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        微波技術(shù)

        廣泛應(yīng)用于衛(wèi)星通信、電視轉(zhuǎn)播、中續(xù)通信、數(shù)據(jù)與圖象傳輸、雷達(dá)、遙控、遙感、電子偵察、電子對(duì)抗等領(lǐng)域

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        混頻器應(yīng)用

        頻率變換:是混頻器的一個(gè)眾所周知的用途。常用的有雙平衡混頻器和三平衡混頻器

        三平衡混頻器由于采用了兩個(gè)二極管電橋。三端口都有變壓器,因此其本振、射頻及中頻帶寬可達(dá)幾個(gè)倍頻程,且動(dòng)態(tài)范圍大,失真小,隔離度高。但其制造成本高,工藝復(fù)雜,因而價(jià)格較高。

        鑒相:理論上所有中頻是直流耦合的混頻器均可作為鑒相器使用。將兩個(gè)頻率相同,幅度一致的射頻信號(hào)加到混頻器的本振和射頻端口,中頻端將輸出隨兩信號(hào)相差而變的直流電壓。當(dāng)兩信號(hào)是正弦時(shí),鑒相輸出隨相差變化為正弦,當(dāng)兩輸入信號(hào)是方波時(shí),鑒相輸出則為三角波。使用功率推薦在標(biāo)準(zhǔn)本振功率附近,輸入功率太大,會(huì)增加直流偏差電壓,太小則使輸出電平太低。

        可變衰減器/開(kāi)關(guān):此類(lèi)混頻器也要求中頻直流耦合。信號(hào)在混頻器本振端口和射頻端口間的傳輸損耗是有中頻電流大小控制的。當(dāng)控制電流為零時(shí),傳輸損耗即為本振到射頻的隔離,當(dāng)控制電流在20mA以上時(shí),傳輸損耗即混頻器的插入損耗。這樣,就可用正或負(fù)電流連續(xù)控制以形成約30dB變化范圍的可變衰減器,且在整個(gè)變化范圍內(nèi)端口駐波變化很小。同理,用方波控制就可形成開(kāi)關(guān)。

        相位調(diào)制器(BPSK):此類(lèi)混頻器也要求中頻直流耦合。信號(hào)在混頻器本振端口和射頻端口間傳輸相位是由中頻電流的極性控制的。在中頻端口交替地改變控制電流極性,輸出射頻信號(hào)的相位會(huì)隨之在0°和180°兩種狀態(tài)下交替變化。

        正交相移鍵控調(diào)制:QPSK是由兩個(gè)BPSK、一個(gè)90度電橋和一個(gè)0度功分器構(gòu)成。

        I/Q調(diào)制/解調(diào)器調(diào)制與解調(diào)實(shí)為相互逆反的過(guò)程,在系統(tǒng)中是可逆。這里主要介紹I/Q解調(diào)器,I/Q解調(diào)器由兩個(gè)混頻器、一個(gè)90度電橋和一個(gè)同相功分器構(gòu)成。

        鏡像抑制混頻器:抑制鏡像頻率的濾波器一般都是固定帶寬的。但當(dāng)信號(hào)頻率改變時(shí),鏡頻頻率也隨之改變,可能移出濾波器的抑制頻帶。在多信道接收系統(tǒng)或頻率捷變系統(tǒng)中,這種濾波器將失去作用。這時(shí)采用鏡頻抑制混頻器,本振頻率變化時(shí),由于混頻器電路內(nèi)部相位配合關(guān)系,被抑制的鏡頻范圍也將隨之改變,使其仍能起到鏡頻抑制的作用。由于電路不是完全理想特性,存在幅度不平衡和相位不平衡,可能使鏡像抑制混頻器的電性能發(fā)生惡化,下圖為幅度不平衡和相位不平衡對(duì)電性能響加以說(shuō)明。

        單邊帶調(diào)制器:在多信道發(fā)射系統(tǒng)中,由于基帶頻率很低若采用普通混頻器作頻譜搬移,則在信道帶寬內(nèi)將有兩個(gè)邊帶,從而影響頻譜資源的利用。這時(shí)可采用單邊帶調(diào)制器來(lái)抑制不需要的邊帶,其基本結(jié)構(gòu)為兩個(gè)混頻器、一個(gè)90度功分器和一個(gè)同相功分器。將基帶信號(hào)分解為正交兩路與本振的正交兩路信號(hào)混頻,采用相位抵銷(xiāo)技術(shù)來(lái)抑制不需要的邊帶,本振由于混頻器自身的隔離而得到抑制。


        偏置器 Bias Tee 放大器 限幅放大器 功率放大器 RF放大器 射頻功率放大器

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