Cтраница 1
Свойства нелинейного элемента, как правило, не имеют простого и удобного математического описания и чаще всего отражаются графиками зависимости параметра от переменной величины. Конкретными примерами такой зависимости являются характеристики различных полупроводниковых приборов и электронных ламп. [1]
![]() |
Приведение схемы с нелинейным элементом реннем контуре.| Приведение схемы с нелинейным элементом в цепи обратной связи внутреннего контура. [2] |
Свойства нелинейного элемента проявляются в том, что фазовый сдвиг первой гармоники выходного сигнала по отношению к входному сигналу и отношение амплитуд этих сигналов зависят от амплитуды колебаний на входе. Для линейного элемента при определенной частоте отношение амплитуд и фазовый сдвиг - величины постоянные. [3]
Для описания свойств нелинейных элементов электрической цепи используют нелинейные резистивный, емкостный и индуктивный элементы. [4]
Таким образом, замена свойств нелинейного элемента эквивалентным линейным осуществляется так, что сохраняется нелинейная амплитудная зависимость по главной гармонике, пренебрегая влиянием высших гармоник на входе нелинейного элемента. Это - физическое понятие, а в математическом-величина / есть отношение величины ( комплексной) вектора основной гармоники на выходе к величине вектора той же гармоники на входе. [5]
Величина тах ф [ связана со свойствами нелинейных элементов цепи и с проблемами устойчивости в целом и устойчивости в режиме вынужденных колебаний. [6]
Величина коэфициента а зависит от рода работы, типа оконечного прибора и свойств нелинейных элементов приемника. [7]
Основные радиотехнические преобразования осуществляются с помощью либо нелинейных цепей, либо линейных цепей с переменными параметрами. Поэтому можно считать, что свойства нелинейных элементов и цепей являются фундаментом для теории большинства реальных радиотехнических устройств. [8]
Основные радиотехнические преобразования осуществляются с помощью либо нелинейных систем, либо линейных систем с переменными параметрами. Поэтому можно считать, что изучение свойств нелинейных элементов и систем является фундаментом для теории большинства реальных радиотехнических устройств. [9]
На рис. 3.13, а показано прохождение гармонического сигнала через элемент с однозначной нелинейностью. Отсюда следует, что при таком подходе свойства нелинейного элемента эквивалентно отражаются в изменении коэффициента гармонической линеаризации в зависимости от амплитуды входного сигнала. [10]
![]() |
Вольт-амперная характеристика и условное графическое обозначение полупроводникового диода.| Вольт-амперная характеристика и условное графическое обозначение полупроводникового стабилитрона. [11] |
Это позволяет получать результаты с точностью, достаточной для инженерных решений с применением всех методов анализа и расчета линейных цепей, рассмотренных в предыдущих главах. Вместе с тем принцип действия многих электротехнических устройств основывается именно на использовании свойств нелинейных элементов. Так, например, резкая зависимость сопротивления полупроводниковых диодов ( рис. 6.1) от полярности приложенного напряжения позволяет осуществить преобразование переменного напряжения в постоянное. [12]