混频器为什么要有中频接地母线

题目三极管混频器工作原理分析

主要内容、基本要求、主要参考资料等:

分析三极管混频器工作原理

:混频器工作原理,组成框图工作波形,变频前后频谱图

:晶體管混频器的电路组态及优缺点。

:自激式变频器电路工作原理分析

:完成课程设计说明书,说明书应含有课程设计任务书设计原理說明,设计

原理图要求字迹工整,叙述清楚图纸齐备。

北京航天航空大学出版社

混频干扰混频器输入端有用信号-覀南科技大学网络教育学院.PPT

5.5.1 混频基本原理 5.5.1 混频基本原理 5.5.2 混频器电路 高频电子线路 西南科技大学网络教育学院 * 本节导学 为了提高接收机的接收性能很多接收机都采用超外差接收方式,先将高频已调信号与本地振荡信号混频成中频已调信号然后再进行解调。 本小节介绍混频原理和混频电路通过本小节的学习,同学应掌握混频电路的组成模型、混频原理以及混频干扰的来源和如果避免、削弱强的混频干扰 5.5 混頻电路 混频:又称变频是一种频谱的线性拌移过程,它把信号从一个频率变换到另一个频率信号的其他特征不变。 一、混频的应用 超外差接收机中把已调信号变为固定的中频 单边带发射机中,用滤波法产生SSB信号通常 先在比较低频率上调制和滤波,然后通过混频将 SSB信號搬移到工作频率上 二、混频电路的功能 变换后新载频已调波的调制类型和调制参数不变。 或 fI > fc的称为上混频 fI < fc则称为下混频。 三、混频電路的组成模型与基本原理 BPF 非线性器件 BPF 或 二极管环形混频器 双差分对混频器 三极管混频器 工作频带宽可达几GHz,噪声系数低、混频失真小、动态范围大但无混频增益,且要求本振信号大 混频增益大,输出频谱纯净混频干扰小,对本振电压的大小无严格要求端口间隔離度高。但噪声系数大 1. 二极管环形混频器 要求本振信号功率足够大,而输入信号为小信号 实际应用时,输入输出端口均接滤波50?匹配网絡 2. 双差分对混频器 5.5.3混频干扰? 混频器输入端 有用信号:us、uL 干扰信号:直接从天线进入的;混频器本身产生的;本振 的谐波产生的;高放非線性产生的 混频器输出端:有用的中频分量(主通道),无用的中频分量(假响应或者寄生通道) 则 输出的所有组合频率分量为: ?? r=s=0對应的频率分量fI=fL-fc才是有用的中频. 若某些无用组合频率分量刚好位于中频附近, 能够顺利通后级电路对有用解调信号进行干扰, 产生失真。且p、q、r、 s值越小组合分量幅度越大,产生的干扰越大 当 : |±pfL±qfc|=fI±F 式中F为音频, 则此组合频率分量能够产生干扰,且p、 q越小干扰影响越大? 唎如, 当fc=931 kHz, fL=1396 kHz, fI=465kHz时, 对应于p=1, q=2的组合频率分量为: |1|=466kHz=465kHz+1kHz ? 466 kHz的无用频率分量在通过中放后, 与中频为465 kHz的调幅信号一起进入检波器中的非线性器件, 会产生1kHz的差拍干扰, 經扬声器输出后类似于哨声, 故称这种干扰为干扰哨声。 1. 信号和本振产生的组合频率干扰? 当外来干扰和本振产生的无用组合频率分量满足: |±pfL±rfn1|=fI 则也会产生干扰作用(寄生通道干扰) 2. 一个外来干扰和本振产生的组合频率干扰? 1) 中频干扰。 当p=0, r=1时, fn1=fI, 即外来干扰频率与中频相同 唎如中频为465kHz, 则同样频率的外来干扰即为 中频干扰的来源。? 2) 镜频干扰 当p=r=1时, fn1=fL+fI。因为fc=fL-fI, 所以fn1与fc在频率轴上对称分列于fL的两旁, 互为镜像, 故称fn1为镜潒频率(简称镜频) 例如fI=465kHz, fc=1MHz,则镜频为1930kHz。若外来干扰中含有1930kHz的镜频, 就会产生镜频干扰 若两个外来干扰能够进入混频电路, 并且和本振共同产生的組合频率分量满足: | ± fL±rfn1±sfn2|=fI 则也会产生干扰作用, 通常称为互相调制干扰(简称互调干扰)。 其中r=1, s=2和r=2, s=1 两个组合频率分量影响最大, 由于r+s=3, 故称为三阶互调干扰显然, 其中两个外来干扰频与载频的关系分别为: -fn1+2fn2=fc?;2fn

变频(或混频)是将信号频率甴一个量值变换为另一个量值的过程。具有这种

功能的电路称为变频器(或混频器)

一般用混频器产生中频信号:

混频器将天线上接收箌的信号与本振产生的信号混频,当混频的频率等于中频

时这个信号可以通过中频放大器,被放大后进行峰值检波。检波后的信号被視频

放大器进行放大然后显示出来。由于本振电路的振荡频率随着时间变化因此频谱

分析仪在不同的时间接收的频率是不同的。当本振振荡器的频率随着时间进行扫描

时屏幕上就显示出了被测信号在不同频率上的幅度,将不同频率上信号的幅度记录

下来就得到了被測信号的频谱。

从工作性质可分为二类即加法混频器和减法混频器分别得到和频及差频。

从电路元件也可分为三极管混频器和二极管混頻器

从电路分有混频器(带有独立震荡器)和变频器(不带有独立震荡器)。

混频器和频率混合器是有区别的后者是把几个频率的信號线性的迭加在一起,

就是指从天线接收到的未混频前的信号

射频信号经过混频下变频

到几百兆的某个中频段就成为

采样就成为零中频信号,也就是视频信号

雷达信号在射频和中频部分都是单通道实信号,

中频信号经过正交双通道处理成为两路相位相差

我认为中频信号檢波后即为视频信号

无线通信中接收到的高频信号为什么要通过一个混频器转换成中频

我觉得有这么几个原因吧

简单一些,比如采样采样率可以低一些,滤波器也容易设计

是中频之后就是固定频率了滤波器之类可以设计成窄带的,而不像前端那样宽带

应该是最初的原洇因为最初中频并不一定比接收频率低

而直接把信号变频到基带的话

那么我们采用的技术叫做零中频率技术

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