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双平衡混频器 SA612A。 参考数据

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SA612A(飞利浦半导体)有源双平衡混频器设计用于工作频段高达 500 MHz 的无线电接收器。 除了混频器本身之外,微电路还包含内置本地振荡器和稳压电路。

混频器的基础是一个平衡(差分)放大器,它提供的输出信号仅与输入信号之间的差值成正比,而不取决于它们的绝对值、电源电压的波动或变化在环境温度下[1]。

该器件封装在具有两种设计选项的塑料外壳中: DIP8 (SA612AN) - 用于传统安装(图 1); S08 (SA612AD) - 用于表面(图 2)。

双平衡搅拌机 SA612A

SA612A平衡混频器的框图如图3所示。 1. 器件引脚排列:引脚2和3——平衡放大器的差分输入; 输出4——公共端,负电源输出; 结论5和6——差分混频器输出; 引脚 7 和 8 - 用于连接外部本地振荡器电路的引脚:引脚 XNUMX - 正极电源引脚。

从图中可以看出,该器件具有两个平衡输入和输出(因此特性为双)。 这种结构为构建混频器的输入和输出电路提供了充足的机会(见下文)。 特别是,平衡混频器电路的使用可以消除输出信号中的转换副产品[2]。

Tacr 的主要技术特点。 cf = 25 °С,电源电压 6 V

  • 电源电压,V ...... 4,5 ... 8
  • 消耗电流,mA,最大值......3
  • 典型值......2,4
  • 最大输入信号频率,MHz......500
  • 内置本振的最大频率,MHz ...... 200
  • 噪声系数,dB(典型值),输入信号频率为 45 MHz ...... 5
  • 转换系数,dB,输入信号频率为 45 MHz 时的最小值...... 14
  • 典型值......17
  • 三阶截取点 IIR45*。 dBm(典型值),输入功率为 -13 dBm.....-XNUMX
  • 平衡输入的输入阻抗,kOhm(最小值)......1,5
  • 输出阻抗,kOhm(典型值)...... 1,5
  • 输入电容,pF......3
  • 工作环境温度范围,°C。 -40...+85

* 这是表征三阶互调失真功率的直线图上的条件交点的名称,延续了混频器的线性动态特性[3]。 此参数允许您根据三阶互调估计混频器的动态范围。

混频器的高频参数是在测试台上取得的,其方案如图 4 所示。 XNUMX、实际上可以认为是一个典型的开关电路。

根据微电路的具体应用,可以以不同的方式应用输入信号。 上图。 图5中,a和b显示了输入电路的谐振变体。 5、c - 宽带(在这种情况下,未使用的输出必须通过容量为 0,001 ... 0,1 μF 的电容器在交流电中“接地”,具体取决于工作频率)。

双平衡搅拌机 SA612A

混频器输出(引脚 4 和 5)处于相反相位。 负载可以在相间(图6,a)和单相(图6,b)之间切换。 制造商允许闲置未使用的输出; 不过,最好通过电容器将其“接地”在交流电中。

作为内置本地振荡器的频率设定元件,可以使用在基频或谐波下工作的 LC 电路(图 7,a)或石英谐振器(图 7,6)。 与谐波谐振器一起,需要使用调谐到相应谐波频率的附加 LC 电路(L1C2C3,图 7,c)。 外部元件的额定值是根据与双极晶体管上的传统本地振荡器相同的考虑因素来确定的。 微电路的引脚6连接到内部晶体管(图1a中的VT7)的基极。

双平衡搅拌机 SA612A

该混频器还可以与外部本地振荡器一起工作(图 7d)。 混频器端子 6 处的输入电压幅度必须在 200...300 mV 范围内。

如果需要,可以将本机本振信号通过小容量耦合电容器C5(图7,a)施加到外部放大级。 如果混频器的输出 7 与电阻为 1 ... 1 kOhm 的电阻器 (R10) 并联,则本地振荡器的振荡幅度将会更大。

双平衡搅拌机 SA612A

上图。 图8和图9显示了“三阶截取点”Pin对应的不同电源电压和输入功率值下混频器噪声系数Ksh的温度依赖性。 分别由 和 见图。 10 - 相同参数 Рin 的依赖性。 来自电源电压。

文学

  1. Golovin O.V.,Kubitsky A.A. 电子放大器。 - M.:Radio isvya',1983 年,第 87 页XNUMX.
  2. Polyakov VT 论高频接收机的实际选择性。 - 广播,1981 年,第 3 期,第 18 页21-4; 第 21,22 页,第 XNUMX 页。 XNUMX。
  3. 无线电接收器的红色 E.T. 电路。 - M.:和平号,1989 年,p。 八。
  4. SA612A。 双平衡混频器和振荡器数据表。 - <8emlconductorB.phllp8.com/acrobat/datasheetsSA612A.pdf>

作者:A.Temerev,斯韦特洛沃茨克,基洛沃格勒州,乌克兰

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UA9OA
自从这个东西被创造以来,已经过去了很多年。 虽然他们说它明显比我们的“PS1”好(告诉我到底怎么样?),但是,多年来“混音器制造”的进步也应该是遥遥领先。 此类组件中最有趣和最有前途的技术是 sige 技术。 基于它的晶体管和微电路可以具有明显更好的特性。 但是我在网上找不到类似于此处介绍的微电路的类似物。 谁可以 - 帮助。


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