微波混频器设计基础课件.pptx
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1、微波混频器电路,双平衡混频器:电路复杂、性能优越、在要求很高的场合应用。双平衡混频器:电路复杂、性能优越、在要求很高的场合应用。以上电路中前三种电路都是镜像匹配混频器,重点掌握双管单平衡混频器电路形式、原理、分析与设计。二、单端混频器电路,典型的微带单端平衡混频器电路如图4-1所示,信号和本振经定向耦合器加于肖特基管上,定向耦合器的耦合度一般取10db左右,太强了则信号损失严重;太弱了则本振功率要求太高.管子前面的相移段使管子复数阻抗变成纯电阻再经过,串联匹配降低输入端驻波比,管子后面 低,微波混频器电路,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
2、容;7中频和直流通路;8匹配负载图 5-1微带型微波单端混频器的电路结构,微波混频器电路,阻线对 高频有效短路,使信号、本振与中频端口充分隔离,同时滤除一切高次谐波,偏压 经 变阻抗线加于管子上.终端可视为高频接地,中频也经此线形成回路。该电路简易,成本低性能不高。L和F较大,要求本振功率也大。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,因此只能牺牲部分本振功率。,微波混频器电路,三、双管单平衡混频器电路 平衡混频器电路的主要优点是:
3、抑制本振噪声及部分寄生频率 端口隔离度高 增大动态范围、提高管子抗烧毁能力 有效利用本振功率,微波混频器电路,1、反相型平衡混频器原理及电路,在平衡混频器中,本振功率和信号功率经输入电路耦合等幅加于二个管子上。混频后两管的中频信号叠加输出。如果二极管上本振信号是反向的称为本振反相型平衡混频器。如果信号是反相的则称信号反相型平衡混频器。从有效抑制本振噪声角度看,前者比后者优越。故实际上多用本振反相型平衡混频器。本振反相型平衡混频器电路如图5-2所示由图可知:,微波混频器电路,信号,中频,图5-2本振反相型平衡混频器等效电路,微波混频器电路,两管的混频跨导分别为:流过两管的电流分别为:,微波混频器
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