当前课程知识点:高频电子线路 >  第4章 高频功率放大器 >  4.1 丙类谐振功率放大器的工作原理 >  4.1.2集电极尖顶余弦脉冲电流的分解

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4.1.2集电极尖顶余弦脉冲电流的分解在线视频

4.1.2集电极尖顶余弦脉冲电流的分解

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4.1.2集电极尖顶余弦脉冲电流的分解课程教案、知识点、字幕

您好

欢迎您学习本课程

由于窄带高频功放工作于丙类状态

所以集电极电流

是一尖顶余弦脉冲电流

本讲我们进一步分析该电流

上一讲我们只是定性的

画出了余弦脉冲电流的波形

那么该脉冲波形

如何用解析式表示呢

由原理电路可知

设输入信号

则等于

由转移特性可知

只有uBE大于Uon时

晶体管才导通

也就是在-θc到θc之间才有集电极电流

通常把θc称为通角

其余时间晶体管处于截止状态

当晶体管导通时

由折线化的转移特性可得iC的表示式

当等于θc时

此时

电流iC又可以写成

当时

iC达到最大

用iCmax表示

用iC的表达式除以iCmax的表达式

经整理可得

此式为集电极尖顶余弦脉冲电流的

解析式

该式说明 尖顶余弦脉冲电流的大小

由最大电流和通角决定

在上一讲中

我们定性的把尖顶余弦脉冲电流iC的

波形进行了分解

下面我们利用傅里叶级数来

对各分量进行定量的计算

用傅里叶级数将电流iC的

解析式进行分解

由傅里叶级数求系数法

不难求出各个分量的振幅表示式

为了记忆方便

我们不妨将中间推导过程去掉

可见

只要知道尖顶余弦脉冲电流的

最大值iCmax和通角θc

就可以计算IC0 Ic1m Ic2m等等

式中

是θc的函数

称为集电极尖顶余弦脉冲电流的分解系数

它可由上面积分求出的

余弦脉冲电流分解系数表

或分解系数曲线查出

本讲

我们较详细地介绍了

描述尖顶余弦脉冲电流大小

的两个参数

即最大值iCmax和通角θc的表达式

并得出了直流量IC0 基波分量Ic1m

高次谐波分量Icnm与脉冲电流的

最大值iCmax和分解系数α(θc)的关系

这些数学表达式将是

我们分析窄带丙类谐振功放的基础

希望您能在理解的基础加以记忆

高频电子线路课程列表:

第1章 绪论

-1.1 通信系统的组成

--1.1 通信系统的组成

-第1章 绪论--1.1 通信系统的组成

-1.2 调制与解调

--1.2 调制与解调

-第1章 绪论--1.2 调制与解调

-1.3 发射机和接收机的组成

--1.3 发射机和接收机的组成

-第1章 绪论--1.3 发射机和接收机的组成

第2章 高频电路基础

-2.1选频网络

--2.1.1 LC串联谐振回路

--2.1.2 LC并联谐振回路(空载)

--2.1.3 LC并联谐振回路(有载)

--2.1.4 耦合谐振回路

--2.1.5 固体滤波器

-第2章 高频电路基础--2.1选频网络

-2.2非线性电路分析基础

--2.2.1 非线性电路的工程分析方法

--2.2.2 相乘器及频率变换作用

-第2章 高频电路基础--2.2非线性电路分析基础

第3章 高频小信号放大器

-3.1 分散选频放大器

--3.1.1 晶体管高频Y参数等效模型

--3.1.2 单调谐回路选频放大器

--3.1.3 多级单调谐回路选频放大器

--3.1.4 双调谐回路选频放大器

--3.1.5 调谐放大器的稳定性

-第3章 高频小信号放大器--3.1 分散选频放大器

-3.2 集中选频放大器

--3.2 集中选频放大器

-第3章 高频小信号放大器--3.2 集中选频放大器

第4章 高频功率放大器

-4.1 丙类谐振功率放大器的工作原理

--4.1.1原理电路及其基本工作原理

--4.1.2集电极尖顶余弦脉冲电流的分解

--4.1.3丙类谐振功放的功率和效率

-第4章 高频功率放大器--4.1 丙类谐振功率放

-4.2丙类谐振功率放大器的性能分析

--4.2.1动态特性曲线及其画法

--4.2.2工作状态与负载特性

--4.2.3 各极电压对工作状态的影响

-第4章 高频功率放大器--4.2丙类谐振功率放大

-4.3 丙类谐振功率放大器的实际电路

--4.3.1直流馈电电路

--4.3.2滤波匹配网络

--4.3.3实用电路

-第4章 高频功率放大器--4.3 丙类谐振功率放大

-4.4宽带高频功率放大器

--4.4宽带高频功率放大器

-第4章 高频功率放大器--4.4宽带高频功率放大器

-4.5 功率合成

--4.5功率合成

-第4章 高频功率放大器--4.5 功率合成

第5章 正弦波振荡器

-5.1反馈型振荡器原理

--5.1 反馈振荡原理

-第5章 正弦波振荡器--5.1反馈型振荡器原理

-5.2 LC正弦波振荡器

--5.2.1 互感耦合式振荡器

--5.2.2 三点式振荡器的组成原则

--5.2.3 电感三点式振荡器

--5.2.4电容三点式振荡器

--5.2.5 改进型电容三点式振荡器

-第5章 正弦波振荡器--5.2 LC正弦波振荡器

-5.3 石英晶体振荡器

--5.3石英晶体振荡器

-第5章 正弦波振荡器--5.3 石英晶体振荡器

-5.4 压控振荡器

--5.4压控振荡器

-第5章 正弦波振荡器--5.4 压控振荡器

第6章 振幅调制、解调及混频

-6.1 调幅信号的分析

--6.1.1普通调幅信号

--6.1.2抑制载波的调幅信号

-第6章 振幅调制、解调及混频--6.1 调幅信号的分析

-6.2 调幅信号的产生电路

--6.2.1高电平调幅电路

--6.2.2 低电平调幅电路

-第6章 振幅调制、解调及混频--6.2 调幅信号的产生电路

-6.3 调幅信号的解调电路

--6.3.1 二极管峰值包络检波器(1)

--6.3.2 二极管峰值包络检波器(Ⅱ)

--6.3.3 同步检波器

-第6章 振幅调制、解调及混频--6.3 调幅信号

-6.4 变频电路

--6.4.1 变频器的工作原理

--6.4.2 混频电路

--6.4.3 混频干扰

-第6章 振幅调制、解调及混频--6.4 变频电路

第7章 角度调制与解调

-7.1调角信号的分析

--7.1 调角信号

-第7章 角度调制与解调--7.1调角信号的分析

-7.2 调频信号的产生电路

--7.2.1 变容二极管直接调频电路

--7.2.2晶体振荡器直接调频电路

--7.2.3 间接调频电路

-第7章 角度调制与解调--7.2 调频信号的产生

-7.3 调频信号的解调电路

--7.3.1 斜率鉴频器

--7.3.2 相位鉴频器

--7.3.3 比例鉴频器

-第7章 角度调制与解调--7.3 调频信号的解调电

第8章 反馈控制电路

-8.1反馈控制电路概述

--8.1 反馈控制电路概述

-第8章 反馈控制电路--8.1反馈控制电路概述

-8.2 自动增益控制电路

--8.2 自动增益控制电路

-第8章 反馈控制电路--8.2 自动增益控制电路

-8.3 自动频率控制电路

--8.3 自动频率控制电路

-第8章 反馈控制电路--8.3 自动频率控制电路

-8.4 锁相环路

--8.4.1 锁相环路的基本原理

--8.4.2 锁相环路的基本应用

-第8章 反馈控制电路--8.4 锁相环路

4.1.2集电极尖顶余弦脉冲电流的分解笔记与讨论

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