總諧波失真率
發(fā)布時(shí)間:2012/5/15 20:00:29 訪問次數(shù):2582
總諧波失真率與輸出電壓的TL16C554IPN關(guān)系曲線表示中(信號頻率為lkHz)。該曲線與圖2.25的共發(fā)射極放大電路的曲線相比,要好兩個(gè)數(shù)量級。這是由于負(fù)反饋也能改善電路的直線性,即失真率的緣故。
雖然,輸出信號的失真變得很好,但電路內(nèi)的波形,如照片9.6觀察到的那樣是有些失真的。
可以這樣認(rèn)為,輸出波形(Tr2的集電極輸出)的失真因負(fù)反饋而得到改善是由于產(chǎn)生一個(gè)失真,該失真與在Tr2本身產(chǎn)生的失真成分相反,又抵消了Tr2產(chǎn)生的失真。
在電路內(nèi)產(chǎn)生一個(gè)與本身失真的相反成分來破壞失真,真像是生物免疫系統(tǒng)一樣。
圖9.21是在電路中,將Rf的值變?yōu)?kC2,使閉環(huán)增益為34dB(- 50倍)時(shí)的總諧波失真率的特性。由于閉環(huán)增益下降了6dB,這部分量轉(zhuǎn)移到負(fù)反饋,所以總諧波失真率下降了6dB,即失真率應(yīng)該是1/2。將圖9. 21與圖9.20相比較可知,雖然在所有昀點(diǎn)上,失真率不能改善6dB,但是總體上失真率得到了改善。
根據(jù)這種增加負(fù)反饋量改善失真率的理由,在HiFi(High Fidelity,高保真)聲頻放大器中,將裸增益做到非常高,幾乎將其全部轉(zhuǎn)換成負(fù)反饋,由此而得到超低失真特性(也有失真率為0. 0001%的放大器)。
總諧波失真率與輸出電壓的TL16C554IPN關(guān)系曲線表示中(信號頻率為lkHz)。該曲線與圖2.25的共發(fā)射極放大電路的曲線相比,要好兩個(gè)數(shù)量級。這是由于負(fù)反饋也能改善電路的直線性,即失真率的緣故。
雖然,輸出信號的失真變得很好,但電路內(nèi)的波形,如照片9.6觀察到的那樣是有些失真的。
可以這樣認(rèn)為,輸出波形(Tr2的集電極輸出)的失真因負(fù)反饋而得到改善是由于產(chǎn)生一個(gè)失真,該失真與在Tr2本身產(chǎn)生的失真成分相反,又抵消了Tr2產(chǎn)生的失真。
在電路內(nèi)產(chǎn)生一個(gè)與本身失真的相反成分來破壞失真,真像是生物免疫系統(tǒng)一樣。
圖9.21是在電路中,將Rf的值變?yōu)?kC2,使閉環(huán)增益為34dB(- 50倍)時(shí)的總諧波失真率的特性。由于閉環(huán)增益下降了6dB,這部分量轉(zhuǎn)移到負(fù)反饋,所以總諧波失真率下降了6dB,即失真率應(yīng)該是1/2。將圖9. 21與圖9.20相比較可知,雖然在所有昀點(diǎn)上,失真率不能改善6dB,但是總體上失真率得到了改善。
根據(jù)這種增加負(fù)反饋量改善失真率的理由,在HiFi(High Fidelity,高保真)聲頻放大器中,將裸增益做到非常高,幾乎將其全部轉(zhuǎn)換成負(fù)反饋,由此而得到超低失真特性(也有失真率為0. 0001%的放大器)。
熱門點(diǎn)擊
- 共基極電路十射極跟隨器
- 三防設(shè)計(jì)
- 影響電子元器件可靠性的環(huán)境因素的分類
- 總諧波失真率
- 何謂阻抗匹配
- MOS集成電路
- 永磁直流電動(dòng)機(jī)的故障樹分析
- V4L2的視頻采集驅(qū)動(dòng)
- 極限應(yīng)力試驗(yàn)
- 高通濾波器電路
推薦技術(shù)資料
- 聲道前級設(shè)計(jì)特點(diǎn)
- 與通常的Hi-Fi前級不同,EP9307-CRZ這臺分... [詳細(xì)]
- CV/CC InnoSwitch3-AQ 開
- URF1DxxM-60WR3系
- 1-6W URA24xxN-x
- 閉環(huán)磁通門信號調(diào)節(jié)芯片NSDRV401
- SK-RiSC-SOM-H27X-V1.1應(yīng)
- RISC技術(shù)8位微控制器參數(shù)設(shè)
- 多媒體協(xié)處理器SM501在嵌入式系統(tǒng)中的應(yīng)用
- 基于IEEE802.11b的EPA溫度變送器
- QUICCEngine新引擎推動(dòng)IP網(wǎng)絡(luò)革新
- SoC面世八年后的產(chǎn)業(yè)機(jī)遇
- MPC8xx系列處理器的嵌入式系統(tǒng)電源設(shè)計(jì)
- dsPIC及其在交流變頻調(diào)速中的應(yīng)用研究