【精品课件】微波混频器电路

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

图3-21中在二极管输入接点处放置了一个平行耦合带阻 滤波器,组成此滤波器的微带线总长约为λSg/2,其中λSg/ 4长度与主线作平行耦合。根据无源微波元器件的性能,它 是以fi为带阻中心频率的带阻滤波器,对镜像频率提供开路
对图3-21和图3-22中镜像抑制滤波器的一般要求是:对 镜频有足够的衰减(约20 dB),对输入信号的插入损耗足够 小(小于0.5 dB)。为了保证达到这一要求,信号和镜频边带 的频率间隔应足够宽,中频不能选得太低。根据经验,中频 fiS≈1.5 BS,其中BS为信号带宽,故这类混频器是窄带的,其 信号相对带宽小于10%。
图 3-22 镜像开路单端混频器微带电路
从图3-21与图3-22的对比可见,图3-21中提供镜像短路 的滤波器是一段长约λSg/4(λSg为镜像频率对应的微带导内 波长)、终端开路的微带线,这段线对镜像频率提供很低的 阻抗,使镜频近似短路。 该微带线一般放在紧靠二极管输 入接点的地方,使混频产生的镜频分量在二极管接点处就被 短路到地。如果该微带线离开二极管有一段距离(不等于λSg /2),那么这一小段线的电抗就会形成镜像电压,而不能将 镜像真正短路。电路的其他部分与图3-20相同。
3.4.1 1. 单端混频器是一种最简单的混频器,前节的分析实际上
就是以单端混频器为例进行的,其工作原理和性能已经详细 讨论,这里主要关注其电路结构。图3-20给出了微带型单端 混频器的电路结构,它由耦合微带线定向耦合器、1/4波长 阻抗变换器、阻性混频二极管(通常采用梁式引线肖特基势 垒二极管)、中频和直流通路及高频旁路等部分组成。信号 从电路左边送入,经定向耦合器和阻抗变换器加到混频二极 管上,本振功率从定向耦合器的另一端口输入也加到二极管 上。
3.4 微波混频器电路
微波混频器的基本电路包括单端混频器、平衡混频器和 双平衡混频器,在这些基本混频器电路的基础上增加镜像信 号处理技术就可构成镜像回收混频器,包括滤波器式镜像回 收混频器和平衡式镜像回收混频器。
为了保证有效地进行混频,微波混频器的基本电路都应 满足以下几项主要原则:① 信号功率和本振功率应能同时 加到二极管上,二极管要有直流通路和中频输出回路;② 二极管和信号回路应尽可能做到匹配,以便获得较大的信号 功率;③ 本机振荡器与混频器之间的耦合应能调节,以便 选择合适的工作状态;④ 中频输出端应能滤掉高频信号, 以防止渗入中频放大器。
2. 要降低混频器的变频损耗和噪声系数,除了必须对各高 次闲频提供短路终端外,还需对镜像频率提供短路和开路终 端。在电wk.baidu.com设计中所采取的措施是在信号输入端的适当位置 加入镜像抑制滤波器,把镜像功率反射回二极管后再次参加 混频,得到附加的中频输出。图3-21和图3-22分别给出了镜 像短路和镜像开路的单端混频器微带电路。
给出图3-21所示结构的混频器实验性能如下:信号频率 fS=4 GHz,中频fif=70 MHz,中放带宽为±10 MHz,中放噪 声系数Fif=1.7 dB,镜像抑制滤波器对信号的插入损耗为0.4 dB。二极管的直流电流为2.2 mA,本振功率为4 mW,混频 器-中放组件的总噪声系数为4.1 dB
(4) 为能构成中频电流流动的通路,在二极管输入端还 接有中频通路。为了减小本振功率并改善混频器的噪声性能, 可以给二极管适当加一个较小的正向偏压,但从简化电路出 发,往往工作于零偏,这时仍要保证为混频电流中的直流成 分提供通路。图3-20所示的直流通路就是由中频接地线兼做 的。它是长度为λSg/4奇数倍的终端短路微带线,为主传输 通道提供近似开路阻抗,同时它设计成线条很窄的高阻线, 目的都是使它对信号和本振的传输没有影响。
(2) 在定向耦合器与混频二极管之间接有λSg/4(λSg为信号 频率对应的微带导内波长)阻抗变换器及相移线段。相移线
λSg/4阻抗变换器完成定向耦合器的端口②与混频二极管之 间的阻抗匹配,使信号和本振最有效地加到二极管上。
(3) 在二极管的右边接有低通滤波器,由λSg/4终端开 路线、半环电感和缝隙电容组成。它的作用是滤除信号和本 振及其各次谐波等高频信号,λSg/4终端开路线对高频信号 呈现短路输入阻抗,高频信号将从这里短路接到地板上而不 会从中频端口输出,但这一开路线对中频信号则呈现较大容 抗而近似不影响中频传输。为了对偏离中心频率fS的其他高 频信号也提供低阻抗,λSg/4开路线采用低阻线(阻抗为5~ 10 Ω),即微带线很宽。中频引出线上的半环电感和缝隙电 容组成谐振于本振频率的并联谐振回路,以进一步加强对本 振的抑制,阻止它进入中频回路,但这一并联谐振回路对中 频则近似短路,中频可以顺利通过。
1—定向耦合器;2—阻抗变换器;3—相移线段;4—混频二极管; 5—高频旁路; 6—半环电感及缝隙电路;7—中频及直流通路; 8—匹配负载;9—镜像抑制滤波器
图 3-21 镜像短路单端混频器微带电路
1—定向耦合器;2—阻抗变换器;3—相移线段;4—混频二极管; 5—高频电路; 6—半环电感及缝隙电容;7—中频及直流通路; 8—匹配负载;9—镜像抑制滤波器
电路中设计微带线长度时都是以信号频率对应的微带导 内波长为基准的,一方面是由于信号频率和本振频率很接近, 按信号波长设计对本振传输带来的影响不大; 另一方面是 由于信号功率比较弱,电路设计务必要保证信号的损失最小,
单端混频器电路以微带形式光刻在介质基片上,为平面 电路,其结构简单,制造容易,体积小,质量轻,但性能较 差,实际应用不多。然而这种单端混频器也是其他各种混频 器的基础,其基本结构及其设计思想对于其他混频器都具有 参考意义。
1—定向耦合器;2—阻抗变换器;3—相移线段;4—阻性混频二极管; 5—高频旁路;6—半环电感及缝隙电容;7—中频和直流通路;8—匹配负载
图 3-20 微带型微波单端混频器的电路结构
(1) 定向耦合器除保证信号和本振功率有效加在二极管 上之外,还可以保证信号端口和本振端口之间有适当的耦合 度。其耦合度不宜取得过大和过小,耦合过松,会使完成正 常混频要求的本振功率过大;耦合过紧,则由于定向耦合器 的端口③接有匹配负载,信号功率传到定向耦合器的端口③ 后被负载吸收过多, 导致信号功率损耗加大。一般耦合度 取为10 dB。
相关文档
最新文档