式中a0a1… an为各次方项的系数它们由下列通式表示三角降幂公式图5―2 非线性电路完成频谱的搬移 例1 一个晶体二极管用指数函数逼近它的伏安特性即图5―3 线性时变电路完成频谱的搬移 (5―34) 二极管平衡电路二极管环形电路(5―53) 图5―14 差分对原理电路 (5―62) (5―70)若输入信号很小:在时变工作点处将上式对u1展开成泰勒级数有它的正向传输跨导gm
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第5章 频谱的线性搬移电路5.1 非线性电路的分析方法5.2 二极管电路5.3 差分对电路5.4 其它频谱线性搬移电路1第5章 频谱的线性搬移电路概述:调制解调混频电路的基本功能在于实现频谱搬移搬移过程有可能是线性的也有可能是非线性的根
第5章频谱的线性搬移电路 51非线性电路的分析方法52二极管电路53 差分对电路54其它频谱线性搬移电路51非线性电路的分析方法图5―1 频谱搬移电路(a)频谱的线性搬移;(b)频谱的非线性搬移511非线性函数的级数展开分析法 非线性器件的伏安特性,可用下面的非线性函数来表示: 式中,u为加在非线性器件上的电压。一般情况下, u=EQ+u1+u2,其中EQ为静态工作点,u1和u2为两个输入
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第5章频谱的线性搬移电路 51非线性电路的分析方法52二极管电路53 差分对电路54其它频谱线性搬移电路51非线性电路的分析方法图5―1 频谱搬移电路(a)频谱的线性搬移;(b)频谱的非线性搬移511非线性函数的级数展开分析法 非线性器件的伏安特性,可用下面的非线性函数来表示: 式中,u为加在非线性器件上的电压。一般情况下, u=EQ+u1+u2,其中EQ为静态工作点,u1和u2为两个输入
第二级第三级第四级第五级《高频电子线路》第5章 频谱的线性搬移电路 引 言 前面在分析高频电路基础上介绍了:1高频放大器(小信号功率)2正弦波振荡器 下面将介绍的另一类电路:频率搬移电路包括:1线性搬移及应用(56章):主要用于幅度调制与解调混频等2非线性搬移及应用(7章):频率调制与解调相位调制与解调1频谱搬移的概念:频谱搬移电路是通信系统最基本的单元电路之一主要完成将信号频
单击此处编辑母版标题样式 第 6 章 频谱线性搬移电路的分析方法 频谱变换电路 1)频谱搬移电路:将输入信号频谱沿频率轴进行不失真的搬移(振幅调制与解调电路混频电路) 特点:将输入信号进行频谱变换获得所需频率的 输出信号分类:2)频谱非线性变换电路:将输入信号频谱进行特定的非线性变换(频率调制与解调电路)§6.1 非线性电路的分析方法 非线性分析方法 器件
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振幅调制与解调电路(b) 混频原理 振幅调制电路的组成模型式中: Vm0 (1 Ma cos ? t) :vO(t) 的振幅反映调制信号的变化称为调幅信号的包络 3.复音调制 (?c ? ?)(?c ? 2?)··· (?c ? nmax?) :上下边频分量其幅度与调制信号中相应频谱分量的幅度 V?mn 成正比:上下边频分量的功率称为边频功率解决办法:抑制载波(3)波形 原理:上下边带
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