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[導(dǎo)讀]混頻器是一種電子電路或器件,主要用于將兩個(gè)不同頻率的信號(hào)混合,生成新的頻率信號(hào)。其核心功能是通過非線性操作,將輸入信號(hào)的頻率轉(zhuǎn)換到另一個(gè)頻率。

?混頻器?和?調(diào)制器?是電子通信領(lǐng)域中兩種不同的設(shè)備,它們在信號(hào)處理和通信系統(tǒng)中扮演著關(guān)鍵角色。

混頻器

混頻器是一種電子電路或器件,主要用于將兩個(gè)不同頻率的信號(hào)混合,生成新的頻率信號(hào)。其核心功能是通過非線性操作,將輸入信號(hào)的頻率轉(zhuǎn)換到另一個(gè)頻率?;祛l器通常有兩個(gè)輸入信號(hào):一個(gè)為載波信號(hào)(通常為高頻信號(hào)),另一個(gè)為調(diào)制信號(hào)(低頻信號(hào))。通過特定的非線性元件(如二極管、晶體管或數(shù)字信號(hào)處理算法),混頻器將這兩個(gè)信號(hào)相乘,生成包含原始信號(hào)頻率的和及差頻率的輸出信號(hào)。

混頻器在通信系統(tǒng)中有多種應(yīng)用場景,例如在超外差接收機(jī)中,混頻器將接收到的射頻信號(hào)與本地振蕩器產(chǎn)生的信號(hào)進(jìn)行混頻,生成中頻信號(hào),以便進(jìn)行后續(xù)的信號(hào)處理和解調(diào)。此外,混頻器還用于頻率轉(zhuǎn)換、信號(hào)選擇、放大和濾波等操作?12。

調(diào)制器

調(diào)制器則是通過數(shù)字信號(hào)處理技術(shù),將低頻數(shù)字信號(hào)(如音頻、視頻、數(shù)據(jù)等)調(diào)制到高頻數(shù)字信號(hào)中,以便進(jìn)行傳輸。調(diào)制器廣泛運(yùn)用于廣播、電視等信息的傳輸。調(diào)制器一般和解調(diào)器成對使用,調(diào)制器用于將數(shù)字信號(hào)處理到高頻信號(hào)上進(jìn)行傳輸,而解調(diào)器則將接收到的信號(hào)還原成原始的信號(hào)。

調(diào)制的過程是將要傳輸?shù)男畔⑿盘?hào)(稱為基帶信號(hào))轉(zhuǎn)換成適合在傳輸介質(zhì)中傳輸?shù)男盘?hào)(稱為載波信號(hào))。常見的調(diào)制方式包括調(diào)幅調(diào)制(AM)、調(diào)頻調(diào)制(FM)和調(diào)相調(diào)制(PM)等。調(diào)制技術(shù)可以提高信號(hào)的傳輸效率和抗干擾能力。

在無線通信系統(tǒng)中,信號(hào)必須進(jìn)行上變頻或下變頻后才能進(jìn)行信號(hào)傳播和處理。這種變頻步驟在傳統(tǒng)上稱為混頻,是接收和發(fā)射信號(hào)鏈必不可少的過程。

于是,混頻器和調(diào)制器就成為射頻(RF)系統(tǒng)的基本構(gòu)件。隨著無線通信標(biāo)準(zhǔn)的不斷演進(jìn),查看這些構(gòu)件的特征并了解混頻器如何影響總體系統(tǒng)性能至關(guān)重要。

在所有的無線設(shè)計(jì)中,混頻器和調(diào)制器都支持變頻并實(shí)現(xiàn)通信。它們確定整個(gè)信號(hào)鏈的基本規(guī)格。它們的接收信號(hào)鏈具有最高功率,對來自發(fā)射通路中的數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)的信號(hào)進(jìn)行上變頻,并實(shí)現(xiàn)數(shù)字預(yù)失真(DPD)系統(tǒng),從而影響整個(gè)通信系統(tǒng)的性能。

那么,基本混頻器的工作原理如何?有哪些重要規(guī)格要考慮?目前有哪些混頻器和調(diào)制器方案可用來改進(jìn)和簡化系統(tǒng)設(shè)計(jì)?

基本混頻器工作原理

最簡單的混頻器就是一個(gè)乘法器?;祛l器實(shí)際上是個(gè)對輸入信號(hào)相乘以產(chǎn)生新頻率的輸出信號(hào)。射頻調(diào)制器和解調(diào)器本質(zhì)上就是混頻器。這些器件獲取基帶輸入信號(hào),并輸出射頻調(diào)制信號(hào)(反之亦然)。

由于影響混頻器的因素同時(shí)也會(huì)影響調(diào)制器,因此本文主要從混頻器的角度進(jìn)行探討。接收器一般采用下變頻來實(shí)現(xiàn)高頻RF信號(hào)的處理,發(fā)射器則將低頻基帶信號(hào)轉(zhuǎn)換成高速射頻?;祛l器的所有部分都像負(fù)載和源一樣。


基本混頻器工作原理

在第一個(gè)示例中,我們以下變頻為例。兩個(gè)輸入分別為RF和本地振蕩器(LO)。輸出為中頻(IF)。輸出信號(hào)包含輸入的和與差(圖1)。我們可以從數(shù)學(xué)上解釋這些混頻輸出分量:

RF輸入 = A1sin(ω1t + φ1)

LO輸入 = A2sin(ω2t + φ2)

輸出IF = A1A2sin(ω1t + φ1) sin(ω2t + φ2)

通過三角恒等式,我們可以得到包含和與差的輸出:

輸出IF = (A1A2/2) {cos[(ω1 + ω2)t +(φ1 + φ2)] + cos[(ω1 – ω2)t – (φ1 - φ2)]}

要獲得進(jìn)行信號(hào)處理所需的信號(hào)質(zhì)量,可能需要多個(gè)下變頻過程和濾波,具體取決于IF頻率和系統(tǒng)級(jí)規(guī)劃。(LO 〉 RF為本振上注入式,RF 〉 LO為本振下注入式。)

上變頻過程中的混頻器一般在產(chǎn)生基帶信號(hào)后采用。在這個(gè)過程中,IF為輸入,RF為輸出。此外,輸出為輸入信號(hào)的和與差。

需要在輸入和輸出端進(jìn)行額外的濾波,以便減少有害產(chǎn)物,獲得與接收信號(hào)鏈相似的理想性能。

變頻增益

變頻增益是混頻器的主要衡量標(biāo)準(zhǔn),可用于在生產(chǎn)中進(jìn)行功能驗(yàn)證。變頻增益是輸出信號(hào)電平與輸入信號(hào)電平之比,通常以dB表示。無源混頻器的變頻損耗一般與插入損耗表示。

一般來講,大多數(shù)混頻器的變頻損耗介于4.5與9dB之間。這取決于混頻器類型以及混頻器不平衡、平衡-不平衡變換器不匹配和二極管串聯(lián)電阻等所有額外的損耗。寬頻帶混頻器更容易產(chǎn)生較高的變頻損耗,因?yàn)樗鼈冃枰谡麄€(gè)輸入帶寬上維持平衡。變頻增益會(huì)影響總系統(tǒng)自動(dòng)增益控制(AGC)規(guī)劃、DPD系統(tǒng)算法和靈敏度規(guī)劃。

噪聲

混頻器在進(jìn)行頻率轉(zhuǎn)換時(shí)會(huì)給信號(hào)帶來噪聲。相對于發(fā)熱狀態(tài)下輸出端SNR的輸入端信噪比(SNR)稱為噪聲系數(shù):

噪聲系數(shù)F = (SNR)In/(SNR)Out

噪聲指數(shù)NF = 10log(F)

從級(jí)聯(lián)噪聲指數(shù)可以看出(G為各級(jí)的增益),第一個(gè)級(jí)的影響最大。因此在基本接收系統(tǒng)中,開關(guān)、濾波器和混頻器前的低噪聲放大器(LNA)都會(huì)增加總系統(tǒng)的噪聲系數(shù)。仔細(xì)地選擇這些元器件和混頻器可以最大限度地降低總噪聲并提升靈敏度。

請記住,LO驅(qū)動(dòng)電平會(huì)影響轉(zhuǎn)換增益和噪聲。隨著LO功率的下降,噪聲也隨之下降。雙邊帶(DSB)混頻器和單邊帶(SSB)混頻器對噪聲的定義略有不同。對于DSB而言,輸出端提供所需的IF和鏡像(針對到此為止討論的所有混頻器)。對于SSB而言,鏡像會(huì)盡可能減少。

DSB噪聲包含來自RF和鏡像信號(hào)頻率的噪聲和信號(hào)。對于SSB噪聲而言,鏡像信號(hào)在理論上丟失(雖然包含了鏡像噪聲)。理想的SSB混頻器的噪聲指數(shù)是同類DSB混頻器的噪聲指數(shù)的兩倍。

隔離

混頻器中的隔離在以下端口之間指定:RF與IF;LO與IF;IF與RF以及LO與RF。隔離量度計(jì)算一個(gè)端口到另一個(gè)端口的泄漏功率。例如,要測量LO到RF的隔離,只需將一個(gè)信號(hào)施加到LO端口,然后測量RF端口的這個(gè)輸入LO信號(hào)的功率。

由于輸入信號(hào)(特別是LO)較高,足以導(dǎo)致系統(tǒng)性能下降,因此隔離至關(guān)重要。LO泄漏會(huì)通過干擾RF放大器或在天線端口輻射RF能量,從而干擾輸入信號(hào)。LO至IF輸出的泄漏會(huì)壓縮接收器陣列中剩余的IF單元,引起處理錯(cuò)誤。

RF至IF的泄漏以及IF至RF的泄漏表示電路平衡性能,該性能與變頻損耗有關(guān)?;祛l器的平衡性能越好,變頻損耗就越低;因此,也具有較好的變頻性能平坦度。理想情況下,隔離規(guī)格盡可能高,并且在最終的外形板設(shè)計(jì)上具有屏蔽和良好的布局。

1dB壓縮點(diǎn)

在接收系統(tǒng)中,混頻器最有可能是整個(gè)系統(tǒng)中功率最高的器件。因此線性規(guī)格非常重要,它可以確定整個(gè)接收器的諸多系統(tǒng)規(guī)格。

在標(biāo)準(zhǔn)或線性工作條件下,混頻器的變頻損耗是恒定的,與RF功率無關(guān)。這意味著,當(dāng)你以1dB的幅度增加輸入功率時(shí),輸出功率也會(huì)以1dB遞增。在P1dB壓縮點(diǎn),輸入功率增加,輸出不隨輸入功率線性增加,其值比線性輸出低1dB。


基本混頻器工作原理

在P1dB點(diǎn)或更高點(diǎn)運(yùn)行混頻器會(huì)使需要的IF或RF信號(hào)失真,同時(shí)會(huì)增加頻譜中的雜散量。完整信號(hào)鏈的1dB壓縮點(diǎn)會(huì)影響系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)范圍?;祛l器的典型P1dB規(guī)格介于0至15 dB之間。P1dB越高,性能越高,系統(tǒng)動(dòng)態(tài)范圍相應(yīng)地越好。

三階截取點(diǎn)

與P1dB類似,三階截取點(diǎn)(IP3)也會(huì)影響系統(tǒng)性能。不佳的三階交調(diào)性能與IP3有直接關(guān)系,并且會(huì)增加真實(shí)工作條件下的噪聲基底。這看來會(huì)降低無線接收器的靈敏度,相應(yīng)地降低整個(gè)無線通信系統(tǒng)的性能。因此,IP3點(diǎn)越高越好。

要測量IP3,我們對RF輸入端施加兩個(gè)相同功率的輸入信號(hào)F1和F2 (假設(shè)這是下變頻過程)。要計(jì)算IP3,由于非??拷嚓P(guān)的IP輸出,因此我們在(2F2 – F1) – FLO和(2F1 – F2) – FLO產(chǎn)生相關(guān)的三階交調(diào)失真(IMD3),由于未能達(dá)到實(shí)際的IP3點(diǎn),因此IP3點(diǎn)是從IMD3獲得的理論值?;祛l器的輸出級(jí)在達(dá)到IP3之前飽和。一般對于無源混頻器而言,高頻信號(hào)的IP3至少為P1dB以上15 dB,低頻信號(hào)的IP3至少為壓縮點(diǎn)以上10dB。

調(diào)制是指將要傳輸?shù)男畔⑿盘?hào)(稱為基帶信號(hào))轉(zhuǎn)換成適合在傳輸介質(zhì)中傳輸?shù)男盘?hào)(稱為載波信號(hào))的過程。調(diào)制的目的是將基帶信號(hào)的頻率范圍轉(zhuǎn)移到較高的載波頻率范圍內(nèi),以便進(jìn)行傳輸。常見的調(diào)制方式包括調(diào)幅調(diào)制(AM)、調(diào)頻調(diào)制(FM)和調(diào)相調(diào)制(PM)等。調(diào)制技術(shù)可以提高信號(hào)的傳輸效率和抗干擾能力。

混頻是指將兩個(gè)或多個(gè)不同頻率的信號(hào)進(jìn)行相互作用,產(chǎn)生新的頻率信號(hào)的過程。在通信系統(tǒng)中,混頻通常用于將不同頻率的信號(hào)進(jìn)行頻率轉(zhuǎn)換,以便進(jìn)行信號(hào)的選擇性放大、濾波和解調(diào)等操作?;祛l器通過非線性元件(如二極管或晶體管)實(shí)現(xiàn),將輸入信號(hào)與局部振蕩器產(chǎn)生的信號(hào)相互作用,生成包含原始信號(hào)頻率之差的新信號(hào)?;祛l器在超外差接收機(jī)、頻率合成器等系統(tǒng)中有著廣泛的應(yīng)用。

因此,調(diào)制是將基帶信號(hào)轉(zhuǎn)換成適合傳輸?shù)妮d波信號(hào)的過程,而混頻是將不同頻率的信號(hào)相互作用,產(chǎn)生新的頻率信號(hào)的過程。調(diào)制和混頻是通信系統(tǒng)中的兩種重要技術(shù),它們分別用于信號(hào)的頻率轉(zhuǎn)換和頻率處理。

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