混频是指利用
非线性元件,例如二极管,把两个不同频率的
电信号进行混合,通过选频回路得到第三个频率的信号的过程。完成这样过程的装置,叫做
混频器。通过非线性器件将两不同频率的振荡变换成一个与两者都相关的新振荡。新振荡频率为上述两不同频率之差,振幅
包络与其中之一一致。
通过非线性器件将两不同频率的振荡变换成一个与两者都相关的新振荡。新振荡频率为上述两不同频率之差,振幅
包络与其中之一一致。若本机振荡与混频在同一非线性器件上实现,则称为“变频”。可以用于信号降频。
混频器是多频工作器件,除指明
射频信号工作频率外,还应注意
本振和
中频频率应用范围。
混频器的
噪声定义为:NF=Pno/Pso Pno是当输入端口
噪声温度在所有频率上都是标准温度即T0=290K时,传输到输出端口的总噪声资用功率。Pno主要包括信号源热噪声,内部损耗电阻热噪声,混频器件电流
散弹噪声及
本振相位噪声。Pso为仅有有用信号输入在输出端产生的噪声资用功率。
混频器的
变频损耗定义为混频器
射频输入端口的微波信号功率与
中频输出端信号功率之比。主要由电路失配损耗,二极管的固有结损耗及非线性
电导净变频损耗等引起。
在正常工作情况下,
射频输入电平远低于
本振电平,此时
中频输出将随射频输入线性变化,当射频电平增加到一定程度时,中频输出随射频输入增加的速度减慢,
混频器出现饱和。当中频输出偏离线性1dB时的射频
输入功率为混频器的1dB压缩点。对于结构相同的混频器,1dB压缩点取决于本振功率大小和二极管特性,一般比本振功率低6dB。
动态范围是指
混频器正常工作时的微波
输入功率范围。其下限因混频器的应用环境不同而异,其上限受
射频输入功率饱和所限,通常对应混频器的1dB压缩点。如果有两个频率相近的微波信号fs1和fs2和
本振fLO一起输入到
混频器,由于混频器的非线性作用,将产生交调,其中
三阶交调可能出现在输出
中频附近的地方,落入中频通带以内,造成干扰,通常用三阶交调抑制比来描述,即有用信号功率与三阶交调信号功率比值,常表示为dBc。因中频功率随
输入功率成正比,当微波输入信号减小1dB时,三阶交调信号抑制比增加2dB。
混频器隔离度是指各频率端口间的相互隔离,包括
本振与
射频,本振与
中频,及射频与中频之间的隔离。隔离度定义为本振或
射频信号泄漏到其它端口的功率与
输入功率之比,单位dB。
混频器的
本振功率是指最佳工作状态时所需的本振功率。原则上本振功率愈大,
动态范围增大,
线性度改善(1dB压缩点上升,
三阶交调系数改善)。端口
驻波直接影响
混频器在系统中的使用,它是一个随功率、频率变化的参数。当混频器作
鉴相器时,只有一个输入时,输出应为零。但由于混频管配对不理想或巴伦不平衡等原因,将在中频输出一个
直流电压,即中频剩余直流偏差电压。这一剩余直流偏差电压将影响鉴相精度。
这是
混频器的一个众所周知的用途。常用的有双平衡混频器和三平衡混频器,三平衡混频器由于采用了两个二极管
电桥。三端口都有变压器,因此其
本振、
射频及
中频带宽可达几个
倍频程,且
动态范围大,失真小,隔离度高。但其制造成本高,工艺复杂,因而价格较高。
理论上所有
中频是
直流耦合的
混频器均可作为
鉴相器使用。将两个频率相同,幅度一致的
射频信号加到混频器的
本振和
射频端口,中频端将输出随两信号相差而变的
直流电压。当两信号是正弦时,鉴相输出随相差变化为正弦,当两输入信号是方波时,鉴相输出则为
三角波。使用功率推荐在标准本振功率附近,
输入功率太大,会增加直流偏差电压,太小则使
输出电平太低。
此类
混频器也要求
中频直流耦合。信号在混频器
本振端口和
射频端口间的
传输损耗是有中频电流大小控制的。当控制电流为零时,传输损耗即为本振到射频的隔离,当控制电流在20mA以上时,传输损耗即混频器的
插入损耗。这样,就可用正或
负电流连续控制以形成约30dB变化范围的可变
衰减器,且在整个变化范围内端口
驻波变化很小。同理,用方波控制就可形成开关。
此类
混频器也要求
中频直流耦合。信号在混频器
本振端口和
射频端口间传输相位是由中频电流的极性控制的。在中频端***替地改变控制电流极性,输出
射频信号的相位会随之在0°和180° 两种状态下交替变化。
QPSK是由两个
BPSK、一个90度
电桥和一个0度
功分器构成。实为相互逆反的过程,在系统中是可逆。这里主要介绍I/Q解调器,I/Q解调器由两个
混频器、一个90度
电桥和一个同相
功分器构成。抑制镜像频率的滤波器一般都是固定带宽的。但当
信号频率改变时,镜频频率也随之改变,可能移出滤波器的抑制频带。在多信道接收系统或
频率捷变系统中,这种滤波器将失去作用。这时采用镜频抑制混频器,
本振频率变化时,由于混频器电路内部相位配合关系,被抑制的镜频范围也将随之改变,使其仍能起到镜频抑制的作用。由于电路不是完全理想特性,存在幅度不平衡和相位不平衡,可能使镜像抑制混频器的电性能发生恶化。
在多信道发射系统中,由于
基带频率很低若采用普通
混频器作
频谱搬移,则在
信道带宽内将有两个边带,从而影响频谱资源的利用。这时可采用
单边带调制器来抑制不需要的边带,其基本结构为两个混频器、一个90度
功分器和一个同相功分器。将
基带信号分解为正交两路与
本振的正交两路信号混频,采用相位抵销技术来抑制不需要的边带,本振由于混频器自身的隔离而得到抑制。
信号频率和本振频率的各次谐波之间、干扰信号与本振信号之间、干扰信号与信号之间以及干扰信号之间,经非线性器件相互作用会产生很多的频率分量。在接收机中,当其中某些频率等于或接近于中频时,就能够须利地通过中频放大器,经解调后,在输出级引起串音、噪音和各种干扰,影响有用信号的正常接收。
混频电路是
超外差接收机、发射机及频率合成技术中重要的组成部分,在收发信道中它扮演了重要的角色其作用是将载频为的已调信号(或单频载波)不失真地变频为的信号。两个(或多个)
干扰信号,同时加到
混频器输入端,由于混频器的非线性作用,两干扰信号与
本振信号相互混频,产生的组合频率分量若接近于
中频,它就能须利地通过
中频放大器,经
检波器检波后产生干扰。外来干扰与本振电压产生的组合频率干扰称为寄生通道干扰。
当有用信号和
干扰信号两种
调幅波均加至
混频器输入端时,由于混频器非线性作用,使干扰信号的包络转移到
中频信号上 。交叉调制的产生与干扰台的频率无关,任何频率较强的干扰信号加到混频器的输入端,都有可能形成交叉调制干扰。