Общие сведения и теория преобразования

Преобразователь частоты – это радиотехническое устройство, осуществляющее процесс переноса спектра радиосигнала из одной области радиочастотного диапазона в другую при сохранении структуры сигнала. В состав преобразователя входят: смеситель, гетеродин и нагрузка для сигнала промежуточной частоты. Процесс преобразования происходит в смесителе (шестиполюснике), содержащем нелинейный элемент, периодически изменяющий один из параметров (рис. 4.24). В качестве таких элементов используют транзисторы, лампы, варикапы и диоды.

Рис. 4.24 - Эквивалентная схема преобразователя частоты

Частотная характеристика смесителя (рис. 4.25) с фильтром на выходе, настроенным на частоту f, определяется каналами приема с частот [19]

, (4.99)

где m и n – номера гармоник гетеродинной и сигнальной частот (m = 0,1,2,… n = 1,2,…);

– прямой канал;

– основной и зеркальные каналы;

– дополнительный канал приема;

– дополнительный канал приема;

– дополнительный канал приема.

Рис. 4.25 - Выходной спектр преобразователя частоты с однократным преобразованием частоты

Из (4.99) следует, что, кроме основного, смеситель характеризуется дополнительными каналами приема. Первый из них называется каналом прямого прохождения, второй - зеркальным. Третий опасен при слабой избирательности преселектора, так как отстоит от частоты основного канала на величину f пр /2.

Для обеспечения квазилинейного режима работы смесителя необходимо условие U с < U гет/20 при U с <(40–100) мВ, где U с и U гет. – амплитуды напряжений сигнала и гетеродина на входе смесителя. В квазилинейном режиме n =1, а коэффициенты передачи смесителя, равные отношению напряжения промежуточной частоты к входным напряжениям с частотами

. (4.100)

Поскольку U гет. >> U с, то шестиполюсник можно преобразовать в 4-х полюсник, активная проводимость которого меняется с частотой гетеродина. В этом случае выходной ток зависит от напряжений сигнала, гетеродина и промежуточной частоты

.

Данная зависимость определяется статической характеристикой управляемой проводимости. Если все напряжения являются гармоническими, то выходной ток будет содержать различные комбинационные частоты, которые выделяются селективными нагрузками (контуром) смесителя. В случае если выходной контур смесителя настроен на разность частот гетеродина и сигнала, то на выходе смесителя будут меняться токи промежуточной частоты.

; (4.101)

(4.102)

где S пр, Gi пр. – крутизна и проводимость смесителя в режиме прямого преобразования;

S обр. и G вх0 – крутизна и проводимость смесителя в режиме обратного преобразования (диодного типа).

Уравнения (4.101) и (4.102) описывают процессы, происходящие в преобразователе частоты (рис. 4.26). Крутизна преобразования S пр.– отношение амплитуды выходного тока промежуточной частоты к амплитуде напряжения входного сигнала при закороченном выходе.

Рис. 4.26 - Эквивалентные схемы преобразователей частоты

Коэффициент передачи смесителя зависит от амплитуд гармоник Sm крутизны нелинейного элемента S (t), меняющихся во времени под действием напряжения гетеродина. Согласно общей теории преобразования частоты, крутизна преобразования через m -ю гармонику гетеродина

S пр. m = S /2. (4.103)

Крутизну Sm можно найти как коэффициенты тригонометрического ряда Фурье, аппроксимирующего временную зависимость S (t):

, (4.104)

где S 0 – постоянная составляющая крутизны.

При u гет = U гет cos(w гет t) функция S (t) – четная. Поэтому в безынерционном смесителе при линейно-ломанной вольтамперной характеристике (ВАХ) с крутизной S и углом отсечки эмиттерного тока Q

; (4.105)

. (4.106)

Коэффициент передачи преобразователя – отношение выходного напряжения промежуточной частоты к напряжению входного сигнала:

, (4.107)

где g н - проводимость нагрузки, знак минус – фазовый сдвиг между входным и выходным напряжением, равный p. В транзисторных преобразователях, где Gm пр. << g н, для полосового фильтра на выходе смесителя с параметром связи h, коэффициент передачи:

. (4.108)

Если нагрузка ФСС с K фсс:

; (4.109)

, (4.110)

где g с– проводимость источника сигнала.

Входная проводимость смесителя определяется выражением

. (4.111)

Выходная проводимость смесителя

. (4.112)

Если обратное преобразование отсутствует, то:

; . (4.113)

Смесители преобразователей частоты выполняются на активных и пассивных нелинейных приборах, лампах, транзисторах, диодах, варикапах и т.д. Коэффициент преобразования на пассивных элементах меньше единицы, на активных составляет 0…6 дБ.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: