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二极管桥式电路如何保证电路的对称性?(1)选用特性相同的二极管;用小电阻与二极管串接,使二极管等效正、反向电阻彼此接近。(2)变压器中心抽头要准确对称;采用双线并绕法绕制变压器,并在中心抽头处加平衡电阻。(3)要选择开关特性好的二极管,如热载流子二极管。实际桥式电路图5-8二极管桥式电路二极管桥式电路三、二极管环形电路u2正半周时:u2负半周时:负载RL上产生的总电流:二极管环形电路负载RL上总电流:又:得到:三、二极管环形电路负载RL上产生的总电流为:负载RL上产生的总电流:当u1=U1cosω1t时,双向开关函数:输出电流:分析电流成分:1、将每臂用两个二极管并联解决二极管特性参差性问题图5-11实际的环形电路采用环形电路组件解决二极管特性参差性问题双平衡混频器组件电原理图双平衡混频器组件的外壳uD1=u1-u2uD2=u1+u2uD3=-u1-u2uD4=-u1+u2i1=gDK(ω2t-π)uD1i2=gDK(ω2t)uD2i3=gDK(ω2t-π)uD3i4=gDK(ω2t)uD4例2在图5-13的双平衡混频器组件的本振口加输入信号u1,在中频口加控制信号u2,输出信号从射频口输出。忽略输出电压的反作用。5-15-25-3作业第三节差分对电路单差分对电路1.电路※双差分对电路一、单差分对电路①两个晶体管和两个电阻精密配对;②恒流源I0为对管提供射极电流;③输出方式可采用单端输出,也可采用双端输出。两管静态工作电流相等2.传输特性其中双端输出:设V1、V2管的α≈1,则ic1≈ie1,ic2≈ie22.传输特性双端输出:差动输出电流i0与输入电压u的关系式:差分电流i0为观察ic1,ic2随输入电压的u的变化规律,用ic1-I0/2(静态工作电流)所以=RLi02.传输特性分析:1)ic1、ic2、io与差模输入电压u是非线性关系,与恒流源I0成线性关系。双端输出时,直流抵消,交流输出加倍!差分电流:输出电流i0与输入电压u的关系式:2.传输特性分析:2)输入电压很小时,传输特性近似为线性关系,即工作在线性放大区。当|u|<UT=26mV时,3)若输入电压很大,一般|u|100mV时,电路呈限幅状态,两管接近于开关状态。2.传输特性分析:4)小信号运用时的跨导即为传输特性线性区的斜率,它表示电路在放大区输出时的放大能力。该式表明,gm与I0成正比。若I0随时间变化,gm也随时间变化,成为时变跨导gm(t)。因此,可用控制I0的办法组成线性时变电路。输出电流i0与输入电压u的关系式:当输入差模电压u=U1cosω1t时,由传输特性可得io波形。传输特性系数3.差分对频谱搬移电路线性通道:非线性通道:滤波回路:大电阻Re“长尾偶电路”可削弱V3的发射结非线性电阻的作用。差分对电路的可控通道有两个:一个为输入差模电压,另一个为电流源I0;故可把输入信号和控制信号分别控制这两个通道。由可知i0与I0为线性关系,所以电流源为线性通道。i0与u为非线性关系,所以差模输入为非线性通道。3.差分对频谱搬移电路3.差分对频谱搬移电路当忽略ube3后:又:所以:差动输出电流时变恒流源电流差分对频谱搬移电路考虑|uA|<26mV时,有因此,可以构成频谱线性搬移电路!第5章频谱的线性搬移电路第5章频谱的线性搬移电路第5章频谱的线性搬移电路不需要记忆,但必须理解。*****两个电流相位相反,定哪个减哪个,都可以,但是为与后边分析一致,保持流入电流和流出电流同相位。后边二极管环形电路要保持一致*****保持流入电流和流出电流同相位。*****U2的正版周期,1、2组导通,负半周期3、4组导通。*****推导过程,由ic1+ic2,提出其中一个,变成指数差*****差模电压26mv两三极管的电压差。并不是两三极管的输入电压。*****UT为26mV=0.026V所以为20倍恒流源I0变,
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