非线性失真减小非线性失真

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非线性失真减小非线性失真主要通过引入负反馈实现。当放大器输入正弦信号时,放大器的非线性以及静态工作点选择不适当会使输出波形变为非正弦,产生非线性失真。输入信号为正弦波时,输出信号波形变为上大下小的失真波形。引入负反馈后,输出波形得到改善。


电压串联负反馈为例,反馈电压波形同样为上大下小,与原输入波形迭加后,使净输入电压波形产生“预失真”,即输入基极偏置电压Ube变为上小下大。这种预失真能够抵消部分因晶体管特性引起的非线性失真,使得输出波形更接近正弦波并得到改善。


需要注意的是,负反馈虽然能够降低非线性失真,但同时也会降低输出幅度,并且无法消除输入信号的固有失真。


非线性失真主要有两种原因:晶体管等器件特性的非线性和静态工作点设置不适当。在放大器件工作在非线性区时,非线性失真通常表现为饱和失真、截止失真、交越失真和不对称失真。


当电路产生非线性失真时,输入的正弦信号会变成非正弦信号,该非正弦信号由基波和一系列谐波组成,这是非线性失真的特点。衡量电路非线性失真的大小通常使用非线性失真系数r,它表示输出信号中谐波电压幅度与基波电压幅度的百分比。r值越小,电路性能越好。


放大电路中的隔直流电容、射极旁路电容、结电容和各种寄生电容等元件,使得电路对不同频率的输入信号增益和相移不同,当输入信号为非正弦波时,即使电路工作在线性区,也会产生失真,称为线性失真。


另一种说法指出,放大器的输入信号通常为多频信号,放大电路对信号的不同频率分量具有不同的增益幅值或相对相移变化,导致输出波形失真,这称为幅度失真和相位失真,统称为频率失真。频率失真由电路的线性电抗元件引起,被称为线性失真,特征在于输出信号中产生输入信号没有的新的频率分量。


非线性失真是由放大器件或负载的非线性导致的波形失真,其特征是产生新的频率分量,即输入信号的单频分量变为高次谐波分量。通过引入负反馈和优化静态工作点等方法可以有效减小非线性失真。


扩展资料

非线性失真亦称波形失真、非线性畸变,表现为音响系统输出信号与输入信号不成线性关系,由电子元器特性:曲线的非线性所引起,使输出信号中产生新的谐波成分,改变了原信号频谱,包括谐波失真、瞬态互调失真、 互调失真等,非线性失真不仅会破坏音质,还有可能由于过量的高频谐波和直流分量烧毁音箱高音扬声器和低音扬声器。




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