
MC 1496型混频器设计方案
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简介:
该混频器的设计方案是基于MC1496的详细描述。混频器是高频电子线路和无线电技术中非常重要的电路,在调制与解调过程中发挥着关键作用。输入的基带信号在经过频率转换后成为高频已调信号,而接收的已调高频信号则通过频率转换转化为对应的中频信号。特别是在超外差式接收机中,这种功能尤为重要,例如AM广播接收机能够将535KHZ至1605KHZ的调制信号转换为465KHZ的中频信号,而电视接收机则能将48.5M至870M的图像信号转换为38M的中频图像信号。混频电路由载波频率fc的调制信号us(t)和本地正弦波信号uL(t)(称为本振信号)组成,经运算后得到中频为fI的调制信号uI(t),其中fI等于fL减去fc。以输入为普通调幅信号为例,若us(t)=Ucm(1+mauΩ(t))cos2πfct,本振信号uL(t)=ULmcos2πfLt,则经运算后得到的中频调幅信号为uI(t)=UIm(1+mauΩ(t))cos 2πfIt。混频电路、调幅电路与检波电路均属于线性频率变换电路类别, 但它们却各自具有两个显著的不同特点:混频电路的输入端和输出端均为高频已调波信号。混频电路通常常设于接收机前端部分, 其输入端的调制信号幅度较小, 而外来的高频干扰信号可能会经由该电路前一级的选频网络而传入该电路。在混频电路中,用于完成频谱搬移功能的非线性元件不可或缺。然而,这种特性不仅会产生许多无用的组合频率分量并给接收机带来干扰,同时还会使中频分量的振幅受到干扰。这些干扰组统称为混频干扰,并且它们会使得有用信号产生失真。
该混频器设计直接采用了MC1496模拟相乘器作为基础。该型模拟相乘器被用作该混频器设计的核心组件。在该混频器的电路设计中,必须注意各类高频杂波的影响。其中,主要的高频干扰包括变 freq 干扰、哨声干扰、寄生噪声以及互相调制干扰等四种类型。在该混频器中,变 freq 干扰源于其不具备理想的时变参数线性特性。而旁路噪音则主要源自输入信号中的高阶谐波分量。在设计混频器时,必须注意其混频电路的非线性特性以及可能产生的混频干扰问题;与此同时,还需关注混 freq 器在接收系统中的实际应用,并以实现将已调波信号准确地转换为中间频率信号的目标展开工作。
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