hx-高频电子线路-5.2相乘器资料.pptVIP

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5.2 相乘器电路 5.2.2 非线性器件的相乘作用 5.2.2 非线性器件的相乘作用 EXIT EXIT 5.2 相乘器电路 高频电子线路 多媒体教案 主要要求: 了解非线性器件的相乘作用 掌握二极管双平衡相乘器电路及其工作原理 理解非线性器件的线性时变工作状态和开关工 作状态 理解模拟相乘器电路及其工作原理 5.2.1 模拟相乘器 1. 定义: 指一种实现两个模拟信号相乘的电路。 3.分类:单象限乘法器     二象限乘法器     四象限乘法器 2. 符号: 一、概念 u u x u Y Y x m K X Y o   能够实现相乘作用的还有一些非线性器件, 如D、BJT、FET等 一、非线性器件特性的幂级数分析法 u1 u2 +u– + – + – + – UQ i 二极管的相乘作用 u i o Q IQ UQ UQ 该式在Q点的泰勒级数展开式为 泰勒级数: 设f(x)在点x0有任何阶导数,则称幂级数 为f(x)在x = x0处的泰勒级数 一、非线性器件特性的幂级数分析法 u1 u2 +u– + – + – + – UQ i 以二极管的相乘作用为例 u i o Q IQ UQ UQ 该式在Q点的泰勒级数展开式为 5.2.1 非线性器件的相乘作用 的各幂级数项展开,可得 若取前两项 此时,非线性器件可作为线性器件处理。 若取前三项 将 由二次方产生了有用乘积项 此时,非线性器件产生新的频率分量,适用于作相乘器。 为减小无用组合频率分量,应选择合适的Q点,另外,常使非线性器件工作于线性时变工作状态或开关工作状态。 二、 线性时变工作状态 1. 工作条件: u2为足够小的信号 设u2足够小,则可忽略下式中二次方及其以上各次方项 得 与 u2无关,仅仅是 u1 的函数 时变静态电流 时变增量电导 2. 线性时变工作状态分析 二、 线性时变工作状态 1. 工作条件: u2为足够小的信号 设u2足够小,则可忽略下式中二次方及其以上各次方项 得 2. 线性时变工作状态分析 i 与 u2 的关系是线性的,但其系数是时变的,故称为线性时变工作状态。 u i o Q IQ t o UQ Q1 Q2 u1 u2 时变工作点按大信号u1的变化 规律随时间变化。 对小信号u2而言,管子特性等效为时变工作点处的一小段切线,故呈线性特性。但切线斜率即增量电导随时变工作点而变。 线性时变工作状态的图示 则I0 (u1)和g (u1)都是周期函数,可用傅里叶级数展开,故 3. 为何线性时变工作状态能减少无用组合频率分量? u1 = U1mcos ?1t 若 I0(u1)= I0 + I1mcos ?1t + I2mcos 2?1t +… g(u1)= g0 + g1cos ?1t + g2cos 2?1t +… 直流分量 基波 二次谐波 将 u2=U2mcos ?2t 和上述两式代入 则可得 可见,线性时变工作状态能减少无用组合频率分量: 有用频率分量 (2)有用频率与无用频率分量的间隔大,易滤除 (1) 输出电流者只含:直流成分, ?1及其各次谐波、?2 、 ?1及其各次谐波与?2的组合频率。 消除了 ?2 的各次谐波, ?2 的各次谐波与?1及各次谐波的组合频率。 从组合频率分量的通式 ? p?q=?? p?1 ? q ?2?看,即消 除了 q1、p为任意值时的所有频率分量。 三、 开关工作状态 1. 工作条件: u1为足够大信号,起到一个开关作用; u2为足够小信号 2. 二极管开关工作状态的分析 u1 u2 +u– + – + – i U1m U2m , u1控制二极管开关工作 u1 = U1mcos ?1t u2 = U2mcos ?2t u1 u2 + – + – K1(u1 ) i rD=1/gD gD(u1) =gD K1(u1) K1(u1) = 1 u1 0,D导通 0 u1 0,D截止

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