混频器设计报告
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混频与鉴频器的设计混频器和鉴频器是无线通信系统中非常重要的组件,它们分别用于信号的混频和鉴频。
混频器的主要作用是将高频信号和低频信号相乘,从而将高频信号转换成中频或基带信号,以便进行信号处理。
而鉴频器则用于将调制信号解调为原始信号。
混频器的设计通常需要考虑以下几个方面:1.混频器的工作频率范围:混频器的工作频率范围决定了它在不同应用中的适用性。
设计中需要选择合适的转换技术和电路拓扑,以确保混频器在所需的频率范围内具有良好的性能。
2.混频器的转换损耗:混频器在信号转换过程中会引入一定的转换损耗,也就是信号的功率损失。
设计中需要通过合适的电路参数和材料选择来降低转换损耗,并提高混频器的效率。
3.混频器的非线性特性:混频器在工作时会引入非线性失真,例如互调失真和交调失真。
这些失真会导致频谱扩展和杂散分量增加,对无线通信系统的性能造成影响。
因此,设计时需要选择合适的电路结构和优化电路参数,以减少非线性失真。
4.混频器的隔离度和带外抑制:混频器在混频过程中会引入一些杂散分量,它们可能会干扰其他无线设备或频段的信号。
设计中需要通过增强隔离度和带外抑制能力,以降低对其他信号的干扰。
鉴频器的设计也需要考虑类似的因素,同时还需要关注以下几点:1.鉴频器的解调效率:鉴频器的解调效率决定了解调后的信号质量。
设计中需要选择合适的解调方法和电路参数,以提高鉴频器的解调效率。
2.鉴频器的带宽和选择性:鉴频器通常需要适应不同带宽的信号,例如窄带和宽带信号。
设计时需要选择合适的电路结构和调整电路参数,以实现所需的带宽和选择性。
3.防止锁定和抗混叠:鉴频器设计需要考虑避免频率偏移和频率混叠的问题。
通过合适的信号处理技术和滤波器设计,可以提高鉴频器的抗干扰能力。
4.鉴频器的抗噪声性能:鉴频器中通常存在一定的噪声,例如热噪声和杂散噪声。
设计时需要选择合适的放大器和滤波器来提高鉴频器的抗噪声性能。
总体而言,混频器和鉴频器的设计需要综合考虑频率范围、转换损耗、非线性特性、隔离度、带宽、选择性、解调效率、抗锁定和抗噪声性能等因素。
实验八二极管环形混频器一、实验目的1.进一步了解二极管环形混频器的工作原理;2.了解环形混频器与其他混频器的特点。
二、实验原理在环形混频电路中, 输出电流中仅有(2n-1)ωL±ωS, 没有ωL项出现。
也就是它的输出中仅包含PωL±ωS(P=2n-1 为奇数)的组合分量, 而抵消了ωL 以及PωL±ωS(P为偶数)等众多的组合分量。
本实验实验电路如图, 图中T1、T2、D01、D02、D03 、D04构成环形混频电路, P01为输入信号输入口, P03为本振信号输入口。
L01、C04谐振回路构成滤波电路, 选出所需要的中频信号而滤除其他无用信号。
Q01对中频信号进行放大。
TP02为输出测量点, P02为中频信号输出口。
三、实验结果将LC振荡器的输出频率为8.8MHz作为本实验的本振信号输入, Vp-p=1V(5.8MHz)输入环形混频器1P01,观测1P01.1P02.1P03各点波形如图12, 可知FS=5.82MHZ, FL=7.95MHZ, FI=2.288MHZ, 基本满足FI=FL-FS。
改变高频信号源的频率时, 输出中频波形如图4, 频率随之发生变化。
图1.1P01.1P02图2.1P02.1P03图42.将音频调制信号为1KHz, 载波频率为5.8MHz的调幅波作为本实验的射频输入, 1P01.1P02.1P03各点波形如图567。
可看出1P01.1P03波形包络一致。
图5.1P01图6.1P02图7.1P01.1P03For personal use only in study and research; not for commercial use.Nur für den persönlichen für Studien, Forschung, zu kommerziellen Zwecken verwendet werden.Pour l 'étude et la recherche uniquement à des fins personnelles; pas à des fins commerciales.толькодля людей, которые используются для обучения, исследований и не должны использоваться в коммерческих целях.For personal use only in study and research; not for commercial use以下无正文For personal use only in study and research; not for commercial use.Nur für den persönlichen für Studien, Forschung, zu kommerziellen Zwecken verwendet werden.Pour l 'étude et la recherche uniquement à des fins personnelles; pas à des fins commerciales.толькодля людей, которые используются для обучения, исследований и не должны использоваться в коммерческих целях.以下无正文For personal use only in study and research; not for commercial use.Nur für den persönlichen für Studien, Forschu ng, zu kommerziellen Zwecken verwendet werden.Pour l 'étude et la recherche uniquement à des fins personnelles; pas à des fins commerciales.толькодля людей, которые используются для обучения, исследований и не должны использоваться в коммерческих целях.以下无正文。
混频器的设计与仿真设计题目:混频器的设计与仿真学生姓名: ____________________________学院: _______________________________专业: _______________________________指导老师: ____________________________学号: _______________________________ 期:2011年12月20 日•、射频电路与ADS既述 (3)1、............................................................... 射频电路概述32、................................................................... ADS既述3 1、混频器的设计. (7)1. 混频器的基本原理 (7)2、混频器的技术指标 (9)三、混频器的设计 (9)1、3 D B定向耦合器的设计.................................................. .9...…1.1、建立工程............................................................ 9.......1.2、搭建电路原理图 (10)1.3、设置微带线参数 (11)1.4、耦合器的S参数仿真 (12)2、............................................................. 完整混频器电路设计173、低通滤波器的设计 ................................................................... 2.错误!未定义书签四、混频器性能仿真 (23)1、....................................................... 混频器功能仿真231.1、仿真原理图的建立 (23)1.2功能仿真 (25)2、....................................................... 本振功率的选择273、混频器的三阶交调点分析 (28)3.1、三阶交调点的测量 (28)3.2、三阶交调点与本振功率的关系 (31)4、混频器的输入驻波比仿真 (31)五、设计总结 (33)一、射频电路与ADS既述1、射频电路概述射频是指超高频率的无线电波,对于工作频率较高的电路,人们经常称为“高频电路”或“射频(RF电路”或“微波电路”等等。
实验报告册课程: 高频电子线路实验实验: 三极管混频电路班级: 09电信2班姓名: 林小龙学号: 20090662224 日期: 年月日一、实验目的①通过实验熟悉三极管混频电路的工作原理。
②掌握三极管混频电路的混频增益的测试方法。
二、实验原理混频, 又称为变频, 是一种信号频率变换过程, 指将信号的某一个频率或频段变换成我们需要的另一种频率或频段。
能完成这种频率变换过程的电路就叫做变频器, 也称混频器。
三极管混频电路是超外差接收机中广泛应用的电路。
它的主要特点通过混频(变频)实现高频信号的频率变换。
从而将一个较大的频率空间内的接收频率转变成为一个固定的较低的频率。
因而,主放大电路可以按照这个频率进行设计,从而保证整机的增益、通带等性能指标。
实验电路如图1-1所示。
接收到的高频信号(由高频信号发生器产生)送到混频管的基极。
本机振荡信号(由高频信号发生器产生)送到混频管的发射极。
由于三极管的非线性作用,将产生一个差频信号(中频)由集电极输出并由LC谐振回路选出。
送到中频放大电路。
图1—1 三极管混频电路三、实验电路图1-1所示电路为实验电路,它是本振信号从发射极注入式的晶体管混频电路。
具有较高的混频增益。
本实验电路要求完成的技术指标:输出中频f I=465KHz,通频带2△f0.7=6KHz,增益A>20dB,R L=1 kΩ。
电路主要元件参数:晶体管CS9018,β=60,查手册知在f0=300MHz,I C=2mA,Vcc=9V 条件下测得y参数为g ie=2mS,Cie=12PF,goe=250μs,Coe=4pF,yfc=40mS,yre=350μS。
如果工作条件发生变化,则上述参数值仅作为参考。
要得到晶体管的y参数也可由混合π参数计算出y参数。
中频变压器参数:L=4μH,Q0=100,P1=0.6,P2=0.3。
回路电容C1=10PF,C2=(5~20)PF,在调谐过程中使用微调电容C2,调整中心频率。
V波段正交二次谐波混频器的研究开题报告1.引言射频(RF)混频器是无线电频率转换电路的重要组成部分,其主要用途是将高频信号转换为中频信号,方便后续的信号处理和解调。
目前市场上常见的混频器主要有基于二极管、场效应管(FET)和传统的集成电路(IC)混频器等。
其中,基于二极管的混频器广泛应用于超高频(UHF)、微波(MW)和毫米波(mmWave)频段的射频前端电路中。
基于二极管的混频器实现简单,具有良好的线性度和宽带特性,但也存在一定的缺点,例如转换损耗和本振抑制比等方面存在限制。
为了克服这些限制,学术界和工业界研究人员逐步探索和发展了各种新型混频器结构,如滤波器集成混频器、正交混频器等。
本文拟研究一种基于V波段正交二次谐波混频器的架构,它可以在比较小的尺寸下实现高转换效率和较好的本振抑制比。
另外,我们还将探究该混频器的工作原理、设计方法和优化策略,以期为射频电路的优化设计提供有益参考。
2.研究目的和意义本研究的主要目的是探究V波段正交二次谐波混频器的结构和性能,分析其优缺点,并提出一种可行的低功耗、高性能的混频器设计方案。
与传统方案相比,我们的方案具有以下优势:(1)小尺寸:由于该混频器采用了正交二次谐波混频技术,可以在比较小的尺寸下实现高效率的频率转换功能。
(2)高本振抑制比:由于该混频器采用了正交混频技术,可以有效地抑制本振信号的干扰,进而提高混频器的性能和稳定性。
(3)可扩展性强:该混频器不仅适用于V波段射频电路,还可以推广到其他频段的射频电路中,具有广泛的应用前景。
3.研究内容和方法本研究的具体内容和方法如下:(1)正交二次谐波混频器的原理分析。
首先对正交二次谐波混频器的基本原理和工作机理进行深入研究,分析其优缺点和适应性,并结合实际应用场景,探究其在V波段射频电路中的应用前景。
(2)混频器的电路设计与优化。
通过仿真和实验的方式,对混频器的各种参数进行调整和优化,包括集成元件参数、阻抗匹配和信号耦合等方面的优化,以达到较高的转换效率和本振抑制比。
实验五晶体三极管混频实验一、实验内容1、掌握了解三极管混频器的工作原理;2、了解混频器的寄生干扰。
二、实验原理1、混频器的工作原理混频器的功能是已调波信号(高频)不失真地变换为另一已调波信号,保持原调制规律不变。
为实现混频功能,混频器件必须工作在非线性状态,混频器常用的非线性器件有二极管、三极管、场效应管和乘法器。
本振用于产生一个等幅高频信号UL,与输入信号US经混频器后所产生的差频信号,经带通滤波器滤出。
除输入信号电压Us和本振电压UL外,还存在干扰和噪声。
它们之间任意两者都有可能产生组合频率,这些组合频率如果等于或接近中频,将与输入信号一起通过中频放大器、解调器,对输出级产生干扰,影响输入信号的接收。
干扰是由于混频不满足线性时变工作条件而形成的,不可避免,其中影响最大的是中频干扰和镜像干扰。
2、实验电路图中,本振电压为11.2MHZ从晶体管的发射极e输入,信号频率为8.2MHZ 从晶体三极管的基极B输入,混频后的中频信号由晶体三管的集电极C输出。
输出端的带通滤波器必须调谐在中频Fi上,本实验中频为3MHZ。
三、实验内容1、用频率计测量混频器的输入输出频率,观察输入输出信号的波形;2、用示波器观察输入波形为调幅波时的输出波形。
四、实验步骤(一)模块上电将LC振荡器模块③晶体三极管混频器模块④接通电源。
(二)中频频率的观测1、将LC振荡器调整到“串S”、1C09(150P)状态下,其产生的振荡频率为11.9MHZ信号作为本实验的本振信号,接晶体三极管混频器本振输入2P01,高频信号发生器输出8.9MHz,VP-P=0.5V信号接晶体三极管混频器本振输入2P02。
用示波器观测2TP03波形,测量其中频值。
顺时针调整2W01,输观察2TP03的波形变化。
2、混频的综合观测。
将调制信号为1KHZ载波频率为8.9MHZ的调幅波,作为本实验的晶体三极管混频器射频输入,用双踪示波器的观察2TP01、2TP02、2TP03各点波形,特别注意观察2TP02和2TP03两点波形的包络是否一致。
实验二晶体三极管混频电路实验一. 实验目的1.理解变频电路的相关理论。
2.掌握三极管混频电路的工作原理和调试方法。
二. 实验使用仪器1.三极管混频电路实验板2.200MH泰克双踪示波器3 .FLUKE万用表4. 频谱分析仪(安泰信)5. 高频信号源三、实验基本原理与电路1. LC振荡电路的基本原理在通信技术中,经常需要将信号自某一频率变换为另一频率,一般用得较多的是把一个已调的高频信号变成另一个较低频率的同类已调信号。
完成这种频率变换的电路称变频器。
2.实验电路晶体三极管混频电路实验电路如图2-2所示。
本振电压U L频率为(10.7MHz)从晶体管的发射极e输入,信号电压Us(频率为10.245MHz)从晶体三极管的基极输入,混频后的中频(Fi=F L-Fs)信号由晶体三极管的集电极输出。
输出端的带通滤波器必须调谐在中频Fi上,本实验的中频Fi=F L-Fs=10.7MHZz-10.245MHz=455KHz。
C4C3R3R1C2*B2R4C5R5LED1K +12RW1R2C1CVJ晶体三极管混频电路TP1IN1TP3OUTTP2IN2A8-0808电路基本原理:电容C1是隔直电容,滑动变阻器RW1和电阻R1,R2是晶体管基极的直流偏置电阻,用来决定晶体管基极的直流电压,电阻R3是射极直流负反馈电阻,决定了晶体管射极的直流电流Ie 。
晶体管需要设置一个合适的直流工作点,才能保证混频器电路正常工作,并有一定的功率增益。
通常,适当的增加晶体管射极的直流电流Ie 可以提高晶体管的交流电流放大倍数 ,从而增大混频器电路的变频增益。
但Ie 过大,混频电路的噪声系数会急剧增加。
对于混频器电路,一般控制Ie 在0.2-1mA 之间。
电阻R4是混频器的负载电阻。
电容C3,C4是混频器直流电源的去耦电容。
同时混频电路的电压增益还和本振信号的幅度有关。
输入信号幅度不变时,逐渐增加本振信号的幅度,刚开始由于本振信号的幅度较小,晶体管的变频跨导较小,此时随着本振信号幅度的增加,晶体管的变频跨导也逐渐增加,混频器的变频增益逐渐增加。
实验二晶体三极管混频电路实验一. 实验目的1.理解变频电路的相关理论。
2.掌握三极管混频电路的工作原理和调试方法。
二. 实验使用仪器1.三极管混频电路实验板2.200MH泰克双踪示波器3 .FLUKE万用表4. 频谱分析仪(安泰信)5. 高频信号源三、实验基本原理与电路1. LC振荡电路的基本原理在通信技术中,经常需要将信号自某一频率变换为另一频率,一般用得较多的是把一个已调的高频信号变成另一个较低频率的同类已调信号。
完成这种频率变换的电路称变频器。
2.实验电路晶体三极管混频电路实验电路如图2-2所示。
本振电压U L频率为(10.7MHz)从晶体管的发射极e输入,信号电压Us(频率为10.245MHz)从晶体三极管的基极输入,混频后的中频(Fi=F L-Fs)信号由晶体三极管的集电极输出。
输出端的带通滤波器必须调谐在中频Fi上,本实验的中频Fi=F L-Fs=10.7MHZz-10.245MHz=455KHz。
C4C3R3R1C2*B2R4C5R5LED1K +12RW1R2C1CVJ晶体三极管混频电路TP1IN1TP3OUTTP2IN2A8-0808电路基本原理:电容C1是隔直电容,滑动变阻器RW1和电阻R1,R2是晶体管基极的直流偏置电阻,用来决定晶体管基极的直流电压,电阻R3是射极直流负反馈电阻,决定了晶体管射极的直流电流Ie 。
晶体管需要设置一个合适的直流工作点,才能保证混频器电路正常工作,并有一定的功率增益。
通常,适当的增加晶体管射极的直流电流Ie 可以提高晶体管的交流电流放大倍数 ,从而增大混频器电路的变频增益。
但Ie 过大,混频电路的噪声系数会急剧增加。
对于混频器电路,一般控制Ie 在0.2-1mA 之间。
电阻R4是混频器的负载电阻。
电容C3,C4是混频器直流电源的去耦电容。
同时混频电路的电压增益还和本振信号的幅度有关。
输入信号幅度不变时,逐渐增加本振信号的幅度,刚开始由于本振信号的幅度较小,晶体管的变频跨导较小,此时随着本振信号幅度的增加,晶体管的变频跨导也逐渐增加,混频器的变频增益逐渐增加。
实验三、混频器151180013陈建一、实验目的1.了解三极管混频器和集成混频器的基本工作原理,掌握用 MC1496 来实现混频的方法。
2.了解混频器的寄生干扰。
3.探究混频器输入输出的线性关系。
二、实验原理1.在通信技术中,经常需要将信号自某一频率变换为另一频率,一般用得较多的是把一个已调的高频信号变成另一个较低频率的同类已调信号,完成这种频率变换的电路称混频器。
在超外差接收机中的混频器的作用是使波段工作的高频信号,通过与本机振荡信号相混,得到一个固定不变的中频信号。
采用混频器后,接收机的性能将得到提高,这是由于:(1)混频器将高频信号频率变换成中频,在中频上放大信号,放大器的增益可以做得很高而不自激,电路工作稳;经中频放大后,输入到检波器的信号可以达到伏特数量级,有助于提高接收机的灵敏度。
(2)由于混频后所得的中频频率是固定的,这样可以使电路结构简化。
(3)要求接收机在频率很宽的范围内选择性好,有一定困难,而对于某一固定频率选择性可以做得很好。
混频器的电路模型下图所示。
一个等幅的高频信号,并与输入经混频后所产生的差频信号经带通滤波器滤出,这个差频通常叫做中频。
输出的中频信号与输入信号载波振幅的包络形状完全相同,唯一的差别是信号载波频率变换成中频频率。
目前高质量的通信接收机广泛采用二极管环形混频器和由差分对管平衡调制器构成的混频器,而在一般接收机(例如广播收音机)中,为了简化电路,还是采用简单的三极管混频器。
2.当采用三极管作为非线性元件时就构成了三极管混频器,它是最简单的混频器之一,应用又广,我们以它为例来分析混频器的基本工作原理。
从上图可知,输入的高频信号,通过C1 加到三极管b极,而本振信号经Cc 耦合,加在三极管的e极,这样加在三极管输入端(be之间)信号为。
即两信号在三极管输入端互相叠加。
由于三极管的特性(即转移特性)存在非线性,使两信号相互作用,产生很多新的频率成分,其中就包括有用的中频成分fL-fS和fL+fS,输出中频回路(带通滤波器)将其选出,从而实现混频。
实验三晶体三极管混频实验一、实验目的1.掌握三极管混频器的工作原理;2.了解混频器的寄生干扰。
二、实验原理1.For personal use only in study and research; not for commercial use2.3.混频器系统原理图4.三极管混频电路原理图如下,晶体管起信号的混频作用,两个输入信号分别为和;电容C in1、C in2、C out为信号输入和输出的耦合电容,起到隔直流的作用,使前后级的直流电位不相互影响,保证各级工作的稳定性;电容C e对高频交流信号相当于短路,消除偏置电阻R e对高频信号的负反馈作用,提高高频信号的增益;电阻元件R b1、R b2、R e决定晶体管的工作点;电路中的电感L和电容C组成的谐振电路起选频作用,在产生的组合频率中选择所需要的中频输出信号。
For personal use only in study and research; not for commercial use三、仿真结果1.仿真原理图如下。
为获得中频频率为475MHZ信号,设置本振信号V2为500mv (10.7MHZ),载波信号V1为100mv(10.245MHZ);L1为10uH,C3为12nF,以达到选频作用;示波器分别接入载波信号和输出信号,观察输出波形。
For personal use only in study and research; not for commercial useFor personal use only in study and research; not for commercial use2.去掉V1,进行直流工作点分析,测试放大器的静态直流工作点,结果如下:For personal use only in study and research; not for commercial use3.选取电路节点8作为输出端,对输出信号进行“傅里叶分析”,结果如下图。
湖南理工学院射频电路课程设计序号:609论文题目:混频器的设计*名:***院别:信息与通信工程专业:电子信息工程学号:***********指导老师:粟向军目录摘要 (4)一、混频器基本原理 (4)二、具体设计过程 (5)1.创建一个新项目 (5)2.3dB定向耦合器设计 (6)3.低通滤波器 (9)4.混频器频谱分析 (10)(1)设计完整的电路 (10)(2)设置变量 (12)(3)配置仿真器 (13)5.噪音系数仿真 (15)6.噪声系数随RF频率的变化 (15)7.三阶交调系数 (16)8.功率-三阶交调系数 (18)三、总结 (19)参考文献: (20)摘要在无线通信系统中,混频器是一种常见的射频电路组件,主要用来将不同频率的信号相乘,以实现频率的变换。
它最基本的两个作用:上变频和下变频。
其中上变频的作用是将中频信号与射频本振信号混频成为发射的射频信号,通过天线发射出去;下变频的作用是将天线接收到的射频信号与本地载波信号混频,经过滤波后得到中频信号,并送到中频处理模块进行处理。
本设计通过ADS 仿真掌握射频电路的工程设计方法和技巧,熟悉射频电路的调试过程,建立 设计、开发射频电路和产品的系统概念,提高专业素质和工程实践能力。
关键字:混频器、ADS 、变频一、混频器基本原理图1为一微带平衡混频器,其功率混合电路采用3dB 分支线定向耦合器,在各端口匹配的条件下,1、2为隔离臂,1到3、4端口以及从2到3、4端口都是功率平分而相位差90°。
图1设射频信号和本振分别从隔离臂1、2端口加入时,初相位都是0°,考虑到传输相同的路径不影响相对相位关系。
通过定向耦合器,加到D1,D2上的信号和本振电压分别为:D1上电压 )2cos(1πω-=t V v s s s 1-1)cos(1πω-=t V v L L L 1-2 D2上电压)cos(2t V v s s s ω= 1-3 )2cos(2πω+=t V v L L L 1-4可见,信号和本振都分别以2π相位差分配到两只二极管上,故这类混频器称为2π型平衡混频器。
适用于WLAN接收机的高线性电流模式混频器设计李天昊;李斌;王旭东;王鑫华;李企帆【期刊名称】《计算机测量与控制》【年(卷),期】2024(32)4【摘要】针对无线局域网接收机对低成本和线性度的定制化需求,设计了一款适用于IEEE 802.11 b/g/n/ax标准WLAN接收机的高线性度电流模式混频器;采用零中频接收机架构,电流模式混频器的电路结构主要包括跨导级放大器,混频开关级和跨阻放大器;通过跨导级两种工作状态的转换和跨阻放大器反馈电阻的两种取值变化实现了混频器的四档增益可调;混频开关级选用双平衡无源混频电路以提供良好的线性度;为了解决零中频接收机存在的直流失调问题,加入了一种电流注入式的直流失调校准电路,进一步提高了混频器的线性度;对跨阻放大器中的跨导运算放大器电路进行优化设计以提高其带宽,使跨阻放大器的输入阻抗足够小以保证混频器的线性度;基于180 nm RF CMOS工艺,对混频器进行仿真:当本振频率为2.4 GHz时,四档增益分别为38、32、27和21 dB,中频带宽可达20 MHz;噪声系数在高增益的情况下为8.46 dB,输入三阶交调点在低增益的情况下可达13.72 dBm;仿真结果表明,在较宽的中频带宽下,电流模式混频器取得了良好的线性度性能,满足WLAN 接收机的定制化需求。
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基金项目:国家自然科学基金重点资助项目(90307016);国家预研项目(E0617010)518GHz CMOS 混频器设计任怀龙1,默立冬1,吴思汉2,陈兴1,冯威1,廖斌1,吴洪江1(11中国电子科技集团公司第十三研究所,石家庄050051;21国防科技信息研究中心,北京100028)摘要:介绍了C MOS 混频器主要技术指标的设计思路和技术。
采用0118L m C MOS 工艺,使用Agilent 公司的ADS 软件设计出一种518GHz C MOS 混频器电路,结果表明,工作电压118V 时,RF 频率518GHz,本振频率5178GHz,中频频率20MHz 下,转换增益713dB 、输入1dB 压缩点-813dB m,噪声系数817,工作电流小于5mA,该电路已交付流片。
关键词:C MOS 混频器;转换增益;线性度中图分类号:TN405 文献标识码:A 文章编号:1003-353X (2008)03-0257-04Design of 518GHz CMOS MixerRen Huailong 1,Mo Lidong 1,Wu Sihan 2,Chen Xing 1,Feng Wei 1,Liao Bin 1,Wu Hongjiang 1(11The 13th Resea r ch I nstitute ,CETC,Shi jia z huang 050051,China;21The Research Center o f De f ense T echnology In f ormation,Bei j ing 100028,China)Abstract:The design techniques of improved CMOS mixers were illustrated.Based on 0118L m CMOSprocess,a 518GHz C MOS mixer was designed with Agilent ADS.The simulated results show that this mixer achieves a conversion gain of 713dB,input 1dB gain compress of -813dBm,and a noise figure of 817dB,while consuming less than 5mA from a single 118V supply,the circuit is in manufacturing.Key words:C MOS mixer;c onversion gain;linearity EEAC C:2570A0 引言近年来,无线通信系统,如无绳电话、手机、PDA 、W LAN 、导航仪等,已经成为人们日常生活中不可或缺的一部分。
混频器一.混频器的工作原理混频器在发射机和接收机系统中主要负责频率的搬移功能,在频域上起加法器或减法器的作用,频域上的加减法通过时域上的乘积获得。
混频器通常可以表示为如图1所示的三端口系统,应至少包含三个信号:两个输入信号和一个输出信号。
根据图1可以表示混频器最常见的数学模型:式中表征输入信号的振幅,表征本振信号的振幅。
图1.混频器原理框图对于混频器而言,混频器的输入信号分别定义为射频信号RF(Radio Frequency),频率记为,和本振信号LO(Local Oscillator),频率记为。
混频器的输出信号定义为中频信号IF(Intermediate Frequency),频率记为。
根据混频器的应用领域不同,中频输出选择的频率分量也不同。
当时,混频器称为下变频器,输出低中频信号,多用于接收机系统;当时,混频器称为上变频器,输出高中频信号,多用于发射机系统。
常用的混频器实现方法主要有三种:第一种是用现有的非线性器件或电路,比如利用二极管电压电流的指数关系实现的二极管微波混频器;第二种是采用开关调制技术实现信号在频域上的加减运算,进而实现频率变换的功能,比如基于吉尔伯特单元的混频器;第三种是利用已有的电子元件实现混频电路的乘法模块。
二.混频器性能指标(一)转换增益转换增益(或者转换损耗),其定义是需要的IF输出与RF输入的比值。
混频器的电压转换增益可表示为:混频器的功率转换增益可表示为:其中和分别为中频输出电压和射频输入电压的有效值.是负载电阻,是源电阻。
当输入电阻和负载电阻相等时,两种增益的dB形式相等。
(二)噪声系数一般而言,在分析系统噪声性能时,系统内的各模块视为黑盒子.即无需知道模块内部具体电路的噪声如何,而是用一个统一的系统参数对各模块噪声进行描述。
因此在分析混频器噪声性能时,将其看成是一个线性二端口网络。
噪声系数被用来衡量信号经过混频器后信噪比的恶化程度,即混频器本身引入的噪声的大小。
高频电子线路课程设计说明书题目混频器院、部:电气与信息工程学院学生姓名:张韦指导教师:张松华职称专业:电子信息工程班级:电子1004班完成时间:2012—11—29目录一、设计任务与要求 (1)二、总体方案 (1)三、设计内容 (3)3.1电路工作原理 (3)3.1.1 LC正弦波振荡器 (3)3.1.2 模拟乘法器电路 (4)3.1.3 选频﹑放大电路 (6)3.2 仿真结果与分析 (6)四、总结 (9)五、主要参考文 (9)附录 (9)一、设计任务与要求混频电路是应用电子技术和无线电专业必须掌握的关键电路。
混频器是频谱线性搬移电路,能够将输入的两路信号进行混频。
具体原理框图如图1所示。
振荡器输出一频率为1f =10MHz 、幅值0.2V <m U 1<1V 的正弦波信号,此信号作为混频器的第一路输入信号;高频信号源输出一正弦波信号,2f =10MHz 、幅值m U 2=200mV ,此信号作为混频器的第二路信号,将这两路信号作为模拟乘法器的输入进行混频。
选频放大电路则对混频后的信号进行选频、放大,最终输出2MHz 的正弦波信号。
图1二、总体方案对于混频电路的分析,重点应掌握,一是混频电路的基本组成模型及主要技术特点,二是混频电路的基本原理及混频跨导的计算方法,三是应用电路分析。
混频电路的基本组成模型及主要技术特点:混频,工程上也称变频,是将信号的频率由一个数值变成另一个数值的过程,实质上也是频谱线性搬移过程,完成这种功能的电路就称为混频电路或变频电路。
混频电路的基本原理:图2^ 图2中,U s (t)为输入信号,U c (t)为本振信号。
U i (t)输出信号。
分析:当stsm s cos U (t)U ψ=则(t)(t)UU (t)U cs p ==ctcm stsm cos U cos U ψψ= ct st cos cos Am ψψ 其中:cmsm U U Am=对上式进行三角函数的变换则有()tc st 1p cos cos Am t U ψψ=:)t]-(c s)t c [cos( Am 21s cψψψψos ++从上式可推出,Up(t)含有两个频率分量和为(ψc+ψS),差为(ψC-ψS)。
若选频网络是理想上边带滤波器则输出为]tAmcos[21(t)U s ci ψψ+=.若选频网络是理想下边带滤波器则输出:]t-Amcos[21(t)U s ci ψψ=.工程上对于超外差式接收机而言,如广播电视接收机则有ψc >>ψS .往往混频器的选频网络为下边带滤波器,则输出为差频信号,]t-Amcos[21(t)U s ci ψψ=为接收机的中频信号。
衡量混频工作性能重要指标是混频跨导。
规定混频跨导的计算公式:混频跨导g :输出中频电流幅度偷入信号电压幅度。
该电路由LC 正弦波振荡器﹑高频信号源﹑模拟乘法器以及选频放大电路组成。
LC 正弦波振荡器产生的10MHz 正弦波与高频信号源所产生的8MHz 正弦波通过模拟乘法器进行混频后产生双边带调幅信号,然后通过选频放大器选出有用的频率分量,即频率2MHz 的信号,对其进行放大输出,最终输出2MHz 的正弦波信号。
混频器电路如图3所示。
图3 混频器原理图图4 混频器原理图输出波形图三、设计内容3.1电路工作原理3.1.1 LC 正弦波振荡器本次设计采用LC 电容三点式反馈电路,也叫考毕兹振荡电路。
利用电容将谐振回路的一部分电压反馈到基极上,而且也是将LC 谐振回路的三个端点分别与晶体管三个电极相连,所以这种电路叫电容三点式振荡器。
三点式LC 振荡器的相位平衡条件是πφφ2=+F k ,在LC 谐振回路,()cebecbXXX+=,cb X 与be X ﹑ce X 性质相反,当be X ﹑ce X 为电容,cb X 就是电感;当beX﹑ceX为电感,cbX就是电容。
在LC 三点式振荡器电路中,如果要产生正弦波,必须满足振幅平衡条件:即满足1>∙F A 。
由相位平衡条件和振幅平衡条件可得:FF F R i 11+∙>β选取60=β,故选用2N2222A 三极管。
2N2222A 是NPN 型三极管,属于低噪声放大三极管。
本电路的三极管采用分压偏置电路,为了使三极管处于放大状态,必须满足:电流()BQB I I 10~5=电压由此可以确定R1=5.1K ,R3=2.2K ,R4=2K 。
正弦波的输出信号频率f=10MHz ,电路连接如图4所示11~53Bc cUU⎛⎫= ⎪⎝⎭图5 LC正弦波振荡器图6 C正弦波振荡器波形R1﹑R2﹑R4组成支流偏置电路,R5是集电极负载电阻,L2﹑CT ﹑C ﹑C4构成并联回路,其中R6用来改变回路的Q 值,C1﹑C3为耦合电容,L1﹑C6﹑C5构成了一个去耦电路,用来消除电路之间的相互影响。
其交流通路如图5所示。
图7 交流通路图根据设计要求,正弦波振荡器输出频率为10MHz ,故由此可以大概确定L2﹑C4﹑CT 的数值,再通过仿真进行调试最终确定其参数。
电路的谐振频率为()CTC L f //4221⨯=πMHz 1.10%710350101014.321126≈⨯⨯⨯⨯⨯≈--,静态工作点为mv R R R R V B 3.982%551002.21.51.512321112≈⨯++⨯=++⨯=,基本符合设求。
3.1.2 模拟乘法器电路用模拟乘法器实现混频,就是在x U 端和y U 端分别加上两个不同频率的信号,相差一中频,再经过带通滤波器取出中频信号,其原理方框图如图6所示:xUc U 0gU图8 混频原理框图若()s sxw U t Ucos = ()t w U t Uy00cos=则()()()[]t w w t w w V KV t w t w V KV t Us s s s s c-++==00000cos cos 21cos cos 经带通滤波器后,取差频()()t w w V KV t V s s -=000cos 21i s w w w =-0为所需要的中频频率。
由MC1496 模拟乘法器构成的混频器电路如图7 所示。
图中,LC 正弦波振荡器输出的10MHz 正弦波由10端(X 输入端)注入,高频信号源输出的10MHz 正弦波由一端(Y 输入端)输入,混频后的中频电压由6端经π形带通滤波器输出,其中C17﹑L11﹑C11﹑C19构成一选频滤波回路,调节可变电阻Rp 能使1﹑4脚直流电位差为零,可以减小输出信号的波形失真,使电路平衡。
在2﹑3脚之间加接电阻,可扩展输入信号s u 的线性范围。
图9 MC1496构成的混频器3.1.2选频﹑放大电路电路连接如图8所示,晶体管选2SC945,R1﹑R2﹑Re 组成支流偏置电路,L2﹑L3﹑C2﹑R 构成并联谐振回路,其中R 用来改变回路的Q 值,C1为输入耦合电容,C3 为输出耦合电容,C7位晶体管发射极旁路电容,L1 ﹑C4﹑C5构成了一个去耦电路,用来消除电路之间的相互影响,R1 ﹑R2 提供电路的静态工作点。
其中电路的谐振频率为()32221L L C f +⨯=π()MHz 99.11043.210101051014.3216612≈⨯+⨯⨯⨯⨯≈---图10 选频﹑放大电路图11 选频﹑放大电路波形图3.2仿真结果与分析LC 正弦波振荡器的输出频率应为()CTC L f //4221⨯=πM H z 1.10%710350101014.321126≈⨯⨯⨯⨯⨯≈--,静态工作点mv R R R R V B 3.982%551002.21.51.512321112≈⨯++⨯=++⨯= ;选频﹑放大电路输出频率应为()32221L L C f +⨯=π()MHz99.11043.210101051014.3216612≈⨯+⨯⨯⨯⨯≈---,静态工作点V R R R V B 51.32.6152.61221212=+⨯=+⨯=。
通过仿真测试可得LC 正弦波振荡器的输出频率为10.1MHz ,静态工作点mvV B 3.983= ;选频﹑放大电路输出频率为1.99MHz ,静态工作点mv V B 47.3=。
结论:有计算值与仿真值的比较可得,本设计基本完成了设计要求,并且由示波器可观察到相应的波形,仿真值基本满足要求,说明电路各部分均正常工作。
美中不足的是仿真结果同理论值仍存在一定的误差,需要进一步改善电路的性能,使电路更加精确和抗干扰能力更强。
四、总结本次课程设计的题目是混频器的设计,主要应用了通信电子线路中三方面内容,分别是电容三点式振荡电路、模拟乘法器和选频放大电路。
通过查找资料,结合书本中所学的知识,完成了课程设计的内容,基本达到了预期要求,由于时间原因,尚有不足之处没有找到。
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