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Q63--AD831模块高频混频器设计参考资料

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简介:
本资料为Q63-AD831模块高频混频器的设计参考,涵盖了器件选型、电路原理及应用案例等关键信息,旨在帮助工程师深入理解并优化设计。 AD831的内部电路框图显示了其工作原理:频输入信号被施加到晶体管Q1、Q2的基极,在电阻R1、R2提供的负反馈作用下,差分电流与射频信号幅度呈现线性关系。-10dBm的本振输入信号通过一个高增益且低噪声的限幅放大器转换为方波,并交叉加到晶体管Q3~Q6的基极上;最终混频后的输出信号从IFP和IFN脚获取。 需要注意的是,当将IFP、IFN连接至具有中心抽头的变压器时,AD831无法提供从中频到射频的一路直接输出。如果使用外部放大器,则可以将IFP和IFN脚直接与AP 和AN脚相连;此时片内的负载电阻能够把电流转换成电压形式驱动外置的输出放大器。

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  • Q63--AD831
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    本资料为Q63-AD831模块高频混频器的设计参考,涵盖了器件选型、电路原理及应用案例等关键信息,旨在帮助工程师深入理解并优化设计。 AD831的内部电路框图显示了其工作原理:频输入信号被施加到晶体管Q1、Q2的基极,在电阻R1、R2提供的负反馈作用下,差分电流与射频信号幅度呈现线性关系。-10dBm的本振输入信号通过一个高增益且低噪声的限幅放大器转换为方波,并交叉加到晶体管Q3~Q6的基极上;最终混频后的输出信号从IFP和IFN脚获取。 需要注意的是,当将IFP、IFN连接至具有中心抽头的变压器时,AD831无法提供从中频到射频的一路直接输出。如果使用外部放大器,则可以将IFP和IFN脚直接与AP 和AN脚相连;此时片内的负载电阻能够把电流转换成电压形式驱动外置的输出放大器。
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    本课程专注于高频电路中的混频器设计,深入探讨其工作原理、应用领域及优化方法,旨在培养学生的实际操作能力和创新思维。 设计课题任务:使用模拟乘法器MV1496/1596来构建一个混频电路,其要求如下: 1. 输入信号为频率为4.2MHz的正弦波; 2. 本振动信号应是8.7MHz的正弦波; 3. 输出信号需达到4.5MHz的正弦波。 该设计任务旨在巩固课堂所学知识,并提升动手能力和实际问题解决能力,加深对课程内容的理解与运用。同时,通过熟悉常用芯片的技术参数和使用方法,掌握电路组装及基本故障排除技巧。 本次课程设计着重于提高学生的实践操作技能、专业知识的应用水平以及团队成员间的协作配合能力;促进队员之间的交流和关系建设;借助理论知识的实际应用来增强自学本领,并为毕业论文的设计打下坚实的基础。此外,通过学习课本内容并将其与实际操作相结合,进一步深化Multisim软件的使用技巧,从而在资料收集、消化及个人动手实践方面获得全面提高。
  • 课程
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    本文探讨了在混频器设计中至关重要的几个参数,包括转换损耗、1dB压缩点和噪声系数等,并分析它们对性能的影响。 通过这篇文章,你可以了解混频器设计的主要方法。
  • -平衡
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    简介:本文探讨了混频器的设计原理与实现方法,特别聚焦于平衡混频器的结构优化和性能提升,旨在为射频通信系统提供更高效的解决方案。 二、平衡混频器 Vj2以相反极性安装,因此混频器的中频电流同相并构成迭加输出。 混频管与电桥之间的匹配电路将混频管阻抗调整为50欧姆。电桥的所有端口均为Z0 = 50欧姆。1~2臂和3~4臂的特性阻抗是Z0,而2~3臂和1~4臂也是。 本振的相位噪声通过l口进入电桥,并在Vj1和Vj2中混成的中频噪声相互抵消,因此大大削弱了本振噪声的影响。这是平衡混频器的重要特性之一。 平衡混频器中有部分组合频率成分会在中频端口相互抵消。在这类分支电桥型设计中,被抵消的频率成分是m(fs + fp),其中m = 1,2,3...等整数。 图9-8 展示了典型的分支电桥平衡混频器结构。每个臂长为λg/4,这里的λg是指本振和信号平均频率对应的微带波长。通常情况下,中频较低时fs ≈ fp,因此以下讨论中的微带波长均不特指是针对fs还是fp。 输入的本振fp通过电桥第l口进入并被均匀分配至两只混频管Vj1和Vj2;信号fs则从第2口输入,并同样地经过电桥后到达这两只混频管。两个微波接地由低阻抗开路线在Sl和S2点构成,分别连接到Vjl和另一支路的相应位置。
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