电子线路,非线性部分1

合集下载

电子线路非线性部分习题解答

电子线路非线性部分习题解答

电子线路非线性部分习题解答第一章(1-20)第三章(3-5、3-6、3-7、3-8、3-9、3-18、3-22)3-5 试判断下图所示交流通路中,哪些可能产生振荡,哪些不能产生振荡。

若能产生振荡,则说明属于哪种振荡电路。

解:(a) 不振。

同名端接反,不满足正反馈;(b) 能振。

变压器耦合反馈振荡器;(c) 不振。

不满足三点式振荡电路的组成法则;(d) 能振。

但L2C2回路呈感性,ωosc < ω2,L1C1回路呈容性,ωosc > ω1,组成电感三点式振荡电路。

(e) 能振。

计入结电容C b'e,组成电容三点式振荡电路。

(f) 能振。

但L1C1回路呈容性,ωosc > ω1,L2C2回路呈感性,ωosc > ω2,组成电容三点式振荡电路。

3-6 试画出下图所示各振荡器的交流通路,并判断哪些电路可能产生振荡,哪些电路不能产生振荡。

图中,C B、C C、C E、C D为交流旁路电容或隔直流电容,L C为高频扼流圈,偏置电阻R B1、R B2、R G不计。

解:画出的交流通路如图所示。

(a)不振,不满足三点式振荡电路组成法则。

(b) 可振,为电容三点式振荡电路。

(c) 不振,不满足三点式振荡电路组成法则。

(d) 可振,为电容三点式振荡电路,发射结电容C b'e为回路电容之一。

(e) 可振,为电感三点式振荡电路。

(f) 不振,不满足三点式振荡电路组成法则。

3-7 如图所示电路为三回路振荡器的交流通路,图中f01、f02、f03分别为三回路的谐振频率,试写出它们之间能满足相位平衡条件的两种关系式,并画出振荡器电路(发射极交流接地)。

解:(1) L2C2、L1C1若呈感性,f osc < f01、f02,L3C3 呈容性,f osc > f03,所以f03 < f osc < f01、f02。

(2) L2C2、L1C1若呈容性,f osc > f01、f02,L3C3 呈感性,f osc < f03,所以f03 > f osc > f01、f02。

郑州大学电子线路非线性部分复习总结

郑州大学电子线路非线性部分复习总结

郑州大学电子线路非线性部分复习总结第一篇:郑州大学电子线路非线性部分复习总结第一章1.(变压器乙类推挽乙类互补推挽)2.乙类互补推挽放大电路工作原理【乙类工作时,为了在负载上合成完整的正弦波,必须采用两管轮流导通的推挽电路】3.实际电路问题(小题)(交越失真产生的原因及补救的措施)【由于导通电压的影响,造成传输电路传输特性的起始段弯曲,在正弦波的激励下,输出合成电压波形将在衔接处出现严重失真,这种失真称为交越失真】【在输入端为两管加合适的正偏电压,使它们工作在甲乙类状态】4.互补推挽电路提出的原因,解决了什么样的问题【当乙类功率管工作时,只在半个周期导通为了在负载上合成完整的正弦波,必须采用两管轮流导通的推挽电路】5.单电源供电的互补推挽电路中,电容起到了什么作用,怎么等效成双电源供电【与双电源供电电路比较,仅在输出负载端串接一个大容量的隔直流电容Cl,VCC 与两管串接,若两管特性配对,则VO = VCC/2,CL 实际上等效为电压等于 VCC/2 的直流电源】6.传输线变压器传输信号的时候采用了什么样的方法【传输线变压器,低频依靠变压器磁耦合方式传输信号,高频依靠传输线电磁能交换方式传输信号,所以高频受限于传输线长度,低频受限于初级绕组电感量】 7.整流器的作用【整流器:电网提供的50Hz交流电—直流电。

整流电路的功能是将电力网提供的交流电压变换为直流电压】8.计算:利用传输线变压器,端电压相等,两端电流大小相等方向相反这样的准则计算传输线变压构成的阻抗变换器的阻抗比第二章丙类谐振功率放大器 1.电路结构【ZL ——外接负载,呈阻抗性,用 CL 与 RL 串联等效电路表示Lr 和 Cr ——匹配网络,与 ZL 组成并联谐振回路调节 Cr 使回路谐振在输入信号频率VBB——基极偏置电压,设置在功率管的截止区,以实现丙类工作】2.偏置条件【基极偏置电压,是静态工作点设置在功率管的截止区,以实现丙类(导通小于半个周期)工作】 3.工作原理【输入完整正余弦波形,ib和ic为脉冲波形,要求输出为同频率正余弦电压,所以在输入、输出端要有谐振回路,使ib和ic电流变为基波电压,实现无失真输出】 4.谐振回路的作用【选频:利用谐振回路的选频作用,可将失真的集电极电流脉冲变换为不失真的输出余弦电压阻抗匹配:调节 Lr 和 Cr , 谐振回路将含有电抗分量的外接负载变换为谐振电阻Re,实现阻抗匹配】5.直流供电【因为丙类功率谐振放大器是放大高频信号,对于高频信号的直流供电来说,应该引入高频扼流圈和滤波电容,进行高低频信号隔离,提高稳定性】 6.谐振功率放大器工作状态【欠压、临界和过压状态(波形形貌)】7.谐振功率放大器外部特性【负载特性放大特性(可以构成线性放大器,作为线性功放和振幅限幅器)调制特性(运用到基极、集电极调制电路,实现调幅作用)】第三章1.正弦波振荡器【反馈振荡器、负阻振荡器】 2.反馈振荡器结构组成【由主网络和反馈网络构成的闭合环路】3.闭合环路成为反馈振荡器的三个条件【(1)起振条件——保证接通电源后从无到有地建立起振荡(2)平衡条件——保证进入平衡状态后能输出等幅持续振荡(3)稳定条件——保证平衡状态不因外界不稳定因素影响而受到破坏】 4.三点式正弦波振荡器组成法则【交流通路中三极管的三个电极与谐振回路的三个引出端点相连接,其中,与发射极相接的为两个同性质电抗,而另一个(接在集电极与基极间)为异质电抗】 5.判断能否产生正弦振荡的方法【(1)是否可能振荡——首先看电路供电是否正确;二是看是否满足相位平衡条件(2)是否起振——看是否满足振幅起振条件(3)是否产生正弦波——看是否有正弦选频网络】6.3.2.3例题(不看例2)7.对于各个类型的振荡电路的优势【晶体振荡器优势:将石英谐振器作为振荡器谐振回路,就会有很高的回路标准性,因此有很高的频率稳定度】8.实现负阻振荡器利用的是什么【平均负增量电导】9.平均负增量电导在正弦波振荡器当中实现的作用【当正弦电压振幅增加时,相应的负阻器件向外电路提供的基波功率增长趋缓。

电子线路非线性教学规范

电子线路非线性教学规范

《电子线路》(非线性)教学规范第一部分教学基本要求理解:功率合成、分配器形式的非唯一性;谐振功率放大器主要关心的问题以及工作特点;典型调谐功率放大器的实用电路的构成和基本工作原理;振荡器的起振过程、起振条件,平衡过程、平衡条件,稳定条件;频率稳定度定义和提高频率稳定度的措施;RC选频网络的选频原理;模拟乘法器的工作原理;掌握其特点及应用;晶体管混频器的工作原理及实际电路;AGC电路的类型;AFC电路的构成和工作原理;典型AFC应用电路系统的工作原理;PLL典型应用系统的工作原理;PLL两种调节过程(跟踪过程和捕捉过程)了解:通信系统的基本构成、基本工作原理、电磁波传播方法及波段划分;通信系统的发展趋势(集成化、数字化、系统化)及本课程的特点;集成功率放大器及功率器件;整流、稳压与电源变换电路;调谐回路在谐振功率放大器中的作用;丙类、丁类谐振功率放大器的组成原理;倍频器的组成原理;基极调幅与集电极调幅电路;高频功率放大器的组成原理和作用;宽带调谐功率放大器的构成及工作特点;正弦振荡器的性能指标要求、反馈振荡器的构成及自激条件;石英晶体振荡器频率稳定度高的原因;压控振荡器的工作原理;负阻正弦波振荡器;寄生振荡、间歇振荡和频率占据现象;调制目的和连续调制的分类;检波器的指标要求;本振信号的产生方法;混频器的作用、构成和原理;晶体管混频器的工作原理及实际电路;混频器存在哪些干扰及干扰成因;限幅器的主要指标及实现方法;实现频率检波和扩展最大频偏的方法;脉冲计数式鉴频器的工作原理及特点数字调制与解调电路;反馈控制系统的分类及构成;AGC电路的类型;AFC电路的构成和工作原理;PLL的构成和工作原理及PLL的跟踪过程和捕捉过程;典型集成PLL的框图及主要典型应用系统的工作原理掌握:甲类、乙类、甲乙类功率放大器的等效电路、性能指标要求及分析计算;典型传输线变压器的构成、工作原理、特性阻抗及阻抗变换关系;用传输线变压器构成的魔T混合网络;功率合成、分配原理及实现条件;丙类调谐功率放大器的分析方法;掌握谐振电阻对集电极电流、功率、效率的影响;三点式电路的构成法则、分析方法及各自特点;电感三点式、电容三点式、改进型电容三点式振荡器的构成特点及工作原理;基频(泛音)并(串)联晶体振荡器的构成特点及工作原理;桥式RC振荡器的构成特点、工作原理及优缺点;用模拟乘法器实现普通调幅、DSB、SSB调幅电路的原理;峰值包络检波器的工作原理和适用范围、产生失真的原因及解决方法;相干检波器的工作原理和适用范围;混频器的主要指标;集成混频器的应用;克服干扰的方法;调角波的波形、表示式、调制指数、最大频(相)偏的定义;调频波、调相波的区别;调角波的频谱宽度及含义;调角与调幅、调频与调相的比较;调频电路的主要指标及实现方法;鉴频器的主要指标;平衡斜率鉴频器、相位鉴频器的工作原理及特点;增益控制的方法;AFC电路的数学模型和性能指标;PLL的构成和工作原理;PLL 的数学模型、基本方程和锁定特征;掌握PLL的线性分析方法第二部分教学大纲课程编号:适用专业:电子信息科学与技术、电子信息工程、通信工程、生物医学工程各专业学时数:64,不同的专业,教学内容和课时可根据需要适当删减。

高频(非线性)电子线路-第1章-谐振回路

高频(非线性)电子线路-第1章-谐振回路

( 1.2.1 )
回路阻抗的模|Zs|和幅角随φ变化的曲线分别如下图所示:
|Zs|
φ
π/ 2
O r
-π/ 2
O
ω0
ω
ω0
ω
当ω<ω0时,回路呈容性,|Zs|>r; 当ω>ω0时,回路呈感性,|Zs|>r; 当ω=ω0时,感抗与容抗相等,|Zs|最小,并为纯电阻r, 我们称此时发生了串联谐振,且串联谐振角频率ω0为:
量,电路参数满足一定关系时,可以在回路中产生电压和电 流的周期振荡回路。若该电路在某一频率的交变信号作用下, 能在电抗原件上产生最大的电压或流过最大的电流,即具有 谐振特性,故该电路又称谐振回路。
谐振回路按电路的形式分为:
1.串联谐振回路 2.并联谐振回路
3.耦合谐振回路
用途:
1.利用他的选频特性构成各种谐振发大器 2.在自激振荡器中充当谐振回路 3.在调制、变频、解调充当选频网络
1.3 滤波器 1.3.1 石英晶体谐振器 1.3.2 集中滤波器 1.3.3 衰减器与匹配器
本章小结
内容提要
谐振回路在高频电路中即为选频网络,它能选出我们 需要的频率分量和滤除不需要的频率量。
在高频电子线路中应用的选频网络分为两大类: 第一类是由电感和电容元件组成的振荡回路(也称谐 振回路),它又可分为单谐振回路和耦合谐振回路; 第二类是各种滤波器,如LC集中参数滤波器,石英晶 体滤波器,陶瓷滤波器和声表面波滤波等。
2. 晶体管与场效应管
在高频中应用的晶体管仍然是双极晶体管和多种场效应 管,这些管子比用于低频的管子性能更好,在外形结构方面 也有所不同。
高频晶体管有两大类型: 一类是做小信号放大的高频小 功率管,对它们的主要要求是高增益和低噪声;另一类为高 频功率放大管,除了增益外,要求其在高频有较大的输出功 率。

《电子线路》(非线性部分)教学大纲(师范)

《电子线路》(非线性部分)教学大纲(师范)

《电子线路》(线性部分)教学大纲修订单位:物理与电子工程系电子技术教研室执笔人:郑耀添一、课程基本信息1.课程中文名称:电子线路(非线性部分)2.课程英文名称:Nonlinear Electronic Circuits3.课程类别:必修4.总学时:72学时(其中理论54学时,实验18学时)5.总学分:3二、本课程在教学计划中的地位本课程是电子信息、通信、电子科学与技术等专业继电路理论、电子线路(线性部分)之后必修的主要技术基础课。

其目的与任务是:通过本课程的学习,使学生掌握功放、振荡、频率变换等电路的组成、工作原理、性能特点、基本分析方法和工程计算方法。

三、理论教学内容与教学基本要求第○章绪论(2学时)0-1 非线性电子线路的作用0-2 非线性器件的基本特点0-3 本课程的特点本章要求:了解非线性电子线路的作用、非线性器件的基本特点及本课程的特点第一章功率电子线路(10学时)1-1 功率电子线路概述(2学时)功率放大器,电源变换电路,功率器件1-2 功率放大器的电路组成和工作特性(2学时)共发射极功率放大器,甲类、乙类功率放大器的电路组成及其功率特性1-3 乙类推挽功率放大电路(2学时)乙类互补推挽功率放大电路,集成功率放大器1-4 功率合成技术(2学时)功率合成电路的作用,传输线变压器,用传输线变压器构成的魔T混合网络1-5 整流和稳压电路(2学时)整流电路,串联型稳压电路,开关型稳压电路本章要求:掌握功率放大器的电路组成、工作原理、性能特点,掌握功率合成的原理,掌握整流与稳压原理。

了解斩波器的概念。

第二章谐振功率放大器(10学时)2-1 谐振功率放大器的工作原理(2学时)丙类谐振功率放大器,丁类和戊类功率放大器,倍频器2-2 谐振功率放大器的性能特点(3学时)近似分析方法,欠压、临界和过压状态,四个电压量对性能影响的定性讨论2-3 谐振功率放大器电路(3学时)直流馈电电路,滤波匹配网络,谐振功率放大器电路2-4 高频功率放大器(2学时)高频功率管及其信号输入和输出阻抗,高频功率放大器设计举例本章要求:掌握谐振功率放大器的工作原理、性能特点,了解基本匹配网络的工程计算方法,、了解倍频的概念、了解高频功率放大器的特点。

电子线路_非线性部分(第五版)谢嘉奎第1章.

电子线路_非线性部分(第五版)谢嘉奎第1章.

互补对称 电路
《非线性电子线路》
11
第一章
3) 乙类推挽性能分析
电压利用系数 输出功率 管耗 集电极效率 极限应用
Vcm V CC 1 2 1 2 PO Vcm / RL 2VCC / RL 2 2 2 P P ( 2 / / 2) C O max
b. 负载上的(平均)电流: c. 流过二极管的(平均)电流:
0.9U 2 IL RL
1 U2 I D I o 0.45 2 RL
d.二极管承受的最大反向电压
《非线性电子线路》
30
U RM 2U 2
第一章
几种常见的硅整流桥 ~ + ~ ~ + ~ + A C -
u2

+
uL
第一章
第一章
功率电子线路
本章主要内容
功率放大器 功率合成 直流稳压电源
《非线性电子线路》
1
第一章
1.1 功率电子线路概述
1.1.1 功率放大器
一、 功率放大器的性能要求
对小信号放大器的要求,主要体现在增益、频率响应和稳定性等 方面;而对功率放大器的要求,除了增益、频率响应、稳定性以外,最 主要的是在保证功率管安全工作的条件下,高效率地输出尽可能大而失 真在允许范围内的功率。
《非线性电子线路》
32
第一章
2) 多倍压整流电路
2U 2 + –
C1
C3
D3 D4 C4
C5 D5 D6 C6
u1
u2
D1
D2 C2
+ – 2 2U 2
u2的第一个正半周:u2、C1、D1构成回路,C1充电到: 2U 2 u2的第一个负半周:u2、C2、D2 、C1构成回路,C2充电到:2 2U 2

线性电子线路与非线性电子线路(1)

线性电子线路与非线性电子线路(1)
绪论
§0-1 线性电子线路与非线性电子线路 §0-2 非线性电子线路在通信系统中的应用 一、 通信系统的框图
二、无线电信号的特点: 1 . 传递过程要处理的无线电信号类型 2 . 无线电信号的表示方法 ● 时域中用数学表达式 ● 频域中用频谱表示 无线电信号波长与频率满足 C
f
无 线 电 波 的 波 段 划 分 表
四、非线性电子线路功能 1 . 实现能量转换的功能 2 . 实现频谱(或频率)变换的功能
§0-3 本课程特点与要求 一 . 特点 二 . 要求
下面请收看下页电视发射与接收系统的绪论视频(13分钟)
应用场合30~300MHz
甚高频 (YHF)
直线传播 对流层散射
移动通信,电视广播, 调频广播,雷达导, 航等
分米波波段 (USW)
10~1000cm
厘米波波段 (SSW)
毫米波波段 (ESW)
1~10cm 1~10mm
300~3000MHz
超高频 (UHF)
3~30GHz 30~300GHz
特高频 (SHF)
极高频 (EHF)
直线传播 散射传播
通信,中继通信,卫 星通信,电视广播, 雷达
直线传播
中继通信,雷达,卫 星通信
直线传播
微波通信,雷达
● 电磁波传播方式 ● 调制与解调概念
三、无线电通信调幅广播发射机、接收机组成与工作原理 ● 发射机框图
● 接收机框图
波段名称
长波波段 (LW)
中波波段 (MW)
短波波段 (SW)
波长范围 1000~10000m
100~1000m 10~100m
超短波波段 (VSW)
1~10m
频率 范围

线性电子线路与非线性电子线

线性电子线路与非线性电子线

线性与非线性的定义
线性
在数学和物理中,线性关系指的是变量之间的关系是线性的,即它们满足一次方程的性质。在线性电 子线路中,电压和电流之间的关系可以用线性方程表示,即输出电压或电流与输入电压或电流成正比 。
非线性
与线性相反,非线性关系指的是变量之间的关系不是线性的,即它们不满足一次方程的性质。在非线 性电子线路中,电压和电流之间的关系不能用线性方程表示,即输出电压或电流与输入电压或电流不 成正比。
性能指标的比较
线性电子线路
线性电子线路的性能指标主要包括增益 、带宽、噪声系数等。由于其输出信号 与输入信号成正比关系,因此线性电子 线路具有较好的稳定性和可靠性。
VS
非线性电子线路
非线性电子线路的性能指标主要包括转换 函数、非线性失真系数、动态范围等。由 于其输出信号与输入信号之间存在复杂的 非线性关系,因此非线性电子线路具有较 大的动态范围和较高的灵敏度。
理和分析这些非正弦波信号。
05
CATALOGUE
未来发展趋势
线性电子线路的未来发展
集成化
随着微电子技术的不断进步,线 性电子线路将进一步向集成化方 向发展,实现更小体积、更高性
能的电路。
智能化
借助人工智能和机器学习技术, 线性电子线路将能够实现自适应 、自优化等功能,提高电路的性
能和稳定性。
绿色化
04
CATALOGUE
线性与非线性电子线路的比较
工作原理的比较
线性电子线路
线性电子线路是指其输出信号与输入信号成正比关系的电子 线路。在线性电子线路中,输出信号的幅度和相位与输入信 号的幅度和相位成正比关系。
非线性电子线路
非线性电子线路是指其输出信号与输入信号不成正比关系的 电子线路。在非线性电子线路中,输出信号的幅度、相位或 频率与输入信号的幅度、相位或频率之间存在非线性关系。

电子线路(非线性部分)课件

电子线路(非线性部分)课件

魔T网络构成的功率 合成电路
Ra
Po1 A
+
vS1
-
C
D
Rc
Rd
Rb
+
vS2
-
B
Po2
同相合 成端
反相合 成端
vS1= vS2 时,合成功率从C端输出 vS1=- vS2 时,合成功率从D端输出
魔T网络构成的功率 分配电路
将魔T网络功率合成器中的输入与输出端
交换,即可构成功率分配器
若信号从C端输入,A、B 端可获得相位相同的信号
2i
Rs

+v

-
i


v R L 2v
- -
i
ZC v/i
RL

2v i

2ZC
v1 1 Ri 2i2ZC4RL 1:4阻抗变换器
三、用传输线变压器构成的魔T混合网络
ia
+A
va

+v - i

i
vb ic Rc

+v -
C
B
ib
D'
+ id vd

id
D'
+D
vd Rd

ia
+A
va
I2

Rs


VS -
V1 C

C
C
C
C

V 2 RL


I1 L
L
L

L I2
传输线特性阻抗
ZC
L C
传输线特性阻抗
ZC
L C
一般情况下,传输线上各点的电流、电压不相等

电子线路(非线性部分)谢嘉奎 课后答案

电子线路(非线性部分)谢嘉奎 课后答案

n
RL′ = 30 = 1.94
RL
8
RL′ = 15 = 1.37
RL
8
(2)见表
甲类
乙类
om Pomax
Po′max

1 2
PCM
=
1 2
× 30W
= 15W
Po′′max

1 8 V(BR)CEO I CM
= 1 × 60V × 3A = 22.5W 8
所以 Pomax = Po′max = 15W
课 甲类
乙类
交流负
载线
Pomax PCmax
1 2 Vcm I cm
=Hale Waihona Puke 1 2 VCC1 2 iCmax
= 15W
2Pomax = 30 W
1 2 Vcm I cm
=
1 2 VCC
1 2 iCmax
= 30W
0.2Pomax = 6 W(单管)
ηC
50%
RL′
VC2C / 2Pomax = 30Ω
78.5% Vc2m / 2Pomax = 15Ω
解:按要求画出的单电源互补推挽功率放大器电路如图所示。图中T1为推动级,T2、 T3、T4、T5为准互补推挽功率级,D1、D2为末级偏置电路,T6、T7为过流保护电路,C2为自 举电容。
1-17 两级功放原理电路如图所示。试:(1)简述电路工作原理;(2)已知VCC = VEE , www后.kh学x习x 网 各管VBE(on)相等,设各管基极电流不计,求ICQ5(ICQ6)及kfv表达式。 课 解:(1) T1、T2和T3、T4为复合管组成差分放大器,作为推动级。T5、T6为镜像电流源,
w 后 负载线,IBQ同(1)值,即IBQ2 = 2.4mA,得Q2点,

电子线路非线性部分实验报告实验四 振幅调制器

电子线路非线性部分实验报告实验四 振幅调制器

电子线路非线性部分实验报告振幅调制器班级:通信163同组人:姓名:学号:成绩:实验四 振幅调制器一、实验目的1.掌握用集成模拟乘法器实现全载波调幅和抑制载波双边带调幅的方法与过程,并研究已调波与输入信号的关系。

2.掌握测量调幅系数的方法。

3.通过实验中波形的变换,学会分析实验现象。

二、实验仪器1.双踪示波器。

2.高频信号发生器。

3.万用表。

4.实验板G3。

三、实验内容及步骤实验电路如图4-2 1.直流调制特性的测量(1)调R P2电位器使载波输入端平衡:在调制信号输入端IN2加峰值为100mv ,频率为1kH Z 的正弦信号,调节R P2电位器使输出信号最小,然后去掉输入信号。

(2)在载波输入端IN1加峰值V C 为10mV ,频率为100KH Z 的正弦信号,用万用表测量A 、B 之间的电压V AB ,用示波器观察OUT 输出端的波形,以V AB =0.1V 为步长,记录R P 1由一端调至另一端的输出波形及峰值电压,注意观察相位变化,根据公式)(0t v KV V C AB =计算出系数K 值,并填入表4-1。

2.实现全载波调幅(1)调节R P1使V AB =0.1V ,载波信号仍为V C (t)=10sin2π×105t (mV),将低频信号V S (t)= V S sin2π×103t (mV) 加至调制器输入端IN2 ,画出V S =30 mV 和100 mV 时的调幅波形(标明峰—峰值与谷—谷值)并测出其调制度M a 。

%100minmax minmax ⨯+-=V V V V M a(注M a =60%,V max =4V min ;M a =30%,V max =2V min )(2)加大示波器扫描速率,观察并记录M a =100%和M a >100%两种调幅波在零点附近的波形情况。

(3)载波信号V C(t)不变,将调制信号改为V S(t)= 100sin2 ×103t (mV)调节R P1,观察输出波形V AM(t)的变化情况,记录M a=30%和M a=100%调幅波所对应的V AB值。

电子线路非线性部分实验报告调幅波信号的解调

电子线路非线性部分实验报告调幅波信号的解调

电子线路非线性部分实验报告调幅波信号的解调班级:通信163同组人:姓名:学号:成绩:实验五调幅波信号的解调一、实验目的1.通过实验,进一步了解调幅波的原理,掌握调幅波的解调方法。

2.了解二极管包络检波器的主要指标、检波效率及检波失真。

3.掌握用集成电路实现同步检波的方法。

二、实验仪器1.双踪示波器。

2.高频信号发生器。

3.万用表。

4.实验板G3。

三、实验内容及步骤注意:做此实验之前需恢复调幅实验的实验内容及步骤2(1)的内容或从信号发生器获取已调波信号。

(一)二极管包络检波器实验电路见图5-31.解调全载波调幅信号(1).M a<30%的调幅波的检波载波信号仍为V C(t)=10sin2π×105(t)(mV)调节调制信号幅度,按调幅实验中实验内容2(1)的条件获得调制度M a<30%的调幅波,并将它加至图5-3信号输入端,由OUT1处观察放大后的调幅波(确定放大器工作正常),在OUT2观察解调输出信号,调节R P1改变直流负载,观测二极管直流负载改变对检波幅度和波形的影响,记录此时的波形。

(2).适当加大调制信号幅度,重复上述方法,观察记录检波输出波形。

(3).接入C4,重复(1)、(2)方法,观察记录检波输出波形。

(4).去掉C4,R P1逆时针旋至最大,短接a、b两点,在OUT3观察解调输出信号,调节R P2改变交流负载,观测二极管交流负载对检波幅度和波形的影响,记录检波输出波形。

2.解调抑制载波的双边带调幅信号。

载波信号不变,将调制信号V S的峰值电压调至80mV,调节R P1使调制器输出为抑制载波的双边带调幅信号,然后加至二极管包络检波器输入端,断开a、b两点,观察记录检波输出OUT2端波形,并与调制信号相比较。

(二)集成电路(乘法器)构成解调器实验电路见图5-4。

1.解调全载波信号(1).将图5-4中的C4另一端接地,C5另一端接A,按调幅实验中实验内容2(1)的条件获得调制度分别为M a=30%,M a=100%及M a>100%的调幅波。

电子线路(非线性部分)习题完全答案(谢嘉奎第四版)

电子线路(非线性部分)习题完全答案(谢嘉奎第四版)

电子线路(非线性部分)1-2 一功率管,它的最大输出功率是否仅受其极限参数限制?为什么?解:否。

还受功率管工作状态的影响,在极限参数中,P CM 还受功率管所处环境温度、散热条件等影响。

第二章2-1 为什么谐振功率放大器能工作于丙类,而电阻性负载功率放大器不能工作于丙类?解:因为谐振功放的输出负载为并联谐振回路,该回路具有选频特性,可从输出的余弦脉冲电流中选出基波分量,并在并联谐振回路上形成不失真的基波余弦电压,而电阻性输出负载不具备上述功能。

2-2 放大器工作于丙类比工作于甲、乙类有何优点?为什么?丙类工作的放大器适宜于放大哪些信号?解:(1)丙类工作,管子导通时间短,瞬时功耗小,效率高。

(2) 丙类工作的放大器输出负载为并联谐振回路,具有选频滤波特性,保证了输出信号的不失真。

为此,丙类放大器只适宜于放大载波信号和高频窄带信号。

2-4 试证如图所示丁类谐振功率放大器的输出功率2)sat (CE CC L2o )2(π2V V R P -=,集电极效率CC)sat (CE CC C 2V V V -=η。

已知V CC = 18 V ,V CE(sat) = 0.5 V ,R L = 50 Ω,试求放大器的P D 、P o 和ηC 值。

解:(1) v A 为方波,按傅里叶级数展开,其中基波分量电压振幅。

)2(π2)sat (CE CC cm V V V -=通过每管的电流为半个余弦波,余弦波幅度,)2(π2)sat (CE CC LL cm cm V V R R V I -==其中平均分量电流平均值 cm C0π1I I =所以 2)sat (CE CC L2cm cm o )2(π221V V R I V P -== )2(π2)sat (CE CC CC L2C0CC D V V V R I V P -==CC)sat (CE CC D o C 2/V V V P P -==η(2) W 24.1)2(π2)sat (CE CC CC L2D =-=V V V R P W 17.1)2(π22)sat (CE CC L2o =-=V V R P %36.94/D o C ==P P η2-5 谐振功率放大器原理电路和功率管输出特性曲线如图所示,已知V CC = 12 V ,V BB = 0.5 V ,V cm = 11 V ,V bm = 0.24 V 。

电子线路(非线性部分)实验指导书

电子线路(非线性部分)实验指导书

电子线路(非线性部分)实验指导书2015年6月目录1实验要求2 实验指导书3实验总结报告撰写要求1实验要求(1)认真复习实验所需知识(2)按时完成预习报告,预习报告不合格不能进行实验(3)提前到达实验室,迟到要扣分,迟到30分钟以上者不能参加本次试验,本次试验成绩为零(4)认真听讲(5)保持实验室秩序和卫生,试验结束以后整理试验台和实验仪器,确认所有仪器的电源都关闭后方能离开实验室(6)认真完成实验总结报告(7)考核办法:预习报告,包括试验目的,实验原理分析,实验步骤设计,实验表格的编制和对实验中可能发生的问题的解决预案。

不按时交预习报告,预习报告不合格或不能回答老师提出的问题者,扣除该项成绩的一半;不合格的重写,仍不合格的不能进行该次试验,该次实验成绩为零。

实验操作,包括对电路的理解,调试电路的方法,遇到问题时分析解决问题的能力,能否达到预期的实验结果等。

总结报告,包括对实验得到结果的分析,实验中所遇到问题的分析和解决,实验结论等,考勤:实验课迟到,扣除本次试验最后成绩的20%,迟到30分钟以上者不能参加本次实验,本次实验成绩记为0。

本学期实验课最后成绩取四次实验成绩的平均值。

2实验指导书2.1 互补功率放大电路实验互补功率放大器具有结构简单,可靠性高等优点,在各种音频功率放大器中有十分广泛的应用。

本实验利用功率MOS管和运算放大器构同相推挽式乙类复合放大器,利用运算放大器的负反馈原理去除因功放管截止区带来的交越失真。

一、实验目的:1. 了解互补功率放大电路的工作原理;2. 学会利用MOS管和运算放大器搭建功率放大电路,掌握其工作原理及特点。

3.测量功率放大电路的输出功率、电压增益、效率等参数。

4. 观察电路中各点的波形。

二、复习要求1.复习互补功率放大器有关的知识;2. 分析实验电路中功率放大器的工作原理;3. 了解输出功率、效率、占空比、电压增益等参数的含义及测量方法;4. 熟悉实验电路中各元件作用。

电子线路非线性部分

电子线路非线性部分

单音调制波形:
调频信号
调相信号
5.1.2 调角信号的频谱
单音调制的调频信号:
e jM f sin Ωt 的傅里叶级数展开式:
调频波的傅里叶级数展开式:
0 0,
可见,单音调制时调频信号的频谱由载波分量和无数对边频分量所 组成。其中,n为奇数的上、下边频分量的振幅相等,极性相反; 而n为偶数的上、下边频分量的振幅相等,极性相同。而且载波分 量和各边频分量的振幅均随Mf而变化,特别当Mf =2.40,5.52, 8.65,… 时,载波分量振幅等于零;而当Mf为某些其它特定值时, 又可使某些边频分量振幅等于零
vo (t) Vm cosct VmM p cos Ωt sin ct
矢量合成模型和原理:
二、可变相移法调相电路
vO (t) Vm cos[ct (c )] Vm cos(ct M p cosΩt)
c
1 LCjQ
原理电路和归一化调频特性
2、变容管部分接入
回路总电容:C
C1
C2 C jQ C2 (1 x) n CjQ
调频特性方程 :
osc (x)
1 LC
1
L C1
C2
(1
C2CjQ x)n
CjQ
原理电路
接入C1或C2 后ω(x)随x的变化曲线
3、电路组成
变容管及其控制电路接入振荡回路的原理电路
单音调制时的调频信号:v(t) Vmcos(ct Mf sin Ωt 0 )
最大角频偏:m 2πfm k fVm
调频指数:
Mf
kfVm Ω
m
Ω
fm F
单音调制时的调相信号:v(t) Vmcos(ct M P cos Ωt 0 ) 最大角频偏:m kpVmΩ M pΩ
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

0.2 非线性器件的基本特点
非线性电子线路利用器件的非线性特性实现上述 三类功能,因此,有必要首先了解非线性器件的基本 特点: 一、非线性器件特性的参数 主要有三: (1) 直流参数: 适用于直流分析
(2) 交流参数: 适用于频率变换电路的分析
(3) 平均参数: 适用于功率放大和振荡电路的分析
以非线性电阻为例,说明三种参数的意义。 ① 直流电导:
(3) 本机振荡: 用来产生频率为 f L f C f I (或 f L f C f I) 的高频振荡信号。fL 是可调的,并能跟踪 fc。
(4) 中频放大器:由多级固定调谐的小信号放大器 组成,放大中频信号。
(5) 检波器:实现解调功能,将中频调辐波变换为 反映传送信息的调制信号。 由小信号放大器和功率放大器组成, (6) 低频放大器: 放大调制信号,向扬声器提供所需的推动功率。
2. 无线通信系统 组成:发射装置 + 接收装 置 + 传输媒体 (1) 发射装置 ① 换能器:将被发 送的信息变换为电信号。 例如话筒将声音变为电 无线通信系统的组成方框图 信号。 ② 发射机:将换能器输出的电信号变为强度足够的 高频电振荡。
③ 天线:将高频电振荡变成电磁波向传输媒质辐射。
(2) 传输媒体——电磁波 电磁波传输方式,依据波长不同,可分:
超外差接收机:包括混频器,本机振荡,中频放 大器等组成。
在超外差接收机中,有用信号在不同频率上进行 放大,提高了接收机接收微弱信号的能力,还采用了 谐振系统提高选取有用信号的能力。
7. 其它通信系统
无论采用何种调制方式,发射机和接收机都包括上 述各模块,区别主要在于调制器和解调器上。
目前越来越多地采用调频无线通信系统。实现调 制的模块为频率调制器,实现解调的模块为频率检波 器或鉴频器。 当前正在发展的数字通信系统,其调制信号为数 字信号,相应的调制为数字调制。 近年来还提出了软件无线电的概念,用软件的方 法实现通信系统中一部分电路的功能,改变程序便可 变更调制方式。
i I 0 I1mcost I 2mcos2t
平均电导即为基波电流振幅 与外加电压振幅之比:
反映基波电流与外加电压间的依存关系。 根据实际的工作情况选用不同的参数。
I 1m gav Q , vm Vm
二、非线性器件特性的控制变量 分析非线性器件时,必须注明它的控制变量。控制 变量不同,描写非线性器件特性的函数也不同。 例如二极管
沿空间直 地球表面是弯曲的,所以只 线传播 能限制在视线范围内
短波
10m200m
1.5~ 30MHz
超短 波
> <10m 30MHz
无线电传播方式
传播距离比较:电离层 > 地面 > 直线
(3) 接收装置 接收是发射的逆过程。 ① 接收天线:将空间传播到其上的电磁波→高频 电振荡。 ② 接收机: 高频电振荡 ③ 换能器: 将电信号
三、不满足叠加原理

i f (v ) v v1 v2 则 i f (v1 v2 ) 而 i f (v1 ) f (v2 ) v v1 v2 i av 2

i av1 av2 2av 1v 2 av1 av 2
2 2 2
2
出现新的频率成份 非线性电路实现频率加、减 等更多电路功能。
3. 重视实验环节。 分析各种功能间的内在联系,实现各种功能的基本 方法及由此导出的基本电路结构。 本书内容安排的三个层次: ① 实现各功能的基本原理并由此导出基本电路。 ③ 根据分析结果,提出对电路的设计原则及改进电 路性能的基本途径。 作业:p70 1-1
② 进行合理近似,引出对电路进行近似的工程分析。
绪 论
0.1 非线性电子线路的作用 0.2 非线性器件的基本特点 0.3 本课程的特点
0.1 非线性电子线路的作用
一、线性电路与非线性电路的区分 电子器件严格上均为非线性的,故所构成的电子线 路均为非线性电子线路。但是,依据器件的使用条件不 同,所表现的非线性程度不同。
线性电路: 对信号进行处理时,尽量使用器件特性 的线性部分。电路基本是线性的,但存在不希望有的失 真。
电信号
还原 还原

所传送信息
3. 无线通信存在的问题
① 接收信号微弱: 电磁波
接收天线
长距离
② 存在干扰: 其它电台的发射信号,各种工业、医学装置辐射电 磁波,大气层,宇宙固有的电磁干扰。
对接收装置的要求: 能从众多的电磁波中选出有用 的微弱信号。
4. 解决方案 发射机和接收机借助线性和非线性电子线路对携有 信息的电信号进行变换和处理。除放大外,最主要有调 制、解调。 (1) 调制:由携有信息的电信号去控制高频振荡信 号的某一参数,使该参数按照电信号的规律而变化。
5. 发射机组成
采用调幅方式的中波广播发射机组成方框图
(1) 振荡器:产生 fosc 的高频振荡信号,几十 kHz 以上。
一或多级小信号谐振放大器,放大 (2) 高频放大器: 振荡信号,使频率倍增至 fc,并提供足够大的载波功率。
(3) 调制信号放大器:多级放大器组成,前几级为小 信号放大器,用于放大微音器的电信号;后几级为功放, 提供功率足够的调制信号。 (4) 振幅调制器:实现调幅功能,将输入的载波信号 和调制信号变换为所需的调幅波信号,并加到天线上。
波 段 中、 长波 波 长 频 率 特 点 说 明
大地表面是导体,一部分电 > 沿地表传 < 磁波会损耗掉,频率越高, 200m 1500kHz 播 损耗越大 电磁波一部分被吸收,另一 部分被反射或折射到地面。 靠电离层 频率越高,被吸收的能量越 反射传播 小,但频率越过一定值,电 磁波会穿过电离层,不再返 回地面
非线性电路: 对信号进行处理时,使用了器件特性 的非线性部分,利用器件的非线性完成振荡,频率变换 等功能。
小信号条件下,由于输入信号足够小,电路可以用 线性等效电路表示,如线性电子线路部分讨论过的各种 小信号放大器。器件的特性,归属线性电子线路。 大信号条件下,由于输入信号较大,必然涉及到器 件的非线性部分,例如功率放大器,这样就不能用线性 等效电路表示电子器件的特征,而必须用非线性电路的 分析方法。所以功放归在非线性电子线路的范畴。 二、非线性电子线路在通信系统中的应用 1. 通信系统的分类 (1) 有线通信系统: 利用导线传送信息 (2) 无线通信系统: 利用电磁波传送信息 (3) 光纤通信系统: 利用光导纤维传送信息
电流指数变化 电压为控制量: 电压对数变化 电流为控制量:
当特性非单调时,指明控制量尤为重要 注意:
例:隧道二极管的特性曲线 (1) 控制变量为 电压:电流为单值 电流:电压为多值 (2) 直流电导 g0 > 0,在曲线上任一点均为正。 交流电导 g(a,b) <0,在 a、b 段为负电导。 * 器件特性的描述与控制变量有关,并可能出现负 参数,是非线性与线性器件的又一重要区别。

调制信号:携有信息的电信号。 载波信号:未调制的高频振荡信号。 已调波:经过调制后的高频振荡信号。 根据受控参数:调幅、调角(调频、调相)。 (2) 解调:调制的逆过程,将已调波转换为载有信 息的电信号。 (3) 调制的作用: ① 减小天线的尺寸(声 30 ~ 3000 Hz,天线要几 百 km); ② 选台。将不同电台发送的信息分配到不同频率 的载波信号上,使接收机可选择特定电台的信息而抑 制其它电台发送的信息和各种干扰。
ห้องสมุดไป่ตู้
go Q
IQ VQ
,适用于直流分析
表明直流电流与直流电压间 的依存关系。 其值是 VQ(IQ) 的非线性函数。
伏安特性曲线上任一点的斜率或该点上 ② 交流电导: 增量电流与增量电压的比值。 di i gQ Q Q ,适用于频率变换电路分析 dv v
③ 平均电导:适用于功放和振荡电路分析 定义:当器件两端加余弦电压 v Vmcost时,由于特性的非线性, 流过器件的电流必为非余弦,将其按 付里叶级数展开:
6. 接收机
采用调幅方式的无线广播接收机组成方框图
(1) 高频放大器:由一级或多级小信号谐振放大器 组成,放大天线上感生的有用信号;并利用放大器中的 谐振系统抑制天线上感生的其它频率的干扰信号。可调 谐。
(2) 混频器:两个输入信号。频率为 fc 的高频已调 信号,本机振荡器产生的频率为 fL 的本振信号。将频 率为 fc 的高频已调信号不失真的变换为载波频率为截 fI 的中频已调信号: f I f c f L 我国中频 f I 465 kHz。
0.3 本课程的特点
1. 工程上采用近似的分析方法。 非线性器件物理特性复杂,要得到精确解需要求解 非线性方程或时变系数微分方程。 对策:对器件数学模型和电路工作条件进行合理近 似,用简单的分析方法获得具有实用意义的结果。
2. 功能的实现借助器件的非线性,功能与电路形式 远比线性电路多。
对策:抓住本质——功能再多也是借助器件的非线性 抓基本电路——种类虽多,但都是在为数不多 的基本电路上发展起来的。
8. 非线性电子线路总结 上面介绍的通信系统中,除小信号放大器以外, 其它如振荡器、功放、调制器、解调器、混频器、倍 频器均是本书讨论范围内的非线性电子线路。
上述非线性电子线路可分为三类: 一类:实现功率放大功能的电路。在输入信号作 用下,将直流电源提供的功率部分地转换为输入信号 规律变化的输出信号功率,并使输出信号的功率大于 输入信号的功率。 二类:实现振荡功能的电路。可在不加输入信号 的情况下,稳定地产生特定频率或特定频率范围的正 弦波振荡信号。 三类: 实现波形变换和频率变换功能的电路。能 在输入信号作用下产生与之波形和频谱不同的输出信 号。包括:调制电路、解调电路、混频电路和倍频电 路。 本课程顺序讨论这三类电路。
相关文档
最新文档