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混频器设计中的关键技术研究

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混频器设计中的关键技术研究 混频器设计中的关键技术研究 李延辉1 ,胡东亮2 ,潘英锋1 ( 1. 空军雷达学院 湖北 武汉 430019; 2.海军工程大学 电气与信息工程学院 湖北 武汉 430033) 摘 要:混频器已经在诸多领域中得到了广泛的应用, 其技术指标的好坏直接影响到整机性能的发挥。从混频器的基 本概念出发,分析了混频器设计中的关键技术, 如噪声系数、变频损耗、动态范围、隔离度、混频失真等对接收机性能的影响, 并从工程角度出发,指出在工程设计中应注意的要点。本文所得结论在工程应用中得到了验证。 关键词:混频器...

混频器设计中的关键技术研究
混频器设计中的关键技术研究 李延辉1 ,胡东亮2 ,潘英锋1 ( 1. 空军雷达学院 湖北 武汉 430019; 2.海军 工程 路基工程安全技术交底工程项目施工成本控制工程量增项单年度零星工程技术标正投影法基本原理 大学 电气与信息工程学院 湖北 武汉 430033) 摘 要:混频器已经在诸多领域中得到了广泛的应用, 其技术指标的好坏直接影响到整机性能的发挥。从混频器的基 本概念出发,分析了混频器设计中的关键技术, 如噪声系数、变频损耗、动态范围、隔离度、混频失真等对接收机性能的影响, 并从工程角度出发,指出在工程设计中应注意的要点。本文所得结论在工程应用中得到了验证。 关键词:混频器; 噪声系数;动态范围; 隔离度;混频失真 中图分类号: T N773 文献标识码: A 文章编号: 1004-373X( 2008) 05-095-04 Study of Key Technology in Mixer Design L I Yanhui1, H U Dongliang2 , PAN Ying feng 1 ( 1. Air Fo rce Radar Colleg e,Wuhan, 430019, China; 2. Colleg e o f Electr ical and Inf ormat ion Engineering, Nava l Universit y o f Engineering ,Wuhan, 430033, China) Abstract: The mixer is applied widely in some f ields, t echnolog y standard affects the w hole performance. This paper de- scr ibes the basic conception o f mixer . A fter analy zing some factor s influencing the r eceiver performance, for ex ample, noise fac- to r , frequency conver sion lo ss, dynam ic range, isolation deg ree, m ix ing disto rt ion. A kind of view point that we should to debase no ise fact or, to degr ade the fr equency conver sion lo ss and to increase the isolation degr ee can be advanced. Keywords: mix er; no ise fact or; dynamic range; isolation degr ee; mix ing disto rtion 收稿日期: 2007-09-19 混频器作为超外差接收机的重要组成部分,已经在雷 达、通信、电子对抗、广播电视、遥控遥测等诸多领域中得 到了广泛的应用[ 1]。其技术指标的好坏直接影响到整机 性能的发挥。本文从工程角度出发,着重分析了混频器设 计中应当注意的几个关键问 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 。 1 混频器的基本概念 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,如图 1所示。 图 1 混频器的组成框图 由于非线性元件(如二极管、三极管、场效应管等)的作 用,混频过程中会产生很多的组合频率分量: | pf L ? qf S |。 一般来讲,其中满足需要的仅仅是 f I = f L - f S 或者是 f I = f S- f L。前者产生中频的方式称为高差式混频, 后者 称为低差式混频。在这里,混频过程中产生的一系列组合 频率分量经过带通滤波器即可以选择输出相应的中频,而 其他的频率分量会得到抑制。 2 混频器设计中的关键技术 2. 1 尽量选择噪声系数小、变频损耗小或变频增益大 的混频器 噪声系数是衡量接收机内部噪声对灵敏度影响程度 的一个指标。接收机的总噪声系数为: F 0 = FR + ( FC - 1) kpaR + ( FI - 1) kpaR # kpaC ( 1) 式中: F0 表示接收机的总噪声系数; FR表示高频放大器的 噪声系数; FC 表示混频器的噪声系数; F I 表示中频放大器 的噪声系数; kpaR 表示高频放大器额定功率放大量; kpaC 表 示混频器额定功率放大量( kpaC > 1时)或额定功率传输系 数( kpaC < 1时)。 为了提高接收机的灵敏度, 必须使总噪声系数 F0 要 小,而接收机多级电路总噪声系数主要由第一级高频放大 器决定,也就是说, 要保证高放噪声系数小和额定功率放 大量大的要求。 混频器位于接收机的第二级,其噪声系数、额定功率 放大量或额定功率传输系数对整机噪声系数也存在一定 的影响,特别是对于无高放的接收机,混频器噪声系数、额 95 5现代电子技术62008年第 5期总第 268期 þ通信与信息技术ü 定功率放大量(或额定功率传输系数 )及对整机噪声系数 的影响更大。 对于采用二极管等不具备放大作用的混频元件,常使 用变频损耗来代替混频器额定功率传输系数,他定义为额 定功率传输系数的倒数。即有: lC = 1/ kpaC ( 2) 式中 lC 表示变频损耗。 由于二极管无放大作用,使得混频器输出中频信号功 率小于混频器输入端的高频信号功率。当高放的额定功 率增益不是很大时, 他和变频损耗的乘积可能比较小, 因 此混频器的噪声分量在整机的噪声分量中占的比重变大, 这时应保证使变频损耗不宜过大。 采用三极管、场效应管或者模拟乘法器混频时,由于 他们具有放大作用,混频器输出中频信号功率会大于输入 高频信号的功率,这时常常采用变频增益,即额定功率放 大量 kpaC ( kpaC > 1)来衡量混频前后的功率变化。由于 kpaC > 1,因此为了降低总噪声系数, 需要使变频增益 kpaC大 一些。 2. 2 确定混频器的动态范围 混频器的动态范围是指混频器在规定的本振电平下, 高频信号输入电平的可用范围。设计时,要确定其下限和 上限电平。 2. 2. 1 确定混频器下限电平 混频器下限电平由接收机的灵敏度决定。接收机灵 敏度可以表示为: P smin = kT 0BF 0 (W) = kT 0BF 0 @ 103 (mW) ( 3) 式中 k为波尔兹曼常数, K = 1. 38 @ 10- 23 J/K ; T 0 为接收 机工作环境的绝对温度,单位 K; B为接收机带宽,单位为 Hz; F0 为接收机总的噪声系数; P smin 为最小可以检测的信 号功率, 单位W。 如果以 dBm 为单位, 在室温 17 e ( T 0= 290 K )条件 下,式( 3)变换为: P smin = 10lg k+ 10lg T 0 + 10lg B + 10lg F 0 + 10lg 10 3 = [- 174+ 10lg B + 10lg F0 ] dBm ( 4) 假设 B= 2 @ 106 Hz,混频器的噪声系数为 FC= 6 dB, 则 P smin为- 105 dBm,如果系统中指示判据要求最小功率 要高于噪声电平 10 dB, 则混频器的动态范围下限 为- 95 dBm。 2. 2. 2 确定混频器的上限电平 混频器的上限电平由 1 dB压缩电平决定。当输入信 号功率比较小时,混频后得到的输出中频功率随着输入信 号功率线性地增大,但是当输入信号功率增加到某个电平 时,输出和输入之间由于混频器出现饱和趋势而呈现非线 性。当输出中频功率比线性增涨低于 1 dB时所对应的输 出中频功率电平称为 1 dB压缩电平,用 P I1 dB表示,如图 2 所示。事实上, 1 dB 压缩电平随着本振电平的增加而 增加。 图 2 1 dB 压缩电平 2. 3 注意混频器的隔离度 从理论上来看,混频器各个端口之间是互相隔离的, 任意一个端口上的功率都不会泄露到其他端口上。但实 际上,总有部分功率在各个端口之间相互泄露。利用隔离 度就可以评价这种泄露的程度。由于本振端口的功率最 大,如果泄露到信号端口会形成向外的辐射损耗,严重地 干扰附近的接收机,这种影响最坏, 因此一般情况下只规 定本振端口到其他端口的隔离度。具体的定义有两个,一 个是本振功率与其泄露到信号端口的功率之比; 另外一个 是本振功率与其泄露到中频输出端口的功率之比,两者都 用分贝数来表示。 2. 4 减少混频失真 混频失真是混频过程中非线性作用的结果, 主要包括 干扰哨声、寄生通道干扰、交调失真、互调失真。 2. 4. 1 干扰哨声 当满足下式: | ? pf L ? qf M | = f I ? f ( 5) 式中, f M 为干扰信号的频率。f 为可以听到的音频频率, f n f I , 该音频频率可以顺利地进入中频带宽范围之内。 于是在接收到有用信号的同时,还会听到检波器检波出来 的差拍干扰信号,即频率为 f 的干扰。由于此干扰频率比 较低,听起来如同哨声,故称其为干扰哨声。 上式经过推导可以进一步化简为: f M l p ? 1 q - p f I ( 6) 理论上产生干扰哨声的输入信号频率有无数个,但由 于接收机接收频段是有限的,因此只有落入接收频段内的 信号才会产生干扰哨声。同时在混频过程中, 只有 p 和 q 比较小的输入信号才会产生较大的干扰,而 p 和 q 比较大 的输入信号其组合频率分量电流幅度较小,一般可以忽略 不计。所以, 只需将产生干扰哨声最强的信号频率移到接 收频段之外,就可以有效地减少这种干扰的影响。 分析式( 6) 可知,当 p = 0, q = 1时的干扰哨声最强, 这时 f M = f I。因此为了防止该干扰哨声的影响,在实际接 收机的设计中, 接收机的中频总是选择在接收的频段 96 通 信 设 备 李延辉等:混频器设计中的关键技术研究 之外。 2. 4. 2 寄生通道干扰 在混频器工作过程中, 假设输入端的有用信号频率 为 f S ,并且 f I = f L - f S。如果混频器输入端还存在频率为 f M 的干扰信号, 该干扰和本振信号相作用就会产生许多 组合频率分量,当满足: | ? pf L ? qf M | = f I ( 7) 时,这时干扰信号产生的中频干扰就可以顺利地通过中频 放大器,这种干扰称之为寄生通道干扰。 由于受 f I = f L - f S 的限制,由式( 7)可得: p f L - qf M = f I , qf M - pf L = f I ( 8) 式( 8)经合并,可以得到寄生通道输入干扰信号的频 率表达式: f M = p q f L ? f I q = p q f S ? p ? 1 q f I ( 9) p 和 q 的取值理论上有无穷多个,但只有 p 和 q 较小 的干扰信号才能形成较大的寄生通道干扰。主要的干扰频 率有两个,即中频干扰( p = 0, q = 1对应的干扰频率为 f M = f I ) 和镜像干扰( p = 1, q = 1对应的干扰频率为 f M = f L + f I = f s + 2f I )。 为了抑制寄生通道干扰,总的原则是加大寄生通道干 扰信号与输入有用信号间隔,使得寄生通道干扰信号能在 混频器之前的滤波器中得到滤除。为了滤除中频干扰,中 频应当选择在接收频段之外,对于镜像干扰的抑制可采取 两种方法: ( 1) 采用二次混频 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ,即将高频的信号首先变为频 率较高的第一中频信号,然后再将第一中频信号转变为频 率较低的第二中频信号。这种方案由于第一中频选得较 高,故在第一级混频器之前就可以将镜像干扰频率滤 除掉。 ( 2) 采用 高中 高中语文新课程标准高中物理选修31全套教案高中英语研修观课报告高中物理学习方法和技巧高中数学说课稿范文 频方案,即将中频选在高于接收频段的 范围内。这种方案的中频很高,镜像干扰频率远高于有用 信号频率,可在混频之前的滤波电路中被滤除。例如, 某 短波接收机的接收频率范围是 2~ 30 MHz,高中频频率为 70 MHz。 2. 4. 3 交调失真 假设混频器的伏安特性为: i( t) = f ( u) = k0 + k1u( t) + k2u( t) 2 + k3u( t) 3 + ,, ( 10) 式中: u = uL + uS + uR = ULm cos 2Pf L t + USmcos 2Pf St + U Rmcos 2Pf Rt ( 11) 其中 ULm , U Sm , URm 分别为本振、有用信号和干扰电压的振 幅; f L , f S , f R 分别为本振、有用信号和干扰的频率。将其 代入式( 11) ,得到的中频分量中包括二次方项 ( 2k1uLu S )、 四次方项( 4k4uL 3 uS + 4k4 uLu S 3 + 12k4uLu Su R 2 ) 以及更高 偶次方项的分 量。经 过计算可 知, 四 次方项 中的 12k4u Lu Su R 2产生的中频分量振幅为: 3k4uL mu Smu Rm 2 , 他与 干扰有关, 因此可以说,该中频分量振幅中包含了干扰信 号的包络变化。这种由干扰信号包络交叉调制到中频信 号上的失真称为交调失真(或单音交调失真 )。这种失真 的特点是有用信号停止发送时, 中频输出干扰也随之 消失。 2. 4. 4 互调失真 当两个频率为 f M1 和 f M2 的干扰信号加到混频器输入 端与本振信号作用,产生出的干扰信号满足下式: | ? f L ? pf M1 ? qf M2 | = f I ( 12) 时,引起混频器输出中频信号失真, 这种失真称为互调失 真。显然 p 和 q数值越小,产生的中频干扰就越大,互调失 真就越大。当 p 和q 比较小时( p = 1, q = 2或 p = 2, q = 1) 产生的组合频率有可能接近于 f I。也就是满足: f L - ( 2f M1 - f M2 ) = f I ; f L - ( 2f M2 - f M1 ) = f I ( 13) 这时的干扰最严重,且很难用滤波器滤除。由这种干扰引 起的失真也常被称为三阶互调失真。相对交调失真和其 他非线性失真而言,三阶互调失真危害最为严重。在混频 器的使用中,常常将其对应的最大输入干扰强度作为动态 范围的上限,利用三阶互调截点电平 P IM3表示三阶互调干 扰的大小。P IM3比 1 dB压缩电平 P1 dB高出 10~ 15 dB,根 据混频器生产厂家使用说明中提供 1 dB压缩电平, 就可 方便地确定三阶互调截点电平, 以满足设计指标的要求。 混频器设计中,应尽量避免混频器正常输出中频信号电平 与三阶截点电平距离太近, 而是要使两者之差留有一定 余量。 2. 5 正确选用混频器 混频器一般可以分为三极管混频器、场效应管混频 器、模拟乘法器构成的混频器以及基于混频二极管非线性 元件构成的混频器。每种混频器都有各自的适用场合。 三极管混频器具有所需外围元件少、结构简单、具有 一定的混频增益、价格便宜的优点, 常用在如广播收音机 等要求不高的场合。缺点是工作频率较低,混频失真较 大,产生的组合频率干扰较大。 场效应管混频器, 特别是双栅场效应管混频器, 和三 极管混频器相比较,具有混频失真小、动态范围大、工作频 率可以高达 1 GHz的优点。这种混频器除了具有较低的 噪声系数之外,同时还具有变频增益,另外可以保证本振 和信号端口的良好隔离度,且可以容易实现这两个端口的 匹配,同时还可以省掉耦合元件。 模拟乘法器采用差分对作为基本电路,理论上输出中 97 5现代电子技术62008年第 5期总第 268期 þ通信与信息技术ü 频只有两种频率, 即和频 f I = f L + f S 和差频 f I = f L - f S , 因此其组合频率的干扰极小, 特别是交调互调干扰 小,对滤波器的外围电路要求不高,电路比较简单。同时 变频增益较高,且对输入的信号幅度要求不严格,既可以 大信号工作,也可以小信号工作, 因此动态范围大。这类 混频器的缺点是噪声系数往往较大, 工作频率不高,最高 一般为几十兆赫兹,常常用于接收机的第二混频器。 采用二极管的混频器可以分为两大类:单端混频器和 平衡混频器。单端混频器和平衡混频器的缺点是存在一 定的变频损耗。单端混频器结构简单,工作的带宽较窄, 往往需要较大的本振功率, 且不能消除本振噪声,这种混 频器目前已很少采用。平衡混频器工作带宽可以从几十 千赫兹到几十千兆赫兹,动态范围较大, 混频失真小 (信号 的偶次谐波被抵消, 特别是二次谐波, 所以等大大地降低 输出组合频率的干扰)。同时,这种混频器很容易匹配,各 个端口具有较高的隔离度 (每个倍频程下降为5 dB)。此 外平衡混频器的一个重要优点是可以抑制本振噪声,改善 混频器的噪声性能,因此平衡混频器得到了广泛的应用。 在选用平衡混频器时,应注意在满足需要的前题下,尽量 选用本振电平低的平衡混频器,一方面是价格便宜,另外 可以保证本振信号泄露很小,同时应保证本振电平比信号 电平大 10 dB左右。 3 降低滤波器的设计难度 由前面分析可知,由于混频器非线性作用的结果, 产 生出大量的组合频率分量,这些频率分量中除了正常输出 的中频信号频率外,往往还包括位于中频带宽范围附近的 组合频率分量。如果这些不需要的组合频率距离中频带 宽很近的话,则带通滤波器很难将其滤除, 或者即使能够 滤除也会由于对滤波器的带外抑 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 要求太高而使滤波 器的设计难度以及成本大大增加。因此,在设计混频器的 时候,必须对混频过程中产生的组合频率分量进行充分地 分析。为此,要选择合适的本振频率和信号频率,以使无 用的组合频率分量,特别是低阶组合频率分量尽量远离带 通滤波器的通带。 4 结 语 设计混频器时,必须综合考虑各种因素对混频器性能 的影响。除了前面提到的几个要求之外,设计中还必须确 定混频器的封装形式、工作频率、价格等其他因素。 参 考 文 献 [ 1] 胡小文. 混频器的设计及其应用 [ J] . 计算机与网络, 2003 ( 21) : 57-59. [ 2] 高玉良, 李延辉, 俞志强, 等. 现代频率合成与控制技术 [ M ] .北京: 航空工业出版社, 2002. [ 3] 丁鹭飞,耿富录. 雷达原理[ M ] .西安: 西安电子科技大学出 版社, 2002. [ 4] 郗洪杰. 混频环设计关键技术研究[ J] . 无线电通信技术, 2004, 30( 2) : 59-61. [ 5] 汤汉屏.频率合成器中混频器杂散的影响分析 [ J] . 电讯技 术, 2006, 46( 3) : 100-105. [ 6] 朱相磊,冯晶. 脉冲式混频器概述[ J] . 现代电子技术, 2004, 27( 13) : 82-83. 作者简介 李延辉 男, 1972年出生 ,硕士。主要研究方向为雷达与电子对抗。 (上接第 94 页) 选中复选框(回家) , 当无人机飞出遥控范围,失去所有指 令时,无人机将自动执行预先在飞控系统中设置好的回家 指令,朝着起飞地点自主飞行。 4. 5 功能实现 通过试验仿真和实际飞行证明,该导航显示系统完成 了如下功能:数据的实时传输显示, 电子地图与实际航线 的同步显示与配准, 在功能模块上, 开发了盘旋、回家功 能,提高了无人机飞行的安全性与可靠性。 5 结 语 本文介绍了 GPS 的数据格式和自定义的发送/接收 数据格式,主要讨论了在Windows 环境下利用 Visual C+ + 6. 0 开发小型无人机自主导航系统的 GPS 定位数据处理 和显示的方法。该方法具有简单实用、开发周期短、效果 好等优点。 参 考 文 献 [ 1] 梁秋憧, 程维明. 超小型飞行器 GPS 自主导航算法的研究 [ J] .无线电工程, 2002, 32( 12) : 27-30. [ 2] 田峰, 杜洪根.无人机地面站控制系统设计[ J] . 计算机测量 与控制, 2005, 13( 11) : 1 237-1 239. [ 3] 张建琳. 试飞监控与指挥系统的建立及应用 [ J] . 测控技术, 2004, 23( 8) : 65-67, 78. [ 4] 严晞隽, 高金源, 屠巴宁. 小型无人机水平导航控制研究 [ J] .飞行力学, 2000, 12( 4) : 24-27. 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