hpter2-2-非线性电路分析基础.ppt
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1、2.2 非线性电路分析基础2.2.1 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一、非线性电路的基本概念一、非线性电路的基本概念一、非线性电路的基本概念一、非线性电路的基本概念 非线性元件非线性元件的参数与通过它的电流或施于其上的电压的参数与通过它的电流或施于其上的电压有关。例如,通过二极管的电流大小不同,二极管的内阻有关。例如,通过二极管的电流大小不同,二极管的内阻值便不同;晶体管的放大系数与工作点有关;带磁芯的电值便不同;晶体管的放大系数与工作点有关;带磁芯的电感线圈的电感量随通过线圈的电流而变化。感线圈的电感量随通过线圈的电流而变化。时变参量元件:时变参量元件:其参
2、数不是恒定的而是按照一定规律随其参数不是恒定的而是按照一定规律随时间变化的。时间变化的。例如,例如,混频时,可以把晶体管看成一个变跨导的线性参变混频时,可以把晶体管看成一个变跨导的线性参变元件元件。非线性电路中至少包含一个非非线性电路中至少包含一个非线性元件,它的输出输入关系用非线性元件,它的输出输入关系用非线性函数方程或非线性微分方程表线性函数方程或非线性微分方程表示。示。当信号通过非线性电路后,在输出信号中将会产生输入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有的频率成分,也可能不再出现输入信号中的某些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。这是非线性电
3、路的重要特性。频率成分。这是非线性电路的重要特性。例如,图例如,图2-2-1所示是一个线性所示是一个线性电阻与二极管组成的非线性电路。电阻与二极管组成的非线性电路。二、非线性元器件的特性二、非线性元器件的特性1.非线性元件的工作特性非线性元件的工作特性 半导体二极管的伏安特性曲线半导体二极管的伏安特性曲线半导体二极管的伏安特性曲线半导体二极管的伏安特性曲线 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正弦电压作用于半导体二极管产生非正弦周期电流正弦电压作用于半导体二极管产生非正弦周期电流正弦电压作用于半导体二极管产生非正弦周期电流正弦电压作用于半导体二极管产生非正弦周期电流 若设非线性
4、电阻的伏安特性曲线具有抛物线形若设非线性电阻的伏安特性曲线具有抛物线形 状,即状,即 i=K i=K v v2 2 v=v1+v2=Vv=v1+v2=V1m1m sin sin 1 1t+Vt+V2m2m sin sin 2 2t t 2 2 1 1、2 2 2 2,、,、1 1+2 2 以及以及 1 1 2 23.3.非线性电路不满足叠加原理非线性电路不满足叠加原理 与线性电路不同。与线性电路不同。2.2.2 2.2.2 非线性电路的分析方法非线性电路的分析方法一、幂级数分析法一、幂级数分析法 二极管电路二极管电路 若函数若函数i=f(v)i=f(v)在静态工作点在静态工作点VoVo附近的各
5、阶导数附近的各阶导数都存在,可在静态工作点都存在,可在静态工作点VoVo附近展开为泰勒级数。附近展开为泰勒级数。若外加两个频率的信号电压若外加两个频率的信号电压若外加两个频率的信号电压若外加两个频率的信号电压 取前四项,得取前四项,得取前四项,得取前四项,得(1)(1)谐波谐波2 2 1 1和和2 2 2 2、3 3 1 1和和3 3 2 2;组合频率组合频率 1 1+2 2、1 1 2 2、1+21+2 2 2、1212 2 2、2 2 1 1+2 2、2 2 1 1 2 2。(2)各倍各倍频分量和各分量和各组合合频率分量的振幅与率分量的振幅与幂级数展开式数展开式中同次中同次幂项的系数有关。
6、的系数有关。(3)(3)电流中的直流分量与输入信号的振幅平方成正比,偶次谐波电流中的直流分量与输入信号的振幅平方成正比,偶次谐波以及系数之和以及系数之和 (p+q)(p+q)为偶数的各种组合频率成分,其振为偶数的各种组合频率成分,其振幅均只与幂级数的偶次项系数幅均只与幂级数的偶次项系数(包括常数项包括常数项)有关,而与奇次有关,而与奇次项系数无关;项系数无关;类似地,奇次谐波以及系数之和为奇数的各种组合频率类似地,奇次谐波以及系数之和为奇数的各种组合频率成分,其振幅均只与非线性特性表方式中的奇次项系数有关,成分,其振幅均只与非线性特性表方式中的奇次项系数有关,而与偶次项系数无关。而与偶次项系数
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