《负阻振荡器》课件.ppt
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1、负阻振荡器PPT课件图3.7.1 电阻器件的伏安特性 (a)正电阻器件(b)电压控制型负阻器件 (c)电流控制型负阻器件 负电阻是流过其间的电流越大,电阻两端电压越小,故电流、电压增量的方向相反,两者的乘积为负值,如图3.7.1(b)、(c)所示:VI R 3.7.13.7.1 正功率表示能量的消耗,负功率表示能量的产生,即负阻器件在一定条件下,不但不消耗交流能量,反而向外部电路提供交流能量,当然该交流能量并不存在于负阻器件内部,而是利用其能量变换特性,从保证电路工作的直流能量中取得。所以负阻振荡器同样是一个能量变换器。1、电压控制型器件(图3.7.1(b),也称为N型负阻器件,其电流为电压的
2、单值函数,具有这种特性的器件有隧道二极管、共发射极组态的某种点接触三极管和真空四极管等。3.7.13.7.1负阻器件有两种类型:图3.7.1 (b)电压 控制型器件 2、电流控制型器件(图3.7.1(c)),也称为S型负阻器件,其电压为电流的单值函数,属于这一类的器件有单晶体管、硅可控整流器和弧光放电管等。从两种负阻器件的伏安特性可以看出,在它们各自的 AB段,电流、电压均呈负斜率的关系。图3.7.1(c)电流控制型器件 以隧道二极管为例以隧道二极管为例:在图在图3.7.23.7.2所示的伏所示的伏安特性曲线中,若将静态工作安特性曲线中,若将静态工作点设置在伏安特性的负斜率区,点设置在伏安特性
3、的负斜率区,则直流电阻则直流电阻 RooVRI微变(增量)电阻微变(增量)电阻:2121VVVrIII 可见,尽管器件的微变电阻是负值,但其直流电阻仍是正值,这说明负阻器件起着从直流电源中获取能量并将其转换成交变能量的作用。显然,负阻器件是指它的微变(增量)电阻为负值的器件。3.7.13.7.1图3.7.2 隧道二极管特性二、负阻器件的特性Q 当在当在 点加上微弱的正弦点加上微弱的正弦电压(如图电压(如图3.7.33.7.3所所示)示)sinimVt时,则时,则 sinQiQmVVVt3.7.13.7.1图3.7.3 隧道二极管特性 在忽略失真的情况在忽略失真的情况下,通过管子的电流为下,通过
4、管子的电流为 sinQiQmiIiIIt 其中,其中,ii是增量电流,其值为是增量电流,其值为()()sinsiniininmmigg VtItr 式中,式中,mmnmVIg Vr,1ngr是隧道二极管在静态工作点是隧道二极管在静态工作点上的微变(增量)电导,其值为负(上的微变(增量)电导,其值为负(ng为正值)。因此,为正值)。因此,加到器件上的平均功率为加到器件上的平均功率为 0011(sin)(sin)TTQmQmPi dtVVtIIt dtTT 222mmmnQQQQV IV gV IV I式中,式中,QQV I表示直流电源供给器件的平均功率;表示直流电源供给器件的平均功率;22mnV
5、 g表示器件给出的交流功率表示器件给出的交流功率 。3.7.13.7.1由于由于 mQVV,mQII,则,则 0P 因此,负阻器件本身总是消耗功率的,它所以能够通过负电导给出交流功率,是由于它具有将直流功率的一部分转换为交流功率的作用。由图由图3.7.33.7.3知,当器件在小信号工作时,知,当器件在小信号工作时,ng为定值。为定值。当器件在大信号工作时,通过器件的电流波形是非当器件在大信号工作时,通过器件的电流波形是非正弦的,如图正弦的,如图3.7.43.7.4(a a)所示。)所示。图3.7.4 隧道二极管工作在大信号时的特性(a)电流波形 (b)平均电导特性 3.7.13.7.1 在这种
6、情况下,在这种情况下,为了表示器件的负为了表示器件的负阻特性,引入参数阻特性,引入参数()()n avg称为平均负增量电导。称为平均负增量电导。()n avg的定义:的定义:i中基波电流振幅与外加正弦电压振幅的比值。中基波电流振幅与外加正弦电压振幅的比值。可见,当静态工作点一定时,随着输入电压的增可见,当静态工作点一定时,随着输入电压的增大,电流正、负半周的顶部出现凹陷,并且不断加深,大,电流正、负半周的顶部出现凹陷,并且不断加深,因此,基波电流分量的增长逐步趋缓,结果使因此,基波电流分量的增长逐步趋缓,结果使 ()n avg减小,如图减小,如图3.7.43.7.4(b b)所示。)所示。3.
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