一 实验目的
1.掌握二极管的双平衡混频器频率变换的物理过程
2.掌握晶体管混频器频率变换的物理过程和本振电压Vo和工作电流Ie对中频转出电压大小的影响.
3.掌握集成模拟乘法器实现的平衡混频器频率变换的物理过程. 4.比较上述三种混频器对输入信号幅度与本振电压幅度的要求.
二 实验原理
1 混频器的基本工作原理
在通信系统中,经常需要将信号自某一频率变换为另一频率,一般用的较多的是把一个已调的高频信号比啊换成另一个较低频率的同类已调信号,完成这种频率变换的电路称为混频器。在超外差式接收机中的混频器的作用是使波段工作的高频信号,通过与本机振荡信号相混,得到一个固定不变的中频信号。
本地振荡器用于产生一个等幅的高频信号,并与输入信号Us经混频后所产生的差频信号经带通滤波器滤出,这个差频通常叫中频。输出的中频信号Ui与输入信号Us载波振幅的包络形状完全相同,唯一差别是信号载波频率变换成中频频率。
L
混频器电路模型
2二极管双平衡混频器
本设计的混频器模块采用二极管双平衡混频器实现相关功能。其电路图如图所示。二极管D1、D2在本振信号的正半轴导通,二极管D3、D4在UL的负半轴导通。而且二极管上线工作频率高,可达100GHz。其优点是:动态范围大,组合频率干扰小;噪声小,不存在本地辐射。
三 实验结果
实验电路图
波形仿真图
一 实验目的
1.掌握二极管的双平衡混频器频率变换的物理过程
2.掌握晶体管混频器频率变换的物理过程和本振电压Vo和工作电流Ie对中频转出电压大小的影响.
3.掌握集成模拟乘法器实现的平衡混频器频率变换的物理过程. 4.比较上述三种混频器对输入信号幅度与本振电压幅度的要求.
二 实验原理
1 混频器的基本工作原理
在通信系统中,经常需要将信号自某一频率变换为另一频率,一般用的较多的是把一个已调的高频信号比啊换成另一个较低频率的同类已调信号,完成这种频率变换的电路称为混频器。在超外差式接收机中的混频器的作用是使波段工作的高频信号,通过与本机振荡信号相混,得到一个固定不变的中频信号。
本地振荡器用于产生一个等幅的高频信号,并与输入信号Us经混频后所产生的差频信号经带通滤波器滤出,这个差频通常叫中频。输出的中频信号Ui与输入信号Us载波振幅的包络形状完全相同,唯一差别是信号载波频率变换成中频频率。
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混频器电路模型
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本设计的混频器模块采用二极管双平衡混频器实现相关功能。其电路图如图所示。二极管D1、D2在本振信号的正半轴导通,二极管D3、D4在UL的负半轴导通。而且二极管上线工作频率高,可达100GHz。其优点是:动态范围大,组合频率干扰小;噪声小,不存在本地辐射。
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