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混合器中的自动偏移。 无线电电子电气工程百科全书

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基于反并联二极管 [1] 的混频器可以实现直接变频接收器的高灵敏度和抗噪性以及天线输入端的低本地振荡器电压电平。 然而,这种混频器有一个缺点——它需要精确选择本地振荡器电压。 事实是,为了获得混频器的最大传输系数,二极管应仅在外差电压 Uget 的峰值处打开(图 1),并且电流脉冲 i 的占空比 t/Tд 通过二极管应约为 0,5。 如果混频器使用截止电压 Uots 等于 0,5 V 的硅二极管,则外差电压的幅度应为 0,6 ... 开路。 在这两种情况下,混频器增益都会降低。

混合器中的自动偏移
Ris.1

上述缺点可以通过在混频器中引入自动偏置电路来消除,当本振电压发生变化时,会相应地改变二极管的截止电压,从而使通过二极管的电流脉冲的占空比保持恒定。 修改后的混频器电路如图2所示。 为了增加混频器的对称性,又增加了两个背靠背二极管V3、V4,自动偏置电路R1C1包含在所形成的电桥的对角线上。 R1C1 链的时间常数必须大于最低可再现音频的周期,否则混合电压将被输出信号“调制”。

混合器中的自动偏移
Ris.2

在本振电压的正半周期间,电流脉冲通过二极管 V1 和 V4,在负半周期间通过 V2 和 V3。 在这两种情况下,这些脉冲都会在元件 R1、C1 上产生与本地振荡器信号幅度成比例的混合电压。

通过将信号源和负载分别连接到耦合线圈 (L3) 的中点和自动混频电路的中点,可以稍微改进所描述的混频器(图 2)。 在这种情况下,本地振荡器和信号电路之间的连接被大大削弱,因为它们包含在平衡电桥的不同对角线上。

混合器中的自动偏移
Ris.3

来自 L1C2 电路的线圈抽头的输入信号,调谐到信号频率,施加到耦合线圈 L2 的中点。 线圈L3可以是调谐到等于信号频率一半的频率的环路本地振荡器。 如果本振中有缓冲级,则绕在铁氧体环上的高频变压器绕组可作为线圈L2和L3。 对于本振电压,混频二极管 V1-V4 构成桥式整流器,偏置电压分配在 RIC4C5 链上。 低频信号取自偏置电路电容的连接点,送入截止频率为4 kHz的L6C7C3低通滤波器,再送入低通放大器。 由于混频器输出端没有恒压元件,因此在低频放大器的输入端不需要去耦电容。

两个混频器电路(图 2 和图 3)都在 80 m 波段 [2] 上的直接转换接收器中进行了测试。 事实证明,硅和锗二极管都适用于具有自动偏置的混频器,并给出大致相同的结果。 您可以使用二极管(列表从最差到最好)D18、D20、D101-D105、D219-D223、D2、D9、D311、KD503、KDS523、KD514。

混频器参数的测量表明其传输系数保持不变(接收器的灵敏度 - 1,5 μV - 没有改变)。 当本地振荡器电压的幅度从 1 变为 4,5 V 时(它被控制在 L2 线圈的极端端子之间),接收器的灵敏度几乎保持不变。 L1,75 线圈抽头处频率为 1 MHz 的本振信号衰减为 54 dB。 本地振荡器信号的附加抑制发生在输入电路中。 干扰 AM 信号的衰减超过 80 dB - 幅度为 0,1 V、调制深度为 30% 且失谐为 ± 50 kHz 的 AM 信号在接收器输出端提供与幅度为 7 的有用信号相同的电压微伏。

文学:

1. V.波利亚科夫。 直接转换接收器混频器 - “收音机”。 1976 年,12-18 年第 19 号
2.V.波利亚科夫。 直接转换接收器。 1977 年广播电台第 11 期,第 53 页55-3 无线电第 1979 号 24 年,c.XNUMX

作者:V. Polyakov (RA3AAE),莫斯科; 出版物:N. Bolshakov,rf.atnn.ru

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