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模擬相乘器和混頻器-資料下載頁

2024-08-10 15:09本頁面
  

【正文】 為小信號 BW3dB=2Ω i 含頻譜分量: ωc、 ωc177。 Ω、 ωI、 ωI177。 Ω、 ωL+ωc177。 Ω、 …… LL1sLDL1s2D1D Rt)( ωKvR2Rt)( ωKv2iii ?????? ? i 經 LC為中頻帶通濾波器,中心頻率諧振在 , CLI ??? ??? 實現(xiàn)混頻: (RLRD) ttM221VtvI Ic o s ω)c o s(π)( asm ???2) 二極管環(huán)形混頻器 ? 電路 : VLmVSm 其中 vL為本振信號 vL=VLmcosωLt 令 vs=Vsm(1+MacosΩt)cosωct 2) 二極管環(huán)形混頻器 ? 由兩個二極管平衡混頻器構成 BW3dB=2Ω ? vL控制 D D4,開關函數(shù)為 K1(ωLtπ), LL1sII Rt π(ωKvi )?? vL控制 D D2,開關函數(shù) K1(ωLt), LL1sI Rt)(ωKvi ?? LL2sIII Rt)( ωKviii ??? i 經 LC為中頻帶通濾波器,中心頻率諧振在 , CLI ??? ?? i 含頻譜分量: ωI、 ωI177。 Ω、 ωL+ωc177。 Ω、 …… ? )(c o s ω)c o s(π)( asmDLI RRttM221V2tv ????I?3) 環(huán)形組件混頻器 其中 vL為本振信號 其中 vs為載波信號 vL=VLmcosωLt vs=Vsm(1+MacosΩt)cosωct ? 電路 : ① i表示式并分析所含頻譜分量 ③ 求輸出電壓 vI(t)的表達式 求: ② 能否實現(xiàn)混頻,條件是什么? 2. 二極管混頻性能指標 L稱為變頻損耗 L值越小,混頻性能越好 )(lg dBPP10LIs?3. 二極管混頻的優(yōu)點 ? 電路簡單,噪聲低,組合頻率分量少,工作頻率高,頻帶寬 ? 用肖特基二極管,工作頻率可擴展到微波段 ? 環(huán)形組件中工作頻率達到幾十 kHz ~幾 GHz 四、 集成混頻器 1. 框圖: 2. 舉例: ? 電路 : ? 勿需在混頻 3端接負反饋電阻 ? 輸入頻率可高達 200MHz ~ 300MHz 3. 優(yōu)點: ? 組合頻率少,寄生干擾小 ? 對 vL沒有要求 ? 具有高的混頻增益 ? vs與 vL之間隔離好,相互牽制小 ? VIm與 VSm有很大的線性動態(tài)范圍 五、組合頻率干擾與非線性失真 1. 組合頻率干擾: vL=VLmcosωLt vs=Vsmcosωct, 若令 1) 定義 : 混頻器輸入端加入 v=vL+vS時 , 由于混頻器件伏安特性 i = a0+a1v + a2v2 + a3v3 +…… i中出現(xiàn) fp,q=|177。 pfL 177。 qfC|的組合頻率分量。 其中只有 p =q=1,即 fI = ( fL fC ) 為有用中頻頻率,將有害的分量造成的干擾統(tǒng)稱為組合頻率干擾。 1. 組合頻率干擾: 2) 分類: i) 干擾哨聲 ? 現(xiàn)象:產生音頻哨叫 ? 原因:由 fc通過寄生通道形成 ? 干擾哨聲產生條件: |177。 pfL 177。 qfc|= fI+F ? 特點: a) 產生干擾哨聲頻率 fc由無窮多個不連續(xù)點 b) 落在頻段內仍有限 c) 最強的兩個干擾哨聲: p =0, q=1時 , fc= fI; p =1, q=2時 , fc= 2fI 1. 組合頻率干擾: 2) 分類: ii) 寄生通道干擾 ? 現(xiàn)象:接收某臺信號時,同時收到干擾臺的信息 ? 原因:干擾頻率 fM通過寄生通道形成 ? 形成條件: qffqpffqfpf ILMIML ??????ii) 寄生通道干擾 a) 能產生寄生通道干擾的仍然為無限多個不連續(xù)點 ? 特點: c) 最強的兩個寄生通道干擾 b) 若頻段確定了,落在其中干擾點仍為有限 稱為中頻干擾 p=0,q=1時, fM= fI 稱為鏡像頻率干擾 p=1,q=1時, fM= fI+ fL d) 若 fM確定了,在頻段內可以確定收到干擾臺的信息 fc的頻率點 IMc fp1pfpqf ???2. 非線性失真 ? 包絡失真 ? 交叉調制失真 ? 互相調制失真 3. 減少干擾和非線性失真的措施 1) 壓低前級輸入信號強度 2) 中頻頻率應選擇在頻段外 ? 低中頻 ? 高中頻 ? 二次變頻 3) 減少組合頻率分量 ? 平方律器件 ? 工作點接近平方律部分 ? 電路采用平衡推挽的形式 ? 相乘器
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