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晶体管混合电路
三极管混频电路;三极管混频电路;变频器组成图如下;;三级管混频器实验原理电路图;下图为仿真时的电路图:;步骤一、输入信号的频率为10MHz,本振信号的频率为10.455MHz,两者的频率差为455kHz,仿真观察输出信号的波形及频率(波形记录如下);将时间轴调小,将图形放大了测量其幅值;;;;步骤三、在仿真过程中增加本振信号的幅度,保持输入信号幅度1V不变观察混频器变频增益的变化,和输出波形的变化。(噪声,失真度);Vo=3v;步骤四、在仿真过程中保持本振信号的幅度5V不变,增加输入信号的幅度,观察混频器变频增益的变化,和输出波形的变化。(噪声,失真度);Vs=1v;思考;问题1、为什么混频电路的电压增益会随本振信号幅度(输入信号幅度不变)的增大而增大,当增大到一定程度后又逐渐减小?
答:输入信号幅度不变时,逐渐增加本振信号的幅度,刚开始由于本振信号的幅度较小,晶体管的变频跨导较小,此时随着本振信号幅度的增加,晶体管的变频跨导也逐渐增加,混频器的变频增益逐渐增加。当本振信号幅度达到一定大小时,再增加本振信号的幅度,晶体管工作点的变化更加剧烈,晶体管的变频跨导就会逐渐下降,混频器的变频增益也逐渐下降,并且混频器的噪声系数会大大增加。 ;问题2、为什么要满足VoVs,即本振信号要远远大于输入信号?
答:输入信号电压很小,那么无论它工作在特性曲线的哪个区域,都可以认为特性曲线是线性的,而本振信号电压相对很大的话,可以认为器件参量基本上是受本振信号控制的,即在这种情况下可以认为器件的跨导随简谐振荡电压周期性改变,从而起到混频的作用。;
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