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混频器-加减法器件

发布时间:2012/6/16 20:33:48 访问次数:2283

    利用非线性半导体器件(比如二极管),对两D70F3107AGJ个不同频率的信号进行混合,就会产生包括两者的和频与差频在内的新频率,再通过频率选择部件—一滤波器,就可以将所需的差频或和频提取出来。
    用于1GHz以下频率的混频器几乎无例外的都是双平衡混频器(DBM),在它的输出信号中,两个原始的输入频率成分被衰减,只保留了两者的和频与差频成分,从而简化了输出滤波器的设计。DBM的构成方式有几种,其一是集成差分式(Gilbert单元)混频器,如MC1496、NE602等。但在具体应用中,更多是采用4个二极管构成环形混频器。它的结构简单、制作容易、输出频谱干净、动态范围大、适用频率范围极宽,见图6。
    环形混频器3个端口的选择并无定论,但一般总会把端口2留给频率最低之用。端口1和端03中,至少有一个会作为输入端口,而且输入信号至少应诙有一个功率在7dBm以上,用以驱动DBM的二极管环,使它们稳定可靠地进入开关状态。
    在市场上有很多二极管环形混频器成品出售,性能相当高,即使价格贵了点,在业余条件下,也应该作为首选——这个付出肯定是值得的。SBL一1、TUF一1、SRA一1等均是著名的Mini-Circuits公司的产品,有各种不同的封装,涵盖500Hz~4.3GHz的工作频率,见图7。
    自制二极管环形混频器的最大难点在于两个宽带变压器的制作和混频二极管的选择。图8给出了一个做得算不上好的实例。
    照片中的两个双孔磁环应选择表面略带棕色的镍锌磁环,这样可以让这个混频器一直工作到1GHz甚至更高的频率。两个带有“P2F”标注的元件是安捷伦出品的HSMS-2852型肖特基二极管,每个封装内含两只相同特性的管子,内部连接方式如图9所示。如果工作频率不太高的话,混频二极管也可以用1SS86等肖特基二极管代替。用低起始电压的肖特基二极管做混频,可以降低对混频器驱动功率的要求。
    实际上,得益于HSMS一2852的优异特性,我做的这个混频器用OdBm的电平驱动就已经工作得很好了。如果工作频率不高,而且你有足够功率的信号来驱动混频器的话,用高颛开关二极管来做混频器也是相当好的选择。

                

    利用非线性半导体器件(比如二极管),对两D70F3107AGJ个不同频率的信号进行混合,就会产生包括两者的和频与差频在内的新频率,再通过频率选择部件—一滤波器,就可以将所需的差频或和频提取出来。
    用于1GHz以下频率的混频器几乎无例外的都是双平衡混频器(DBM),在它的输出信号中,两个原始的输入频率成分被衰减,只保留了两者的和频与差频成分,从而简化了输出滤波器的设计。DBM的构成方式有几种,其一是集成差分式(Gilbert单元)混频器,如MC1496、NE602等。但在具体应用中,更多是采用4个二极管构成环形混频器。它的结构简单、制作容易、输出频谱干净、动态范围大、适用频率范围极宽,见图6。
    环形混频器3个端口的选择并无定论,但一般总会把端口2留给频率最低之用。端口1和端03中,至少有一个会作为输入端口,而且输入信号至少应诙有一个功率在7dBm以上,用以驱动DBM的二极管环,使它们稳定可靠地进入开关状态。
    在市场上有很多二极管环形混频器成品出售,性能相当高,即使价格贵了点,在业余条件下,也应该作为首选——这个付出肯定是值得的。SBL一1、TUF一1、SRA一1等均是著名的Mini-Circuits公司的产品,有各种不同的封装,涵盖500Hz~4.3GHz的工作频率,见图7。
    自制二极管环形混频器的最大难点在于两个宽带变压器的制作和混频二极管的选择。图8给出了一个做得算不上好的实例。
    照片中的两个双孔磁环应选择表面略带棕色的镍锌磁环,这样可以让这个混频器一直工作到1GHz甚至更高的频率。两个带有“P2F”标注的元件是安捷伦出品的HSMS-2852型肖特基二极管,每个封装内含两只相同特性的管子,内部连接方式如图9所示。如果工作频率不太高的话,混频二极管也可以用1SS86等肖特基二极管代替。用低起始电压的肖特基二极管做混频,可以降低对混频器驱动功率的要求。
    实际上,得益于HSMS一2852的优异特性,我做的这个混频器用OdBm的电平驱动就已经工作得很好了。如果工作频率不高,而且你有足够功率的信号来驱动混频器的话,用高颛开关二极管来做混频器也是相当好的选择。

                

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6-16混频器-加减法器件
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