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文档简介
第四章非线性电路、时变参量电路和变频器,第一节:概述第二节:非线性元件的特征第三节:非线性电路分析法第四节:线性时变参量电路分析法第五节:变频器的工作原理第六节:晶体管混频器第七节:二极管混频器第八节:差分对模拟乘法器混频电路第九节:混频器中的干扰第十节:外部干扰,本章重点,1、非线性电路的特点。2、非线性电路的幂级数分析法。3、线性时变参量电路的特点。4、开关函数分析法与二极管混频器。5、变频器的工作原理。6、模拟乘法器的基本电路与工作原理。7、混频器中的干扰类型。,常用的无线电元件有三类:线性元件:元件参数与通过元件的电流或施于其上的电压无关非线性元件:参数与通过它的电流或施于其上的电压有关时变参量元件:参数按照一定规律随时间变化,概述,第一节,非线性电路的特性,第二节,非线性电路分析法,线性时变电路分析法,第三节,一、幂级数分析法,第三节,第三节,选择一个点,如B点,对应于该点,v=0.6V,iB=18mA代入上式,得:,第三节,例4.3.2某非线性元件的伏安特性曲线如下图所示。为了用作线性放大,工作点应如何选取?选定工作点后,试求输出电流。设输入信号为:。,第三节,二、折线分析法,适用于大信号情况。在大信号条件下,忽略icu非线性特性尾部的弯曲部分,由AB、BC两个直线段所组成的折线来近似代替实际的特性曲线,而不会造成多大的误差。,用数学式表示为:,其中:VBZ晶体管特性曲线折线化后的截止电压gc跨导,即直线BC的斜率,第三节,第四节,第四节,由于vB值很小,可以忽略二次方及其以上各项,得近似方程:,第四节,第四节,第四节,第四节,四、开关函数分析法,适用于器件反向偏置的情况。,利用傅里叶级数展开,有:,第四节,第四节,第四节,第五节,1.76MHz,2.1656.465MHz,0.465MHz,第五节,第五节,第五节,最后一项能产生中频电流,展开得:,第五节,第六节,第六节,第六节,第六节,第六节,第六节,3、混频器的增益,第六节,第六节,第七节,第七节,第七节,第七节,二、二极管环形混频器(双平衡混频器),+,_,第七节,第七节,第七节,第七节,MCI596构成的集成混频电路,第八节,差分对模拟相乘器混频电路,第九节,第九节,第九节,二、交叉调制(交调),第九节,第九节,四、阻塞现象和相互混频,第九节,第九节,第九节,第十节,外部干扰,本部分的内容自学,
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