧波失真的、2GHz 10V/V穩(wěn)定0.95nV√Hz運(yùn)算放大器技術(shù)手冊(cè)

放大器具有 200mA 的高驅(qū)動(dòng)能力,每個(gè)放大器只消耗 7.5mA 的電源電流。OPAx892 在 f = 1MHz 時(shí)總諧波失真 (THD) 為 –68dBc,專為需要低失真的應(yīng)用而設(shè)計(jì)。由于在寬輸出電壓范圍內(nèi)保持低失真,因此 OPAx892 適用于成像、聲納和音頻等大動(dòng)態(tài)范圍應(yīng)用。
2025-03-20 11:48:491381

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