晶振波形失真分析,分析输出波形失真原因,提出解决办法

输出波形 失真时,产生波形的失真 of 。如果输出波形 失真,比如最明显的削波失真,就会影响动态指标的测量,示波器如何测量晶振是否振动?为什么晶体管放大电路的静态工作点设置不合理?输出波形将产生饱和失真或...如果共发射极电路反方向,输出波形会出现消峰失真,即输入信号的低部分会很和谐 。
1、mega16单片机产生的pwm波很 失真,哪位大神解答一下啊!!与外部 晶振电路或...mega16我不明白 。有没有带PWM功能的?最好使用自带PWM功能的单片机 , 或者另外使用PWM发生器,或者根据实际应用选择相关的专用芯片 。如果计算量太大 , 自己编程生成PWM,单片机可能反应不过来,波形 just 失真 。试试低频PWM看程序是否正确,再调高频率看是否过高失真 。还有就是IO口的设置,必须设置为强推挽模式,用示波器检测信号,否则要用上拉电阻或下拉电阻保证电平信号 。
2、为什么晶体管放大电路静态工作点设置不合理输出 波形将会产生饱和 失真或...共发射极电路反相 , 输出波形会有消峰失真,即输入信号的低部分是谐波 。另一方面 , 饱和状态会出现触底失真,输入信号的高部分会很和谐 。以共发射极放大电路为例,如果静态工作点较高,id会过大,导致饱和失真 。下来,Ude太大,截掉失真 。综上所述,通信状态的基本前提是DC状态,问题也是静态的分析 DC 分析 , 然后是动态的分析,即AC 分析 。
首先需要选择一个合适的静态工作点Q,即适当偏置晶体管BJT,保证BJT工作在放大区,不进入信号电压(电流)正负半周范围内的饱和区和截止区 。由于BJT的集电极电流Ic一旦进入饱和区或截止区就不会随基极电流Ib而变化,因此输出信号UCE或Ic将明显不同于输入信号Us 波形,或输出信号失真 。
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3、示波器如何测量 晶振是否起振?晶振Measurement晶振对容性负载敏感 。使用× 1档时,探头的电容比较大,相当于晶振电路中并联了一个重负载,容易阻止其振荡 , 所以我们使用10X档探头 。我们将示波器通道设置为交流耦合,10X档 。在确保晶振主板通电并运行后 , 拉出探针套管以露出探针 。将探针夹连接到主板地,即电源负端,探针尖接触晶振的其中一个管脚 。调整示波器的垂直档位和时基,使波形至少一个周期完整地显示在屏幕上 , 如下图所示 。这个晶振的频率是25MHz 。另外晶振的输出边沿一般比较陡,上升时间短 , 因为晶振 。
4、三极管放大电路 波形 失真情况 Cut-off为真时-基极电压和集电极电流负半周纹波输出电压正半周纹波饱和失真Time-基极电压和集电极电流正半周纹波输出电压正半周纹波输出电压正半周纹波共发射极电路集电极电流和基极电流在放大区为β倍,输出电压和输入电压相反 。如果静态工作点设置不当 , 很容易出现截止失真或饱和/12 。放大器电路类型波形 失真当放大器的工作点过低时,
放大器将不能正常放大输入信号 。(1)截止失真图512显示工作点过低 。从图512可以看出 , 当工作点过低时,放大器可以正常放大输入的正半周信号,而当输入信号为负半周时,由于点击浏览下一页,晶体管会进入截止区,iB0,iC0 , 输出电压u0uCEVcc 。
5、试验中,当输出 波形 失真时,如何来判断是什么 失真模拟电子技术的放大器实验中测量动态指标时,都是在输出电压波形无限幅失真的情况下进行的 。如果输出波形 失真,比如最明显的削波失真 , 就会影响动态指标的测量,比如clipping 失真,输出电压的有效值明显变?。?电压放大倍数会明显降低 。反之,在没有示波器的情况下,输入电压幅值逐渐增大,根据电压放大倍数明显减小可以判断发生了削波失真,而且如果工作点设置很关键,也就是最优 , 此时输入信号电压幅度可以达到最大,最大输出电压幅度也会达到最大,这样放大器就可以获得最大的动态范围和响应 。

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