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文檔簡介

6.7混頻器電路

multisim仿真教程-混頻器電路

在保持調(diào)制類型和調(diào)制參數(shù)不變的情況下,將輸入已調(diào)波的載頻變?yōu)橹蓄l的過程稱為混頻。即:

(6.7.1)實際上從頻譜而言,混頻的作用是不失真地將輸入已調(diào)信號的頻譜從ωS搬移到位置上。因此,混頻電路也是一種頻譜搬移電路。6.7.1混頻器特性與仿真

multisim仿真教程-混頻器電路以普通調(diào)幅波(AM)為例說明上述的混頻過程。輸入信號為:(6.7.2)本地振蕩信號

(6.7.3)

multisim仿真教程-混頻器電路當時,乘法器的輸出為:

(6.7.4)multisim仿真教程-混頻器電路式中為所需的中頻分量;則是無用分量??梢詮闹行念l率為的帶通濾波器濾除無用分量取出有用分量,即實現(xiàn)了混頻作用。其電路模型和頻譜如圖6.7.1所示。

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實際的混頻器有晶體二極管平衡和環(huán)路混頻電路,晶體三極管混頻電路和模擬乘法器混頻電路。由于模擬乘法器構(gòu)成的混頻器其輸出電壓中不包含信號頻率分量,從而降低了對帶通濾波器的要求。用帶通濾波器取出差頻

即可得混頻輸出。

multisim仿真教程-混頻器電路圖6.7.1混頻電路的電路模型和頻譜multisim仿真教程-混頻器電路用乘法器組成的普通調(diào)幅波(AM)調(diào)制與混頻電路如圖6.7.2(a)所示。調(diào)制器輸出信號us經(jīng)過乘法器和帶通濾波器組成的混頻電路,輸出波形如圖6.7.2(c)所示,比較圖6.7.2(b)和圖6.7.2(c),可以看到載波頻率已經(jīng)降低。multisim仿真教程-混頻器電路(a)普通調(diào)幅波(AM)調(diào)制與混頻電路multisim仿真教程-混頻器電路調(diào)制信號

調(diào)制器輸出

(b)普通調(diào)幅波(AM)調(diào)制輸出波形multisim仿真教程-混頻器電路調(diào)制信號混頻器輸出

(c)普通調(diào)幅波(AM)混頻電路輸出波形圖6.7.2普通調(diào)幅波(AM)調(diào)制/混頻電路和輸出波形multisim仿真教程-混頻器電路6.7.2混頻器頻譜分析

用乘法器組成的混頻電路如圖6.7.3所示,設(shè)射頻輸入頻率fR為2.45GHz,本機振蕩器頻率fL為2.21GHz,混頻后輸出中頻fI為240MHz。按圖6.7.3連接好仿真電路,點擊頻譜分析儀,進行參數(shù)設(shè)置:

multisim仿真教程-混頻器電路(1)在SpanControl區(qū)中:選擇SetSpan,頻率范圍由Frequency區(qū)域設(shè)定。頻率范圍可設(shè)定為0~4GHz。multisim仿真教程-混頻器電路(2)在Frequency區(qū)中:在Span欄設(shè)定頻率范圍,3GHz。在start欄設(shè)定起始頻率,1Hz。在Center欄設(shè)定中心頻率,1.5GHz。在End欄設(shè)定終止頻率,3GHz。。

multisim仿真教程-混頻器電路(3)在Amplitude區(qū)中:當選擇dB時,縱坐標刻度單位為dB。當選擇dBm時,縱坐標刻度單位為dBm。當選擇Lin時,縱坐標刻度單位為線性V/Div。(4)在ResolutionFrequency區(qū)中可以設(shè)定頻率分辨率,即能夠分辨的最小譜線間隔。

multisim仿真教程-混頻器電路(5)在Controls區(qū)中:當選擇Start時,啟動分析。當選擇Stop時,停止分析。(6)當選擇triggerSet時,選擇觸發(fā)源是Internal(內(nèi)部觸發(fā))還是External(外部觸發(fā)),選擇觸發(fā)模式是Continue(連續(xù)觸發(fā))還是Single(單次觸發(fā))。

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點擊啟動按紐,頻譜圖顯示在頻譜分析儀面板左側(cè)的窗口中,移動游標可以讀取所顯示的頻譜參數(shù),每點的數(shù)據(jù)顯示在面板右側(cè)下部的數(shù)字顯示區(qū)域中。

multisim仿真教程-混頻器電路(a)用乘法器組成的混頻電路

multisim仿真教程-混頻器電路(b)頻譜分析儀參數(shù)設(shè)置與分

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