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线性失真时,输出信号中不会有输入信号中所没有的新的频率分量,各个频率的输出波形也不会变化。这种幅度的失真或者相位的失真是由该电路的线性电抗元件对不同频率的响应不同而引起的,所以叫线性失真。由于是射频器件对不同频率的信号处理结果上的偏差,又叫频率失真。线性失真主要是由滤波器等无源器件产生的。
提高静态工作点。半导体器件的导通是非线性的,一般的情况下电流越大非线性越小,越接近截止点非线性越严重。增加负反馈深度。负反馈可以使不同电流条件下的放大能力得到不同的反馈量而达到均衡放大倍数的目的,使半...
线性负载:linear load 当施加可变正弦电压时,其负载阻抗参数(Z)恒定为常数的那种负载。在交流电路中,负载元件有电阻R、电感L和电容C三种,它们在电路中所造成的结果是不相同的。在纯电阻电路中...
你可以用异型圈梁来画啊,钢筋就可以直接输入啦.. 当然有时候钢筋会有不规则的,还是得在其它钢筋里面输入或单构件输入,也是得手算下长度的。这个看情况
线性与非线性强度的坝坡稳定分析
线性与非线性强度的坝坡稳定分析——对某高心墙堆石坝分别利用线性强度指标及非线性强度指标进行了坝坡稳定性计算分析,研究了两种强度指标下坝坡稳定性的差异。计算方法分别采用瑞典条分法和简化毕肖普法。计算结果表明:非线性强度指标计算得到的坝坡稳定安全...
基于反馈线性化的PMSM非线性控制器设计
针对永磁同步电机(PMSM)绕组相电流与转速存在强耦合的特性,基于PMSM精确的数学模型,采用反馈线性化的方法设计了一非线性控制器。该设计方法不但实现了电机系统的完全解耦,而且有效抑制了参数摄动、负载扰动等不确定因素对系统性能的影响。仿真结果表明,采用反馈线性化方法设计的PMSM控制系统具有很好的速度跟踪效果,可以获得良好的稳态精度与动态性能。
微波功率放大器用于放大较强的微波信号。主要指标有:①输出功率,②非线性失真。非线性失真将引起幅度调制信号,如AM、MQAM等的畸变,使限带信号频谱展宽。减小非线性失真的措施一般有功率回退法和预失真法。功率回退法是降低输出功率,使晶体管工作于线性区。是在输入信号内加入适当的失真成分,使其在放大器中与新产生的失真抵消。在采取了这些措施之后,非线性失真一般能达到要求。
当微波晶体管输出功率有限,且需要更大功率输出时,就要采用功率合成技术(见功率放大器),原理如图(a)所示。可用图(b)所示的功率合成器,也可用其它耦合结构。当采用功率合成器时,要求有一对输入端的信号幅度和相位必须相同,否则将不能完全相加而损耗功率。
微波功率放大器的结构一般为微带结构,散射参量及相关的特征参数由计算机系统进行辅助设计。
微波晶体管放大器发展很快,微波金属半导体场效应管、MESFET的出现使工作频段可以由1GHz延伸至30GHz,线性输出功率大于几十瓦,三阶交调系 数优于-40dBc大大提高了微波通信设备的性能。
要求输出功率尽可能大为了获得大的功率输出,要求功放管的电压和电流都有足够大的输出幅度,因此管子往往在接近极限运用状态下工作。
效率要高由于输出功率大,因此直流电源消耗的功率也大,这就存在一个效率问题。所谓效率就是负载得到的有用信号功率和电源供给的直流功率的比值。这个比值越大,意味着效率越高。
非线性失真要求功率放大电路是在大信号下工作,所以不可避免地会产生非线性失真,而且同一功放管输出功率越大,非线性失真往往越严重,这就使输出功率和非线性失真成为一对主要矛盾。但是,在不同场合下,对非线性失真的要求不同,例如,在测量系统和电声设备中,这个问题显得重要,而在工业控制系统等场合中,则以输出功率为主要目的,对非线性失真的要求就降为次要问题了。
BJT的散热问题在功率放大电路中,有相当大的功率消耗在管子的集电结上,使结温和管壳温度升高。为了充分利用允许的管耗而使管子输出足够大的功率,放大器件的散热就成为一个重要问题。
在功率放大电路中,为了输出较大的信号功率,管子承受的电压要高,通过的电流要大,功率管损坏的可能性也就比较大,所以功率管的参数选择与保护问题也不容忽视。
功率放大电路的分析任务是:最大输出功率、最高效率及功率三极管的安全工作参数。在分析方法上,由于管子处于大信号下工作,故通常采用图解法。
音频放大电路 如图2所示,TDA7295内部采用宽频直流耦合放大电路,提高放大器对信号低频的控制力度,并有助于减小非线性失真。