非线性失真大的故障机理和处理思路
发布时间:2014/3/14 21:07:19 访问次数:835
1.非线性失真大故障的3个主要原因
放大器是由三极管构成的,三极HA2-2520/883管是一个存在非线性特性的放大器件,当三极管工作在放大区时,三极管对信号所产生的非线性失真很小,但是当三极管进入截止区或饱和区时,三极管会使信号产生很大的非线性失真,所以放大器电路的非线性失真主要是三极管的工作状态不正常,而决定三极管工作状态的主要因素之一是三极管的静态工作电流大小。非线性失真故障主要有以下一些原因。
(1)三极管的静态工作电流不正常。
(2)三极管的直流工作电压变低。
(3)三极管本身性能变劣。
下面对上述各种故障原因进行进一步分析。
2.三极管静态工作电流不正常故障分析
三极管有3个工作区,只有放大区是线性的。在放大器电路中,为了克服三极管的非线性,给三极管一个合适的静态工作电流,使信号落在三极管的放大区内。当三极管的静态电流大小不正常时,必然引起信号的全部或部分进人截止区(负半周)或饱和区(正半周),进入这两区的信号将产生很大的非线性失真,使放大器的输出信号出现非线性失真大故障。
为三极管提供静态偏置电流的是偏置电路,这一电路工作不正常将导致三极管不能得到合适的静态电流,所以当静态电流不正常导致非线性失真大故障时,主要是检查偏置电路。
3.三极管直流工作电压低故障分析
当三极管的直流工作电压变低后,三极管的动态范围变小,本来信号可以落在较大的线性区域内,直流电压变低后这一线性区域变小,使信号正半周顶部进入饱和区,信号负半周顶部进入截止区,产生非线性失真大故障。
4.三极管性能不良故障分析
电路设计时按三极管的正常特性设置静态偏置电流大小,当三极管的性能变劣后,仍然是这么大小的静态偏置电流就不能使信号落在放大区内,使信号中的一部分进入非线性区,引起非线性失真大故障。
1.非线性失真大故障的3个主要原因
放大器是由三极管构成的,三极HA2-2520/883管是一个存在非线性特性的放大器件,当三极管工作在放大区时,三极管对信号所产生的非线性失真很小,但是当三极管进入截止区或饱和区时,三极管会使信号产生很大的非线性失真,所以放大器电路的非线性失真主要是三极管的工作状态不正常,而决定三极管工作状态的主要因素之一是三极管的静态工作电流大小。非线性失真故障主要有以下一些原因。
(1)三极管的静态工作电流不正常。
(2)三极管的直流工作电压变低。
(3)三极管本身性能变劣。
下面对上述各种故障原因进行进一步分析。
2.三极管静态工作电流不正常故障分析
三极管有3个工作区,只有放大区是线性的。在放大器电路中,为了克服三极管的非线性,给三极管一个合适的静态工作电流,使信号落在三极管的放大区内。当三极管的静态电流大小不正常时,必然引起信号的全部或部分进人截止区(负半周)或饱和区(正半周),进入这两区的信号将产生很大的非线性失真,使放大器的输出信号出现非线性失真大故障。
为三极管提供静态偏置电流的是偏置电路,这一电路工作不正常将导致三极管不能得到合适的静态电流,所以当静态电流不正常导致非线性失真大故障时,主要是检查偏置电路。
3.三极管直流工作电压低故障分析
当三极管的直流工作电压变低后,三极管的动态范围变小,本来信号可以落在较大的线性区域内,直流电压变低后这一线性区域变小,使信号正半周顶部进入饱和区,信号负半周顶部进入截止区,产生非线性失真大故障。
4.三极管性能不良故障分析
电路设计时按三极管的正常特性设置静态偏置电流大小,当三极管的性能变劣后,仍然是这么大小的静态偏置电流就不能使信号落在放大区内,使信号中的一部分进入非线性区,引起非线性失真大故障。
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