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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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无线电电子与电气工程百科全书 / 业余无线电设备的结。 混频器、变频器

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反并联二极管上的混频器(V. Polyakov。直接转换接收器混频器。-“无线电”。1976 年,第 12 期。第 18-19 页。)允许您实现直接转换接收器的高灵敏度和抗噪性,一个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——它需要准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),并且电流脉冲的占空比 t / T id 通过二极管应该是大约 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 ... 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
图。 1

上述缺点可以通过在混频器中引入自动混频电路来消除,当本振电压变化时,会相应地改变二极管的截止电压,从而使流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。 3、为增加混频器的对称性,在其上增加了两个反并联二极管V4、V1,并在所形成的电桥的对角线上加入了自动混频电路R1C1。 R1CXNUMX 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
图。 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
图。 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 R1C4C5 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,再送入中频放大器。 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。

两种混频器电路(图 2 和 3)都在直接转换接收器中进行了测试,范围为 80 m(V. Polyakov。直接转换接收器。- Radio. 1977. No. 11. p. 53-55.)。 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)。 当本振电压的幅度从 1 变为 4 ... 5 V 时,接收器的灵敏度几乎保持不变(它在 L2 线圈的极端端子之间进行控制)。 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产生的电压与幅度为 7 的有用信号相同微伏。

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

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