最新微波电子线路第三章上PPT课件.ppt
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_05.gif)
《最新微波电子线路第三章上PPT课件.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《最新微波电子线路第三章上PPT课件.ppt(37页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、微波电子线路第三章上微波电子线路第三章上2固态电路中,采用的非线性元件一般是固态电路中,采用的非线性元件一般是半导体二极管半导体二极管:非线性电阻二极管非线性电阻二极管 肖特基势垒二极管肖特基势垒二极管 非线性电容二极管非线性电容二极管 变容管、阶跃恢复二极管等变容管、阶跃恢复二极管等 频谱搬移过程主要由非线性电阻完成、即核心元件是非线频谱搬移过程主要由非线性电阻完成、即核心元件是非线性电阻的频率变换器称为性电阻的频率变换器称为“阻性变频器阻性变频器”频谱搬移过程主要由非线性电抗完成、即核心元件是非线频谱搬移过程主要由非线性电抗完成、即核心元件是非线性电容的频率变换器称为性电容的频率变换器称为
2、“参量变频器参量变频器”。频率变换器按照功能还可进一步划分为:频率变换器按照功能还可进一步划分为:下变频器、上变频器和倍频器下变频器、上变频器和倍频器微波频率变换器3.1 3.1 概述概述 3456789微波频率变换器 根据第二章第二节混频二极管的交流激励特性可知根据第二章第二节混频二极管的交流激励特性可知(忽略反向饱和电流):(忽略反向饱和电流):(本振电流)(本振电流)(信号基波电流)(信号基波电流)(输出中频电流)(输出中频电流)10微波频率变换器(高次差频电流)(高次差频电流)(各次和频电流)(各次和频电流)混频电流的主要频谱混频电流的主要频谱 频率称为和频,频率称为和频,除称为中频外
3、还称为差除称为中频外还称为差频,频,称为镜像频率。称为镜像频率。11微波频率变换器得出以下基本结论得出以下基本结论:在非线性电阻混频过程中产生了无数的组合分量,其中包在非线性电阻混频过程中产生了无数的组合分量,其中包 含有中频分量,能够实现混频功能。可用中频带通滤波器含有中频分量,能够实现混频功能。可用中频带通滤波器 取出所需的中频分量而将其它组合频率滤掉。取出所需的中频分量而将其它组合频率滤掉。中频电流的振幅为中频电流的振幅为 .它与输入信号振幅成正比它与输入信号振幅成正比 例。混频器输入端与输出端分量振幅之间具有线性关系例。混频器输入端与输出端分量振幅之间具有线性关系,这一点对信号接收时的
4、保真无疑是非常有意义的。这一点对信号接收时的保真无疑是非常有意义的。由于本振信号是强信号,在混频过程中它通过二极管的非由于本振信号是强信号,在混频过程中它通过二极管的非 线性作用而产生了无数的谐波,每一个谐波都包含了部分线性作用而产生了无数的谐波,每一个谐波都包含了部分 有用的信号功率,是对信号功率的浪费,应该采取措施加有用的信号功率,是对信号功率的浪费,应该采取措施加 以回收利用,以提高从信号变换为中频的变换效率。但各以回收利用,以提高从信号变换为中频的变换效率。但各 谐波功率大约随谐波功率大约随 变化,因此混频产物电路的组合分量变化,因此混频产物电路的组合分量 强度随增加而很快减小。通常只
5、有本振基波和二次谐波强度随增加而很快减小。通常只有本振基波和二次谐波 等分量才足够强,对混频变换效率产生较大影响。等分量才足够强,对混频变换效率产生较大影响。12微波频率变换器(2 2)大信号情况)大信号情况 如果混频器的输入信号是强信号(但可认为信号电压幅度仍如果混频器的输入信号是强信号(但可认为信号电压幅度仍远小于本振电压幅度),不能忽略远小于本振电压幅度),不能忽略 以上的各高次项。此时信号以上的各高次项。此时信号也将产生各次谐波,混频产物电流的频谱分量将大为增加。也将产生各次谐波,混频产物电流的频谱分量将大为增加。为使问题分析及表达简洁,可以借助欧拉公式把上述各三角为使问题分析及表达简
6、洁,可以借助欧拉公式把上述各三角函数表示为指数形式函数表示为指数形式:如果定义如果定义 ,则有:,则有:从而,傅立叶展开的从而,傅立叶展开的g(t)g(t)可以写为:可以写为:13微波频率变换器信号电压及其各次幂同样可以写成:信号电压及其各次幂同样可以写成:表示为:表示为:混频输出电流的一般表达式混频输出电流的一般表达式 14微波频率变换器大信号下混频的基本结论:大信号下混频的基本结论:在非线性电阻混频过程中产生了信号和本振所有可能的各次在非线性电阻混频过程中产生了信号和本振所有可能的各次 谐波组合分量,比小信号时丰富得多。其中包含有中频分量,谐波组合分量,比小信号时丰富得多。其中包含有中频分
7、量,能够实现混频功能。可用中频带通滤波器取出所需的中频分能够实现混频功能。可用中频带通滤波器取出所需的中频分 量而将其它组合频率滤掉。量而将其它组合频率滤掉。二极管电流中包含中频分量为:二极管电流中包含中频分量为:其振幅可计算出为:其振幅可计算出为:中频电流振幅不再与输入信号振幅成线性关系,将产生非线中频电流振幅不再与输入信号振幅成线性关系,将产生非线性失真。性失真。由于信号也产生各次谐波,将有可能在输出端产生组合干扰。由于信号也产生各次谐波,将有可能在输出端产生组合干扰。15微波频率变换器3.2.2 3.2.2 电路功率关系与变频损耗电路功率关系与变频损耗 混频器的变频损耗混频器的变频损耗
8、一般可定义为:一般可定义为:它表示混频器中任意边带频率它表示混频器中任意边带频率 到另一边带频率到另一边带频率 之间的之间的变频损耗,变频损耗,和和 分别表示这两个频率上的资用功率。分别表示这两个频率上的资用功率。由于一般只关注输出中频的情况,可把混频器的变频损耗由于一般只关注输出中频的情况,可把混频器的变频损耗定义限定为:定义限定为:和和 分别为从信号源和中频输出端分别为从信号源和中频输出端得到的资用功率。得到的资用功率。1 1混频器的功率关系混频器的功率关系 二极管这一非线性电阻中的瞬时功率可表示为:二极管这一非线性电阻中的瞬时功率可表示为:16微波频率变换器平均功率一般可表示为:平均功率
9、一般可表示为:当当 时,积分项为时,积分项为1 1,当,当 时,积分项为时,积分项为0 0对于阻性二极管来说,对于阻性二极管来说,是时间的实函数,而且对所有的时是时间的实函数,而且对所有的时间来说间来说 ,则可见,则可见 为实数,而且恒有为实数,而且恒有 。考虑到只有信号源对时变电阻考虑到只有信号源对时变电阻 馈给功率,故馈给功率,故 (信号频率上(信号频率上进入的功率)是正的,而在其它频率进入的功率)是正的,而在其它频率 ()上均吸收功率,)上均吸收功率,因而它们的功率因而它们的功率 均为负值。均为负值。17微波频率变换器 可得出结论:对于非负的时变电阻可得出结论:对于非负的时变电阻 和时变
10、电导和时变电导 来说,来说,混频器中所有混频产物所得到的总功率不大于信号源所供给的混频器中所有混频产物所得到的总功率不大于信号源所供给的信号功率。信号功率。变频损耗不可能小于变频损耗不可能小于1 1,即不可能有变频增益,因而我们所,即不可能有变频增益,因而我们所讨论的线性周期时变电阻网络是无源的。由于其无源性,因而讨论的线性周期时变电阻网络是无源的。由于其无源性,因而它是绝对稳定的,即在任何终端负载和本振条件下都不会产生它是绝对稳定的,即在任何终端负载和本振条件下都不会产生自激振荡。自激振荡。在无穷多个混频产物频率中,我们一般仅需要输出一种频在无穷多个混频产物频率中,我们一般仅需要输出一种频率
11、成分,即中频。那些不需要输出的混频产物(称为带外闲频)率成分,即中频。那些不需要输出的混频产物(称为带外闲频)在相应频率的端口阻抗上造成功率损耗,如果能使混频器对这些在相应频率的端口阻抗上造成功率损耗,如果能使混频器对这些无用边带频率造成特殊的终端条件,则可减少有用功率的浪费,无用边带频率造成特殊的终端条件,则可减少有用功率的浪费,减小变频损耗。减小变频损耗。相当于在频率为相当于在频率为 的端口上分别具有短路、开路和电抗终端的端口上分别具有短路、开路和电抗终端 18微波频率变换器2 2Y Y混频器及其变频损耗混频器及其变频损耗 在各种减小变频损耗的措施中,如果采取的是对所有带外在各种减小变频损
12、耗的措施中,如果采取的是对所有带外闲频闲频 ()提供短路终端,构成的混频器称为)提供短路终端,构成的混频器称为Y Y混频器。混频器。Y Y混频器电路原理图混频器电路原理图 所有带外闲频所有带外闲频 ()都是严重失谐而呈现近似都是严重失谐而呈现近似短路的终端阻抗。短路的终端阻抗。相当于前面线性分析中加在混频相当于前面线性分析中加在混频二极管上的电压只有三个:信号二极管上的电压只有三个:信号电压、镜频电压和中频电压,因电压、镜频电压和中频电压,因此混频器是三端口网络。此混频器是三端口网络。19微波频率变换器Y Y混频器的电路方程表示为:混频器的电路方程表示为:或或 由于由于 表示时变电导表示时变电
13、导 各分量的复振幅,表示导纳,因而各分量的复振幅,表示导纳,因而 矩阵矩阵是是Y Y矩阵(导纳矩阵),故把这种混频器称为矩阵(导纳矩阵),故把这种混频器称为Y Y混频器。混频器。以以Y Y混频器为例来具体分析变频损耗。假设本振电压的初相混频器为例来具体分析变频损耗。假设本振电压的初相 Y Y混频器的矩阵方程式为:混频器的矩阵方程式为:20微波频率变换器 由于由于Y Y混频器除信号端口和中频端口之外,还有一个镜频端口。混频器除信号端口和中频端口之外,还有一个镜频端口。混频产生的镜像频率同样包含有信号的有用功率,也会造成变频损混频产生的镜像频率同样包含有信号的有用功率,也会造成变频损耗的降低,因此
14、必须对镜频端口进一步施加特殊的终端条件,以利耗的降低,因此必须对镜频端口进一步施加特殊的终端条件,以利于回收镜像频率混频产物中包含的有用信号功率,进一步降低变频于回收镜像频率混频产物中包含的有用信号功率,进一步降低变频损耗。损耗。Y Y混频器按照对于镜频端口采取措施与否及采取措施的不同,混频器按照对于镜频端口采取措施与否及采取措施的不同,又可以分为三种类型:又可以分为三种类型:镜像匹配、镜像短路和镜像开路镜像匹配、镜像短路和镜像开路,这三种镜,这三种镜像终端由于终端条件不同会有不同的变频损耗性能,为获得最佳变像终端由于终端条件不同会有不同的变频损耗性能,为获得最佳变频损耗,对信号源电阻和负载电
15、阻的要求也不同。频损耗,对信号源电阻和负载电阻的要求也不同。(1 1)镜像匹配情况)镜像匹配情况 镜频距离信号频率仅有二倍中频镜频距离信号频率仅有二倍中频 从二极管向外电路看去,信号输入回路对镜频的阻抗与对信号频率的阻从二极管向外电路看去,信号输入回路对镜频的阻抗与对信号频率的阻抗近似相等,这种混频器称为抗近似相等,这种混频器称为“镜像匹配混频器镜像匹配混频器”。21微波频率变换器输出电导输出电导 一般混频器等效电路一般混频器等效电路 变频损耗变频损耗 最佳变频损耗最佳变频损耗 与最佳信号源电导与最佳信号源电导 及输出电导及输出电导 当当 时,时,这意味着在极限本振激励,这意味着在极限本振激励
16、下,信号输入功率仅有一半变换为有用的中频功率,而另一半下,信号输入功率仅有一半变换为有用的中频功率,而另一半会变成镜像功率在信号源内导上消耗掉。会变成镜像功率在信号源内导上消耗掉。22微波频率变换器变频损耗与本振电压和变频损耗与本振电压和镜像终端类型的关系镜像终端类型的关系 归一化最佳电导与本振电压和归一化最佳电导与本振电压和镜像终端类型的关系镜像终端类型的关系 23微波频率变换器(2 2)镜像短路情况)镜像短路情况 如果信号和本振输入回路如果信号和本振输入回路 和和 都是窄带的,对镜像都是窄带的,对镜像频率它们具有很低的阻抗,可以使得镜像电压频率它们具有很低的阻抗,可以使得镜像电压 但镜像电
17、流但镜像电流 ,就会出现,就会出现“镜像短路镜像短路”情况。情况。加有镜像短路滤波器的混频器加有镜像短路滤波器的混频器 在实际电路中,一般是采用在实际电路中,一般是采用“嵌入嵌入”镜像滤波器的办法来镜像滤波器的办法来构造镜像短路构造镜像短路,这种电路不,这种电路不要求输入回路具有能区分信要求输入回路具有能区分信号频率和镜像频率的窄带特号频率和镜像频率的窄带特性,镜像短路由专门的结构性,镜像短路由专门的结构来实现。来实现。电路在二极管输入口并联一个窄电路在二极管输入口并联一个窄带的串联谐振回路,谐振于镜像带的串联谐振回路,谐振于镜像频率,根据串联谐振的特性,该回路对镜像频率提供近似短路的频率,根
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 最新 微波 电子线路 第三 PPT 课件
![提示](https://www.taowenge.com/images/bang_tan.gif)
限制150内