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1、第34卷第3期核电子学与探测技术Vo1.34No.32014年3月NuclearElectronics&DetectionTechnologyMarch.2014接收机中放输出不稳定的原因分析及解决方法王洁,王军(中物院电子工程研究所,绵阳621900)摘要:分析了理想状态下和非理想状态下的混频器工作情况,结合在实际中遇到的中放输出不稳定情况,找出其与混频器之间的关系以及存在于混频器里的问题,并且提出了解决办法。关键词:混频器;耦合器;雷达;中频中图分类号:TN859文献标志码:A文章编号:0258-0934(
2、2014)03-0362-03在雷达整机的调试中,通常通过中放检波1混频器器输出监视整机的工作情况,雷达中放检波输出正常时,噪声电平应该稳定在某个幅度值。1.1理想混频器但实际调试中常会遇到这样的问题:当打开雷1.1.1理想混频器各部分具有良好的对称性和达接收机时(图1),中放输出的噪声电平上匹配性以及稳定的中频输出下晃动,这种现象看似噪声的基准电平上下跳在理想情况下,混频器(图2)里的3dB支动。经过在中放里做的很多实验与分析,发现线耦合器各支线长为k/4,即ab=bc=cd=ad中放并不是产生这种现象的根源
3、。通过断开中=k/4,且a、b两点是相互隔离的,本振与信号放与混频器的连线,监视混频器中频输出,发现互不影响,从a点来的信号只能传输到c、d两这种噪声电平上下晃动的现象在混频过程中已点,相位差为9O。,从b点来的信号只能传输到经产生,这说明混频器才是产生这种噪声上下c、d两点,相位差为9O。。并且混频二极管Vl、晃动现象的根本原因,并且这种现象还经常伴v2与3dB支线耦合器匹配良好(二极管V1、随着中放输出噪声增大,信号灵敏度降低等,那V2左边为3dB支线耦合器),因此有稳定的中么混频器又是如何产生这些现象的呢
4、?下面让频输出o我们来分析一下混频器,并且找出其根本原因。倍号VsTx/4本振Vp图1雷达接收机框图图2平衡混频器收稿日期:2012一o6—281.1.2理想混频器的中频输出电流最大,其电作者简介:王洁(1971一),女,四川绵阳人,高级工流应为单端}昆频器中频输出电流的两倍程师,本科,主要研究方向为无线电调试技术。假定信号电压和本振电压分别为:=362V,coswt,=VpcOSWpt;流过Vl中频电流为:频器不再处于理想状态,而变成非理性状态下i仉=g1V,co~[W。t一(Wpt一9O。]=glcos(矿
5、t+的混频器。这里需要说明的是,理想混频器只90。);流过V2中频电流为:混=g1cos[W。t一是理论上的东西,实际中的混频器都是非理想9O。一Wpt]=一g1Vsco$(埘t+90。)。考虑到实的,都存在着因3dB支线耦合器非理想化和混际电路中V1、v2两个二极管反接,故流过其中频二极管V1、V2非理想化而导致的特性阻抗的电流应该反相,但对中频负载而言,V1与V2不匹配的问题,以及因3dB支线耦合器的非理是并联关系,所以流过中频负载的电流即昆频想化,使信号在混频器中传输相位不再遵循理的总输出电流为:想混频器
6、中信号传输相位关系的问题。以上两i=,l+(一啦)=2g1cos(wj+90。)。点会使我们看到非理想混频器较理想混频器中上式说明理想混频器的中频输出电流为单频输出具有以下特点。端混频器中频输出的两倍。(1)变频损耗增大,中频噪声增大1.1.3理想混频器噪声的对消,从而使其噪声从前面对理想混频器的分析,我们知道,理输出最小想混频器通过2个二极管V1、V2的中频电流(1)本振噪声的对消相位正好相反(180。)由于二极管V1、v2反接,本振噪声等效电路如图3所示,该图是忽因此中频输出端电流为单端混频器的两倍。而略了
7、信号源而得到的,同分析信号混频一样,假非理想状态混频器流过V1、V2的中频电流由定本振电压和噪声电压分别为:vp=Vpcoswpt,于相位不可能正好相反,其中频输出端的电流=COSWt;流过混频管V1上的噪声中频电流也就不可能是单端混频器中频输出的两倍。故为:l=g1COS(W一W)t;流过混频管V2上较理想混频器中频输出功率小,变频损耗增大,的噪声中频电流为:i=glCOS(W一Wp)t。如果从中放输出看,就是信号灵敏度降低。同V1.L。理非理想状态混频器输出中频噪声相位不再正好相等,因此较理想混频器输出中频
8、噪声增大,它会导致中放输出噪声跟着增大。(2)输出中频噪声不稳图3本振噪声等效电路前面已经提到理想混频器具有良好的对称注意,的方向由的正极到负极,的性和匹配陛,二极管V1、v2与3dB支线耦合方向由的正极到负极,总的噪声中频电流为器完全匹配,而非理想混频器3dB支线耦合器2个噪声中频电流相加,由于它们在中频输出与混频二极管V1、V2阻抗不可能完全匹配即端方向相反,故相加为零J。混频器失
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