RM新时代网站-首页

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

模擬電路中的失真是什么意思

工程師鄧生 ? 來源:未知 ? 作者:劉芹 ? 2023-09-17 10:47 ? 次閱讀

模擬電路中的失真是什么意思

在模擬電路中,失真是指信號在傳輸過程中出現(xiàn)的任何變形或扭曲。這些變形可以影響信號的質(zhì)量和可靠性,因此,失真是電路設(shè)計和調(diào)試過程中必須要考慮的一個關(guān)鍵問題。

失真問題的根源可以是多方面的,包括電源噪聲、信號干擾、電子元件的非線性特性、信號傳輸線路的衰減和串?dāng)_等。由于失真的發(fā)生原因很多,因此解決失真問題也需要多種手段。接下來我們就介紹一些常見的失真類型和相應(yīng)的處理方法。

1. 直流偏移失真

直流偏移失真是指在輸入信號為零時,輸出信號仍存在一個非零的偏移。這種失真通常是由于運放反饋電路中存在的非完美性導(dǎo)致的,例如,反饋電阻不精確或者不匹配??梢圆扇「_的電阻和更好的反饋電路設(shè)計來避免這種失真。

2. 動態(tài)失真

動態(tài)失真是指信號在高頻或者快速變化的時候出現(xiàn)的失真,導(dǎo)致失真后的波形形狀與原始信號不同。動態(tài)失真的原因可能是電子元件的非線性特性或者信號傳輸線路的帶寬不足??梢酝ㄟ^采用更高質(zhì)量的元件和信號傳輸線路來減少動態(tài)失真。

3. 交叉失真

交叉失真通常出現(xiàn)在采用差動放大器的電路中,它是由于差動放大器兩個輸入端口之間的失配導(dǎo)致的。這樣會導(dǎo)致差分輸入下信號處理的不均勻,從而導(dǎo)致失真??梢酝ㄟ^改善放大器的匹配性能或者選擇更好的差動設(shè)計來減輕交叉失真。

4. 靈敏度失真

靈敏度失真是指輸入信號的幅度變化會導(dǎo)致輸出信號的幅度變化不一致的情況。這種失真通常是由于運放增益的不穩(wěn)定性導(dǎo)致的。通過改善運放的穩(wěn)定性和精度,可以有效地減少靈敏度失真。

除了上述常見的失真類型,還有一些其他類型的失真,例如交調(diào)失真、噪聲失真和相位失真等。對于每一種失真,都需要根據(jù)具體情況采用相應(yīng)的處理方法,以確保電路的穩(wěn)定性和可靠性。

總的來說,失真是模擬電路設(shè)計和調(diào)試過程中必須要考慮的一個關(guān)鍵因素。掌握合適的解決方法并加以應(yīng)用,可以有效地減少失真,提高信號的質(zhì)量和可靠性。

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 模擬電路
    +關(guān)注

    關(guān)注

    125

    文章

    1556

    瀏覽量

    102717
  • 衰減器
    +關(guān)注

    關(guān)注

    4

    文章

    640

    瀏覽量

    34334
  • 差動放大器
    +關(guān)注

    關(guān)注

    2

    文章

    183

    瀏覽量

    63625
收藏 人收藏

    評論

    相關(guān)推薦

    pcm1794A和PCM1798A失真是什么原因引起的?

    OPA1612,運放的供電電壓為正負(fù)12V,.頻率越高失真就越嚴(yán)重,在低于16KHz的時候基本沒看出失真,到了20KHz的時候好像是疊加了一個5KHz的正弦波。不知造成這種失真是又什么原因引起的。理論上下面圖片輸出的應(yīng)該是等幅度
    發(fā)表于 11-04 06:44

    放大電路失真包括哪些?如何消除失真?

    放大電路失真是指信號在放大器中經(jīng)過放大后出現(xiàn)的與原始信號不一致的現(xiàn)象。這種不一致可能表現(xiàn)在信號的幅度、頻率或相位上,導(dǎo)致輸出信號與輸入信號存在偏離、畸變或變形等情況。以下是放大電路的主要失真
    的頭像 發(fā)表于 10-15 11:14 ?2840次閱讀

    放大電路失真分為哪三種

    放大電路失真是指放大器輸出信號與輸入信號相比,出現(xiàn)了形狀、幅度或相位上的偏差。失真可以分為多種類型,但最常見的三種是諧波失真、互調(diào)失真和截
    的頭像 發(fā)表于 10-15 11:09 ?1335次閱讀

    用PCM1794a和opa1611做了個解碼器,如何減少諧波失真?

    之前用PCM1794a和opa1611做了個解碼器,IV和LPF電路使用的opa1611 datasheet上的電路,如下: 做了RMAA測試,其中諧波失真測試結(jié)果如下: 如圖,1Khz以上諧波
    發(fā)表于 10-14 06:01

    請教PCM5100A輸出失真問題

    )為1.5%,測量PCM5100A的輸出,失真也為1.5%左右。 而如果是使用外部信號發(fā)生器直接從PCM5100A的輸出端處輸入1KHz信號,測量其失真則為0.22%,所以后級電路是沒有問題的。 我們
    發(fā)表于 10-09 09:11

    使用OP07做兩級放大電路,出現(xiàn)飽和失真是為什么?

    正在使用OP07做兩級放大電路。兩級共放大100倍,正負(fù)5V供電。但是輸入信號大于5mv時就出現(xiàn)了飽和。請問出現(xiàn)飽和失真是為什么?是因為OP07芯片本身對放大倍數(shù)有限制嗎?不是很清楚出現(xiàn)運放飽和的原因,它和運放本身哪些參數(shù)有關(guān)呢?
    發(fā)表于 09-12 08:04

    使用THS3202輸出正弦波失真是什么原因?

    ,波形正半波歪了。 2、對于1的情況,只改變最后級放大,即最后級放大使用THS3202(本來是雙路,現(xiàn)在只使用 一路),其它設(shè)計參數(shù)均不變,測試條件不變,測試結(jié)果:輸出的正弦波正常。 請問第一種輸出正弦波失真是什么原因?
    發(fā)表于 09-10 07:55

    TLV3601比較器輸出方波失真是什么原因?qū)е碌模?/a>

    (直流偏置2V,幅值1V,1MHz),然后輸入到TLV3601芯片里,輸出依然變成了一個失真的方波 現(xiàn)在不知道問題在哪兒,因為仿真是正確的,求大神指點一下,萬分感謝!
    發(fā)表于 08-01 07:55

    OPA657 TIA電路輸出嚴(yán)重失真是什么原因?

    如圖,當(dāng)不加后面的同向放大時,輸出VM1是正確的如圖1所示;當(dāng)加上后面電路后,電VM1的交流量變大了,同時當(dāng)C1等于4pF時,VM1開始出現(xiàn)矩形失真如圖4,繼續(xù)增大C1的值如10pF,失真加重,直接輸出方波。請問這是什么原因。
    發(fā)表于 07-30 07:06

    示波器波形失真的原因有哪些?

    示波器波形失真是電子測量中常見的問題,它會影響測量結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。
    的頭像 發(fā)表于 05-20 15:05 ?4154次閱讀

    電路仿真是什么意思 電路仿真怎么連線

    電路仿真是一種通過電腦模擬電路行為和性能的技術(shù)。 在電路設(shè)計過程,仿真是一個重要的環(huán)節(jié),它可以
    的頭像 發(fā)表于 04-21 10:47 ?2422次閱讀

    輸出電壓波形頂部失真的原因

    放大電路在工作過程,輸出電壓波形可能會出現(xiàn)失真,其中頂部失真是一種常見的現(xiàn)象。
    的頭像 發(fā)表于 04-16 15:30 ?6464次閱讀

    怎么判斷截止失真和飽和失真 電路飽和失真怎么消除

    怎么判斷截止失真和飽和失真 電路飽和失真怎么消除? 截止失真和飽和失真是
    的頭像 發(fā)表于 02-18 14:43 ?1.4w次閱讀

    LM358的諧波失真

    LM358的諧波失真? LM358是一種常用的運算放大器,廣泛應(yīng)用于模擬電路。諧波失真是電路
    的頭像 發(fā)表于 02-04 11:29 ?1350次閱讀

    adc采集波形出現(xiàn)失真的根本原因

    ADC(模數(shù)轉(zhuǎn)換器)是將模擬信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號的設(shè)備。當(dāng)采集波形出現(xiàn)失真時,可能有多個根本原因。在下面的文章,我將詳細(xì)討論ADC采集波形失真的各種原因,包括非線性
    的頭像 發(fā)表于 01-09 10:48 ?3192次閱讀
    RM新时代网站-首页