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參數(shù)放大器電路仿真與應(yīng)用
參數(shù)放大器電路如何工作
參數(shù)放大器電路提供輸入模擬信號的可調(diào)放大和上/下轉(zhuǎn)換。這是通過將第二個(gè)正弦信號(稱為泵信號)施加到非線性電抗電路元件來完成的。泵浦信號使非線性電路元件的電抗以與泵浦信號頻率相同的頻率呈正弦變化。
如果“非線性電抗電路元件”的概念含糊不清,請記住您有兩個(gè)選擇:
鐵氧體電感器或變壓器在磁化飽和下運(yùn)行
甲變?nèi)荻O管,其具有電容是二極管兩端的電壓降的非線性函數(shù)
鐵氧體需要在高磁場(即輸入電流)下運(yùn)行才能達(dá)到飽和。結(jié)果,變?nèi)荻O管通常用于參數(shù)放大器電路中以提供非線性電抗。原則上,對輸入電壓/電流具有非線性電抗的任何組件都可以在參數(shù)放大器電路中使用。基本的參數(shù)放大器電路如下所示。
簡單的參數(shù)放大器電路
在上面的電路中,變?nèi)荻O管是元件C3。該RLC電路的腿在泵和輸入信號可以被設(shè)計(jì)為欠阻尼,所以泵和輸入信號會產(chǎn)生一定的諧振。這允許通過簡單地調(diào)整輸入和泵浦頻率來改變變?nèi)荻O管上的電容調(diào)制。
根據(jù)基爾霍夫電壓定律,由于輸入源,其RLC支路,R2和C3形成閉環(huán),因此該環(huán)路形成了一個(gè)具有固有頻率和阻尼的周期性調(diào)制的阻尼振蕩器。這種類型的系統(tǒng)稱為參量振蕩器,通過阻尼Mathieu方程進(jìn)行描述。
阻尼Mathieu方程
取決于參量放大器電路的拓?fù)?,隨著泵浦信號的振蕩,阻尼,固有頻率或兩者都可能呈正弦變化。在仿真參數(shù)放大器電路時(shí),SPICE仿真器的作用是在時(shí)域中求解阻尼的Mathieu方程。
阻尼Mathieu方程是一個(gè)描述具有正弦變化參數(shù)的振蕩器的通用方程,它可用于力學(xué),人口動力學(xué),量子力學(xué),經(jīng)濟(jì)學(xué)和天體物理學(xué)。阻尼Mathieu方程如下所示:
參數(shù)放大器電路的阻尼Mathieu方程。
注意,由于電路參數(shù)都可以是兩個(gè)電壓源的函數(shù),兩個(gè)電壓源都隨時(shí)間振蕩,因此出現(xiàn)上式中的時(shí)間相關(guān)性。該電路的目的是通過調(diào)節(jié)泵浦信號的幅度和/或頻率來放大(或減?。┹斎胄盘?。
上面的參數(shù)放大器電路將通過混頻產(chǎn)生高次諧波和低次諧波。這些諧波在C3處產(chǎn)生,并輸出到惰輪電路中。僅通過使用非線性電抗組件(上面的變?nèi)荻O管)進(jìn)行混頻。電路產(chǎn)生的每個(gè)諧波以及每個(gè)組件的增益在下面的公式中定義。
上圖所示的參數(shù)放大器電路的輸出頻率和增益。
惰輪電路接收C3產(chǎn)生的所有頻率。惰輪電路的目的是提供帶通濾波。最后,惰輪電路提供帶通濾波,然后輸出所需的頻率。