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减小非线性失真

发布时间:2012/7/9 19:54:25 访问次数:1535

    由于电路中存在非线性器件,因此或SI4420DY-T1-E3多或少地总存在一定的非线性失真,即输入信号为正弦波时,输出信号已经不是正弦波了。引入负反馈能减小非线性失真,下面以图2-65所示的电压串联负反馈放大电路为例说明。

            
    设基本放大器的放大特性是对正半周的放大作用较强,对负半周的放大作用较弱,则在正弦输入电压的作用下,输出电压为正半周幅度大、负半周幅度小的失真波形,如图2-65(a)所示。引入电压串联负反馈后,各处的电压波形如图2-65 (b)示。由于反馈电压Uf与输出电压M。成正比,则Uf也是正半周幅度大于负半周幅度的失真波形,它与正弦波输入电压Mi相减后,净输入电压Ui=UI-Uf将是一个正半周幅度小于负半周幅度的失真波形(称为预失真),这正好部分地补偿了基本放大器的放大特性,使输出电压“。的正、负半周幅度趋于一致,减小了非线性失真。注意,输出电压还是正半周幅度略大于负半周幅度的失真波形,只不过它与未加负反馈时相比较,失真程度大大减小了。
    值得注意的是,负反馈只能减小反馈环内所产生的失真,而对于输入信号本身存在的失真,负反馈是无能为力的。

    由于电路中存在非线性器件,因此或SI4420DY-T1-E3多或少地总存在一定的非线性失真,即输入信号为正弦波时,输出信号已经不是正弦波了。引入负反馈能减小非线性失真,下面以图2-65所示的电压串联负反馈放大电路为例说明。

            
    设基本放大器的放大特性是对正半周的放大作用较强,对负半周的放大作用较弱,则在正弦输入电压的作用下,输出电压为正半周幅度大、负半周幅度小的失真波形,如图2-65(a)所示。引入电压串联负反馈后,各处的电压波形如图2-65 (b)示。由于反馈电压Uf与输出电压M。成正比,则Uf也是正半周幅度大于负半周幅度的失真波形,它与正弦波输入电压Mi相减后,净输入电压Ui=UI-Uf将是一个正半周幅度小于负半周幅度的失真波形(称为预失真),这正好部分地补偿了基本放大器的放大特性,使输出电压“。的正、负半周幅度趋于一致,减小了非线性失真。注意,输出电压还是正半周幅度略大于负半周幅度的失真波形,只不过它与未加负反馈时相比较,失真程度大大减小了。
    值得注意的是,负反馈只能减小反馈环内所产生的失真,而对于输入信号本身存在的失真,负反馈是无能为力的。

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7-9减小非线性失真

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