董茂林,謝洪森,王傳剛
(海軍航空工程學院 青島分院,山東 青島 266041)
隨著無線通信技術的飛速發(fā)展,無線通信系統(tǒng)產(chǎn)品已經(jīng)成為當今人類信息社會發(fā)展不可或缺的一個部分。接收機作為整個系統(tǒng)的重要一環(huán),其結構和性能直接影響著整個通信系統(tǒng)。而混頻器是接收機電路中的一個重要模塊,是接收系統(tǒng)的核心部件,每個接收機至少包含一個混頻器,其性能直接影響了整個接收機的性能[1]。在接收機中,混頻器的作用是將射頻信號變換成容易處理的中頻信號[2],起到了頻率搬移功能。文中介紹了一種由F1596構成的混頻器電路。
由F1596、濾波器、鑒頻器和壓控振蕩器組成的乘積型混頻器可將信號電壓和本振電壓通過模擬乘法器直接相乘,再由選頻網(wǎng)絡取出所需頻率分量實現(xiàn)混頻,并通過反饋回路控制本振信號實現(xiàn)穩(wěn)頻輸出[3]。原理方框圖如圖1所示。
圖1 乘積型混頻器原理方框圖Fig.1 Multiply mixer diagram
設輸入信號的表示為 us=Usmcos(ωst+KpUΩmcosΩt),本振信號uL=ULmcosωLt,則模擬乘法器輸出電流為:
通過設定濾波器的中心頻率可選定輸出信號為差頻(ωL-ωs)或和頻(ωL+ωs),由于接收機通常是將射頻信號變換成容易處理的中頻信號,故濾波器輸出選擇差頻輸出,電壓表達式為:
式中K為常數(shù),KP是調相波的比例常數(shù)。
輸出信號經(jīng)鑒頻器和壓控振蕩器處理,形成反饋電壓輸入F1596的10腳構成一個閉環(huán),由此可實現(xiàn)混頻器電路的穩(wěn)頻輸出[4-5]。
混頻器原理電路圖如圖2所示。
圖2 混頻器原理電路圖Fig.2 Mixer circuit
圖2中,F(xiàn)1596是單片集成雙平衡模擬乘法器的代表性產(chǎn)品之一,文中的F1596是作為混頻器使用的。F1596的本振電壓uL由10腳輸入,信號電壓uS由4腳輸入,混頻后的中頻電壓uS由12腳經(jīng)濾波器(可選擇π型帶通濾波器)輸出[6-7]。為減少輸出信號的波形失真,1腳與4腳之間接有調平衡電路,為增大輸入信號動態(tài)范圍,采用±15 V雙電源供電[8]。
鑒頻器電路可采用平衡雙失諧回路斜率鑒頻器,由放大器 V1、V2, 諧 振 回 路 L1、C4、L2、C5及 檢 波 器 件 VD1、VD2等 組成,如圖3所示。
圖3 鑒頻器原理電路圖Fig.3 PF circuit
圖3中,上、下兩個回路的諧振頻率分別為:f01=f0+Δf0f02=f0-Δf0
由于兩個回路的幅頻特性形狀對稱,失諧量也對稱相等,因此兩個檢波器輸出電壓中的直流分量和偶次(失真)項分量相互抵消了,擴大了線性鑒頻范圍,其鑒頻特性如圖4所示。如上圖,兩個回路幅鑒特性相互補償,在 f0附近鑒頻特性的線性較好,當頻率偏離f0過大時,進入幅頻特性峰值附近,鑒頻特性曲線開始彎曲,最后基本按幅頻特性規(guī)律下降。
圖4 鑒頻器特性曲線Fig.4 PF characteristic
當輸入信號頻率f=f0時V0=0;當輸入信號頻率f>f0時V0>0;當輸入信號頻率 f<f0時 V0<0。
壓控振蕩器選用克拉潑振蕩器實現(xiàn),由V3、L4、C16、VD3-4等組成,原理電路圖如圖5所示。
圖5 壓控振蕩器原理電路圖Fig.5 VCO circuit
在圖5電路中,采用變容二極管VD3-4改變振蕩器頻率時,應使,且在調節(jié)壓控振蕩器振蕩頻率時,不影響電路的反饋系數(shù)。用電感線圈串聯(lián)小電容可以減少晶體管對振蕩器回路的耦合,提高了電路的頻率穩(wěn)定度[9-10]。
當混頻器[11-12]輸出的信號頻率高于f0時,則鑒頻器的振幅檢波電路將輸出正直流電壓,當變容二極管兩端電壓升高時,XC將減少,Cj將增大,由可知,壓控振蕩器的振蕩頻率將升高,反之亦然。
本電路的設計實現(xiàn)了接收機將高頻信號向中頻信號的變換,由于采用了模擬乘法器F1596混頻使電路具有以下優(yōu)點:
1)混頻輸出電流頻譜較為純凈,可大大減少寄生通道干擾。
2)允許輸入信號的線性動態(tài)范圍較大,有利于減少交調和互調失真。
3)對本振電壓無嚴格限制,其大小只影響變頻增益而不引起信號失真。
4)采用壓控振蕩器輸出本振信號送至F1596的本振輸入端,保證了混頻器輸出的中頻信號更加穩(wěn)定。
[1]張報明.寬帶無線通信系統(tǒng)的零中頻接收機設計[J].電信科學,2010(12):144-148.ZHANG Bao-ming.Design of ZIF receiver for broadband wireless communication system[J]. Telecommunications Science,2010(12):144-148.
[2]聶偉.軟件無線電中頻解調器設計與實現(xiàn)[J].實驗技術與管理,2011(4):54-57.NIE Wei.Design and implementation of IF demodulator based on software radio[J].Experimental Technology and Management,2011(4):54-57.
[3]宋青平.基于PE3236的頻率合成器電路設計與實現(xiàn)[J].測控技術, 2009(7):79-80.SONG Qing-ping.Design and implementation of frequency synthesizer circult based on PE3236[J].Measurement&Control Technology,2009(7):79-80.
[4]周志宇.低頻接收機自動增益控制電路的分析與設計[J].艦船電子工程,2011(5):98-100.ZHOU Zhi-yu.Analysis and design of AGC circult for low frequency receiver[J].Ship Electronic Engineering,2011(5):98-100.
[5]伍丹.數(shù)字接收機中自動增益控制技術設計[J].微計算機信息,2010(19):138-140.WU Dan.Design of AGC in digital receiver[J].Microcomputer Information,2010(19):138-140.
[6]孫敏.一種多頻帶線性度CMOS單邊帶混頻器 [J].半導體技術,2011(6):455-458.SUN Min.Multi-Band high linearity CMOS SSB-Mixer[J].Semiconductor Technology,2011(6):455-458.
[7]魏志強.低成本高性能混合頻率合成器的設計[J].電子測量技術,2011(8):10-12.WEI Zhi-qiang.Design of mixed-frequency synthesizer with linearityow-coast high-performance[J].Electronic Measurement Technology,2011(8):10-12.
[8]李曉磊.CMOS有源混頻器噪聲的分析與仿真[J].微電子學,2011(2):316-318.LI Xiao-lei.Analysis and simulation of noise in CMOS active mixer[J].Microelectronics,2011(2):316-318.
[9]朱志平.壓控振蕩器中振蕩電路的設計[J].渭南師范學院學報,2011(10):71-74.ZHU Zhi-ping.Design of oscillating circuit in VCO[J].Journal of Weinan Teachers University,2011(10):71-74.
[10]邢立冬.一種中心頻率可調的VCO電路設計[J].微電子學與計算機,2011(4):21-25.XING Li-dong.A center frequency adjustable VCO circuit design[J].Microelectronics&Computer,2011(4):21-25.
[11]郭紅翠,呂國強,蔡斐.X波段四次諧波混頻器及相位改進設計[J].電子科技,2011(3):44-46.GUO Hong-cui,LV Guo-qiang,CAI Fei.X-band four-order harmonic mixer and the improvement of phase design[J].Science and Technology,2011(3):44-46.
[12]黃軍,高曉蓉,王敏錫,等.射頻電路中混頻器的設計[J].現(xiàn)代電子技術,2012(13):88-90.HUANG Jun,GAO Xiao-rong,WANG Min-xi,et al.Design of mixer in RF circuit[J].Modern Electronics Technique,2012(13):88-90.