基于模拟乘法器芯片MC1496的调幅与检波电路设计与实现教材

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基于模拟乘法器MC1496的调幅电路设计

基于模拟乘法器MC1496的调幅电路设计

《模数混合实用电路设计》报告题目:基于模拟乘法器MC1496的调幅电路设计专业:班级:学号:姓名:同组人:指导教师:时间: 2013.6.24---2013.7.7一、设计目的1.掌握集成模拟乘法器的基本原理。

2.掌握集成模拟乘法器构成的振幅调制电路的工作原理及特点。

3.学习调制系数M及调制特性(m~Uom)的测量方法,了解m<1和m>1及m=1时的调幅波的波形特点。

二、设计要求学习和掌握振幅调制电路设计方法,学习相关器件的工作原理和基本参数,设计一个振幅调制电路。

学习并掌握电路仿真软件的基本操作。

具体要求1、振幅调制原理分析;2、学习应用EDA工具Multisim软件;3、列出需要的器件清单;4、进行功能仿真,并设计电路图;5、进行电路调试;6、写报告设计。

写上设计仿真过程,附上有关资料与图片及心得体会。

三、原理简述1、振幅调制原理振幅调制是用调制信号去控制载波的振幅,使其随调制信号线性变化,而保持载波的角频率不变。

普通调幅波的波形图:当载波频率ω>>调制信号频率Ω,0<ma<=1,则可其波形,从图中看出调幅波是一个载波振幅按照调制信号大小线性变化的高频振荡调幅信号频谱:将调幅波的数学表达式展开,可得到V(t)=V0(1+macosΩt)cosωt=V0cosωt+1/2maV0cos(ω0+Ω)t+1/2maV0cos(ω0—Ω)t可见V(t)是由ω0、ω0+Ω和ω0—Ω三个不同频率分量的高频振荡由图看出调幅过程实际上是一种频谱搬移过程,即将调制信号的频谱搬移到载波附近,成为对称排列在载波频率两侧的上、下边频,幅度均等于1/2maV0.由上述分析调幅波的波形和频谱可知,调幅前后,输出信号和输入信号的波频率分量都产生变化,即产生了频率变换,因此,振幅调制的实现一定要有非线性器件产生相乘作用才能实现。

2、低通滤波器原理利用电容同高频阻低频,电感通低频阻高频的原理.对于需要截止的高频,利用电容吸收电感、阻碍的方法不使它通过,对于需要的低频,利用电容高阻、电感低阻的特点是它通过。

基于模拟乘法器芯片MC1496的调幅与检波电路设计与实现讲解

基于模拟乘法器芯片MC1496的调幅与检波电路设计与实现讲解

湖南大学工程训练HUNAN UNIVERSITY 工程训练报告题目:基于模拟乘法器芯片MC1496的调幅与检波电路设计与实现学生姓名:秦雨晨学生学号: 20110803305专业班级:通信工程1103 指导老师(签名):二〇一四年九月十五日目录1 项目概述---------------------------------------------------------2 1.1引言---------------------------------------------------------21.1 项目简介----------------------------------------------------21.2 任务及要求--------------------------------------------------21.3 项目运行环境------------------------------------------------32 相关介绍--------------------------------------------------------33 项目实施过程----------------------------------------------------53.1 项目原理 ---------------------------------------------------53.2 项目设计内容------------------------------------------------93.2.1 调幅电路仿真--------------------------------------------93.2.2 检波电路仿真-------------------------------------------124 结果分析-------------------------------------------------------144.1调幅电路---------------------------------------------------144.2 检波电路---------------------------------------------------185 项目总结-------------------------------------------------------216 参考文献-------------------------------------------------------227 附录 --------------------------------------------------------231、项目概述1.1引言在高频电子线路中的振幅调制、同步检波、混频、倍频、鉴频、鉴相等调制与解调的过程,均可视为两个信号相乘或包含相乘的过程。

《高频实验》实验四 振幅调制与解调

《高频实验》实验四 振幅调制与解调

实验四振幅调制与解调一、实验目的:1.通过实验掌握调幅与检波的工作原理。

掌握用集成模拟乘法器构成调幅与检波系统的电路连接方法。

2.通过实验掌握集成模拟乘法器的使用方法。

3.掌握二极管峰值包络检波的原理。

4. 掌握调幅系数测量与计算的方法。

二、实验内容:1.调测模拟乘法器MC1496正常工作时的静态值。

2.实现全载波调幅,改变调幅度,观察波形变化并计算调幅度。

3.实现抑止载波的双边带调幅波。

4.完成普通调幅波的解调5.观察抑制载波的双边带调幅波的解调6.观察普通调幅波解调中的对角切割失真,底部切割失真以及检波器不加高频滤波的现象。

三、基本原理:幅度调制就是载波的振幅(包络)受调制信号的控制作周期性的变化。

变化的周期与调制信号周期相同。

即振幅变化与调制信号的振幅成正比。

通常称高频信号为载波信号。

调幅波的解调是调幅的逆过程,即从调幅信号中取出调制信号,通常称之为检波。

调幅波解调方法主要有二极管峰值包络检波器,同步检波器。

本实验中载波是由晶体振荡产生的10MHZ 高频信号。

1KHZ的低频信号为调制信号。

在本实验中采用集成模拟乘法器MC1496来完成调幅作用,图4-1为1496芯片内部电路图,它是一个四象限模拟乘法器的基本电路,电路采用了两组差动对由V1—V4组成,以反极性方式相连接;而且两组差分对的恒流源又组成一对差分电路,即V5与V6,因此恒流源的控制电压可正可负,以此实现了四象限工作。

D、V7、V8为差动放大器V5与V6的恒流源。

进行调幅时,载波信号加在V1—V4的输入端,即引脚的⑧、⑩之间;调制信号加在差动放大器V5、V6的输入端,即引脚的①、④之间,②、③脚外接1KΩ电位器,以扩大调制信号动态范围,己调制信号取自双差动放大器的两集电极(即引出脚(6)、(12)之间)输出。

用1496集成电路构成的调幅器电路图如图4—2所示,图中VR8 用来调节引出脚①、④之间的平衡,VR7用来调节⑤脚的偏置。

器件采用双电源供电方式(+12V,-9V),电阻R29、R30、R31、R32、R52为器件提供静态偏置电压,保证器件内部的各个晶体管工作在放大状态。

基于MC1496调幅调制仿真实验

基于MC1496调幅调制仿真实验

实验报告课程名称:高频电子线路实验名称:调幅调制器姓名:辛安文专业班级:应用电子(2)一、实验目的1.掌握用集成模拟乘法器实现全载波调幅和抑制载波双边带调幅的方法与过程,并研究已调波与二输入信号的关系2.掌握测量调幅系数的方法3.通过实验中波形的变换,学会分析实验现象二、实验电路说明本实验采用集成模拟乘法器1496来构成调幅器,下图1为1496芯片内部的电路图,它是一个四象限模拟乘法器的基本电路,电路采用两组差动对由Q1-Q4组成,以反极性方式相连接,而且两组差分对的恒流源又组成一对差分电路,即Q5,Q6,因此恒流源的控制电压可正可负,以此实现了四象限工作。

D1、Q7、Q8为差分放大电路的恒流源。

进行调幅时,载波信号加在Q1-Q4的输入端,即引脚8、10之间,调制电压加在差动放大器Q5,Q6的输入端,即引脚的1、4,在2、3脚接1KΩ电阻,以扩大调制信号动态范围,以调制信号取自双差动放大器的两集电极输出(即引出脚6-12之间)输出。

用1496集成电路构成的调幅器电路图如下图2所示,图中RP1用来调节引出脚,1、4的平衡,RP2用来调节引出脚8、10的平衡。

图1 1496芯片内部图2 1496构成的调幅器三、实验内容及其结果1.直流调制特性(1)调RP2电位器使载波输入端平衡:在调制信号输入端IN2加峰值为100mv, 频率为1kHz的正弦信号,调节RP2电位器使输出端信号最小,然后去掉输入信号。

(2)在载波输入端IN1加峰值V(C)为10mv,频率100kHz的正弦信号,用万用表测量a,b之间的电压V(a,b),用示波器观察OUT输出端的波形,以V(a,b)=0.1V为步长,记录RP1由一端跳到另一端的输出波形及其峰值电压,注意观察相位的变化,根据公式V(-)=K*V(a,b)*V(c)计算出系数K值,并填入下表:实验结果直流调制特性曲线2.实现全载波调幅(AM)(1) 调节RP1使V(a,b)=0.1V,载波信号仍为VC(t)=10sin2π×10^5t(mV),将低频信号Vs(t)= Vssin2π×10^3t(mV)加至调制器输入端IN2,画出VS=30mA 和100mA时的调幅波形(标明峰峰值和谷谷值),并测出其调制度m。

模拟乘法器1496芯片的调幅电路的设计2

模拟乘法器1496芯片的调幅电路的设计2

• Ux端输入载波信号, Uy端输入调制信号, 调整调制信号的幅度 使调幅波回到m<1的 状态,其中m为调制系 数,然后调节R9,获 得抑制载波的双边带 调幅波
设计结果
设计数据分析
• 1:所得数据 T=223.485us • 2: 数据计算 f=1/T=447.5kHz
参考书籍:1.Multisim 10电路仿真及应用 2.高频通信原理
具体电路设计
电路采用双电源供电,所以⑤脚接Rb 到地。因此,改变R5也可以调节I0的大小, 即:
R5 VEE 0.7 500 I5
则:当VEE=-8V,I5=1mA时,可算 得:(MC1496器件的静态电流一般取I0 =I5=1mA左右)
I0 I5 uEE 0.7V R5 500
谢谢观赏
R5=R14={(8-0.7)/(1X10-3)}500=6.75KΩ 取标称电阻,则 R5=R14=6.8KΩ
由于共模静态输出电压为:U6=U12=VCC-I5RL 式中U6、U12是6脚与12脚的静态电压。当选U6=U12=8V, VCC=12V,I5=1mA时, RL=(VCC-U6)/I5=(12-8)/(1X10-3)=4KΩ,取标称电阻 RL=R6=R7=3.9KΩ。
中频输出在465khz左右设计原理mc1496基本组成32静态工作点设置33基本工作原理mc1496设计电路的分析模拟乘法器混频电路模拟乘法器是一种完成两路互不相关的模拟信号连续变化的两个电压或电流相乘作用的电子器件
模拟乘法器1496芯片的 混频电路的设计
小组成员 :周善辉 1108063055 李亚威 1108063002 周庚嵘 1108063051 钱哲 1108063017
另一输入端输入调制信号:

实验十-模拟乘法器调幅-(1)

实验十-模拟乘法器调幅-(1)

实验十模拟乘法器调幅(AM、DSB、SSB)一、实验目的1.掌握用集成模拟乘法器实现全载波调幅、抑制载波双边带调幅和音频信号单边带调幅的方法。

2.研究已调波与调制信号以及载波信号的关系。

3.掌握调幅系数的测量与计算方法。

4.通过实验对比全载波调幅、抑制载波双边带调幅和单边带调幅的波形。

5.了解模拟乘法器(MC1496)的工作原理,掌握调整与测量其特性参数的方法。

二、实验内容1、实现全载波调幅,改变调幅度,观察波形变化并计算调幅度。

2、实现抑制载波的双边带调幅波。

3、实现单边带调幅。

三、实验仪器1、信号源模块1块2、频率计模块1块3、4 号板1块4、双踪示波器1台5、万用表1块四、实验原理及实验电路说明幅度调制就是载波的振幅(包络)随调制信号的参数变化而变化。

本实验中载波是由高频信号源产生的465KHz高频信号,1KHz的低频信号为调制信号。

振幅调制器即为产生调幅信号的装置。

a)集成模拟乘法器的内部结构集成模拟乘法器是完成两个模拟量(电压或电流)相乘的电子器件。

在高频电子线路中,振幅调制、同步检波、混频、倍频、鉴频、鉴相等调制与解调的过程,均可视为两个信号相乘或包含相乘的过程。

采用集成模拟乘法器实现上述功能比采用分离器件如二极管和三极管要简单得多,而且性能优越。

所以目前无线通信、广播电视等方面应用较多。

集成模拟乘法器常见产品有BG314、F1595、F1596、MC1495、MC1496、LM1595、LM1596等。

1)MC1496的内部结构在本实验中采用集成模拟乘法器MC1496来完成调幅作用。

MC1496是四象限模拟乘法器,其内部电路图和引脚图如图10-1所示。

其中V 1、V 2与V 3、V 4组成双差分放大器,以反极性方式相连接,而且两组差分对的恒流源V 5与V 6又组成一对差分电路,因此恒流源的控制电压可正可负,以此实现了四象限工作。

V 7、V 8为差分放大器V 5与V6的恒流源。

图10-1 MC1496的内部电路及引脚图2)静态工作点的设定(1)静态偏置电压的设置静态偏置电压的设置应保证各个晶体管工作在放大状态,即晶体管的集-基极间的电压应大于或等于2V ,小于或等于最大允许工作电压。

基于MC1496集成模拟乘法器的非线性幅度调制电路原理

基于MC1496集成模拟乘法器的非线性幅度调制电路原理

一、 实验原理(实验主要内容及原理、设计思想、系统结构等) 基于MC1496集成模拟乘法器的非线性幅度调制电路原理,电路如下图:R81K C30.1USIG+1SIG-423CAR+8CAR-1014OUT+6OUT-12BIAS5VEEGADJGADJ U1M C 1496C10.1UC20.1UR175W 51KC11100U10410447UH2KLED -8V R551R275R31KR451R551R91KR103.9KR113.9KR12110KC9104L347UHC10104LED +12V2KQ13DG6R13510C70.1UFL220UHGNDR76.8KGNDGNDGNDC55/20PC40.1U C60.1U GNDGNDGNDGNDGND载波输入调制输入UOUTTP3+12V+8VINL11、双踪示波器:YB43602、频率计:YB33713、数字万用表:GDM-81354、高频实验箱:EL-GP-III5、高频信号发生器:YB1052B6、幅度调制、解调模块四、实验操作(实验步骤、程序、调试方法、中间结果、异常或错误处理等)1、接通高频实验箱的-8V和+12V电源;2、调节高频信号发生器,使其输出f C=10MHz、振幅为200mV的高频正弦信号接地TP1端作载波信号;从高频信号发生器左下端或高频实验箱的左边的音频信号发生器输出fΩ=1KHz、振幅为600mVpp的正弦调制信号到将双踪示波器的CH1接通Tp2,Ch2接通Tp3;3、仔细调节uΩ的振幅以及W和C5,适当调节示波器的Y轴灵敏度和X轴扫描时间(mS级),使示波出现m<1的调幅波,观察并测量调制系数m(注意m的测量计算方法);4、轻轻仔细调节uΩ的振幅以及W和C5,仔细适当调节示波器的Y轴灵敏度和X轴扫描时间(mS级),示波观察并记录m<1、m=1、m>1时调幅波的波形;5、保持f C=10MHz、振幅为200mV的高频正弦载波信号,fΩ=1KHz的音频信号不变,调节uΩ的大小,用示波器测量和计算m~uΩm曲线五、实验结果(实验最终结果及其分析处理)1、调幅波调制系数的测量记录计算在测量的调幅波中,高频信号发生器产生的载波频率f C=10MHz,振幅u C=200mV,音频信号fΩ=1KHz ,经MC1496最佳调制后,将双踪示波器水平扫描开关置0.2mS/dev 、垂直控制开关置0.2mV/dev 时,在显示屏测定调制波图形如图P-2所示。

基于MC1496的振幅调制、同步检波电路的实现与仿真

基于MC1496的振幅调制、同步检波电路的实现与仿真

基于MC1496的振幅调制、同步检波电路的实现与仿真【摘要】本文分析了一种基于集成模拟乘法器MC1496的振幅调制电路、同步检波电路,具体给出了偏置电流和偏置电压。

详细介绍了抑制载波以及有载波的调幅实现过程,电路的同步检波实现过程,并利用multisim仿真软件对结果做了仿真分析,调制和检波波形正确清晰。

【关键词】MC1496;调制;检波1.引言集成模拟乘法器是完成两个模拟量(电压或电流)相乘的电子器件。

在高频电子线路中,振幅调制、同步检波、混频、倍频、鉴频、鉴相等调制与解调的过程,采用集成模拟乘法器实现比采用分立器件如二极管和三极管要简单的多,而且性能优越。

目前在无线通信、广播电视等方面也得到了广泛的应用。

集成模拟乘法器的常见产品有BG314、F1595、F1596、MC1495、MC1496、LM1595、LM1596等。

本文主要分析了一种利用MC1496实现的振幅调制以及同步检波电路,给出了具体的静态偏置电流和偏置电压,给出了具体的调制信号和载波信号频率,并给出了multisim仿真波形。

2.基于MC1496集成模拟乘法器的振幅调制、同步检波电路2.1 MC1496特性分析MC1496是双平衡四象限模拟乘法器,由互补双极性工艺制作而成,它具有以下优良特性:四个独立输入通道,四象限乘法信号,电压输入电压输出,乘法运算无需外部元件,电压输出:W=(X×Y)/2.5V,其中X或Y上的线性度误差仅为0.2%,具有优良的温度稳定性,温度漂移小于0.005%/℃,模拟输入范围为±2.5V,采用±5V电压供电,点噪声电压仅为0.3μV/Hz,Y通道总谐波失真噪声仅为0.02%的,四个8MHz通道的总静止功耗仅为150mW,工作温度范围为-40℃~+85℃。

乘法器的内部非线性是器件的固有误差。

它指的是所有成对输入值的实际输出与理想的线性理论输出值之间的差值。

其定义是在完全没有电流误差时,误差量与满刻度的百分比。

模拟乘法器1496实验报告..

模拟乘法器1496实验报告..

实验课程名称:_高频电子线路(a)1496内部电路 (b)1496引脚图图1 MC1496的内部电路及引脚图它内部电路含有 8 个有源晶体管,引脚 8 与 10 接输入电压 VX、1与 4将其与子电路的输入/输出信号端进行连接。

带有输入/输出符号的子电路才能与外电路连接。

单击Place/Replace by Subcircuit命令,屏幕上出现Subcircuit Name对话框,在对话框中输入MC1496,单击OK,完成子电路的创建选择电路复制到用户器件库,同时给出子电路图标。

双击子电路模块,在出现的对话框中单击Edit Subcircuit 命令,屏幕显示子电路的电路图,可直接修改该电路图。

MC1496内部结构multisim电路图和电路模块如图2所示。

图2 MC1496的内部电路及电路模块引脚图2、AM与DSB电路的设计与仿真调幅就是用低频调制信号去控制高频振荡(载波)的幅度,使高频振荡的振幅按调制信号的规律变化。

把调制信号和载波同时加到一个非线性元件上(例如晶体二极管或晶体三体管),经过非线性变换电路,就可以产生新的频率成分,再利用一定带宽的谐振回路选出所需的频率成分就可实现调幅。

幅度调制信号按其不同频谱结构分为普通调幅(AM)信号,抑制载波的双边带(DSB)信号,抑制载波和一个边带的单边带(SSB)信号。

利用模拟乘法器相乘原理实现调幅是很方便的,工作原理如下:在乘法器的一个输入端输入载波信号另一输入端输入调制信号,则经乘法器相乘,可得输出抑制载波的双边带调幅信号的表达为:若要输出普通调幅信号,只要调节外部电路的平衡电位器,使输出信号中有载波即可。

输出信号表达式为:普通振幅调制电路的原理框图与抑制载波双边带振幅调制电路的原理框图如图3所示图3图4 1496构成的振幅调制电路电原理图图中载波信号经高频耦合电容C1输入到Uc ⑩端,C3为高频旁路电容,使⑧交流接地。

调制信号经高频耦合电容C2输入到U Ω④端,C5为高频旁路电容,使①交流接地。

基于模拟乘法器芯片MC1496的调幅与检波电路设计与实现讲解

基于模拟乘法器芯片MC1496的调幅与检波电路设计与实现讲解

湖南大学工程训练HUNAN UNIVERSITY 工程训练报告题目:基于模拟乘法器芯片MC1496的调幅与检波电路设计与实现学生姓名:秦雨晨学生学号: 20110803305专业班级:通信工程1103 指导老师(签名):二〇一四年九月十五日目录1 项目概述---------------------------------------------------------2 1.1引言---------------------------------------------------------21.1 项目简介----------------------------------------------------21.2 任务及要求--------------------------------------------------21.3 项目运行环境------------------------------------------------32 相关介绍--------------------------------------------------------33 项目实施过程----------------------------------------------------53.1 项目原理 ---------------------------------------------------53.2 项目设计内容------------------------------------------------93.2.1 调幅电路仿真--------------------------------------------93.2.2 检波电路仿真-------------------------------------------124 结果分析-------------------------------------------------------144.1调幅电路---------------------------------------------------144.2 检波电路---------------------------------------------------185 项目总结-------------------------------------------------------216 参考文献-------------------------------------------------------227 附录 --------------------------------------------------------231、项目概述1.1引言在高频电子线路中的振幅调制、同步检波、混频、倍频、鉴频、鉴相等调制与解调的过程,均可视为两个信号相乘或包含相乘的过程。

基于MC1496的幅度调制与线性检波电路设计课程设计

基于MC1496的幅度调制与线性检波电路设计课程设计

一、摘要调制与解调电路是现代通信设备中重要组成部分。

为了实现信号的无线传输,在通信设备中必须采用调制与解调电路。

调制是把待传输信号置入载波的过程,它在发送设备中进行。

调制的方法很多,若用调布蟾号(信息)控制载波的幅度,则称为调幅。

解调是调制的逆过程,即从己调信号中还原出原调制信号(信息),对调幅波的解调称为检波。

本设计是基于MC1496的幅度调制与线性检波电路设计,首先设计调制与检波电路,再通过Multisim软件对电路进行仿真分析,最后通过实际电路调试得出满足要求的电路。

关键字:调制解调检波 MC1496 Multisim仿真二、实验内容及原理1、乘法器工作原理:由于此课程设计要用到模拟乘法器MC1496,而multisim中,又没有MC1496,所以要定义一个模拟乘法器1496。

内部电路如下:图-1其中Q1、Q2与Q3、Q4组成双差分放大器,以反极性方式相连接,而且两组差分对的恒流源Q 5与Q 6又组成一对差分电路,因此恒流源的控制电压可正可负,以此实现了四象限工作。

Q 7、Q 8为差分放大器Q 5与Q6的恒流源。

进行调幅时,载波信号加在Q1和Q4的输入端,即引脚⑧、⑩之间;调制信号加在差动式放大器Q5、Q6的输入端,即引脚①、④之间;②、③脚外接1K Ω电阻,以扩大调制信号动态范围;已调制信号由双差动放大器的两集电极(即引脚⑹、⑿之间)输出。

图-2此图为MC1496引脚图。

在菜单栏Place →New subcircut →输入“MC1496”,在弹出的新空白页中将MC1496内部电路图即可。

1.1静态工作点的设定1.1.1、静态偏置电压的设置静态偏置电压的设置应保证各个晶体管工作在放大状态,即晶体管的集-基极间的电压应大于或等于2V ,小于或等于最大允许工作电压。

根据MC1496的特性参数,对于图10-1所示的内部电路,应用时,静态偏置电压(输入电压为0时)应满足下列关系,即ν8=ν10, ν1=ν4, ν6=ν1212V ≥ν6 (ν12)-ν8 (ν10)>2V12V ≥ν8 (ν10)-ν1 (ν4)>2.7V12V ≥ν1 (ν4)-ν5>2.7V1.1.2、静态偏置电流主要由恒流源I 0的值来确定。

基于MC1496平衡调幅实验

基于MC1496平衡调幅实验

基于MC1496平衡调幅实验付小燕 2009213379 一、实验目的(1)掌握集成模拟乘法器MC1496的基本工作原理及用MC1496实现AM波调幅和DSB 波调幅的方法。

(2)掌握调幅系数的测量与计算方法,电路参数对调幅波形的影响。

(3)熟练掌握焊接技术。

二、实验原理(1)MCl496芯片是Motorola公司出品的一种具有多种用途的集成模拟乘法器,输出电压为输入信号和载波信号的乘积,可以应用于抑制载波、调幅(振幅调制)、同步检测、调频检测和相位检测等,其内部结构图如图1所示。

采用MCl496集成芯片设计振幅调制电路,比用分立元件设计振幅调制电路要简单得多。

基于MCl496平衡调幅实验电路被广泛应用于信息工程类专业高频电子线路课程的“调幅”实验。

在实验教学过程中,利用基于MCl496平衡调幅实验电路进行振幅调制实验,可以直观地了解信号的调制过程,分析调幅波的性能,掌握调整与测量其特性参数的方法,其中包括掌握调制度m 的测量方法,从而加深对相关基本概念和基础知识的掌握和理解。

(2)在高频电子线路中,振幅调制、同步检波、混频、倍频、鉴频等调制与解调的过程均可视为两个信号相乘的过程,而集成模拟乘法器正是实现两个模拟量电压(或电流)相乘的电子器件。

基于MCl496平衡调幅实验电路如图2所示:图2图2所示基于MCl496平衡调幅实验电路是由芯片MCl496和电阻、电容等元件组成的双边带调幅电路,载波信号通过C3输入,加在芯片引脚的8、10之间;调制信号通过C4和由R3、R14、R7组成的载波信号调零电路输入,加在芯片引脚的l 、4之间;芯片2、3引脚外接R8(1K )电阻,以扩大调制信号动态范围;R14用来调节芯片8、10引脚之间的平衡;调制信号通过C1输出。

假设载波信号电压为:t w U t u c c c cos )(= 调制信号电压为:t U t u Ω=ΩΩcos )(其中Ω>>cw ,由于实验电路中采用了由R14、R3和R7组成的载波信号调零电路,因此加在MCl496芯片引脚I 、42_间的调制信号电压为:t U V t u AB w Ω+=Ωcos )(即在调制信号上叠加上了一个直流分量V AB 。

高频课设基于MC1496的低电平调幅器

高频课设基于MC1496的低电平调幅器

摘要集成模拟乘法器性能好,外围电路结构简单,可实现振幅调制、同步检波、混频、倍频、鉴频等过程,目前在无线通信、广播电视等领域应用较多。

常见的产品型号有MC1495/1496、LM1595/1596等,本次低电平调幅发射器选用常用的MC1496作为乘法器。

关键词:西勒振荡器 MC1496 射极跟随器调制目录摘要 (Ⅱ)第1章已知条件及主要技术指标. 错误!未定义书签。

1.1基本要求 ....................................... 错误!未定义书签。

1.2发挥部分 ....................................... 错误!未定义书签。

1.3主要元器件 ..................................... 错误!未定义书签。

第2章设计方案比较和确定. (1)2.1主振级 (1)2.2缓冲级 (4)2.3低电平调幅电路 (5)2.4高频功率放大器 (6)第3章电路调试 (7)3.1主振级 (7)3.2缓冲级 (7)3.3低电平调幅电路 (8)3.4高频功率放大器 (8)第4章结果讨论与误差分析 (8)第5章总结 (8)附录一:原理图及各元器件参数 (9)附录二:元器件清单及使用仪器 (10)附录三:MC1496使用说明书(英文) (11)参考文献 (13)一、已知条件及主要技术指标1.基本要求:载波频率在2-6MHz之间任选一频率点;载波频率稳定度优于10-3/分钟,调制度ma=30%~80%可调,调制信号为1kHz正弦波。

设计功率放大器,使发射功率(输出负载RL=75上的功率)P0 ≥10mW。

2.发挥部分:(1)自行设计产生正弦波调制信号。

3.主要元器件MC1496;高频小功率晶体管9018;集成运放µA741;NXO-100磁环;二、设计方案比较和确定该低电平调幅发射器系统框图如下:其工作原理是:主振级产生一个固定频率(约2M-6M Hz)的中频信号载波,经缓冲级输出送至调制器(缓冲级可减弱后级对主振级的影响);调制信号和载波加入到调制器,经乘法器后使高频载波按低频信号大小变化的幅度调制,经功放后输出。

模拟乘法器MC1496的模拟调制、解调与混频、倍频的设计与仿真

模拟乘法器MC1496的模拟调制、解调与混频、倍频的设计与仿真

模拟乘法器MC1496的模拟调制、解调与混频、倍频的设计与仿真学号:************名:***年级专业:测控工程指导老师:***摘要集成模拟乘法器是继集成运算放大器后最通用的模拟集成电路之一,是一种多用途的线性集成电路。

可用作宽带、抑制载波双边平衡调制器,不需要耦合变压器或调谐电路,还可以作为高性能的SSB乘法检波器,AM调制/解调器、FM解调器、混频器、倍频器、鉴相器等,它与放大器相结合还可以完成许多的数学运算,如乘法、除法、乘方、开方等。

本设计主要应用集成模拟乘法器MC1496实现以上功能。

目录摘要 (1)第一章模拟乘法器MC1496/1596 (3)第二章,集成模拟乘法器的应用 (5)2.1 利用乘法器实现振幅调制 (5)2.2利用乘法器实现同步检波 (6)2.3利用乘法器实现混频 (6)2.4利用乘法器实现倍频 (6)第三章电路仿真与结果 (8)3.1振幅调制与解调电路的仿真 (8)3.2 混频电路的仿真 (9)3.3倍频器电路的仿真 (11)第四章仿真电路的参数和结果分析 (12)第四章仿真电路的参数和结果分析 (13)4.1 振幅的调制与解调 (13)4.2混频电路 (13)4.3倍频器电路 (13)第五章心得体会 (14)第六章参考文献 (15)第一章 模拟乘法器MC1496/1596单片集成模拟乘法器MC1496/1596的内部电路如图1-1所示。

图1-1 单片集成模拟相乘器MC1496/1596的内部电路图中晶体管VT 1~VT 4组成双差分放大器,VT 5、VT 6组成单差分放大器,用以激励VT 1~VT 4;VT 7、VT 8、VD 及相应的电阻等组成多路电流源电路、VT 7、VT 8分别给VT 5、VT 6、提供I 0/2的恒流电流;R 为外接电阻,可用以调节I 0/2的大小。

另外,由VT 5、VT 6两管的发射级引出接线端2和3,外接电阻R y ,利用R y 的负反馈作用可以扩大输入电压u 2的动态范围。

实验二 模拟乘法器调幅

实验二 模拟乘法器调幅

实验二模拟乘法器调幅实验二模拟乘法器调幅实验二模拟乘法器调幅(dsb,am)一.实验目的1.掌握集成模拟乘法器实现普通调幅(am)、双边带调幅(dsb)的方法。

2.研究已调波与调制信号以及载波信号的关系。

3.掌握调幅系数的测量和计算方法。

4.通过实验对照普通调幅(am),双边拎调幅(dsb)的波形。

5.介绍演示乘法器(mc1496)的工作原理。

二.实验内容:1.演示相加调幅器的输出失调电压调节、直流调制特性测量。

2.实现拟止载波的双边带调幅波(dsb)。

3.同时实现全系列载波调幅(普通条幅am),发生改变调幅度,观测波形变化并排序调幅度。

4.自学用调制度测试仪测量am波的调制度ma三.实验原理及实验电路说明:幅度调制就是载波的振幅(正弦)随其调制信号的参数变化而变化。

本实验中载波就是由高频信号源产生的465khz的高频信号,低频信号源产生的1khz的低频信号为调制信号。

振幅调制器即为为产生调幅信号的装置。

1.集成模拟乘法器(mc1496)的内部结构及原理内置演示乘法器就是顺利完成两个模拟量(电压或电流)相加的电子元件,在高频电子线路中,振幅调制,同步检波,混频,鉴频等,均可视作两个信号相加的过程。

使用内置演示乘法器同时实现上述功能比使用拆分器件例如二极管和三极管必须直观的多,而且性能优越。

所以目前无线通信,广播电视等方面应用领域较多。

内置演示乘法器常用产品存有bg314,f1595,f1596,mc1495,mc1496,lm1595,lm1596等。

mc1496的内部结构及原理请参阅课本p129-131页。

2.实验电路表明:用mc1496集成电路构成的调幅器电路图如图2-1所示。

1图2-1mc1496组成的调幅器实验电路图中w1用以调节带出脚1、4之间的均衡,w2用以调节⑻、⑽端的之间的均衡。

器件使用双电源方式供电(12v,-8v),所以5脚偏置电阻r9中剧。

电阻r1、r2、r3、r10、w2为器件提供更多静态偏置电压,确保器件内部的各个晶体管工作在压缩状态。

高频课程设计报告MC1496同步检波

高频课程设计报告MC1496同步检波

西南XX大学课程设计报告课程名称:高频电子线路课程设计设计名称:振幅解调电路的设计与制作姓名:X X学号: 20095XXX班级:电子XXXX指导教师:X X X起止日期:2011.12.14-2011.12.28西南XX大学信息工程学院制课程设计任务书学生班级:电子XXXX 学生姓名:X X 学号:20095xxx 设计名称:振幅解调电路的设计与制作起止日期:2011.12.14-2011.12.28 指导教师:xxx课程设计学生日志课程设计考勤表课程设计评语表振幅解调电路的设计与制作一、设计目的和意义高频课程设计本是高频电子线路课程的重要组成部分,其目的在于加深理解检波的原理,进一步对课本知识加以掌握,基本掌握数字系统设计和调试方法,增加集成电路应用知识,培养我们的实际动手能力和分析、解决问题的能力。

另一方面也可使我们可以运用自己所学到的知识,学习设计小型高频电子线路的方法,并且独立完成由原理图到实物的准确焊接、调试过程,增强实际动手能力。

提高电路分析和设计能力,为今后学习和工作打下坚实的基础。

通过此次设计,一方面加深我们对理论知识的认识和掌握,另一方面也可以增强我们对问题的全面考虑能力,并且助于我们对理论知识的运用。

二、设计原理单片集成模拟乘法器MC1496的内部电路如2-1所示。

图2-1 单片集成模拟相乘器MC1496的内部电路图中晶体管VT1~VT4组成双差分放大器,VT5、VT6组成单差分放大器,用以激励VT1~VT4;VT7、VT8、VD及相应的电阻等组成多路电流源电路、VT7、VT8分别给VT5、VT6、提供I0/2的恒流电流;R为外接电阻,可用以调节I0/2的大小。

另外,由VT5、VT6两管的发射级引出接线端2和3,外接电阻R y,利用R y的负反馈作用可以扩大输入电压u2的动态范围。

R C为外接负载电阻。

MC1496型模拟乘法器只适用与频率比较低的场合,一般工作在1MHZ 一下的频率。

基于MC1496的相位鉴频器电路设计与仿真

基于MC1496的相位鉴频器电路设计与仿真
图6电流波形图
2.3同步检波的原理
同步检波分为乘积型和叠加型两种方式,它们都需要接收端恢复载波的支持,本设计采用乘积型同步检波。乘积型同步检波是直接把本地恢复载波与调幅信号相乘,用低通滤波器滤除无用的高频分量,提取有用的低频信号,它要求恢复载波与发射端的载波同频同相,否则将使恢复出来的调制信号产生失真。
图8相移与频偏
MCl496的作用是将调频波与调频调相波相乘,其输出经R11、C3,C4组成的RC低通滤波网络输出。
乘法器鉴相的基本原理
设在乘法器的一个输入端输入调频波us(t)设其表达式为:
(2.11)
式中, 为调频系数, 或 ,其中 为调制信号产生的频偏。
乘法器的输出中,高频分量可以被滤波器滤掉。经低通滤波器得到所需要的频率分量为: 〔2.12〕
1设计任务及要求
1.1设计任务
本设计是通过模拟乘法器MC1496和低通滤波器组成的乘积型相位鉴频器,通过电路设计,能够实现仿真波形,将仿真波形与理论比较,分析出设计中的误差。
1.2设计要求
〔1〕乘积性的相位鉴频器中心频率10.7MHz。
〔2〕调制信号频率500kHz,用MC1496设计频相转换网络和低通滤波器。
设计中,用MC1496构成的振幅调制电路产生调幅信号,然后采用实验电路实现信号的解调。
本设计电路的输出电流中,除了解调所需要的低频分量外,其余所有分量都属于高频范围,很容易滤除,因此不需要载波调零电路,而且可采用单电源供电。本电路可解调DSB或SSB信号,亦可解调AM信号。MC1496的10脚输入载波信号,可用大信号输入,一般为100-500mV;1脚输入已调信号,信号电平应使放大器保持在线性工作区内,一般在100mV以下。
实现调频信号解调的鉴频电路可分为三类,第一类是调频——调幅变换型。第二类是相依乘法鉴频型,这种类型是将调频波经过移相电路变成调相调频波,其相位的变化正好与调频波瞬时频率的变化呈线性关系,然后将调相调频波与原调频波进行相位比较,通过低通滤波器取出解调信号,因为相位比较器通常用乘法器组成,所以称为相移乘法鉴频;第三类是脉冲均值型。

实验七、模拟乘法器及调幅与检波电路

实验七、模拟乘法器及调幅与检波电路

实验七、模拟乘法器及调幅与检波电路一、实验原理:实验前要求预习有关模拟乘法器、调幅与检波的基本概念和主要元器件参数的设计要点及电路性能指标的测试方法,分析下页图中模拟乘法器外接器件的作用及取值大小的出发点。

二、实验元件与设备:1. 传感器实验主板;2 . MC1496(2片);3. 电阻、电容、二极管若干(参考电路图)。

三、基本实验内容:图7-1 调制电路图7-2 解调电路1. 调制电路测试(1)、按上图接好调制部分电路(不插入集成块),首先检查各端点的直流电平,使电路正常无误后插入集成块,再检查各点直流电平,并使电路工作正常。

(2)、在Uc1端加入载波信号(Vpp=500mV,fc=15KHz),先使Ux端的Vx信号幅度(fs=1kHz)为零,调节调幅级电位器,使输出载波为零,然后逐渐增加Vx信号幅度,从DRVI中观察输出端双边带抑制载波的调幅信号Uy,并测出上述条件下,最大不失真的V o1的pp值及此时的Vx幅度值。

(3)、输入载波信号(Vpp=500mV,fc=15KHz),调节调幅级电位器,使V o1输出中有载波,然后输入fs=1kHz的调制信号,从DRVI中观察输出端Uy的AM 信号,并注意它与抑制载波的双边带调幅信号的区别。

调节Vs的大小与电位器的位置,使输出端AM信号的V o1pp值为1V,调制度为100%,测出此时的Vx 幅度值。

2. 检波电路测试:(1)接好检波部分电路,检查电路无误,直流电平正常后,插入集成块,检查集成块各引出脚直流电平,使电路工作正常。

(2)在检波器的Uc2输入端输入载波信号(Vpp=500mV,fc=15KHz),Y2端输入信号为零,调节检波级电位器,使输出载波为零,即电路平衡。

(3)在检波器的Uy输入端输入fc=15KHz、fs=1kHz调制度为100%的AM 信号(已连接),在Uc2输入端输入载波信号(Vpp=500mV,fc=15KHz),观察输出端解调出来的调制信号,调节W2电位器,使输出V o的幅度最大,失真最小,并测出此时的V o值。

模拟乘法器MC1496 课程设计

模拟乘法器MC1496 课程设计

目录摘要 (2)1 模拟乘法器MC1496简介 (3)1.1模拟乘法器MC1496电路分析 (3)1.2模拟乘法器MC1496电路结构 (4)1.3MC1496的性能指标 (5)1.3.1 载漏抑制度CFT (6)1.3.2 信漏抑制度SFT (6)1.3.3 MC1496外接直流偏置的估算方法 (6)2 集成模拟乘法器MC1496设计调幅器 (7)2.1调幅的简介 (7)2.2集成模拟乘法器调幅原理图 (7)2.3集成模拟乘法器的调幅原理 (9)2.4集成模拟乘法器调幅电路参数计算 (10)3 集成模拟乘法器MC1496设计同步检波器 (11)3.1检波的简介 (11)3.2同步检波器的原理图 (11)3.3同步检波器的工作原理 (13)课程设计总结 (15)参考文献 (16)附录A MC1496主要参数(TA= 25℃) (17)附录B 元件引脚图 (18)附录C 元件清单 (19)摘要在调制过程中,音频信号需要高频信号来运载,这里的高频信号称为载波信号,音频信号称为调制信号。

将音频信号“装载”于高频信号的过程称为调制。

调幅波的解调亦称检波,是调幅的逆过程,即从调幅波提取调制(音频)信号的过程称为解调或检波。

集成模拟电路通过MC1496可以实现电路的调幅,亦可通过MC1496对其实现同步检波。

1 模拟乘法器MC1496简介1.1 模拟乘法器MC1496电路分析能够实现乘法功能的电路很多,但由于集成电路的迅速发展,差分对乘法器应用愈来愈广。

图是差分对模拟乘法器的原理电路。

图中T1与T2组成差分对放大器,T3为受v 2控制的电流源。

根据晶体管电流与电压的关系式,并考虑到差分管T1与T2的对称性可以写出i E 1=i sekT QE v 1i E 2=i s ekT QE v 2因此的集电极电流为 =+=+=)1(121210ii i i i i E E E E E i E 1(1+E kTqv-1) 或i E 1=ei kTqv 110-+式中v 1=v BE 1-v BE 2同理可得:i E 2=e i kTqv 110+.由于 =i C 1a i E 1,=i C 2a i E 2.所以以上二试可以写为=i C 1ei Za -+10 =i C 2e i Za +10。

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湖南大学工程训练HUNAN UNIVERSITY 工程训练报告题目:基于模拟乘法器芯片MC1496的调幅与检波电路设计与实现学生姓名:秦雨晨学生学号: 20110803305专业班级:通信工程1103 指导老师(签名):二〇一四年九月十五日目录1 项目概述---------------------------------------------------------2 1.1引言---------------------------------------------------------21.1 项目简介----------------------------------------------------21.2 任务及要求--------------------------------------------------21.3 项目运行环境------------------------------------------------32 相关介绍--------------------------------------------------------33 项目实施过程----------------------------------------------------53.1 项目原理 ---------------------------------------------------53.2 项目设计内容------------------------------------------------93.2.1 调幅电路仿真--------------------------------------------93.2.2 检波电路仿真-------------------------------------------124 结果分析-------------------------------------------------------144.1调幅电路---------------------------------------------------144.2 检波电路---------------------------------------------------185 项目总结-------------------------------------------------------216 参考文献-------------------------------------------------------227 附录 --------------------------------------------------------231、项目概述1.1引言在高频电子线路中的振幅调制、同步检波、混频、倍频、鉴频、鉴相等调制与解调的过程,均可视为两个信号相乘或包含相乘的过程。

目前在无线电通信、广播电视等方面得到广泛应用。

本文利用Multisim10 软件仿真平台,对MC1496 构成的调幅电路进行软件仿真和实际电路测试,并分析比较测试结果。

利用模拟乘法器芯片MC1496设计出调幅与检波电路,使用MC1496内部晶体管电路,用Multisim或PSPICE软件进行计算机仿真,并作出硬件实验结果。

1.2项目简介:本项目介绍了在Multisim10 仿真平台中构成集成电路模块的方法,并基于Multisim10 仿真软件,对模拟乘法器MC1496 构成的调幅与检波电路进行仿真。

调制与解调电路是现代通信设备中重要组成部分。

为了实现信号的无线传输,在通信设备中必须采用调制与解调电路。

调制是把待传输信号置入载波的过程,它在发送设备中进行。

调制的方法很多,若用调制信号(信息)控制载波的幅度,则称为调幅。

解调是调制的逆过程,即从己调信号中还原出原调制信号(信息),对调幅波的解调称为检波。

本设计是基于MC1496的幅度调制与线性检波电路设计,首先设计调制与检波电路,再通过Multisim软件对电路进行仿真分析。

1.3任务及要求:振幅调制器的开发用模拟乘法器MC1496设计一振幅调制器,使其能实现信号幅度调制,主要指标:载波频率:15MHz 正弦波调制信号:1KHz 正弦波,输出信号幅度:大于等于5V(峰峰值)无明显失真检波器的开发用模拟乘法器MC1496设计一调幅信号同步检波器,主要指标:输入调幅信号:载波频率15MHz 正弦波,调制信号:1KHz 正弦波,幅度大于1V,调制度为60%。

输出信号:无明显失真,幅度大于5V。

1.4项目环境:本项目是在Multisim10软件上模拟乘法器芯片MC1496的调幅与检波电路设计与实现。

NI Multisim 10用软件的方法虚拟电子与电工元器件,虚拟电子与电工仪器和仪表,实现了“软件即元器件”、“软件即仪器”。

NI Multisim 10是一个原理电路设计、电路功能测试的虚拟仿真软件。

2、相关介绍高频课程设计本是高频电子线路课程的重要组成部分,其目的在于加深理解检波的原理,进一步对课本知识加以掌握,基本掌握数字系统设计和调试方法,增加集成电路应用知识,培养我们的实际动手能力和分析、解决问题的能力。

另一方面也可使我们可以运用自己所学到的知识,学习设计小型高频电子线路的方法,并且独立完成由原理图到实物的准确焊接、调试过程,增强实际动手能力。

提高电路分析和设计能力,为今后学习和工作打下坚实的基础。

通过此次设计,一方面加深我们对理论知识的认识和掌握,另一方面也可以增强我们对问题的全面考虑能力,并且助于我们对理论知识的运用。

Multisim简介Multisim是加拿大图像交互技术公司(Interactive Image Technoligics简称IIT公司)推出的以Windows为基础的仿真工具,适用于初级的模拟/数字电路板的设计工作。

它包含了电路原理图的图形输入、电路硬件描述语言输入方式,具有丰富的仿真分析能力。

工程师们可以使用Multisim交互式地搭建电路原理图,并对电路行为进行仿真。

Multisim提炼了SPICE仿真的复杂内容,这样工程师无需懂得深入的SPICE技术就可以很快地进行捕获、仿真和分析新的设计,这也使其更适合电子学教育。

通过Multisim和虚拟仪器技术,PCB设计工程师和电子学教育工作者可以完成从理论到原理图捕获与仿真再到原型设计和测试这样一个完整的综合设计流程。

NIMultisim软件结合了直观的捕捉和功能强大的仿真,能够快速、轻松、高效地对电路进行设计和验证。

凭借NI Multisim,可以立即创建具有完整组件库的电路图,并利用工业标准SPICE模拟器模仿电路行为。

借助专业的高级SPICE分析和虚拟仪器,能在设计流程中提早对电路设计进行的迅速验证,从而缩短建模循环。

与NI LabVIEW和SignalExpress软件的集成,完善了具有强大技术的设计流程,从而能够比较具有模拟数据的实现建模测量。

3、项目实施过程:3.1项目原理1、模拟乘法器MC1496的工作原理:模拟乘法器的管脚图:其中V1、V2与V3、V4组成双差分放大器,以反极性方式相连接,而且两组差分对的恒流源V5与V6又组成一对差分电路,因此恒流源的控制电压可正可负,以此实现了四象限工作。

V7、V8为差分放大器V5与V6的恒流源。

模拟乘法器的内部结构:静态工作点的设定(1)静态偏置电压的设置静态偏置电压的设置应保证各个晶体管工作在放大状态,即晶体管的集-基极间的电压应大于或等于2V,小于或等于最大允许工作电压。

根据MC1496的特性参数,对于图10-1所示的内部电路,应用时,静态偏置电压(输入电压为0时)应满足下列关系,即ν8=ν10, ν1=ν4, ν6=ν1212V≥ν 6 (ν12)-ν8 (ν10)>2V12V≥ν8 (ν10)-ν 1 (ν4)>2.7V12V≥ν 1 (ν4)-ν5>2.7V(2)静态偏置电流的确定静态偏置电流主要由恒流源I 0的值来确定。

当器件为单电源工作时,引脚14接地,5脚通过一电阻VR 接正电源+VCC 由于I 0是I 5的镜像电流,所以改变V R 可以调节I 0的大小,即 5007.050+-=≈R CC V VV I I当器件为双电源工作时,引脚14接负电源-V ee ,5脚通过一电阻V R 接地,所以改变V R 可以调节I 0的大小,即5007.050+-=≈R ee V VV I I根据MC1496的性能参数,器件的静态电流应小于4mA ,一般取mA I I 150=≈。

在本实验电路中V R 用6.8K 的电阻R 15代替。

(3)设输入信号t U U x xm x ωcos =, t U U y ym y ωcos =,则MC1496乘法器的输出U 0与反馈电阻R E 及输入信号x U 、y U 的幅值有关。

1) 不接负反馈电阻(脚2和3短接)a 、x U 和y U 皆为小信号()26mV <时,由于三对差分放大器(VT 1,VT 2,VT 3,VT 4及VT 5,VT 6)均工作在线性放大状态,则输出电压U 0可近似表示为y x y x TLU U K U U U R I U 02002=≈])cos()[cos(210t w w t w w U U K y x y x ym xm -++= (2.5) 式中,0K ——乘法器的乘积系数,与器件外接元件参数有关,即 2002TLU R I K =(2.6) 式中, T U ——温度的电压当量,当T=300K 时,mV qKTU T 26==L R ——输出负载电阻。

式(2.5)表明,输入均为小信号时,MC1496可近似为一理想乘法器。

输出信号0U 中只包含两个输入信号的和频与差频分量。

b 、y U 为小信号,x U 为大信号(大于100mV )时,由于双差分放大器(VT 1、VT 2和VT 3、VT 4)处于开关工作状态,其电流波形将是对称的方波,乘法器的输出电压0U 可近似表示为y x U U K U 00≈∑∞=-++=10])cos()[cos(n y x y x n gm t w nw t w nw A U K (n 为奇数)(2.7) 输出信号0U 中包含y x w w ±、y x w w ±3、y x w w ±5………y x w w n ±-)12(等频率分量。

2) 接入负反馈电阻由于E R 的接入,扩展了y U 的线性动态范围,所以器件的工作状态主要由x U 决定,分析表明:a、当x U 为小信号()26mV <时,输出电压0U 可表示为])cos()[cos(210t w w t w w U U K U U U R R U y x y x ym xm E y x T E L -++==(2.8)式中: TE LE U R R K =(2.9) 式(2.9)表明,接入负反馈电阻E R 后,x U 为小信号时,MC1496近似为一理想的乘法器,输出信号0U 中只包含两个输入信号的和频与差频。

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