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基于模拟乘法器MC1496的混频器设计(DOC)

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辽宁工程技术大学硕士学位论文

2.模拟乘法器电路

用模拟乘法器实现混频,就是在Ux端和Uy端分别加上两个不同频率的信号,相差一中频,再经过带通滤波器取出中频信号,其原理方框图如图6所示:

Ux Uc U0 通频带滤波器

Ug

图6 混频原理框图

若Ux?t??Uscosws Uy?t??U0cosw0t

1则Uc?t??KVsV0coswstcosw0t?KVsV0?cos?w0?ws?t?cos?w0?ws?t?

2经带通滤波器后,取差频

V0?t??1KVsV0cos?w0?ws?t w02?ws?wi为所需要的中频频率。

由MC1496 模拟乘法器构成的混频器电路如图7 所示。图中,LC正弦波振荡器输出的10MHz正弦波由10端(X输入端)注入,高频信号源输出的10MHz正弦波由一端(Y输入端)输入,混频后的中频电压由6端经?形带通滤波器输出,其中C17﹑L11﹑C11﹑C19构成一选频滤波回路,调节可变电阻Rp能使1﹑4脚直流电位差为零,可以减小输出信号的波形失真,使电路平衡。在2﹑3脚之间加接电阻,可扩展输入信号us的线性范围。

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图7 MC1496构成的混频器

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3.选频﹑放大电路

电路连接如图8所示,晶体管选2SC945,R1﹑R2﹑Re组成支流偏置电路,L2﹑L3﹑C2﹑R构成并联谐振回路,其中R用来改变回路的Q值,C1为输入耦合电容,C3 为输出耦合电容,C7位晶体管发射极旁路电容,L1 ﹑C4﹑C5构成了一个去耦电路,用来消除电路之间的相互影响,R1 ﹑R2 提供电路的静态工作点。

其中电路的谐振频率为

f?11??1.99MHz

?12?6?62?C2??L2?L3?2?3.14510?10?10?10?2.43?10??静态工作点为 VB?12?R26.2?12??3.51V。

R1?R215?6.2

图8 选频﹑放大电路

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