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专谈TIM失真
前些时谈了失真大概问题,现在希望各位多了解比较少人提及的TIM失真内容,首先了解TIM失真的原因,这样说吧!一个电子放大电路是由一群不同性质的零件依据特性组构而成,在这个过程中零件为了彼此的协调做了很多的妥协,比方说放大率,电流量.阻抗问题.电源供应,共模共斥等因素,当这个结构完成时基本会产生两项问题,一零件本身因对频响及不同放大曲线或不同负载下形成的失真一般这归类于THD失真也就是总谐波失真,再就是因为寻求更多的性能的妥协,就做所须放大倍数高出N倍做为输出,再就是为求输出的电位点在可要求的范围内,这时就采用一种叫回授(反馈)的方式来解决,它有两种基本方式主要是正相及反相其实都可以,一般以反相居多,其原理是将输出的信号跟据需求的放大倍数做等量的衰减后再与输入的信号做比对,无论波形.带宽.负载.中点电压都因反馈而改善非常多,它可以直接掩盖很多因为线性问题产生的失真,所以几乎所有的电路都会采用的方式,
现在要谈真正问题所在,当一个信号放大电路从输入到输出必然经过很多道零件放大组件再到输出端,这一路走来难免会走累休息喝个茶,耽误一点时间,如果让它回头再找它原来的形状做比对时,是不是晚了一步,或许身子跟上了难免头会没跟上,这样子就会产生一个现象,就是当一个信号输入时最先端的信号因为反馈还没回到比对点就会将放大电路中的包括线性失真,高倍放大.及中点电压,都表现出来造成失控,这就是造成TIM失真真正原因,我们怎么去了解它证明它的存在?如果一个放大电路用示波器去看时,当输入加一个触发信号时也就是方波,要容易看就把信号加大些原信号要工整不能见到垂直线,频率越高越容易看到,输入的信号和输出信号有不相同的地方就是TIM失真,如果方波在开始点有个突波,甚至有上下来回都是突波其实就是因为二次三次TIM失真造成的,如果你看到的没甚么差别也别高兴的太早,因为电路中将高频被用中和电容给压掉而事实上还存在,这种在示波器方形波形上的前缘被压下成圆弧状,就是高频被压制而成。
以上结论就是放大器整体延时越久TIM越高,放大器未反馈前放大率越高TIM失真就越大,放大器带宽越窄TIM失真也就越大, 反馈越大TIM失真也越大。 |
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