混频器设计中的关键技术研究
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:
式中,fM为干扰信号的频率。f为可以听到的音频频率,f《fI,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:
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fM=fI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fs,并且fI=fL-fS。如果混频器输入端还存在频率为fM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:
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fI=fL-fS的限制,由式(7)可得:
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:
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fM=fI)和镜像干扰(p=1,q=1对应的干扰频率为fM=fL+fI=fs+2fI)。
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,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:
2.4.4 互调失真
当两个频率为fM1和fM2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:
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=或p=2,q=1)产生的组合频率有可能接近于fI。也就是满足:
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PIM3表示三阶互调干扰的大小。PIM3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,理论上输出中频只有两种频率,即和频fI=fL+fS和差频fI=fL-fS,因此其组合频率的干扰极
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