实验九、消除互补输出级交越失真方法的研究

news2024/9/28 11:16:38

一、题目

互补输出级交越失真消除方法的研究。

二、仿真电路

基本互补电路和消除交越失真互补输出级如图1所示。晶体管采用 NPN 型晶体管 2N3904 和 PNP 型晶体管 2N3906。二极管采用 1N4009。
在实际的实验中,几乎不可能得到具有理想对称性的 NPN 型和 PNP 型管,但是在 Multism 中却可以做到。因此,我们可以看到只受晶体管输入特性影响(不受其它因素影响)所产生的失真和消除这种失真的方法。

三、仿真内容

(1)利用直流电压表测量两个电路中晶体管基极和发射极电位,得到静态工作点,如图(a)所示。各电压表所测量的电压如图中所标注。
(2)用示波器分别观察两个输入信号波形和输出信号波形,并测试输出电压的幅值。如图(b)所示。Channel A为输入电压波形,Channel B为输出电压波形。在这里插入图片描述
( a )   静态测试 (a)\,静态测试 (a)静态测试在这里插入图片描述 ( b )   动态测试 (b)\,动态测试 (b)动态测试 图 1   互补输出级的测试 图1\,互补输出级的测试 1互补输出级的测试

四、仿真结果

仿真结果如下表所示。 表 1   基本互补电路的测试数据 表1\,基本互补电路的测试数据 1基本互补电路的测试数据

直流电压表1读数 U B 1 U_{B1} UB1/mV直流电压表2读数 U E 1 U_{E1} UE1/nV输入信号 V1 峰值/V输出信号峰值/V
0-8.9872.7882.107

表 2   消除交越失真的互补输出级的测试数据 表2\,消除交越失真的互补输出级的测试数据 2消除交越失真的互补输出级的测试数据

直流电压表3读数 U B 3 U_{B3} UB3/mV直流电压表4读数 U B 4 U_{B4} UB4/mV直流电压表5读数 U E 3 U_{E3} UE3/mV输入信号 V2 峰值/V Q 3 Q_3 Q3 基极动态电位/V Q 4 Q_4 Q4 基极动态电位/V输出信号峰值/V
721.256-721.32414.7052.7881.9861.9862.778

五、结论

1、对基本互补电路的测试可得到如下结论:
(1)静态时晶体管基极和发射极的直流电压均为0,静态功耗小。
(2)由于输入电压小于 b - e 间的开启电压时两只晶体管均截止,输出信号波形明显产生了交越失真,且输出电压峰值小于输入电压峰值。
2、对消除交越失真的互补输出级的测试可得到如下结论:
(1)晶体管基极直流电位 U B 3 ≈ − U B 4 = 721   mV U_{B3}\approx-U_{B4}=721\,\textrm{mV} UB3UB4=721mV,表明两只管子在静态均处于导通状态,发射极的直流电位 U E 3 ≈ 14.7   mV U_{E3}\approx14.7\,\textrm{mV} UE314.7mV,很接近0,说明管子具有很好的对称性。 U B 3 ≠ − U B 4 U_{B3}\neq-U_{B4} UB3=UB4 U E 3 ≠ 0 U_{E3}\neq0 UE3=0的原因仍在于 NPN 型晶体管 2N3904 和 PNP 型晶体管 2N3906 的不对称性。
(2)输入电压的有效值为 2 V,峰值约为 2.788 V。在动态测试中, U b 3 = U b 4 = 1.986   V ≈ U i U_{b3}=U_{b4}=1.986\,\textrm V\approx U_i Ub3=Ub4=1.986VUi,说明在动态分析中可将 Q 3 Q_3 Q3 Q 4 Q_4 Q4 的基极与输入端可看成为一个点。
(3)输出电压峰值与输入电压峰值相差无几,且输出信号波形没有产生失真,说明合理设置静态工作点是消除交越失真的基本方法,且使电路的跟随特性更好。

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.coloradmin.cn/o/129287.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

网络编程套接字----UDP协议

文章目录前言一、理解源IP地址和目的IP地址二、认识端口号理解"端口号"和"进程ID"理解源端口号和目的端口号三、认识TCP协议四、认识UDP协议五、网络字节序六、socket编程接口socket常见APIsockaddr结构sockaddr结构sockaddr_in 结构in_addr结构七、地址转…

第三方软件测试▏有效保障软件产品质量的关键性步骤

软件测试作为软件产品生命周期中不可或缺的重要步骤,被许多软件企业所重视。主要是通过对软件产品进行全面的测试,确保软件质量以及满足用户需求。但软件测试不仅仅是个简单的检测工作,而是一个系统性的、有组织性的测试过程,包含…

Linux:安装 telnet 命令

我是 ABin-阿斌:写一生代码,创一世佳话,筑一览芳华。如果小伙伴们觉得不错就一键三连吧~ 声明:原文地址:https://www.pudn.com/news/6332b44a272bb74d44053074.html 其他参考文章:https://www.cnblogs.com…

尚医通-上传医院接口-需求准备(十七)

目录: (1)数据接口-上传医院接口-需求准备 (1)数据接口-上传医院接口-需求准备 在医院接口设置的时候说过,我们做的是预约挂号平台,里面有数据的显示,挂号等等相关业务,…

计算机组成原理【by王道考研计算机】

文章目录第一章1. 什么是计算机系统2. 硬件的发展3. 计算机硬件的基本组成冯诺依曼结构现代计算机结构主存储器运算器控制器工作过程实例4. 计算机系统的层次结构五层结构三种级别的语言5. 计算机的性能指标存储器的容量CPU其他常用时间单位第二章1. 进制转换2. 字符与字符串3.…

下一代,容器工具Podman

一、简介 Kubernetes 团队发布了最新的 1.20 版本时,有一枚重磅炸弹:正式宣布弃用 Docker 支持的功能。弃用 Docker 之后,开发者们对其替代品的讨论逐渐热烈,其中 Containerd 和 Podman 倍受期待。 Podman 是一个开源的容器运行…

云原生、20.3k Star......时序数据库 TDengine 的 2022 年精彩纷呈

日月其迈,时盛岁新 2022 的进度条已经加载至“100%” 疫情肆虐下,毫无疑问 这仍然是头顶风雪攀登山峰的一年 好在如今曙光已现 回望这一年,TDengine 也硕果满满 2022 年是 TDengine 创立的第六个年头 我们付出着,也在收获着…

英伟达Orin芯片平台使用TensorRT加速部署YOLO

前言 自动驾驶行业想要在开发板上部署一套算法还是需要花费很大功夫的,因为计算资源的限制以及实时性要求高。并不像在服务器端部署算法那样粗犷。接下来就记录一下YOLO系列部署的过程,后期会把开发板上的问题都记录在此。 一、部署环境 计算平台&…

11.简单的CSS按钮悬停特效

效果 源码 <!DOCTYPE html> <html> <head><title>Button Hover Effects</title><link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"> </head> <body><a href="#"><…

信贷产品年终总结之风控评分模型

叮咚&#xff0c;信贷年终总结的又一个专题来了&#xff0c;作为报告总结类的系列型文章&#xff0c;近期我们番茄知识星球平台陆续发布了相关年终总结专题&#xff0c;依次为客群特征画像、贷中行为分析、贷后逾期表现等&#xff0c;以上文章可详见之前陆续发布的内容。该业务…

nacos配置部署与管理

nacos配置部署与管理配置文件配置获取顺序&#xff1a;nacos配置热部署方式一&#xff1a;RefreshScope方式二&#xff1a;ConfigurationProperties配置文件 首先新建配置文件 Data ID&#xff1a;配置文件的名称&#xff08;唯一&#xff09;命名规范&#xff1a;服务名称-运…

广州车展|继原力技术之后,长安深蓝半固态电池呼之欲出

新年将至&#xff0c;万象更新。12月30日&#xff0c;2022第二十届广州国际汽车展览会在广州中国进出口商品交易会展馆隆重举办。全新数字纯电品牌长安深蓝携旗下首款战略车型深蓝SL03重磅参展&#xff0c;并邀请深蓝SL03车主亲临车展现场&#xff0c;或进行产品讲解&#xff0…

面向对象分析与设计的底层逻辑

作者&#xff1a;高福来 阿里全球化业务平台团队 在面向对象出现之前&#xff0c;已有面向过程的分析方法&#xff0c;那为什么面向对象被提出了呢&#xff1f;究其本质&#xff0c;人们发现面向过程并非按照人正常认识事物的方式去分析软件。面向过程是一种归纳的分析方法&a…

virtio技术(3)virtqueue机制

virtio技术&#xff08;3&#xff09;virtqueue机制 virtio的关键技术是virtqueue机制&#xff0c;其提供了一套统一的用于virito前端和后端的通信机制。virtqueue的核心数据结构是vring&#xff0c;这是virtio前端驱动和后端Hypervisor虚拟设备之间传输数据的载体。 vring数…

Word处理控件Aspose.Words功能演示:使用 Java 将 RTF 转换为 PDF

Aspose.Words 是一种高级Word文档处理API&#xff0c;用于执行各种文档管理和操作任务。API支持生成&#xff0c;修改&#xff0c;转换&#xff0c;呈现和打印文档&#xff0c;而无需在跨平台应用程序中直接使用Microsoft Word。此外&#xff0c; Aspose API支持流行文件格式处…

改变podman的存储路径

使用podman容器时&#xff0c;podman会默认使用/var/lib/containers路径作为存储路径&#xff0c;可能会导致根磁盘空间占用过大&#xff0c;那如何修改podman的存储路径呢&#xff1f;本文将带你一起来探讨。 前几天公司的服务器根目录磁盘空间不足了&#xff0c;经过查找问题…

JAVA - fastjson 中 JSONObject 的顺序问题

目录 1. JSONObject 存在的默认排序问题一 1.1. 解决方案一 1.2. 解决方案二 2. JSONObject 存在的默认排序问题二 2.1. 解决方案一 2.2. 解决方案二 在使用 fastjson 中的 JSONObject 有时候会遇到数据顺序发生了变化&#xff0c;而实际需求中需要保持原有的顺序。 1…

【软件测试】测试人的巅峰?测试专家?

目录&#xff1a;导读前言一、Python编程入门到精通二、接口自动化项目实战三、Web自动化项目实战四、App自动化项目实战五、一线大厂简历六、测试开发DevOps体系七、常用自动化测试工具八、JMeter性能测试九、总结&#xff08;尾部小惊喜&#xff09;前言 经常有人谈到&#…

如何实现全网置灰?CSS3来解决

文章目录前言正文网站示例核心代码前言 当发生大事时&#xff0c;部分小伙伴会发现&#xff1a;“怎么某APP是灰的&#xff1f;不会是手机出问题了吗&#xff1f;” 然后再打开其他APP&#xff0c;发现&#xff1a;“都是灰的啊&#xff01;明白了&#xff0c;看来是有大事发生…

UKF 无迹卡尔曼滤波

目录参考&#xff1a;UKF数学原理&#xff1a;UKF的基本非线性系统描述&#xff1a;计算sigma point和权重参数UKF的基本预测步和更新步&#xff1a;UKF代码实现&#xff1a;参考&#xff1a; UKF数学原理&#xff1a; UKF的基本非线性系统描述&#xff1a; The UKF takes i…