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第五章非线性电路分析法和混频器;本章内容;为什么不讲§5.1、§5.4、§5.10;§5.2 非线性元件的特征;(特征1)输出与输入量的非线性关系;线性元件的静态电阻与动态电阻是一样的;非线性元件输入输出关系曲线;非线性元件的静态电阻与动态电阻不一样;(特征2)非线性元件的频率变换作用;(特征3)非线性电路不满足叠加原理;§5.3 非线性电路分析法;§5.3.1 幂级数法;如何通过测绘的曲线图近似求得各系数?;如何通过作图得到b0;b1的几何意义和求法;b2的求法;两个余弦波的叠加信号经过非线性电路;两个余弦波的叠加信号经过非线性电路;两个余弦波的叠加信号经过非线性电路;两个余弦波的叠加信号经过非线性电路;§5.3.2 折线分析法;iC的近似表达式[即级数法中的f(v)];用折线分析法分析大输入信号;电流余弦脉冲ic的表达式;cosθc的表达式;电流最大值iCmax的表达式;§5.5 混频器的工作原理;混频器是如何实现频谱搬移的;混频器是如何实现频谱搬移的;变频电压增益的概念;混频器的种类;§5.6 晶体(三极)管混频器;§5.6.1 晶体三极管混频器电路组态种类及优缺点;共发射极、信号从同极输入三极管混频器;共发射极、信号从不同极输入三极管混频器;共基极的晶体三极管混频器;因为 iC = f (vBE)= f (VBB + v0+ vs );第五章非线性电路分析法和混频器;三极管混频器中ic的表达式;变频跨导的概念;gc的工程计算公式;§5.6.3 三极管混频器的实用电路; 晶体管混频器实用电路2(只画出了交流部分);
下图是晶体管中波调幅收音机常用的变频电路,其中本地振荡和混频都由三极管3AG1D完成。;§5.7 二极管混频器;二极管混频器的种类;
二极管可以工作在小信号非线性状态,也可以工作在受大信号v0控制的开关状态。小信号时平衡混频器的分析采用幂级数分析法,混频时输入信号 ,输出回路则谐振在中频?i上。;利用三角公式展开,并分类整理,可得; 由上式可见,经过二极管非线性变换后,出现了许多新频率,但其中只有 才是我们所需要的。这是由平方项
产生的。其它频率分量都是无用的产物,必须将它们抑制掉。 ;最后的频率成分;§5.7.2 二极管环形混频器;二极管环形混频器原理分析;二极管环形混频器原理分析; 目前,许多从短波到微波波段的整体封装二极管环形混频器已作为系列产品,一个用于0.5~500MHz的典型环形混频器的外形及电路示于下图。
使用时,8,9端外接信号电压?s,3、4端相连,5、6端相连,然后在3,5端间加本振电压?0,中频信号由1,2端输出。此电路除用作混频器外,还可以用作相位检波器、调制器等。;二极管混频器与三极管混频器的比较;§5.8 差分对模拟乘法器混频电路;差分对模拟乘法器混频电路实用电路;§5.9 混频器中的干扰; 由于混频器是依靠非线性元件来实现变频,而通过非线性元件的信号将含有许多频率成份 ;情况2、外来干扰信号和本振产生的干扰;(2) 副波道干扰;§5.9.2 交叉调制干扰;§5.9.4 阻塞干扰与相互混频;§5.9.5 克服干扰的措施
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