购物车图片 购物车 ( )
产品分类

混频器简介

日期: 2019-09-20
浏览次数: 12

变频,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)。


混频器是输出信号频率等于两输入信号频率之和、差或为两者其他组合的电路。混频器通常由非线性元件和选频回路构成。


混频器位于低噪声放大器 (LNA )之后 , 直接处理 LNA 放大后的射频信号。为实现混频功能, 混频器还需要接收来自压控振荡器的本振 (LO)信号 ,其电路完全工作在射频频段。


一般用混频器产生中频信号。混频器将天线上接收到的射频信号与本振产生的信号相乘,cosαcosβ=[cos(α+β)+cos(α-β)]/2


可以这样理解,α为射频信号频率量,β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,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。

                                   混频器 

                        混频器原理


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。


从频谱观点看,混频的作用就是将已调波的频谱不失真地从fc搬移到中频的位置上,因此,混频电路是一种典型的频谱搬移电路,可以用相乘器和带通滤波器来实现这种搬移。


混频是指将信号从一个频率变换到另外一个频率的过程 ,其实质是频谱线性搬移的过程 。 在超外差接收机中 ,混频的目的是保证接收机获得较高的灵敏度 ,足够的放大量和适当的通频带 ,同时又能稳定地工作。混频电路包括三个组成部分 : 本机振荡器、非线性器件、带通滤波器。


参数

1)声系数混频器的噪声定义为:NF=Pno/Pso Pno是当输入端口噪声温度在所有频率上都是标准温度即T0=290K时,传输到输出端口的总噪声资用功率。Pno主要包括信号源热噪声,内部损耗电阻热噪声,混频器件电流散弹噪声及本振相位噪声。Pso为仅有有用信号输入在输出端产生的噪声资用功率。


2)变频损耗:混频器的变频损耗定义为混频器射频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。


3)1dB压缩点:在正常工作情况下,射频输入电平远低于本振电平,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1dB时的射频输入功率为混频器的1dB压缩点。对于结构相同的混频器,1dB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6dB。


4)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1dB压缩点。


5)双音三阶交调:如果有两个频率相近的微波信号fs1和fs2和本振fLO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,即有用信号功率与三阶交调信号功率比值,常表示为dBc。因中频功率随输入功率成正比,当微波输入信号减小1dB时,三阶交调信号抑制比增加2dB。


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dB。


(7)本振

功率:混频器的本振功率是指最佳工作状态时所需的本振功率。原则上本振功率愈大,动态范围增大,线性度改善(1dB压缩点上升,三阶交调系数改善)。


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)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。


  • 相关新闻 / News More
  • 点击次数: 0
    2025 - 03 - 04
    HMC704LP4ETR是由Analog Devices公司研发的一款集成锁相环芯片,主要用于频率合成与信号的相位同步。其基本工作原理是通过比较输入信号的相位与输出信号的相位,以此来控制一个振荡器,使得输出信号的相位与输入信号相位保持一致。在此过程中,PLL内部包含了相位比较器、低通滤波器和压控振荡器等重要模块。相位比较器的作用是监测输入信号与反馈信号之间的相位差,并生成相应的电压信号来驱动压控振荡器。在这个过程中,低通滤波器的设计尤为重要,因为它会影响锁相环的动态性能与抗干扰能力。理想的低通滤波器能够有效滤除高频噪声,并保持相位同步的稳定性。在卫星通信系统中,HMC704LP4ETR也展现出其独特的价值。卫星通信对频率稳定性及相位调制精度有极高的要求,而HMC704LP4ETR凭借其卓越的相位噪声性能与调节精度,成为卫星通信终端的理想选择。此外,该芯片还可以用于飞机通信、航空航天等领域,支持高精度信号传输与处理。在消费电子产品中,HMC704LP4ETR同样得到了广泛应用。例如,在高清电视、数字电视接收机及音频设备中,该芯片被用于信号同步与恢复,保证了音视频信号的无失真传输。随着智能终端的普及,HMC704LP4ETR也在便携设备领域逐渐展现出其潜力,通过低功耗设计,满足了现代消费电子对节能的需求。基本参数HMC704LP4ETR的最大输入频率为8 GHz,工作电压范围为3V至5.2V,工作温度范围为-40℃至+85℃。其工作电源电流为52 mA,封装为QFN-24,采用SiGe BiCMOS工艺制造‌12。技术特点HMC704LP4ETR具有以下技术特点:‌低相位噪声和低杂散性能‌:该器件在8 GHz小数分频下具有-112 dBc/Hz的相位噪声,整数分频模式下品质因数为-230 dBc/Hz‌4。‌高PFD速率‌:高达100 MHz的鉴相频率(PFD)‌4。‌24位小...
  • 点击次数: 12
    2020 - 03 - 24
    混合耦合器(hybrid coupler)是一种四端口器件,其作用是将从任一端口馈入的功率,均等地分配到其他的两个端口,而不将功率传送到第四个端口。定义:当需要的输出比能由单只器件或一对器件得出的还要大的时候,可以用“混合耦合器”电路来合成两个或多个功率放大器。几只器件直接并联运用不能令人满意,因为电流并不是均等地在这些器件中分配的。然而,混合耦合器并不能解决功放可能会遇到的所有问题。例如,假使负载短路或开路,这种效应就反射到每个功放的集电极。负载的电抗和变动同样也会变换到功放去。工作原理:如图所示,是四种类型的混合耦合器:(a)为四边形混合耦合器;(b)为H型带状线耦合器;(c)为环形混合耦合器;(d)为环形带状线耦合器。其工作原理类似于定向耦合器。混合型耦合器把馈入的功率分为两部分,其作用犹如定向的功率分配器。在端口(1)馈入的功率将传输到端口(2)和(3)。通常,力求使耦合器做得能将功率分成两等分。端口(4)是去耦的,在那儿电压分量相互抵消,在该输出端无功率。对于四边形和环形混合耦合器以及H形带状线耦合器,端口(2)和(3)的相位差为  ,而3分贝环形带状线耦合器两个端口间的相位差为  。假设从端口(1)馈入功率,端口(2)、(3)和(4)则接有无反射的特性阻抗。(以上内容整理自网络,如有侵权请联系删除!)各类品牌耦合器器北京永阳微波商城在线有售!
  • 点击次数: 20
    2020 - 03 - 18
    电源管理芯片(Power Management Integrated Circuits),也叫电源管理IC。是在电子设备系统中担负起对电能的变换、分配、检测及其他电能管理的职责的芯片.主要负责识别CPU供电幅值,产生相应的短矩波,推动后级电路进行功率输出。电源IC现在的发展趋势已经不局限于单一功能,而是将各种功能整合在一起,所以电源IC目前更多的被称为电源管理IC,或电源管理单元(PMU)。充电装置CMOS Sennor或是等已成为模拟IC业者开始投入的领域, 如何通过更低耗电的设计以减少电力的消耗, 及更轻薄短小和更低价钱已成为厂商努力的方向。电源IC可以说是单价不高, 但责任重大。基本类型:主要电源管理芯片有的是双列直插芯片,而有的是表面贴装式封装。其中HIP630x系列芯片是比较经典的电源管理芯片,由著名芯片设计公司Intersil设计。它支持两/三/四相供电,支持VRM9.0规范,电压输出范围是1.1V-1.85V,能为0.025V的间隔调整输出,开关频率高达80KHz,具有电源大、纹波小、内阻小等特点,能精密调整CPU供电电压。应用范围:电源管理芯片的应用范围十分广泛,发展电源管理芯片对于提高整机性能具有重要意义,对电源管理芯片的选择与系统的需求直接相关,而数字电源管理芯片的发展还需跨越成本难关。当今世界,人们的生活已是片刻也离不开电子设备。电源管理芯片在电子设备系统中担负起对电能的变换、分配、检测及其它电能管理的职责。电源管理芯片对电子系统而言是不可或缺的,其性能的优劣对整机的性能有着直接的影响。提高性能:所有电子设备都有电源,但是不同的系统对电源的要求不同。为了发挥电子系统的最佳性能,需要选择最适合的电源管理方式。首先,电子设备的核心是半导体芯片。而为了提高电路的密度,芯片的特征尺寸始终朝着减小的趋势发展,电场强度随距离的减小而线性增加,如果电源电压还是原来的...
  • 点击次数: 11
    2019 - 11 - 29
    传感器(英文名称:transducer/sensor)是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。   传感器的特点包括:微型化、数字化、智能化、多功能化、系统化、网络化。它是实现自动检测和自动控制的首要环节。传感器的存在和发展,让物体有了触觉、味觉和嗅觉等感官,让物体慢慢变得活了起来。通常根据其基本感知功能分为热敏元件、光敏元件、气敏元件、力敏元件、磁敏元件、湿敏元件、声敏元件、放射线敏感元件、色敏元件和味敏元件等十大类。(以上内容整理自网络,如有侵权请联系删除!)各类品牌传感器北京永阳微波商城在线有售,欢迎询价
  • 点击次数: 7
    2019 - 11 - 28
    运放,是运算放大器的简称。运算放大器是用模拟电子器件(如晶体管,场效应管,二极管等)构成的模拟集成电路,它的特点是有很高的放大倍数和抗干扰能力,因此可以被设计成各种用途的派生电路,如电压比较器、窗口电路、波形发生电路等等,其中也有【电压跟随器】。电压跟随器是一种具有100%电压负反馈的放大器电路,其特点是输出电压的幅度和极性都与输入电压相同,所以叫跟随器。典型线路如图所示:                                                           运放跟随器有输入阻抗高,而输出阻抗低的特性,一般来说,输入阻抗可以达到几兆欧姆,而输出阻抗低,通常只有几欧姆,甚至更低。  在电路中,电压跟随器一般做缓冲级(buffer)及隔离级。因为,电压放大器的输出阻抗一般比较高,通常在几千欧到几十千欧,如果后级的输入阻抗比较小,那么信号就会有相当的部分损耗在前级的输出电阻中。在这个时候,就需要电压跟随器进行缓冲,起到承上启下的作用。电压跟随器还可以提高输入阻抗,可以大幅度减小输入电容的大小,为应用高品质的电容提供保证。各品牌放大器永阳微波商城在线有售
  • 点击次数: 14
    2019 - 11 - 19
    数字电路的时钟信号的来源是哪里呢?主流的设计方案是使用晶振这种外部器件来产生稳定的电流波形。这是性效比最高一个方案,晶振是一块水晶加一些电路的小器材,但是它只需要输入很小的电流就是持续稳定出时钟波形。      这是因为水晶有一个奇特的特性,如果给他通电,他就会产生机械振荡,反之,如果给他机械力,他又会产生电,这种特性叫机电效,这称为压电效应。      更奇妙的是如在极板间所加的是交变电压,就会产生机械变形振动,同时机械变形振动又会产生交变电场。一般来说,这种机械振动的振幅是比较小的,其振动频率则是很稳定的。但当外加交变电压的频率与晶片的固有频率(决定于晶片的尺寸)相等时,机械振动的幅度将急剧增加,这种现象称为压电谐振,因此石英晶体又称为石英晶体谐振器。 其特点是频率稳定度很高,石英表就是使用这个原理制而成.       晶片会产一个稳定的波形,只要持续的供电,这种电能-机械能-电能转换会让波形不断生成. 在要求得到高稳定频率的电路中,必须使用石英晶体振荡电路。石英晶体具有高品质因数,振荡电路采用了恒温、 稳压等方式以后,振荡频率稳定度可以达到 10^(-9)至 10^(-11)。广泛应用在通讯、时钟、手表、计算机……需要高稳定信号的场合 。      数字电路中重要器件晶振就是使用这一原理制作而成. 晶振是石英晶体谐振器和石英体时钟振荡器的统称。不过由于在消费类电子产品中,谐振器用的更多,所以一般的概念把晶振就等同于谐振器理解了。后者就是通常所指钟振。      它是一种机电器件,是用电损耗很小的石英晶体经精密切割磨削并镀上电极焊上引线做成。      晶振在数字电路的作用就是供一个...
  • 点击次数: 8
    2019 - 11 - 14
    频率合成技术起源于20世纪30年代,至今已有70多年的历史。     频率合成器是利用一个或多个基准频率,通过各种技术途径产生一系列的离散频率信号的设备。这些频率的稳定度和精度均和基准频率相同,而且频率的转换时间很短,这样才会有效率和实用价值。  频率合成器的实现方法有3种:直接模拟频率合成、间接频率合成和直接数字频率合成。    频率合成器作用是给微波扫频信号提供一定分辨力的频率参考信号,并对微波信号输出频率进行逐点锁定,以得到高准确度和稳定度的扫频输出信号。输出点频信号和扫频信号是微波合成扫源的基本功能,而点频输出又是扫频输出的基础(扫频信号的输出可以利用点频通过程序控制的方法实现)。  频率合成源是微波系统的重要功能单元,在收发信机、雷达探测、通信、检测仪器等电子设备中被广泛使用。       (以上内容整理自网络,如有侵权请联系删除!)
  • 点击次数: 9
    2019 - 11 - 08
    分频器通常用来对某个给定的时钟频率进行分频,以得到所需的时钟频率。在设计数字电路中会经常用到多种不同频率的时钟脉冲,一般采用由一个固定的晶振时钟频率来产生所需要的不同频率的时钟脉冲的方法进行时钟分频。      在FPGA的设计中分频器是使用频率较高的基本设计,在很多的设计中也会经常用到芯片集成的锁相环资源,如用Xilinx的DLL以及Altera的PLL来进行时钟的分频、倍频与相移。在一些对时钟精度不高的场合,会经常利用硬件描述语言来对时钟源进行时钟分频。       分频器是一种基本电路,一般包括数字分频器、模拟分频器和射频分频器。根据不同设计的需要,有时还会要求等占空比。数字分频器采用的是计数器的原理,权值为分频系数。模拟分频器就是一个频率分配器,用带阻带通实现(比如音箱上高中低喇叭的分配器)。射频分频器也是滤波器原理,用带内外衰减,阻抗匹配实现。       随着FPGA技术的发展,基于FPGA技术的硬件设计数字分频器已成为数字系统设计的研究重点。数字分频器通常分为整数分频器和小数分频器。在有些需求下还要分数分频器。      本设计是基于FPGA的数字分频器,通过VHDL硬件设计语言,在Modelsim6.5上对设计的分频器进行仿真验证。       数字分频器的设计       数字分频器的设计与模拟分频器的设计不同,数字分频器可以使用触发器设计电路对时钟脉冲进行时钟分频。分频器的一个重要指标就是占空比,即在一个周期中高电平脉冲在整个周期中所占的比例。占空比一般会有1:1,1: N等不同比例的要求,由于占空比的比例要求不一样,所以采用的...
X
1

QQ设置

3

SKYPE 设置

4

阿里旺旺设置

5

电话号码管理

5

电话号码管理

  • 010-62968679 010-62968679
6

二维码管理

等待加载动态数据...

等待加载动态数据...

展开