实验三--集成混频器研究-通信电路与系统实验.pdfVIP

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实验三 集成混频器的实验研究 一、实验目的 1.了解集成乘积混频器的工作原理及典型电路。 2 .了解本振电压幅度和模拟乘法器的偏置电流对混频增益的影响。 3 .学习利用直流负反馈改善集成混频器动态工作范围的方法。 4 .观察混频器寄生通道干扰现象。 二、实验原理 当本振电压 u 和信号电压 u 皆为小信号(U 26mV ,U 26mV)时,模拟乘法器的输出电压可表示 L s Lm sm 为[1][4] 2 I R  q  u  0 L   U U cos(   )t  cos(   )t (2-15) o Lm sm L s L s 4  kT  式中,RL 为负载电阻,I0 为恒流源电流。 当 u 为大信号、u 为小信号(U 约为 100~200mV ,U 26mV)时,模拟乘法器的输出电压是多谐波 L s Lm sm 的,可表示为[1][4]  n  I R  q  2   sin  0 L 2 u  U U  cos(   )t  cos(   )t (2-16) o   Lm sm    L s L s  2  kT  n1  n   2  其中最低的一组频率分量(n=1)为 2 I R  q  u  0.637 0 L U U cos(   )t  cos(   )t (2-17) o   Lm sm L s L s 2  kT  式中,相乘因子较uLm 为小信号时增大。 由上述讨论可知,若模拟乘法器输出端接有带通滤波器,也就是说接有中频为I  (L  S ) 的滤波 网络作为负载,可取出所需的差频分量来实现混频。 三、实验电路说明 集成混频器的实验电路如图 2-7 所示。图中,晶体管 VT 与电容 C 、C 、C 、C 及 L 构成改进型电容 1 1 2 3 4 1 三点式振荡电路

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