《非线性电路》PPT课件.ppt
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1、第4章 非线性电路、时变 参量电路和变频器,4.1 概述4.2 非线性元件的特性及分析法4.3 线性时变参量电路分析法4.4 变频器的工作原理4.5 晶体管混频器4.6 二极管混频器4.7 混频器中的干扰,1、无线电元件的分类,线性:元件参数与通过元件的电流或电压无关;非线性:元件参数与通过元件的电流或电压有关;时变线性:元件参数按一定规律随时间变化,但与通过元件的电流或电压无关。,4.1 概 述,2、分析方法,图解法:非线性元件的特性曲线和输入信号波形相结合,作图直接画出输出信号波形;解析法:依非线性元件特性曲线的数学表达式列回路方程,接方程求输出信号的表达式或数值。,4.1 概 述,4.2
2、 非线性元件的特性及分析,1、非线性元件的特性,非线性,线性电阻的伏安特性:,阻值由元件材料及其几何尺寸决定,与电流电压无关。,非线性元件的伏安特性曲线是非线性的。,非线性电阻的伏安特性:,静态电阻:,动态电阻:,与静态工作点有关。同一工作点,不相等;不同的工作点,各不相同。,可正可负。,1、非线性元件的特性,4.2 非线性元件的特性及分析,频率变换作用,非线性电阻:外加电压是单一频率的交流信号,输出电流却与电压波形不同,其中包含的频率成分很丰富。,输入信号:,输出信号:,1、非线性元件的特性,4.2 非线性元件的特性及分析,不满足叠加原理,如果输出电流与输入电压满足:,那么:,其中:,但:,
3、1、非线性元件的特性,4.2 非线性元件的特性及分析,如果在工作点(点)附近,的各阶导数都存在,则可展开成泰勒级数:,2、非线性电路分析法,输出信号与输入信号之间的关系为:,工作点处的电流,工作点处的动态电导,幂级数分析法,4.2 非线性元件的特性及分析,分析步骤:,确定特性曲线的近似表达式。越精密,特性曲线的工作范围越大,但级数的项数取得越多;,确定输出表达式中各系数 在特性曲线上找出与未知系数个数相等的点,将这些点处的电压电流值带入表达式中,得一方程组,联立求解;,将输入信号的表达式(通常为正弦函数)代入输出表达式中,用三角恒等式展开整理输入信号的傅立叶展开式,由此可以得到输出信号的各频谱
4、成分。,幂级数分析法,2、非线性电路分析法,输出信号中的频谱成分:,输出信号的频谱成分为:,和 满足:,设输入信号含有的频谱成分为,输出幂多项式的最高次幂为:,且:,输出信号中所有的组合频率都是成对出现。如:、等。,幂级数分析法,2、非线性电路分析法,输入信号为大信号,非线性器件主要呈导通、截止(二极管)或饱和、截止状态(三极管)。,跨导,BC段的斜率,折线化后的截止电压,折线分析法,2、非线性电路分析法,4.2 非线性元件的特性及分析,周期函数可展开为傅立叶级数:,输入信号:,是一个有直流偏置电压()的余弦信号,但 不是余弦信号,而是周期性的余弦脉冲信号。,取决于 和。,因此 也可用 和 来
5、表示:,折线分析法,2、非线性电路分析法,4.3 线性时变参量电路分析法,1、时变跨导电路分析,线性时变元件:通常要加两个或两个以上的信号,其中必有一个是大信号。大信号控制元件的参数,使之随大信号变化而变化,则对大信号而言是非线性元件;但对小信号而言,元件的工作范围很小,则相当于线性元件。,振幅较大的简谐振荡电压,振幅较小的输入信号,是真正的信号,在工作点 处将 展开成泰勒级数:,大信号,影响晶体管的工作状态(工作点),则三极管的参数将随 变化而改变。(此处主要是跨导),小信号,则此时晶体管相当工作于线性状态。,BE间输入电压:,其中工作点电压:,转移特性曲线:,1、时变跨导电路分析,4.3
6、线性时变参量电路分析法,很小,忽略二次项以后的高次项:,和 按幂级数展开:,其中:含有 频谱成分。,1、时变跨导电路分析,4.3 线性时变参量电路分析法,2、开关函数分析法,二极管的导通与截止由 来控制。按照二极管的小信号模型,导通时,相当一个动态的等效电阻;截止时,相当于断开。由此可画出电路的等效电路。,二极管导通,二极管截止,4.3 线性时变参量电路分析法,4.3 线性时变参量电路分析法,用开关函数代替二极管的导通和截止:,将 代入电流 的表达式中:,2、开关函数分析法,4.3 线性时变参量电路分析法,2、开关函数分析法,中包含很多频谱成分:,最关心的频率:,直流成分,3、应用,低频调制信
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