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混频器实验报告--第1页

混频器实验报告

混频器仿真实验报告

混频器仿真实验报告

一.实验目的

(1)加深对混频理论方面的理解,

提高用程序实现相关信号处理的能力;

(2)掌握multisim实现混频器混频

的方法和步骤;

(3)掌握用muitisim实现混频的设

计方法和过程,为以后的设计打下良好

的基础。

二.实验原理以及实验电路原理图

(一).晶体管混频器电路仿真

本实验电路为AM调幅收音机的晶

体管混频电路,它由晶体管、输入信号

源V1、本振信号源V2、输出回路和馈电

电路等组成,中频输出465KHz的AM波。

电路特点:(1)输入回路工作在输

入信号的载波频率上,而输出回路则工

作在中频频率(即LC选频回路的固有谐

振频率fi)。(2)输入信号幅度很小,在

在输入信号的动态范围内,晶体管近似

为线性工作。(3)本振信号与基极偏压

Eb共同构成时变工作点。由于晶体管工

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作在线性时变状态,存在随UL周期变化

的时变跨导gm(t)。

工作原理:输入信号与时变跨导的

乘积中包含有本振与输入载波的差频

项,用带通滤波器取出该项,即获得混

频输出。

在混频器中,变频跨导的大小与晶

体管的静态工作点、本振信号的幅度有

关,通常为了使混频器的变频跨导最大

(进而使变频增益最大),总是将晶体管

的工作点确定在:UL=50~200mV,

IEQ=0.3~1mA,而且,此时对应混频器噪

声系数最小。

(二).模拟乘法(转载

于:wWW.xIElw.COM写论文网:混频器实

验报告)器混频电路

模拟乘法器能够实现两个信号相

乘,在其输出中会出现混频所要求的差

频(ωL-ωC),然后利用滤波器取出该频

率分量,即完成混频。

与晶体管混频器相比,模拟乘法器

混频的优点是:输出电流频谱较纯,可

以减少接收系统的干扰;允许动态范围

较大的信号输入,有利于减少交调、互

调干扰。

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三.实验内容及记录

(一).晶体管混频器电路仿真

1、直流工作点分析

使用仿真软件中的“直流工作点分

析”,测试放大器的静态直流工作点。

注:“直流工作点分析”仿真时,要

将V1去掉,否则得不到正确结果。因为

V1与晶体管基极之间无隔直流回路,晶

体管的基极工作点受V1影响。若在V1

与Q1之间有隔直流电容,则仿真时可不

考虑V1的存在。

2、混频器输出信号“傅里叶分析”

选取电路节点8作为输出端,对输

出信号进行“傅里叶分析”,参数设置为:

基频5KHz,谐波数为120,采用终

止时间为0.001S,线性纵坐标

请对测试结果进行分析。在图中指

出465KHz中频信号频谱点及其它谐波成

分。

注:傅里叶分析参数选取原则:频

谱横坐标有效范围=基频×谐波数,所以

这里须进行简单估算,确定各参数取值。

由图表可以看出,频率为465KHz的

信号电压值最大,越靠近465KHz的谐波

分量,电压越大。

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