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。
2011-11-24 10:56:103230 在實際放大器中,由于種種原因,輸入信號不可能與輸入信號的波形完全相同,這種現象叫做失真。 那么放大器產生失真的原因是什么? 放大器中非線性失真產生的原因又是什么?
2021-04-07 06:51:35
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。然而,輸入級對THD+N的影響又讓單電源放大器的這種
2019-06-20 06:50:04
放大器電路中同時出現截止失真和飽和失真說明輸入信號?
2023-04-25 10:35:26
當放大器受到一個來自輸出端的反向功率時,也會產生互調失真。雖然反向互調失真的概念和測試方法較少被提到,但實際上,射頻工程師們在很多場合是關注到這個問題的,比如在正向互調測試中,要求合路器有很高
2017-11-15 10:48:20
在搭放大器的電路時,示波器波形會出現類似階躍失真的狀況,很頭疼不知道哪里出了問題,還有就是設計放大器時,實際情況中要注意什么情況呢 真心求教,這幾天都頭大了 感覺很簡單 仿真出來就不是那回事了,求有經驗的大神指導一二,不勝感激!!!
2013-03-30 15:34:31
本設計實現了一種放大器非線性失真研究裝置。該裝置可以實現對原正弦輸入波形超過100倍的放大且無明顯失真,并經過調節模擬開關可以實現頂部失真、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
MAAM-009455是一個砷化鎵單片集成放大器。無鉛4毫米20引腳PQFN封裝。單片集成電路設計配置為一對共源共柵MESFET寬帶性能放大器。它是設計出來的用于75Ω推挽、低失真的集成,放大電路
2018-09-27 09:29:03
遭受通常稱為“ 放大器失真”的影響。考慮下面的公共發射極放大器電路。通用發射極放大器由于以下原因,可能會導致輸出信號波形失真:由于不正確的偏置水平,可能不會在整個信號周期內進行放大。輸入信號可能太大
2020-09-16 09:42:45
的整體峰峰值,導致最大功率輸出降低,如下所示。非線性傳輸特性對于大輸入信號,這種影響不太明顯,因為輸入電壓通常很大,但對于較小的輸入信號,它可能更嚴重,導致放大器的音頻失真。預偏置輸出可以通過輸入變壓器
2020-09-18 07:00:00
新的頻率分量對原信號形成干擾,這種失真的特點是輸入信號的波形與輸出信號波形形狀不一致,即波形發生了畸變。降低諧波失真的辦法主要有:1、施加適量的負反饋。2、選用特征頻率高、噪聲系數小和線性好的放大器
2018-11-05 21:58:56
本帖最后由 小麥zi 于 2017-4-13 15:29 編輯
我設計了一個正弦波信號發生器電路和一個功率放大器電路,在Multisim中仿真時出現了失真的現象,求大神幫我看看,分析分析
2017-04-13 15:23:31
功率放大器數字預失真
2021-03-01 07:12:36
請問一下低頻功率放大器怎么設計能夠使功率放大到5w,且不失真
2023-05-16 23:03:15
;(5)輸入電阻不小于1kΩ,輸出電阻不大于20Ω;(6)自制供電電源。哪位有這個信號放大器的設計的,請給份給我吧,現在我急需啊!!希望大家看到的,請盡快回復我哦。真的太需要這個電路圖了。。搜索復制
2015-05-15 20:09:31
將遭受通常稱為“放大器失真”的影響。考慮下面的公共發射極放大器電路。通用發射極放大器由于以下原因,可能會導致輸出信號波形失真:由于不正確的偏置水平,可能不會在整個信號周期內進行放大。輸入信號可能太大
2020-11-04 09:20:19
的整體峰峰值,導致最大功率輸出降低,如下所示。非線性傳輸特性對于大輸入信號,這種影響不太明顯,因為輸入電壓通常很大,但對于較小的輸入信號,它可能更嚴重,導致放大器的音頻失真。預偏置輸出可以通過輸入變壓器
2020-11-07 10:54:55
DN148- 低功耗,快速運算放大器具有低失真
2019-08-23 14:30:30
。輸入信號太大會由于削波而產生大量失真,這也是幅度失真的一種形式。Q點在負載線上的位置不正確會導致飽和削波或截止削波。所述共發射極放大器配置為使用雙極結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
不一致,即波形發生了畸變。降低諧波失真的辦法主要有:1、施加適量的負反饋。2、選用特征頻率高、噪聲系數小和線性好的放大器件。3、提高電源的功率儲備,改善電源的濾波性能。二、互調失真 兩種或多種不同頻率
2018-11-06 11:42:10
40-16 kHz±1.5 dB。 失真: 失真是播放音頻信號波形變化的現象。波形失真的原因和類型很多,包括諧波失真、互調失真、瞬態失真等。 動態范圍: 放大器不失真的最小信號與最大信號電平之比
2023-02-14 16:32:38
是40-16 kHz±1.5dB。(三)、失真失真是重放音頻信號的波形發生變化的現象。波形失真的原因和種類有很多,主要有諧波失真、互調失真、瞬態失真等。(四)、動態范圍放大器不失真的放大最小信號與最大信號電平
2017-05-12 10:27:39
在輸入信號的整個周期內均導通。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,所以瞬態失真和交替失真較小。電路簡單,調試方便。但效率較低,晶體管功耗大,功率的理論最大值僅有25
2017-10-17 15:36:11
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.用圖解法分析共發射極放大器的靜態工作點,及 最大不失真輸出幅度
2009-12-05 09:05:13
如何提高預失真放大器LMS算法的收斂速度?數字預失真放大器的基本結構有哪些?查找表的自適應算法是什么?
2021-04-09 06:30:17
傳統電壓反饋和電流反饋放大器電路的拓撲?導致反饋放大器振蕩的最常見原因是什么?
2021-04-07 06:07:11
%,嚴重影響了系統的性能。所以,設計一種高效低諧波失真的功率放大器對于提高收發器效率,降低電源損耗,提高系統性能都有十分重大的意義。
2019-08-23 07:23:05
-80dB以下。如果使用Gilbert結構的變增益放大器,通過調節偏置電流實現增益的變化,則跨導的非線性將更加顯著。該結構只適于處理小輸入輸出信號。因此,用閉環負反饋結構的變增益放大器是合適的選擇。本文分析了使用閉環負反饋結構的變增益放大器產生失真的原因,并以此為依據設計了用于接收機最后一級的放大器。
2019-06-18 06:30:23
實際應用中的某些場合。例如收音機、電視接收機的中頻放大器,信號彈的頻譜集中在某一中心頻率F0左右的狹小范圍內,此時,放大器最好具有如圖5.2-28A所示的頻率響應特性。這樣,在通頻帶內信號得到大失真
2019-07-22 06:13:35
由單電源供電的運算放大器組成的電路會出現哪種失真呢?
2023-03-31 15:39:45
如何基于TDA7294的設計電流放大器,要求:增益大于等于30dB,輸出功率可調,總諧波失真度為小于0.2%
2019-05-11 16:49:52
直流聲光控開關電路放大器U1A輸出信號為何出現了失真?失真對功能實現有影響嗎?
2023-04-25 10:33:50
請問怎么設計一種高效低諧波失真的功率放大器?E類功率放大器的工作原理是什么?
2021-04-12 06:31:25
圖1所示為一個音頻Panpot電路,通過在左右立體聲聲道之間連續改變單聲道音頻信號的位置來響應電位器的設置。低成本和低失真是音頻電路的重要考慮因素。雙通道低失真差動放大器AD82731利用內部增益
2011-03-14 00:07:09
DN84- 運算放大器中的源電阻引起的失真
2019-07-25 10:15:22
的影響使運算放大器的特性發生變化,作為緩沖器連接了輸出段。負載引起的輸出特性的變化(失真、電壓下降等)主要由輸出段的電路結構和電流能力決定。一般輸出段的種類有A類、B類、C類、AB類輸出電路,這是根據
2019-05-27 02:48:52
小弟在連接放大器和低通濾波器的時候輸出波形失真了,輸入信號5uv 50Hz的正弦信號。濾波器帶寬在100Hz,增益7db。用理想100Hz帶寬的理想濾波器時就不會失真,趕緊問題出在阻抗匹配
2021-06-24 06:15:09
在幫助選擇運算放大器和儀表放大器時,我經常聽到這樣的聲音:“我需要真正的高輸入阻抗。”哦,真是如此嗎?你確定嗎?
2021-04-06 08:08:43
問題:采用單電源供電時,我的運算放大器輸出會高度失真。這可能是因為某種裕量問題嗎?答案:裕量(headroom)肯定是輸出失真的眾多原因之一。有些人可能還不熟悉裕量的概念,它用于衡量放大器的輸入
2018-10-31 10:23:35
信號波形形狀不一致,即波形發生了畸變。降低諧波失真的辦法主要有:1、施加適量的負反饋。2、選用特征頻率高、噪聲系數小和線性好的放大器件。3、提高電源的功率儲備,改善電源的濾波性能。二、互調失真 兩種或
2018-10-31 21:28:23
高功率放大器非線性失真聯合抑制方法:高功率放大器引入的非線性失真將導致帶內信號失真、頻譜擴展(鄰道干擾)和誤碼率惡化。在剖析高功率放大器非線性輸入輸出特性的基礎
2009-10-20 18:00:4211 電子管音頻放大器技術基礎(十)-音頻放大器的非線性失真:. 何謂非線性失真音頻放大器中的各種電子管的特性都是非線性的,其中以多極電子管更為顯著,因此,只要使用電子
2009-12-12 08:26:32147 淺談三極電子管A1類功率放大器的設計:在電子管放大器中,如果陽極(或屏極)電流I。在整個信號周期T中的導通角2 0=360。,則稱其為A類放大器。同時,在柵極電路中,如柵極電壓11 =
2009-12-17 08:28:5687 在各種射頻功率放大器線性化技術中,前饋技術有很高的線性度和帶寬,但是其電路結構復雜,成本昂貴,而且效率低,他主要用于大功率放大器中,在直放站中,預失真技術就有
2010-06-05 11:28:2925 由于功率放大器特性隨溫度,供電電壓等因素的變化而改變,為了保證預失真功率放大器穩定工作,預失真系統的自適應性能就顯得非常重要。基于查找表的預失真放大器廣泛采用
2010-12-24 17:12:5848 放大器和運算放大器有何不同?
放大器:電子技術中的放大是指把一微弱的電信號通過某種電路增大到足夠的幅度,而且必須是不失真
2009-04-22 20:47:212190 放大器的線性失真與非線性失真概念的理解
一個理想的放大器,其輸出信號應當如實的反映輸入信號,即他們盡管在幅度上不同,時間上也可能有延遲,但波形應當是
2010-03-02 10:40:095349 用于高阻抗電路的低失真、低噪聲放大器
電路的功能
近年來,噪聲及失真特性得到改進的低噪聲放大器品種繁多,已無須用分立元件制作了。此外,
2010-04-26 18:27:481827 W-CDMA模擬預失真功率放大器設計
隨著無線通信技術的發展,各種用于射頻功率放大器的線性化技術被進一步研究和應用。尤其是窄帶CDMA和第三代移
2010-05-10 10:09:052083 放大器失真詳細介紹
問:我看了你們的放大器產品說明,對失真技術指標我有些弄不懂。有 的
2010-01-04 17:02:452257 CMOS 單電源放大器就讓全球的單電源系統設計人員受益非淺。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交叉失真。
單電源放大器的 THD+N
2010-07-01 09:28:09758 自上市以來,CMOS單電源放大器就讓全球的單電源系統設計人員受益非淺。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交叉失真。單電源放大
2010-08-30 09:27:052235 在通信、自控和遙測等系統中需要有低失真的自動增益控制電路。如圖所示為低失真AGC放大器。A1為放大器,A2為電壓跟隨器,它作為隔離級,為放大器A1引入反饋。(
2011-01-29 18:41:455779 圖1所示為一個音頻Panpot電路,通過在左右立體聲聲道之間連續改變單聲道音頻信號的位置來響應電位器的設置。低成本和低失真是音頻電路的重要考慮因素。雙通道低失真差動放大器
2011-03-30 15:47:3587 A/B類放大器可以取得非常低的總諧波失真,因為交越失真大部分可以由閉環反饋衰減掉。A/B(c)類 放大器 電路:
2012-04-01 10:43:393180 解釋B類放大器的工作原理;參與討論B類放大器Q點的位置;描述B類推挽式放大器的工作原理;解釋交越失真及其原因
2012-06-15 18:39:4815989 2013年9月11日——Mouser Electronics即日起供貨Analog Devices新款儀表放大器AD8422,該產品是款高精度、低功率、低噪聲、低失真的軌到軌儀表放大器,性能極為優異。
2013-09-12 10:13:09873 淺談五極管A1類功率放大器的設計--淺談五極管A1類功率放大器的設計
2016-03-10 17:32:450 JLH1降低969 放大器 THD 失真的電路分析究研
2017-03-04 18:25:427 用于射頻功率放大器的預失真器
2017-03-05 15:11:181 Doherty放大器可 以在很寬的動態范圍內輸出功率,并且具有很高的效率和卓越的線性度。Doherty放大器由載波放大器和峰值放大器組成,兩者通過四分之一波長的傳輸線鏈 接在一起。載波放大器通常針對
2017-11-18 11:06:566 A類(甲類)放大器,是指電流連續地流過所有輸出器件的一種放大器。 這種放大器,由于避免了器件開關所產生的非線性,只要偏置和動態范圍控制得當,僅從失真的角度來看,可認為它是一種良好的線性放大器
2017-12-13 12:25:0128592 當前光纖傳輸鏈路的范圍和容量受到噪聲(源自鏈路中的光放大器)以及來自傳輸光纖中的非線性效應信號失真等的限制。研究人員表明,使用相敏放大器(PSA)可以減少這兩種干擾的影響。
2018-07-10 16:47:002313 測量放大器驅動器的偶數階失真需要額外的器件,如巴倫。如何使它成功運轉呢?數學,數學、數學!
2018-10-06 11:39:004145 則要在輸出信號中產生新的頻率成分。??? 在認識了它們的區別以后,我們就可以根據各種失真的特點和產生的原因,去減小或消除失真。??? 實際上,三種失真可能在同一放大器中出現,哪一種失真對放大器工作
2018-09-20 18:52:071580 低失真運算放大器的設計-3
2019-04-30 06:09:001983 低失真運算放大器的設計-4
2019-04-30 06:08:002354 2.4.1 全差分放大器及失真
2019-04-12 06:07:004753 2.1.2 反向配置與軌對軌放大器的交越失真
2019-04-12 06:00:003110 低失真運算放大器的設計-2
2019-04-03 06:07:002099 低失真運算放大器的設計-1
2019-04-03 06:05:003536 Crossover Distortion是B類放大器的共同特征,其中兩個開關晶體管的非線性不隨輸入信號線性變化,這導致推挽式放大器存在一個主要的基本問題因為它們具有獨特的零截止偏置裝置,所以兩個
2019-06-26 16:10:404370 AB類放大器輸出級結合了A類放大器和B類放大器的優點,可產生更好的放大器設計生產具有B類配置的高效輸出的放大器以及A類配置的低失真是創建一個放大器電路,它是前兩類的組合,產生一種稱為類的新型放大器
2019-06-27 15:45:138997 二極管D 1 補償npn晶體管中固有的失真。共射極放大器的電壓增益取決于晶體管的跨導。
2019-10-03 17:18:002715 來源:羅姆半導體社區? 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。為了使信號放大器正常工作而不會對輸出信號造成任何失真,它需要在其基礎或柵極端子上采用某種形式的直流偏置。需要
2022-12-05 17:33:261820 AD8009: 1 GHz、5500 V/μs低失真放大器
2021-03-21 12:56:061 低噪聲和低失真的差分放大器驅動以地為基準、DC 耦合的 100MHz 信號
2021-03-21 16:04:230 AD8351:低失真差分RF/IF放大器數據表
2021-04-21 16:40:4411 DN84源電阻引起的運算放大器失真
2021-05-15 19:58:213 淺析采用高速運算放大器進行低失真設計
2022-02-11 15:28:1810 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 15:33:511333 通過級聯雙通道放大器并增加相位補償,構建具有高增益、寬帶寬、良好直流精度和低失真的復合放大器。
2023-02-09 11:56:38644 功率放大器是一種電子放大器,旨在增加給定輸入信號的功率幅度。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,在大信號狀態下進行工作,主要是輸出較大功率。 功率放大器的特性介紹
2023-02-27 10:32:280 儀表放大器不準的原因可以有多種,以下是一些可能的原因。
2023-06-26 09:32:11389 在測試功率放大器的三階交調失真時,務必在饋入頻譜儀之前使用適當功率容量的衰減器,以確保不會對頻譜儀造成損害。如果需要實現較高的測試動態范圍,則需要使用陷波器來衰減基頻信號。
2023-09-26 10:10:55343 功率放大器失真是指輸出信號與輸入信號之間存在差異,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 17:39:365218 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與輸入信號之間的差距。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輸入信號直流分量以及低頻與中頻
2023-10-18 14:48:422170 。失真是信號經過放大器后的形狀發生變化,有時候會導致信號變得不清晰,有時會導致信號偏差。失真的原因有很多,如放大器飽和、放大器截止、源電阻內部電壓降等原因都會導致信號失真。 第二步,需要通過測量和觀察來判斷失
2023-10-18 14:48:533415 多級電壓放大器輸出波形失真的原因 引言: 多級電壓放大器是電子電路中常見的一種放大器類型,用于增加電壓信號的幅度。然而,在實際應用中,輸出波形常常會出現失真的現象,這會降低放大器的性能,并可能導致
2023-11-20 16:35:571437 前陣子,有位做天線的同事,問我放大器自激怎么辦,是啥原因造成了放大器的自激。
2024-01-18 09:49:02277
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