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三极管饱和失真

这是一个放大器的重要问题:(为了便于理解,我是假设在理想情况下) 以甲类为例:假设放大器的供电为6V,放大倍数为100,理论上可放大的后的信号最大幅度为±3V,那么输入的最大幅值为±0.03V,这时可以保证输出不失真.如果输入信号大于这个值,你可以想象,这个放大器的能力就不够了,这时从波形上看,波形将失去了上面和下面的顶部,俗称“削顶”,这时就失真了.因为输出的最高电压是在三极管截止时出现,这就截止失真,当然最低电压出现在三极管饱和时,这就叫饱和失真.当然,除了上述情况外工作点设计不好(偏高或偏低)也会出现这种失真.为了理解方便,画了一张简图:

很想用图来表示会比较直观一些,但是Word里画图不太方便,所以我说的时候,你就想象一下图应该是什么样子的,就很好理解了,当然,如果你身边有图会更好一点.首先要明白一点三极管的输出和输入正好是反过来的,即负极性输出.假设

截止失真是在输入时产生的,当Q点过低时,输入信号在负半周小于晶体管的开启电压,也就是小于UbeQ,导致晶体管截止而产生失真.饱和失真是在输出时产生的,当Q点过高时,Ib为不失真的正弦波,在输出特性曲线上会发现输入信号正半周靠近峰值的某段时间内晶体管进入饱和区,导致Ic产生顶部失真.

饱和失真指放大电路在动态情况下,工作点已有一部分进入饱和区而引起的失真.截止失真指放大电路在动态情况下,工作点已有一部分进入截止区而引起的失真.三极管的输出和输入正好是反过来的,即负极性输出.假设输入的是正弦波,静

三极管先出现截止失真还是饱和失真,将取决于你设计的三极管工作状态.一般原则是集电极的电压应等于电源电压的一半,这样它将处于线性工作的段的中间状态,上下的工作范围都会差不多的.假如你的集电极电压设置偏低,则交流信号的正半周,集电极电压极容易降低到接近0V,出现饱和失真;反之假如你的集电极电压设置偏高,则交流信号的负半周,集电极电压极容易升高到接近Vcc,出现截止失真.

饱和失真时,管子的静态工作点设置太高,导致管子进入饱和状态 截止失真时,管子的静态工作点设置太低,导致管子进入截止状态.

NPN和PNP失真的结果是差不多的,只是电路形式不同:如果放大的时正弦信号,截止失真时波形出现中间被截断的情况,即波形的正半周和负半周不连接在一起,饱和失真时表现为削波失真,即峰值附近区域变为直线.截止失真的原因是输入电压过低或者说是基极电流过小,导致三极管在信号较弱区域不能导通,相反饱和失真的原因是输入信号过强,在信号零点附近能够正常放大,在信号峰值附近三级管进入饱和状态.所谓输入信号强弱是参照三级管的固定偏置而言的,因此可调整偏置使三极管进入正常放大区

ggg开关状态! 因为饱和失真时,发生在输入电压的正半周期,输出电压的负半周期被截止在某一个固定的负电平,而当发生截止失真时,发生在输入电压的负半周期,此时输出电压被截止在一个固定的正电平,因而三极管在饱和和截止失真两种状态相互切换的情况下输出就相当于一个开关了!希望帮到你!~纯手打,望采纳!

顶部失真(削峰)是饱和失真.电流大到三极管进入饱和区了.波形失真是从截止区进入放大区的非线性引起的失真,属于截止失真.

三极管饱和失真是不同的: 饱和---已导通,相当于导线一样. 失真---工作在非线性区,不能真实的传递原信号. 上面被削平---输入信号强度过大,超出了三极管的动态范围,过大的信号无法传递.

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