0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

放大电路的饱和失真和截止失真是什么意思?

工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2023-10-18 14:48 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

放大电路的饱和失真和截止失真是什么意思?怎么从放大电路的输入输出波形判断是饱和失真还是截止失真?

放大电路的饱和失真和截止失真是指当输入电信号超出放大电路能够处理的范围时发生的失真现象。对于放大器来说,它的输出能力取决于它的电源电压和电路元件的最大电压承受能力。如果输入电信号过大,使得输出电信号已经达到了最大输出电压,则放大电路出现饱和失真;如果输入电信号过小,使得输出电信号无法达到有效切换电平,则放大电路出现截止失真。

饱和失真:

饱和失真是指在放大电路中,当输入信号达到某个临界值(也即放大倍数乘以输入电压等于放大电路的最大输出电压),输出信号的峰值会达到放大器的最大输出电压。这时,输出波形将会受到限制,失真,不再能够正确地表示输入信号的形状。

通过观察输出波形,可以判断是否发生了饱和失真。当波形达到一定程度的平坦化,表现出与输入信号不同的形状时,就说明放大器发生了饱和失真。

截止失真:

截止失真是指当放大电路输出电信号的峰值无法达到有效切换电平时,输出信号的波形将会呈现出比实际情况更加的陡峭(如图所示)。这种失真会导致输出信号失去基本的波形特征,不能准确地表示输入信号。

通过观察输出波形,可以判断是否发生了截止失真。当波形的上升和下降边缘变得陡峭时,并且无法正确显示输入信号的形状时,就说明放大器发生了截止失真。

为了避免饱和和截止失真,设计放大器时需要考虑输入信号的大小和放大器的输出能力,以确保放大器对信号的处理不会出现失真现象。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 放大电路
    +关注

    关注

    105

    文章

    1817

    浏览量

    109298
  • 截止失真
    +关注

    关注

    0

    文章

    7

    浏览量

    6589
  • 饱和失真
    +关注

    关注

    0

    文章

    7

    浏览量

    7143
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    川土微电子推出CA-HP6238M高速低失真全差分放大

    在高性能数据采集和通信系统中,传统设计在实现单端至差分信号转换、驱动高速ADC时,往往面临带宽有限、谐波失真较高以及外部电路复杂等挑战。川土微电子全新推出CA-HP6238M全差分放大器,以490MHz带宽、-85dBc低
    的头像 发表于 09-11 09:10 666次阅读
    川土微电子推出CA-HP6238M高速低<b class='flag-5'>失真</b>全差分<b class='flag-5'>放大</b>器

    OPAx892超低失真运算放大器深度解析与应用指南

    增益和 –9或更低增益下稳定工作。这些放大器具有200mA的高驱动能力,每个放大器仅消耗7.5 mA的电源电流。OPAx892在f = 1MHz时的总谐波失真 (THD) 为 –68dBc,设计用于需要低
    的头像 发表于 09-05 10:30 690次阅读
    OPAx892超低<b class='flag-5'>失真</b>运算<b class='flag-5'>放大</b>器深度解析与应用指南

    NS4158 5W单声道D类音频功率放大器附加NCN防失真功能中文手册

    ,同时带来舒适的听觉感受。实际应用可以通过软件或者硬件设置放大器工作在防失真模式和普通模式。软件是通过一线脉冲控制,硬件是通过电平控制。应用非常灵活。NS4158 采用先进的技术,在全带宽范围内极大地降低了 EMI 干扰,最大限度地减少对其他部件
    发表于 05-21 17:54 0次下载

    正弦波低失真度测试仪功能特点 音频信号分析仪 失真度仪

    失真度测量仪是一种高精度的电子测量仪器,用于测量信号在传输或放大处理过程中的失真程度。今天主要讨论一下正弦波失真度测试仪的应用领域和其功能特点。 关键词:正弦波
    的头像 发表于 05-07 16:21 693次阅读
    正弦波低<b class='flag-5'>失真</b>度测试仪功能特点 音频信号分析仪 <b class='flag-5'>失真</b>度仪

    关于ML4842输出PWM波形失真问题?

    如示波器波形所示,ML4842芯片11脚PWM输出波形失真是什么原因造成,原理图上的PWM输出管已经拆除,实际原理图与图上原理图有区别,ML4842电压VCC独立供电
    发表于 04-09 14:52

    LT6230CS6交流信号放大失真问题怎么解决?

    =12.9倍。成三角波,测试波形如下。 请问:是什么问题导致了失真,是带宽不够,压摆率不够,或者其他什么原因呢?或者是电路由问题,是不是需要多级放大
    发表于 03-25 07:20

    AD8376超低失真IF双通道VGA技术手册

    AD8376是一款双通道、数字控制、可变增益、宽带宽放大器,可以提供精密增益控制、高IP3与低噪声系数。出众的低失真性能与宽信号带宽使得AD8376成为多种接收机应用中的卓越增益控制器
    的头像 发表于 03-17 15:57 715次阅读
    AD8376超低<b class='flag-5'>失真</b>IF双通道VGA技术手册

    AD8375超低失真IF VGA技术手册

    AD8375是一款数字控制、可变增益、宽带宽放大器,可以提供精密增益控制、高IP3与低噪声系数。出众的低失真性能与宽信号带宽使得AD8375成为多种接收机应用中的卓越增益控制器件。AD8375采用先进的高速SiGe工艺制作,集成专有失真
    的头像 发表于 03-17 15:52 759次阅读
    AD8375超低<b class='flag-5'>失真</b>IF VGA技术手册

    ADL5561 2.9GHz超低失真射频/中频差分放大器技术手册

    ADL5561是一款专为RF和IF优化的高性能差分放大器。该放大器在宽频范围内提供2.1 nV/√Hz的低噪声以及出色的失真性能,从而使其成为驱动8-16位高速ADC的理想选择。
    的头像 发表于 03-14 16:26 926次阅读
    ADL5561 2.9GHz超低<b class='flag-5'>失真</b>射频/中频差分<b class='flag-5'>放大</b>器技术手册

    信号发生器互调失真测量:原理、方法与工程应用

    信号发生器作为电子测试的核心工具,其输出信号的纯度直接影响通信、雷达、音频等系统的性能评估。互调失真(Intermodulation Distortion, IMD)作为衡量信号发生器非线性特性
    的头像 发表于 03-14 12:03 932次阅读
    信号发生器互调<b class='flag-5'>失真</b>测量:原理、方法与工程应用

    晶振波形失真的原因

    晶振波形的质量直接影响系统的性能和稳定性。在实际应用中,晶振的输出波形可能出现失真,导致信号不完整。今天凯擎小妹详细解释一下波形失真的原因。
    的头像 发表于 03-07 14:52 977次阅读

    浅谈数字失真度测量仪

    失真度测量仪,作为一种专业工具,其核心功能是评估信号在传输过程中的失真情况,尤其针对音频与视频信号。该仪器通过对比输入与输出信号间的差异,精确量化失真程度,进而助力用户优化信号质量。其工作原理
    的头像 发表于 01-21 18:01 1050次阅读
    浅谈数字<b class='flag-5'>失真</b>度测量仪

    AN-232:自举IC基板降低JFET运算放大器的失真

    电子发烧友网站提供《AN-232:自举IC基板降低JFET运算放大器的失真.pdf》资料免费下载
    发表于 01-13 15:20 0次下载
    AN-232:自举IC基板降低JFET运算<b class='flag-5'>放大</b>器的<b class='flag-5'>失真</b>

    thd与总谐波失真的区别

    THD与总谐波失真实际上没有区别,它们是同一个概念的不同表述。以下是对THD(总谐波失真)的介绍: 一、定义 THD,全称Total Harmonic Distortion,即总谐波失真,是电学中用
    的头像 发表于 01-03 17:04 3198次阅读

    运算放大器的失真因素分析

    运算放大器是电子电路中不可或缺的组件,以其高增益、高输入阻抗和低输出阻抗而闻名。然而,在实际应用中,由于非理想特性,运算放大器会产生失真。 1. 非线性
    的头像 发表于 12-18 15:35 3277次阅读