三极管放大电路 波形失真情况

三极管NPN和PNP型基本共射放大电路发生截止失真和饱和失真时基极电流、集电极电流和输出电压的波形失真情况如何??为什么??请哪位老师高人指点!!
具体表现在波形的正半周还是负半周削波

放大电路波形失真的类型

当放大器的工作点选的太低,或太高时,放大器将不能对输入信号实施正常的放大。

(1)截止失真

图5-12所示为工作点太低的情况,由图5-12可见,当工作点太低时,放大器能对输入的正半周信号实施正常的放大,而当输入信号为负半周时,因 点击浏览下一页 将小于三极管的开启电压,三极管将进入截止区,iB=0,iC=0,输出电压u0=uCE=Vcc将不随输入信号而变化,产生输出波形的失真。

这种失真是因工作点取的太低,输入负半周信号时,三极管进入截止区而产生的失真,所以称为截止失真。

(2)饱和失真

图5-13所示为工作点太高的情况,由图5-13可见,当工作点太高时,放大器能对输入的负半周信号实施正常的放大,而当输入信号为正半周时,因 点击浏览下一页 太大了,使三极管进入饱和区,iC=βib的关系将不成立,输出电流将不随输入电流而变化,输出电压也不随输入信号而变化,产生输出波形的失真。

这种失真是因工作点取的太高,输入正半周信号时,三极管进入饱和区而产生的失真,所以称为饱和失真。

电压放大器工作时应防止饱和失真和截止失真的现象,当饱和失真或截止失真出现时,应消除它,改变工作点的设置就可以消除失真。

在消除失真之前必须从输出信号来判断放大器产生了什么类型的失真,判断的方法是:

对由NPN管子组成的电压放大器,当输出信号的负半周产生失真时,因共发射极电压放大器的输出和输入倒相,说明是输入信号为正半周时电路产生了失真。输入的正半周信号与静态工作点电压相加,将使放大器的工作点进入饱和区,所以,这种情况的失真为饱和失真,消除的办法是降低静态工作点的数值。

当输出信号的正半周产生失真时,说明输入信号为负半周时电路产生了失真,输入负半周信号与静态工作点电压相减,将使放大器的工作点进入截止区,所以,这种情况的失真为截止失真,消除的办法是提高电路静态工作点的数值。

注意:上述判断的方法仅适用于由NPN型三极管组成的放大器,对于由PNP型三极管组成的放大器,因电源的极性相反,所以结论刚好与NPN型的相反。

图解法能直观的分析出放大电路的工作过程,清晰地观察到波形失真的情况,且能够估算出波形不失真时输出电压的最大幅度,从而计算出放大器的动态范围VP-P=2Uom,但作图的过程比较麻烦,也不利于精确计算。该方法通常用于对大信号下工作的放大电路进行分析,对于在小信号下工作的放大器,通常采用微变等效电路法来分析。

温馨提示:内容为网友见解,仅供参考
第1个回答  2009-02-04
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
第2个回答  推荐于2017-10-07
截止是真实时 基极电压和集电极电流负半周肖波 输出电压正半周肖波
饱和失真时 基极电压和集电极电流正半周肖波 输出电压正付周肖波
共射电路 集电极电流和基极电流在放大区成β倍 输出电压和输入电压反相
如果静态工作点设置的不好就容易出现截止失真或饱和失真
信号过强也会出现
而且基本型静态工作点不稳定本回答被提问者采纳
第3个回答  2009-02-03
削波失真,因为三极管工作在非线性工作区域内。

三极管放大电路出现什么失真
三极管放大电路中,静态工作点设置过低将会产生截止失真,工作点设置过高会产生饱和失真。晶体管的静态工作点设置较低时,由于输入信号的叠加有可能使叠加后的波形一部分进入截止区,这样就会出现截止失真。NPN型三极管共射极放大电路的截止失真的表现是输出电压的顶部出现削波,PNP型三极管的共射放大电路的截止...

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这个需要明确输出的是电压波形还是电流波形,如果是电压波形的话,如下\\x0d\\x0a【饱和失真】输出波形有底部失真\\x0d\\x0a【截止失真】输出波形有顶部失真\\x0d\\x0a如果是电流波形的话,如下\\x0d\\x0a【截止失真】输出波形有底部失真\\x0d\\x0a【饱和失真】输出波形有顶部失真 ...

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