1、郑州轻工业学院课程设计任务书题目_ 专业、班级 学号 姓名 主要内容、基本要求、主要参考资料等:一、主要内容分析三极管混频器工作原理。二、基本要求1:混频器工作原理,组成框图,工作波形,变频前后频谱图。2:晶体管混频器的电路组态及优缺点。3:自激式变频器电路工作原理分析。4:完成课程设计说明书,说明书应含有课程设计任务书,设计原理说明,设计 原理图,要求字迹工整,叙述活楚,图纸齐备。5:设计时间为一周。三、主要参考资料1、 李银华电子线路设计指导北京航天航空大学出版社2005.62、谢自美 电子线路设计实验测试 华中科技大学出版社2003.103、张肃文 高频电子线路 高等教育出版社2004.
2、11完 成 期 限:2010.6.24-2010.6.272010.6.24-2010.6.27指导教师签名:_课程负责人签名:_20102010 年 6 6 月 2020 日目录第一章混频器工作原理第一节混频器概述- 4 4第二节晶体三极管混频器的工作原理及组成框图 - 5 5第三节三极管混频器的工作波形及变频前后频谱图-8-8第二章 晶体管混频器的电路组态及优缺点 1010第_节三极管混频器的电路组态及优缺点-第二节三极管混频器的技术指标-第三章 白激式变频器电路工作原理分析 - 1212第一节 白激式变频器工作原理分析 - 1212第二节 白激式变频器与他激式变频器的比较 -1313第四
3、章心得体会- 1414第五章参考文献- 1515第一章混频器工作原理第一节混频器概述1.1.1混频器简介变频(或混频),是将信号频率由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到的信号与本振产生的信号混频,coscos & & coscos(3 3 =cos=cos( ococ +6+6)+COS+COS(6o6o)/2/2。其中 ococ 为信号频率量,6 6 为本振频率量,产生和差频。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。检波后的信号被视频放大器进行放大,
4、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,就得到了被测信号的频谱。1.1.2混频器的分类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频器。从电路分有混频器(带有独立振荡器)和变频器(不带有独立振荡器)破器本器80&2混频前后信号的波形与频谱混频器件电流散弹噪声及本振相位噪声。PsoPso 为仅有有用信号输入在输出端产生的噪声资用功率。混频器和频率混合器是
5、有区别的。后者是把几个频率的信号线性的迭加在一起,不产生新的频率。1.1.31.1.3 混频器的相关参数(1)(1)噪声系数:混频器的噪声定义为:NF=Pno/PsoNF=Pno/Pso。PnoPno 是当输入端口噪声温度在所有频率上都是标准温度时,传输到输出端口的总噪声资用功率。PnoPno 主要包括信号源热噪声, 内部损耗电阻热噪声,混覆后图1混频与效前(2)(2)变频损耗:混频器的变频损耗定义为混频器输入端口的微波信 号功率与中频输出端信号功率之比。主要由电路失配损耗,二极管的固 有结损耗及非线性电导净变频损耗等引起。A I(3)(3)1dB1dB 压缩点:在正常工作情况下,射频输入电平
6、远低于本 振电平,此时中频输出将随射频输入线性变化,当射频电平增加到一 定程度时,中频输出随射频输入增加的速度减慢,混频器出现饱和。 当中频输出偏离线性 1dB1dB 时的射频输入功率为混频器的1dB1dB 压缩点。对于结构相同的混频器,1dB1dB 压缩点取决于本振功率大小和二极管特 性,一般比本振功率低 6dB6dB。(4)(4)双音三阶交调:如果有两个频率相近的微波信号fs1fs1 和 fs2fs2和本振 fLOfLO 一起输入到混频器,由于混频器的非线性作用,将产生交调,其中三阶交调可能出现在输出中频附近的地方,落入中频通带以 内,造成干扰,通常用三阶交调抑制比来描述,即有用信号功率与
7、三 阶交调信号功率比值,常表示为 dBcdBc。因中频功率随输入功率成正比, 当微波输入信号减小 1dB1dB 时,三阶交调信号抑制比增加2dB2dB。图4平衡混频器原理电路(5)(5)动态范围:动态范围是指混频器正常工作时的微波输入功率 范围。其下限因混频器的应用环境不同而异,其上限受射频输入功率 饱和所限,通常对应混频器的1dB1dB 压缩点。(6)(6)隔离度:混频器隔离度是指各频率端口间的相互隔离,包 括本振与射频,本振与中频,及射频与中频之间的隔离。隔离度定义 为本振或射频信号泄漏到其它端口的功率与输入功率之比,单位 dBdB(7)(7)本振功率:混频器的本振功率是指最佳工作状态时所
8、需的本 振功率。原则上本振功率愈大,动态范围增大,线性度改善( 1dB1dB 压 缩点上升,三阶交调系数改善)。(8)(8) 端口驻波比:端口驻波直接影响混频器在系统中的使用, 它是一个随功率、频率变化的参数。(9)(9) 中频剩余直流偏差电压 :当混频器作鉴相器时,只有一个 输入时,输出应为零。但由于混频管配对不理想或巴伦不平衡等原因, 将在中频输出一个直流电压,即中频剩余直流偏差电压。这一剩余直 流偏差电压将影响鉴相精度。第二节 晶体三极管混频器的工作原理及组成框图1.2.11.2.1 组成框图变频(混频)是将高频信号经过频率变换,变为一个固定的频率。通常指将周频信号的载波频率从周频变为中
9、频同时必须保持其调制规律 不变。具有这种功能的电路称为混频电路或变频电路,亦称为混频器或 变频器。一般变频器应有四部分组成,即输入电路、非线性器件、带通滤波 器和本机振荡器,如图 2-12-1 所示,图中本机振荡器用来提供本振信号 频率 fLfL。输入高频调幅波 Vs,Vs,与本振等幅波 VL,VL,经过混频后输出中 频调幅波 ViVi。输出的中频调幅波与输入的高频调幅波的调制规律完全 相同。亦即变频前后的频谱结构相同,只是中心频率由fsfs 改变为 fi,fi,亦即产生了频谱搬移。1/| /图 1-11-1晶体管混频器的组成框图1.2.21.2.2 混频器工作原理晶体三极管混频器的原理性电路
10、如图2-22-2 所示,在发射结上作用有三个电压,即直流偏置电压VBBVBB、信号电压 UsUs 和本振电压 ULUL。为了减少非线性器件产生的不需要分量,一般情况下,选用本振电压 振幅ULMUSMULMUSM ,也就是本振电压为大信号,而输入信号电压为小 信号。在一个大信号uLuL 和一个小信号 usus 同时作用于非线性器件时, 晶体管可近似看成小信号的工作点随大信号变化而变化的线性元件, 如图 1-51-5 所示。t1t1 时刻,在偏压 VBBVBB 和本振电压 ULUL 的共同作用下, 它的工作点在 A A 点,此时 usus 较小。因此,对 usus 而言,晶体管可以 被近似看成工作
11、于线性状态。在另一时刻t2t2 , ,对于 usus 而言,由于偏压和本振电压的作用,工作点移到B B 点,这是对 usus 仍可看成工作于线性状态。虽然两个时刻均工作于线性状态,但工作点不同,这两个 时刻的线性参数就不一样。因为 usus 的工作点随 uLuL 的变化而变化,所 以线性参量也就随着 uLuL 变化而变化,可见线性参量是随时间变化的, 这种随时间变化的参量称为时变参量。这样的电路称为线性时变电路。应当注意,虽然这种线性时变电路是由非线性器件组成。但对于 小信号 u us s来说,它工作于线性状态,因此,当有多个小信号同时作 用于此种电路的输入端时,可以应用叠加原理。晶体三极管混
12、频器工作原理以共发射极注入式为例,分析如下:设输入信号 us=Vscoswstus=Vscoswst,本振电压 ul=Vlcoswltul=Vlcoswlt ,混频器伏安特性 为,=加+站+如则将 ubeube 带入上式得,*如+场二=崩忙,+很云coswft+ 为匕 +上如仁CO$2W/+-*3P2 +coslwft) W 7叫f3Mr , 1 i?I+ M FJ LwJ + c。叫 +吼 由上式可知,当两个不同频率的高频电压作用于非线性器件时,电流中 不仅含有基波(wl,wl, wsws)成分,同时由于平方项的存在,还产生了许多 新的频率成分(即直流分量,二次谐波,和频和差频)。其中差频分
13、量 l-wsl-ws 为所需的中频成分 wi,wi,通过滤波网络,就能选出中频成分,即完 成混频。第三节 三极管混频器的工作波形及变频前后频谱图混频器将接收到的高频载波信号与本振产生的信号混频,接收到高频载波信号的频率为 fs,fs,幅度为 UamUam (t t), ,本振电路产生的频率为 fl,fl,当经过混频后变成一固定中频 fi=fs-flfi=fs-fl。通过示波器观察,可得出混频前后的工作波形如下图所示:图 3-53-5 变频前后的工作波形图通过频谱分析仪我们同样可以得到其变频前后的频谱变化,如下图所示:帼, 幅度 度图 4-64-6 变频前后的频谱图第二章晶体管混频器的电路组态及
14、优缺点第一节三极管混频器的电路组态及优缺点图 2-12-1 中电路(a a)和(b b)为共射混频电路,(c c)(和 d d)为共基混 频电路。电路(a a), ,信号电压由基极输入,本振电压由基极注入优点:因为它的输入阻抗较大,因此用做混频时,本振电路容易起振,需要注入的本振功率比较小。缺点:因为信号输入电路与振荡电路相互影响比较大(直接耦合),可能 产生牵引现象。特别当 wsws 与 wlwl 的相对频差不大时,牵引现象比较严重, 不宜采用此种电路。g-1!:图 5-5-1 1 晶体管混频器的四种电路组态电路(b b), ,信号电压由基极输入,本振电压由发射极注入优点:它的输入信号与本振
15、电压分别从基极输入和发射极注入。互相影 响产生牵引现象的可能性小。同时,对于本振电压来说是共基电路,其 输入阻抗较小,不宜过激励,因此振荡波形好,失真小。缺点:需要较大的本振功率输入。电路(c c)和(d d)都是共基极混频器,分别为同极注入式和分极注 入式。优点:在较高的频率工作时(几十兆赫),因为共基电路的儿比共发电路 的.。要大很多,所以变频增益较大。因此在较高频率工作时也采用这种 电路。缺点:在较低的频率工作时,变频增益低,输入阻抗也低,因此在频率 较低时不宜采用此电路。第二节三极管混频器的技术指标2.2.12.2.1 混频跨导混频跨导 gcgc 的定义为输出中频电流振幅 IlmIlm
16、 与输入高频信号电压 UsmUsm 之比,可得这说明混频器变频跨导 gcgc 等于时变跨导 g g (t)(t)的傅里叶展开式中基波振 幅 glgl 的一半。在数值上,变频跨导是时变跨导 g g (t)(t)的基波分量的一半, 可以通过求 g g (t)(t)的基波分量 glgl 来求得变频跨导。1矗& = 1I唐M (叫,)2而此时的混频增益为:由此可以看出在三极管工作在线性范围时混频增益与跨导成正比。且晶 体管跨导与晶体管的静态工作点也存在一定的关系,下面为它们的关系 出线,其中图 6-26-2混频管跨导随本振电压 vLvL 的变化2.2.22.2.2 混频增益从上面的介绍中我们已
17、经知道了如何求混频跨导g,g,从而我们得出图 2-22-2 加电压后的晶体管转移特性曲线,也可以求出混频电压增益和混频功率增益。先画出混频电路的等效电路,如图 2-32-3 所示:图 7-37-3晶体管混频器等效电路图 2-32-3 中,gicgic 为输入跨导,gocgoc 为输出电导,gcgc 为混频跨导,gLgL 为 负载电导。由图 2-32-3 可得w w 皿金=一 5 5心 g*g* +幻混频电压增益:混频功率增益:4 4 _ L * 妒L 顼 0_f当 goc=glgoc=gl 时,混频器则可得到最大混频功率增益:A =iw max44 4 引引2.2.32.2.3 选择性变频器的
18、输出电流中包含很多频率分量,但其中只有中频分量是有 用的。为了抑制其他各种不需要的频率分量,要求输出端的带通滤波器 有较好的选择性,即希望有较理想的幅频特性,它的矩形系数尽可能接 近于 1 1。2.2.42.2.4 噪声系数因为变频器在接收机的最前端, 主要是变频器的噪声决定接收机的 噪声系数。因此,为了提高接收机的灵敏度,必须降低变频器噪声,即 噪声系数应尽可能小。2.2.52.2.5 失真和干扰混频器除了有频率失真和非线性失真外,还会产生各种非线性干扰, 如组合频率、交叉调制和互相调制、阻塞等干扰。所以对混频器不仅要 求频率特性好,而且还要求非线性器件尽可能少产生一些不需要的频率 分量,以
19、减少造成干扰的可能。副波道干扰:由于接收机前端选择性不好,外界干扰信号窜入而引 起的干扰(最强两个为中频干扰和镜像干扰)。交叉调制干扰:在有用中频信号的包络上叠加了干扰信号的包络而 引起的互调干扰, 干扰信号之间彼此混频而产生接近中频的信号而引起 的组合频率的干扰:(一)干扰哨声:有用信号和本振产生的组合频率干扰。产生的原因:输入到混频器的有用信号与本振信号,由于非线性作 用,除了产生有用的中频信号外,还产生许多无用的组合频率分量,如 果它们中的有些频率分量正好接近中频(或落在中频通带内),则这些成 分将和有用中频同时经过中放加到检波器上。通过检波器的非线性特性, 这些接近中频的组合频率与有用
20、中频差拍检波,产生差拍信号(可听音 频),形成干扰哨声。(二)寄生通道干扰:外来干扰与本振的组合频率干扰。产生的原因:混频器输入回路选择性差,使 fnfn 信号输入,与本振频率 fLfL 经变频后产生许多频率分量,且满足 I I 士吼土乩 1 1 = = 土时,该干扰将通过混频 后由九T/J并经中放,在检波器中检波后在输出端广生且听到的干扰的 声音。第三章 自激式变频器电路工作原理分析第一节白激式变频器工作原理分析本节以收音机白激式变频器为例,来说明白激式变频器工作原理。图 3-13-1 是收音机白激式变频器,用于中波段。本地振荡器由三极管、 振荡回路(LcLc、C5C5、C6C6、C7C7)
21、和反馈线圈 LfLf 等构成的变压器耦合反馈 振荡器。本地电压由 LcLc 的抽头取出加到三极管发射极和加到基极的输入 信号混频。白激式变频电路本振和混频由一只三极管承担,可节省管子。 但由于中频电流通过反馈线圈LfLf 会引起中频负反馈,如果设计不当,就 会使变频增益降低。由于变频器只是将信号频谱白高频搬移到中频,而各频谱分量的相对位置则保持不变,所以调频接收机与调幅接收机的变频器电路结构是元全相同的图 8-18-1白激式变频器第二节 白激式变频器与他激式变频器的比较白激式变频器与他激式变频器有相同点也有不同点,通过查阅资料 后,总结其异同点如下:相同点:变频电路是将输入的已调信号变换为另一
22、频率的已调(中 频)信号实现信号频谱线性变换的一种电路,完成频谱在频率轴上的线 性搬移。在频域上起着减(加)法器的作用。不同点:变频器(白激式变频器)是电路中白身产生控制信号(由 一个非线性器件产生振荡和混频作用),即其中的晶体管除完成混频器 外,本身还构成一个白激振荡器。而混频器(他激式变频器)需由外部 的振荡器提供输入控制信号,即本振信号需要由外部振荡器提供。第四章心得体会通过这次课程设计,加强了我们思考问题和解决问题的能力。我们 的课题是对混频器原理进行分析,在这一周中我们更进一步了解了高频 线路中各种分析方法,如非线性的分析方法,了解了混频器在实际电路 中的应用,以及在实际电路中的产生的干扰等等。混频又称变频,也是 一种频率的搬移过