【电路笔记 通信】混频器+混频器芯片(FSK/ASK收发器IC&超外插接收器IC)+外差接收机 & 超外差接收机

上变频和下变频

发射端
频率升高
通过天线辐射
接收端
来自天线
频率降低
下变频器
混频器+本地振荡器
高频射频信号
低频中频信号
上变频器
混频器+本地振荡器
低频基带信号
高频射频信号
无线信道
特征上变频下变频
变频原因发射信号时,低频需要的天线尺寸大,所以搬移到高频发射高频信号难以高增益放大和高效滤波,接收信号时处理较低频率的比较容易
目的发射、调制接收、解调
位置发射机的末端接收机的前端
频率变换低频 → 高频:将低频信号搬到高频进行发射高频 → 低频:将高频信号搬到低频进行处理
输入信号经过调制的中频信号基带信号从天线接收的射频信号
本地振荡器频率为 f l o f_{lo} flo,通常 f l o > f i f f_{lo} > f_{if} flo>fif频率为 f l o f_{lo} flo,通常 f l o < f r f f_{lo} < f_{rf} flo<frf
输出信号射频信号中频信号
目标取出差频分量取出和频分量
示例输入调制低频 f i f f_{if} fif ( 100 MHz),本振 f l o f_{lo} flo ( 2.3 GHz), 混频输出 f i f + f l o = 2.4 G H z f_{if} + f_{lo} = 2.4 GHz fif+flo=2.4GHz & ∣ f i f − f l o ∣ = 2.2 G H z |f_{if} - f_{lo}| = 2.2 GHz fifflo=2.2GHz,使用一个带通滤波器滤除2.2 GHz,保留2.4 GHz输入射频信号 f r f f_{rf} frf (如 2.4 GHz) , 本振: f l o f_{lo} flo (2.3 GHz), 混频 f r f − f l o = 100 M H z f_{rf} - f_{lo} = 100 MHz frfflo=100MHz & f r f + f l o = 4.7 G H z f_{rf} + f_{lo} = 4.7 GHz frf+flo=4.7GHz (不需要的和频),使用一个低通滤波器和频分量 4.7 GHz,保留低频的差频分量 (100 MHz)

混频器

  • 上变频下变频都通过混频器这一核心器件来实现,但其在系统中所处的位置和目的完全不同。

实现核心:乘法器

  • 输入1:数字化的输入信号(例如,从ADC来的中频或射频信号), S r f = A ⋅ c o s ( ω r f ⋅ t + ϕ ) S_{rf} = A \cdot cos(\omega_{rf} \cdot t + \phi) Srf=Acos(ωrft+ϕ)
  • 输入2:本振信号NCO/DDS生成的正弦波或余弦波, S l o = c o s ( ω l o ⋅ t ) S_{lo} = cos(\omega_{lo} \cdot t) Slo=cos(ωlot)
  • 混频输出
    S o u t = S r f ⋅ S l o = A ⋅ c o s ( ω r f ⋅ t + ϕ ) ⋅ c o s ( ω l o ⋅ t ) S_{out} = S_{rf} \cdot S_{lo} = A \cdot cos(\omega_{rf} \cdot t + \phi) \cdot cos(\omega_{lo} \cdot t) Sout=SrfSlo=Acos(ωrft+ϕ)cos(ωlot)
    根据三角函数积化和差公式:
    S o u t = A 2 [ c o s ( ( ω r f − ω l o ) t + ϕ ) + c o s ( ( ω r f + ω l o ) t + ϕ ) ] S_{out} = \frac{A}{2} [cos((\omega_{rf} - \omega_{lo})t + \phi) + cos((\omega_{rf} + \omega_{lo})t + \phi)] Sout=2A[cos((ωrfωlo)t+ϕ)+cos((ωrf+ωlo)t+ϕ)]
    输出包含 ω r f − ω l o \omega_{rf} - \omega_{lo} ωrfωlo(差频)和 ω r f + ω l o \omega_{rf} + \omega_{lo} ωrf+ωlo(和频)两个分量。

  • 注:还有叠加法实现的混频器,利用非线性器件的泰勒展开“拼凑”乘积项,但带有其他额外非乘法项

  • 混频器性能对外差接收机的影响

    • 转换增益/损耗:理想的混频器最好能有增益,但大多数混频器会有几个分贝的损耗,这会影响接收机的整体灵敏度。
    • 噪声系数:混频器本身会引入噪声。一个低噪声的混频器对接收弱信号至关重要,因为前级电路的噪声会被后续各级放大。
    • 线性度:混频器需要能处理强干扰信号而不产生失真。线性度差的混频器在遇到强信号时会产生交叉调制、互调失真等现象,导致接收效果恶化。
    • 隔离度:指本振端口、射频端口和中频端口之间的信号泄漏程度。例如,本振信号泄漏到天线端辐射出去,会造成干扰;射频信号泄漏到本振端会造成牵引等现象。

混频器芯片

在这里插入图片描述
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外差接收机 & 超外差接收机

  • 超外差接收机针对外差接收机的缺点进行了全面优化,成为了最主流接收机架构。
特性外差接收机超外差接收机
核心结构混频 + 中频处理射频放大 + 混频 + 高性能中频处理
灵敏度较低(因有射频放大)
选择性较差极高(因有固定频率的锐利中频滤波器)
稳定性一般(增益和滤波性能不随频率变化)
AGC通常没有(输出稳定,动态范围大)
应用早期收音机几乎所有现代无线电设备(收音机、电视、手机、对讲机、卫星接收机)
外差接收机结构
调谐电路
天线
混频器
本地振荡器
中频滤波器
中频放大器
解调器
音频放大器
扬声器
超外差接收机结构
射频放大器
天线
第一级调谐电路
混频器
本地振荡器
第一中频滤波器通常为固定频率
第一中频放大器
第二混频器
第二本地振荡器
第二中频滤波器 固定频率 如455kHz或10.7MHz
主中频放大器 提供大部分增益
解调器
音频放大器
扬声器
AGC电路 自动增益控制

混频器芯片

在这里插入图片描述

CG

  • 后边需要进行IQ解调(或以此为基础的解调如OFDM解调)获得基带信号,频率与载波信号频率相同。

  • Analog Devices Inc. HMC8362/HMC 8364低噪声四频带VCO

  • https://www.analog.com/en/resources/technical-articles/short-range-wireless-in-a-multi-metering-system.html
    在这里插入图片描述

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