通信电子线路混频器.pptx
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1、13 二月 20233 31 1 引言3 32 2 混频原理3 33 3 混频失真与干扰3 34 4 混频器的主要指标 3 35 5 混频器电路结构 3 36 6 混频器的级联 第1页/共49页13 二月 20233 31 1 引引 言言 混频器(mixer)是通信系统的重要组成部分,用于在所有的射频和微波系统进行频率变换。频率变换应该是不失真的,原载频已调波的调制方式和所携带的信息不变。第2页/共49页13 二月 2023混频器是一种频率变换器件,理想混频器是把两输入信号在时域中相乘:和频,上变频差频,下变频和频为上变频(Up-conversion);差频为下变频(Down-conversi
2、on)3 32 2 混频原理混频原理 第3页/共49页13 二月 2023混频器为三端口器件。混频器有两个输入端:分别为射频(RF)与本振(LO,Local Oscillator)信号,一个输出端:中频(IF,Intermediate Frequency)。中频频率fI可以有两种关系式表达 上混频下混频3 32 2 混频原理混频原理 3 32 22 2 混频原理混频原理(时域时域)第4页/共49页13 二月 2023从频域角度来看,混频是一种频谱的线性搬移,输出IF与输入RF的频谱结构相同。射频信号本振信号混频输出3 32 2 混频原理混频原理 3 32 22 2 混频原理混频原理(频域频域)
3、第5页/共49页13 二月 2023线性时变工作时产生的组合频率分量的频率通式为|p12|;消除了p为任意值,q=0和q 1的众多频率分量;对于|p12|的组合频率分量中,由于无用频率分量与所需的有用频率分量之间的频率间隔很大,可以降低对滤波器的要求;不存在(q=2、3、)的(c2,c3,)等的靠近上、下边频的失真边带分量。线性时变工作状态下的混频器线性时变工作状态下的混频器3 32 2 混频原理混频原理 3 32 22 2 混频原理混频原理第6页/共49页13 二月 2023组合频率分量组合频率分量幂次幂次组合频率分量组合频率分量幂次幂次11313213232 12|21 2|32 22|1
4、 22|3|1 2|2p1 q2n33 混频失真与干扰第7页/共49页13 二月 2023这个结果,可以看出如下规律:1)由于特性曲线的非线性,输出电流中产生了输入电压中没有的新频率成份:输入频率的各次谐波,以及输入频率及其谐波所形成的各种组合频率。2)所有组合频率都是成对出现的。3)输出电压的直流成分,偶次谐波以及系数之和(即 p+q)为偶数的各种组合频率成分,其振幅均只与幂级数的偶次项系数(包括常数项)有关,而与奇次项系数无关;类似地,奇次谐波以及系数之和为奇数的各种组合频率成分,其振幅均只与幂级数的奇次项系数有关,而与偶次项系数无关。33 混频失真与干扰第8页/共49页13 二月 202
5、3镜像频率(Images)有一个射频输入信号fR一个干扰信号fIMG=fR 2 fI,与本振fL 混频后可能产生频率相同的中频信号:fL-fR=fI=fIMG-fL 产生两个中频信号,由干扰信号所产生的中频信号称为镜频,用fIMG表示。33 混频失真与干扰3 33 31 1失真与干扰的种类失真与干扰的种类第9页/共49页13 二月 2023输入到混频器的射频信号与镜频干扰信号频谱本振信号频谱混频结果 镜像频率的产生镜像频率的产生33 混频失真与干扰3 33 31 1失真与干扰的种失真与干扰的种类类第10页/共49页13 二月 2023镜频与接收有用信号关于本振对称!镜像频率的产生镜像频率的产生
6、33 混频失真与干扰331失真与干扰的种类第11页/共49页13 二月 2023这表明干扰信号的幅度调制信息转移到了有用信号的幅度上,这种干扰就是交叉调制失真。若非线性电路输入有一个相对较弱的有用信号u1和一个较强的干扰信号u2,且干扰信号是振幅调制信号,即u2=U2m(1+mcost)cos2t,基波电流振幅分量为交叉调制(交叉调制(Cross Modulation)33 混频失真与干扰331失真与干扰的种类第12页/共49页13 二月 2023三阶互调分量为2f1 f2和2f2 f1 互相调制(互相调制(Inter modulation)33 混频失真与干扰331失真与干扰的种类第13页/
7、共49页13 二月 2023射频信号与本振的组合频率 f=pfL qfR,n=p+q,若组合频率接近接收中频附近,就会对接收机产生干扰。这类干扰是指在本振或是在射频信号基波频率上下对称分布。影响最大的是三阶组合干扰频率,即fL 2fR 或2fL fR。产生这种干扰的原因混频器的非线性或由于本振信号的频谱不纯,含有丰富的谐波成份,产生了这种组合频率的干扰。本振与射频的组合频率干扰本振与射频的组合频率干扰33 混频失真与干扰331失真与干扰的种类第14页/共49页13 二月 2023 理想振荡器输出频谱实际振荡器输出频谱互易混频输出频谱33 混频失真与干扰331失真与干扰的种类互易混频(互易混频(
8、Reciprocal Mixing)第15页/共49页13 二月 2023镜像频率的抑制采用高中频接收机方案 例3.3.3 某下混频接收机接收信号频率为14.090MHz,中频为41MHz,求本振频率 和镜频干扰频率。高中频方案的缺点:接收机选择性差、提高对中放电路的要求33 混频失真与干扰332失真与干扰的抑制第16页/共49页13 二月 2023消除或减少交调、互调干扰的方法:1)采用线性度好的混频器,选择合适静态工作点;2)降低射频信号输入幅度,使混频器工作在线性时变工作状态,减少混频的高次谐波分量;3)从电路结构上考虑,采用多个非线性器件构成平衡混频电路,抵消一部分无用的组合频率分量;
9、4)采用补偿及负反馈技术实现接近理想的相乘运算。消除或减少互易混频干扰的方法:1)采用线性度较好的混频器2)提高本振信号频谱纯度混频器其它的干扰抑制混频器其它的干扰抑制33 混频失真与干扰332失真与干扰的抑制第17页/共49页13 二月 2023变频增益或损耗(Conversion Gain or Loss)变频压缩(Conversion compression)三阶互调阻断点(IP3,Third Order Intercept Point)端口隔离度(LO与RF,LO与IF,RF与IF)34 混频器的主要指标第18页/共49页13 二月 2023 混频器的变频增益Gc定义为在本振功率PLO
10、不变的 情况下,负载获得的最大中频功率PIF与射频输入 功率PRF之比的对数,即 若变频增益Gc 0,则混频器有增益;反之为损耗。电压转换增益与功率转换增益 之间的关系变频增益或损耗(变频增益或损耗(Conversion Gain or Loss)34 混频器的主要指标第19页/共49页13 二月 2023例3.4.1如图所示为一混频电路,射频信号源RF的内阻为RS(天线阻抗或LNA输出阻抗)。设混频器的输入阻抗为Ri,在混频器输入端口的电压为ui,求此混频器的变频增益。34 混频器的主要指标变频增益或损耗(变频增益或损耗(Conversion Gain or Loss)第20页/共49页13
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