2024年3月9日发(作者:金秀丽)
实验三--集成混频器研究-通信
电路与系统实验
信息工程(实验班)05911101 1120111480 郭尧
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
L
和信号电压u
s
皆为小信号
(U
Lm
<<26mV,U
sm
<<26mV)时,模拟乘法器的输出电压
可表示为
[1][4]
IR
q
u
o
0L
U
Lm
U
sm
cos(
L
s
)tcos(
L
s
)t
4
kT
2
(2-15)
式中,R
L
为负载电阻,I
0
为恒流源电流。
当u
L
为大信号、u
s
为小信号(U
Lm
约为100~200mV,
U
sm
<<26mV)时,模拟乘法器的输出电压是多谐波的,可
表示为
[1][4]
n
sin
IR
q
2
u
o
0L
UU
Lmsm
n
2
kT
n1
2
2
cos(
L
s
)tcos(
L
s
)t
(2-16)
其中最低的一组频率分量(n=1)为
IR
q
u
o
0.637
0L
U
Lm
U
sm
cos(
L
s
)tcos(
L
s
)t
2
kT
2
(2-17)
式中,相乘因子较
u
为小信号时增大。
Lm
2024年3月9日发(作者:金秀丽)
实验三--集成混频器研究-通信
电路与系统实验
信息工程(实验班)05911101 1120111480 郭尧
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
L
和信号电压u
s
皆为小信号
(U
Lm
<<26mV,U
sm
<<26mV)时,模拟乘法器的输出电压
可表示为
[1][4]
IR
q
u
o
0L
U
Lm
U
sm
cos(
L
s
)tcos(
L
s
)t
4
kT
2
(2-15)
式中,R
L
为负载电阻,I
0
为恒流源电流。
当u
L
为大信号、u
s
为小信号(U
Lm
约为100~200mV,
U
sm
<<26mV)时,模拟乘法器的输出电压是多谐波的,可
表示为
[1][4]
n
sin
IR
q
2
u
o
0L
UU
Lmsm
n
2
kT
n1
2
2
cos(
L
s
)tcos(
L
s
)t
(2-16)
其中最低的一组频率分量(n=1)为
IR
q
u
o
0.637
0L
U
Lm
U
sm
cos(
L
s
)tcos(
L
s
)t
2
kT
2
(2-17)
式中,相乘因子较
u
为小信号时增大。
Lm