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    基于二極管的放大器非線性失真信號(hào)設(shè)計(jì)

    2023-09-11 08:00:18韋劍
    電子制作 2023年15期
    關(guān)鍵詞:失真度正弦波晶體管

    韋劍

    (南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院,江蘇揚(yáng)州,225127)

    標(biāo)準(zhǔn)失真信號(hào)發(fā)生器是一種可用于失真度測(cè)試儀,功率表,交流數(shù)字式電壓表等儀器儀表檢定的設(shè)備。它可以產(chǎn)生檢定中所需的失真信號(hào),并具有失真度調(diào)節(jié)動(dòng)態(tài)范圍大、失真度準(zhǔn)確度高、輸出電平范圍寬等優(yōu)點(diǎn),以滿足儀器儀表檢定的要求。標(biāo)準(zhǔn)失真信號(hào)發(fā)生器是一種被廣泛應(yīng)用于通信設(shè)備的研制、生產(chǎn)、檢定、維護(hù)保障的測(cè)試設(shè)備。關(guān)于失真信號(hào)產(chǎn)生的方法多種多樣[1-3],其中在模擬電子技術(shù)學(xué)習(xí)中,晶體管放大電路的非線性失真是最常見(jiàn)的失真信號(hào),主要包括:底部失真,頂部失真,雙向失真和交越失真。本文在介紹分析晶體管放大電路如何產(chǎn)生上述四種失真信號(hào)的基礎(chǔ)上,提出了一種利用快恢復(fù)二極管產(chǎn)生晶體管放大電路四種失真信號(hào)的方法,并通過(guò)Multisim14.0 軟件的仿真分析驗(yàn)證了該方法的可行性。

    1 晶體管放大電路的非線性失真

    晶體管放大電路靜態(tài)工作點(diǎn)(Q 點(diǎn))的位置及其穩(wěn)定性對(duì)晶體管放大電路的性能是非常重要的,分壓式負(fù)反饋共射放大電路可以很好的解決環(huán)境溫度變化帶來(lái)的靜態(tài)工作點(diǎn)漂移問(wèn)題,成為最常用的一種晶體管放大電路。為了獲得最大不失真的動(dòng)態(tài)輸出電壓,Q 點(diǎn)通常選在輸出特性曲線上交流負(fù)載線中點(diǎn)附近[4,5]。

    當(dāng)共射放大電路中靜態(tài)工作點(diǎn)位置設(shè)置的不合適時(shí),輸出波形就可能出現(xiàn)失真。如圖1 中Q1 點(diǎn)所示,由于靜態(tài)工作點(diǎn)設(shè)置的偏高,當(dāng)基極電流ib 較大時(shí),使晶體管進(jìn)入飽和區(qū),集電極電流ic 不隨基極電流ib 的增大而增大,集電極電流ic 出現(xiàn)失真,使輸出電壓uce 波形會(huì)在負(fù)半周出現(xiàn)削底,即為底部失真,由于這種失真是因?yàn)殡娐愤M(jìn)入飽和區(qū)引起的,因此又稱(chēng)為“飽和失真”。 如圖1 中Q2 點(diǎn)所示,由于靜態(tài)工作點(diǎn)設(shè)置的偏低,由于輸入電壓正弦信號(hào)使ube波形負(fù)半周進(jìn)入截止區(qū),使得基極電流ib 波形在負(fù)半周削底,同時(shí)集電極電流ic 和輸出電壓uce 的波形也由于進(jìn)入截止區(qū)而出現(xiàn)失真。由圖可知,輸出電壓uce 的正半周出現(xiàn)削頂,即為頂部失真,由于這種失真是因?yàn)殡娐愤M(jìn)入截止區(qū)引起的,因此又稱(chēng)為“截止失真”。

    圖1 Q 點(diǎn)不合適產(chǎn)生的飽和失真和截止失真

    在晶體管放大電路靜態(tài)工作點(diǎn)位置設(shè)置合適的情況下,即Q 點(diǎn)選在輸出特性曲線上交流負(fù)載線中點(diǎn)位置時(shí),但當(dāng)輸入信號(hào)過(guò)大或者放大倍數(shù)過(guò)高時(shí),由于輸出信號(hào)受到電源電壓的限制,就會(huì)可能同時(shí)出現(xiàn)飽和失真和截止失真,即為雙向失真[6]。

    由于共射放大電路帶負(fù)載能力較弱,為增強(qiáng)輸出的帶負(fù)載能力,通常放大電路的輸出級(jí)采用互補(bǔ)推挽放大電路,如圖2(a)所示。當(dāng)輸入信號(hào)較小時(shí),達(dá)不到晶體管發(fā)射結(jié)的開(kāi)啟電壓,晶體管不導(dǎo)通。當(dāng)輸入信號(hào)為正弦波時(shí),在正、負(fù)半周交替過(guò)零時(shí),兩個(gè)晶體管的發(fā)射結(jié)均不導(dǎo)通,輸出信號(hào)不再是完整的正弦波,如圖2(b)所示,即為交越失真。

    圖2 互補(bǔ)推挽乙類(lèi)功放產(chǎn)生的交越失真

    2 二極管非線性失真電路設(shè)計(jì)與分析

    依據(jù)晶體管非線性失真產(chǎn)生原因,可以通過(guò)改變晶體管放大電路靜態(tài)工作點(diǎn)的位置,提高放大倍數(shù),采用互補(bǔ)推挽放大電路實(shí)現(xiàn)上述的四種失真波形,但是該方法設(shè)計(jì)過(guò)程復(fù)雜,計(jì)算量大,且成本較高。本文提出了一種利用二極管實(shí)現(xiàn)上述四種失真波形的簡(jiǎn)便方法,設(shè)計(jì)過(guò)程簡(jiǎn)單,且成本低。

    二極管是最早誕生的半導(dǎo)體器件之一,其應(yīng)用非常廣泛。利用二極管和電阻、電容、電感等元器件進(jìn)行合理的連接,構(gòu)成不同功能的電路,可以實(shí)現(xiàn)對(duì)交流電整流、對(duì)調(diào)制信號(hào)檢波、限幅和鉗位以及對(duì)電源電壓的穩(wěn)壓等多種功能。二極管最基本的特點(diǎn)是具有單向?qū)щ娦裕艺驅(qū)〞r(shí)存在導(dǎo)通電壓UD(on),硅二極管正常工作的導(dǎo)通電壓為0.6~0.8V。

    ■2.1 二極管非線性失真電路設(shè)計(jì)與分析

    采用二極管實(shí)現(xiàn)頂部失真電路如圖3(a)所示,當(dāng)輸入信號(hào)電壓ui

    圖3 二極管實(shí)現(xiàn)頂部失真電路及輸入輸出波形

    ■2.2 二極管底部失真設(shè)計(jì)

    采用二極管實(shí)現(xiàn)底部失真電路如圖4(a)所示,當(dāng)輸入信號(hào)電壓ui≥-UD(on)時(shí),二極管截止,輸出電壓uo 將跟隨輸入電壓而變化;當(dāng)輸入信號(hào)電壓ui

    圖4 二極管實(shí)現(xiàn)底部失真電路及輸入輸出波形

    ■2.3 二極管雙向失真設(shè)計(jì)

    采用二極管實(shí)現(xiàn)雙向失真電路如圖5(a)所示,當(dāng)輸入信號(hào)電壓ui<-UD(on)時(shí),VD1 導(dǎo)通,VD2 截止,輸出電壓uo 將保持為 -UD(on);當(dāng)輸入信號(hào)電壓ui>UD(on)時(shí),VD1截止,VD2 導(dǎo)通,輸出電壓uo 將保持為UD(on);當(dāng)輸入信號(hào)電壓 -UD(on)≤ui≤UD(on)時(shí),VD1 截止,VD2 截止,輸出電壓uo 將跟隨輸入電壓而變化。當(dāng)輸入為正弦波時(shí),輸出電壓波形如圖5(c)所示,輸出波形出現(xiàn)了雙向失真。

    圖5 二極管實(shí)現(xiàn)雙向失真電路及輸入輸出波形

    ■2.4 二極管交越失真設(shè)計(jì)

    采用二極管實(shí)現(xiàn)交越失真電路在圖6 所示,當(dāng)輸入信號(hào)電壓ui>UD(on)時(shí),則VD1 導(dǎo)通,VD2 截止,輸出電壓uo=ui-UD(on),當(dāng)輸入信號(hào)ui<-UD(on)時(shí),則VD1 截止,VD2 導(dǎo) 通,輸 出 電 壓uo=ui+UD(on),當(dāng) 輸 入 信 號(hào) 電 壓ui<-UD(on)時(shí),則VD1 截止,VD2 截止,輸出電壓為零。當(dāng)輸入為正弦波時(shí),輸出電壓波形如圖6(c)所示,輸出波形出現(xiàn)了底部失真。

    圖6 二極管實(shí)現(xiàn)交越失真電路及輸入輸出波形

    3 二極管非線性失真電路仿真與分析

    利用Multisim14.0 軟件建立如圖7 所示的仿真電路,輸入信號(hào)均為頻率1kHz,有效值2V 的正弦信號(hào),二極管選用反向恢復(fù)時(shí)間trr 較短的1N4149 開(kāi)關(guān)二極管,并采用四通道示波器XSC1 觀察四路輸出波形如圖8 所示,示波器顯示的四路輸出波形有明顯的頂部失真,底部失真,雙向失真和交越失真。

    圖7 二極管實(shí)現(xiàn)四種失真信號(hào)的仿真電路

    圖8 二極管實(shí)現(xiàn)四種失真信號(hào)的仿真波形

    通過(guò)仿真軟件的光標(biāo)測(cè)量和傅里葉分析,分別測(cè)量仿真電路四種失真輸出波形的峰峰值和失真度,假設(shè)開(kāi)關(guān)二極管1N4149 正向?qū)妷篣D(on)= 0.6V時(shí),理論計(jì)算出仿真電路輸出失真波形峰峰值,測(cè)量和計(jì)算結(jié)果如表1 所示。從峰峰值的對(duì)比結(jié)果可以看出,理論計(jì)算結(jié)果和仿真結(jié)果基本相符。其中,雙向失真的峰峰值最小,仿真值與理論值的誤差最大,交越失真的失真度最小。

    表1 四種失真信號(hào)的峰峰值和失真度仿真結(jié)果

    4 結(jié)束語(yǔ)

    本文主要利用二極管具有單向?qū)щ娦院蛯?dǎo)通死區(qū)電壓的特點(diǎn),設(shè)計(jì)了一種基于二極管的放大電路非線性失真信號(hào)發(fā)生電路。該設(shè)計(jì)能夠產(chǎn)生放大器常見(jiàn)的四種非線性失真信號(hào):頂部失真,底部失真,雙向失真和交越失真,并通過(guò)仿真軟件驗(yàn)證了設(shè)計(jì)方案的可行性。另外,可以通過(guò)將原電路中的每個(gè)二極管改成兩個(gè)或者三個(gè)二極管的串聯(lián),即改變每條二極管支路總的導(dǎo)通電壓,從而可以改變輸出失真波形的峰峰值和失真度。本文的設(shè)計(jì)可以快速,便捷的產(chǎn)生非線性失真信號(hào),為生產(chǎn)制作標(biāo)準(zhǔn)失真信號(hào)發(fā)生器提供了一種新的參考方法。

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