频谱的线性搬移电路优秀PPT.ppt
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1、频谱的线性搬移电路频谱的线性搬移电路第一页,本课件共有58页5.1非线性电路的分析方法非线性电路的分析方法 图51频谱搬移电路(a)频谱的线性搬移;(b)频谱的非线性搬移第二页,本课件共有58页常用的非线性元件的特性曲线可表示为常用的非线性元件的特性曲线可表示为其中其中式中式中a0 0,a1 1,an n为各次方项的系数,它们由下列通式表为各次方项的系数,它们由下列通式表示示u=u1 1+u+u2 2,EQ是静态工作点。是静态工作点。i=a0+a1u+a2u2+a3u3+anun+上述特性曲线可用幂级数表示为上述特性曲线可用幂级数表示为第三页,本课件共有58页从频域考察非线性能够揭示非线性的频
2、率变换作用,因此,从频域考察非线性能够揭示非线性的频率变换作用,因此,选择如下信号作为幂级数的输入电压。选择如下信号作为幂级数的输入电压。将和项展开,可得将和项展开,可得i=a0+a1u+a2u2+a3u3+anun+第四页,本课件共有58页三角降幂公式三角降幂公式直流成分直流成分偶次谐波偶次谐波基波、奇次谐波基波、奇次谐波p+q n第五页,本课件共有58页0n最高次数为最高次数为3的多项式的频谱结构图的多项式的频谱结构图第六页,本课件共有58页图52非线性电路完成频谱的搬移三个方面考虑:(1)从非线性器件的特性考虑。(2)从电路考虑。(3)从输入信号的大小考虑。第七页,本课件共有58页5.1
3、.2线性时变电路分析法对式(51)在EQ+u2上对u1用泰勒级数展开,有(511)若u1足够小,可以忽略式(511)中u1的二次方及其以上各次方项,则该式化简为第八页,本课件共有58页考虑u1和u2都是余弦信号,u1U1cos1t,u2U2cos2t,时变偏置电压EQ(t)=EQ+U2cos2t,为一周期性函数,故I0(t)、g(t)也必为周期性函数,可用傅里叶级数展开,得(514)(515)(516)频率分量为第九页,本课件共有58页例1一个晶体二极管,用指数函数逼近它的伏安特性,即在线性时变工作状态下,上式可表示为(521)(522)式中(523)(524)第十页,本课件共有58页(526
4、)是第一类修正贝塞尔函数。因而(527)第十一页,本课件共有58页图53线性时变电路完成频谱的搬移第十二页,本课件共有58页5.2二极管电路二极管电路 5.2.1单二极管电路第十三页,本课件共有58页图55二极管伏安持性的折线近似第十四页,本课件共有58页已知,U2U1,而uDu1+u2,一般情况下,Vp较小,有U2Vp,可令Vp=0第十五页,本课件共有58页由于u2U2cos2t,则u20对应于2n-/22t2n+/2,n=0,1,2,故有(532)上式也可以合并写成(533)第十六页,本课件共有58页(534)(535)第十七页,本课件共有58页K(2t)是一周期性函数,其周期与控制信号u
5、2的周期相同,可用一傅里叶级数展开,其展开式为(536)代入式(533)有(537)第十八页,本课件共有58页若u1U1cos1t,为单一频率信号,代入上式有(538)第十九页,本课件共有58页由上式可以看出,流过二极管的电流iD中的频率分量有:(1)输入信号u1和控制信号u2的频率分量1和2;(2)控制信号u2的频率2的偶次谐波分量;(3)由输入信号u1的频率1与控制信号u2的奇次谐波分量的组合频率分量(2n+1)21,n=0,1,2,。第二十页,本课件共有58页图57二极管平衡电路5.2.2二极管平衡电路第二十一页,本课件共有58页2工作原理与单二极管电路的条件相同,二极管处于大信号工作状
6、态,即U20.5V。这样,二极管主要工作在截止区和线性区,二极管的伏安特性可用折线近似。U2U1,二极管开关主要受u2控制。若忽略输出电压的反作用,则加到两个二极管的电压uD1、uD2为uD1=u2+u1uD2=u2-u1(539)第二十二页,本课件共有58页但两电流流过T2的方向相反,在T2中产生的磁通相消,故次级总电流iL应为(542)(543)将式(540)代入上式,有考虑u1U1cos1t,代入上式可得(544)第二十三页,本课件共有58页图58二极管桥式电路第二十四页,本课件共有58页图59二极管环形电路5.2.3二极管环形电路第二十五页,本课件共有58页2工作原理二极管环形电路的分
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