高频电子线路 第四章.ppt
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1、电子工程学院 第4章 频率变换电路基础4.1非线性元器件、非线性分析方法非线性元器件、非线性分析方法4.2模拟相乘器及基本单元电路模拟相乘器及基本单元电路4.3单片集成模拟乘法器及其典型应用单片集成模拟乘法器及其典型应用4.4模拟集成乘法器在运算电路中的应用模拟集成乘法器在运算电路中的应用电子工程学院 4.1非线性电路的基本概念与非线性元件非线性电路的基本概念与非线性元件4.1.1非线性电路的基本概念非线性电路的基本概念电路电路是若干无源元件元件或(和)有源元件元件的有序联结体。它可以分为线性线性与非线性非线性两大类。1、从元件角度:、从元件角度:n线性元件:线性元件:元件的值与加于元件两端的
2、电压或电流大小无关。例如:R,L,C。n非线性元件:非线性元件:元件的值与加于元件两端的电压或电流大小有关。例如:晶体管的,变容管的结电容。n时变参量元件:时变参量元件:元件的参数按一定规律随时间变化时。例如:变频器的变频跨导。实际上,绝大多数物理器件,作为线性元件工作是有实际上,绝大多数物理器件,作为线性元件工作是有条件的,或者是近似的。条件的,或者是近似的。电子工程学院 2、从电路角度:、从电路角度:n线性电路:线性电路:线性电路是由线性元件构成的电路。它的输出输入关系用线性代数方程式或线性微分方程表示。线性电路的线性电路的主要特征是具有叠加性和均匀性。主要特征是具有叠加性和均匀性。n非线
3、性电路:非线性电路:非线性电路中至少包含一个非线性元件至少包含一个非线性元件,它的输出输入关系用非线性函数方程(非线性代数方程或超越方程)或非线性微分方程表示。非线性电路不具有叠加性与非线性电路不具有叠加性与均匀性。这是它与线性电路的重要区别均匀性。这是它与线性电路的重要区别。n由于非线性电路的输出输入关系是非线性函数关系,当信号通过非线性电路后,在输出信号中将会产生输入信号所没在输出信号中将会产生输入信号所没有的频率成分,也可能不再出现输入信号中的某些频率成分。有的频率成分,也可能不再出现输入信号中的某些频率成分。这是非线性电路的重要特性这是非线性电路的重要特性。n时变参量电路:时变参量电路
4、:若电路中仅有一个参量受外加信号的控制而按一定规律变化时,称这种电路为参变电路,外加信号为控制信号。例如:模拟相乘器与变频器。电子工程学院 4.1.2非线性元件的特性非线性元件的特性n工作特性是非线性(大信号工作状态)。n具有频率变换作用(产生新频率)。n不满足叠加原理。1、工作特性的非线性、工作特性的非线性n它们的特性曲线的函数关系大体上可分为指数函数和幂函数两大类。n常用的非线性元件有半导体二极管、双极型半导体三极管、各类场效应管和变容二极管等。电子工程学院 n变电容半导体二极管(简称变容管)的工作原理和特性:t变容管是利用PN结来实现的。变容管利用的是势垒电容。PN结是反向偏置的。t V
5、=0时变容管的等效电容为t变容指数是,它是一个取决于PN结的结构和杂质分布情况的系数。缓变结变容管,其=1/3。突变结变容管,其=1/2。超突变结变容管,其=2。t接触电位差为:电子工程学院 2、非线性元件的频率变换作用、非线性元件的频率变换作用如果输入端加上两个正弦信号:3、非线性电路不满足叠加原理、非线性电路不满足叠加原理则会出现组合频率成分:则会出现组合频率成分:产生新频率成分:产生新频率成分:电子工程学院 4.2非线性电路的分析方法非线性电路的分析方法4.2.1非线性电路与线性电路分析方法的异同点非线性电路与线性电路分析方法的异同点n线性电路具有叠加性和均匀性。线性电路具有叠加性和均匀
6、性。非线性电路不具有叠加性和均匀性。非线性电路不具有叠加性和均匀性。n线性系统传输特性只由系统本身决定,与激励信号无关。线性系统传输特性只由系统本身决定,与激励信号无关。而非线性电路的输出输入特性则不仅与系统本身有关,而非线性电路的输出输入特性则不仅与系统本身有关,而且与激励信号有关。而且与激励信号有关。n线性电路可以用线性微分方程求解并可以方便地进行电路线性电路可以用线性微分方程求解并可以方便地进行电路的频域分析。的频域分析。但是,由于非线性电路要用非线性微分方程表示但是,由于非线性电路要用非线性微分方程表示,因此对因此对非线性电路进行频域分析与是比较困难的。非线性电路进行频域分析与是比较困
7、难的。n基尔霍夫电流和电压定律对非线性电路和线性电路均适用。基尔霍夫电流和电压定律对非线性电路和线性电路均适用。n只能针对某一类非线性电路采用对它比较合适的分析手只能针对某一类非线性电路采用对它比较合适的分析手段(非线性电阻电路)。段(非线性电阻电路)。电子工程学院 4.2.2非线性电阻电路的近似解析分析非线性电阻电路的近似解析分析1、幂级数分析法、幂级数分析法小信号运用时,某些非线性器件的传输特性可用幂级数近似。将非线性电阻电路的输出输入特性用一个N阶幂级数近似表示,借助幂级数的性质,实现对电路的解析分析。用于小信号检波、小信号调幅等方面。两输入信号幅度相差很大时,大信号作为器件的附加偏置,
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