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文檔簡介

1、Diamond Buffer電路一、諧波失真 THD我在OrCad PSPICE上實(shí)驗(yàn)諧波失真:將電路輸入正弦波,用 OrCad PSPICE的“快速傅立葉變換 FFT”的功能,把輸出波形轉(zhuǎn)換成頻譜來觀察失真成分。【圖1】【圖1】最基本的四個晶體管組成的 Diamond Buffer輸入10V 1KHz正弦波訊號的電路。【圖2】是其輸出波形的頻譜。【圖2】以基頻為 10V、諧坡成分 1mV為例,失真為 0.01%。這個最基本的四個晶體管組成的 Diamond Buffer的三次諧坡失真大約在 0.01%,其它的諧坡都低于 0.01%。 【圖3】【圖3】第一種 Sziklai Diamond B

2、uffer輸入 10V 1KHz正弦波訊號的電路。【圖4】輸出波形的頻譜。這個第一種 Sziklai Diamond Buffe跟最基本的四個晶體管組成的 Diamond Buffer相比,低次諧波失真似乎小一點(diǎn)點(diǎn),高次諧波失真似乎較多。【圖5】【圖5】第二種 Sziklai Diamond Buffer輸入 10V 1KHz正弦波訊號的電路。【圖6】輸出波形的頻譜。【圖6】這個第二種 Sziklai Diamond Buffe的三次諧坡失真小一點(diǎn)點(diǎn),但其它的低次諧坡失真卻大得多,高次諧波失真似乎較少。【圖7】【圖7】第三種 Sziklai Diamond Buffer輸入10V 1KHz正弦

3、波訊號的電路。【圖8】輸出波形的頻譜。【圖8】這個第三種 Sziklai Diamond Buffer雖然頻率響應(yīng)和 PSRR的特性較佳,但諧坡失真比第二種 Sziklai Diamond Buffer的諧坡失真還要大。【圖9】【圖9】改用恒流源的 Diamond Buffer輸入 10V 1KHz正弦波訊號的電路。【圖10】輸出波形的頻譜。【圖10】這個改用恒流源的 Diamond Buffer的諧坡失真,比最基本的四個晶體管組成的 Diamond Buffer的諧坡失真要小得多。 【圖11】【圖11】改成電流鏡的 Diamond Buffer輸入 10V 1KHz正弦波訊號的電路。【圖12】輸出波形的頻譜。【圖12】這個改成電流鏡的 Diamond Buffer的諧坡失真跟改用恒流源的 Diamond Buffer的諧坡失真差不多。【圖13】【圖13】使用 JFET驅(qū)動雙極性晶體管的 Buffer輸入 10V 1KHz正弦波訊號的電路。【圖14】輸出波形的頻譜。【圖14】這個使用 JF

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