混頻

混頻是指利用非線性元件,例如二極管,把兩個不同頻率的電信號進(jìn)行混合,通過選頻回路得到第三個頻率的信號的過程。完成這樣過程的裝置,叫做混頻器。通過非線性器件將兩不同頻率的振蕩變換成一個與兩者都相關(guān)的新振蕩。新振蕩頻率為上述兩不同頻率之差,振幅包絡(luò)與其中之一一致。

混頻基本信息

中文名 混頻 外文名 mixing
拼????音 hùn pín 組????成 非線性原件
類????別 電子電路 應(yīng)????用 通訊

工作頻率

混頻器是多頻工作器件,除指明射頻信號工作頻率外,還應(yīng)注意本振和中頻頻率應(yīng)用范圍?;祛l器的噪聲定義為:NF=Pno/Pso Pno是當(dāng)輸入端口噪聲溫度在所有頻率上都是標(biāo)準(zhǔn)溫度即T0=290K時,傳輸?shù)捷敵龆丝诘目傇肼曎Y用功率。Pno主要包括信號源熱噪聲,內(nèi)部損耗電阻熱噪聲,混頻器件電流散彈噪聲及本振相位噪聲。Pso為僅有有用信號輸入在輸出端產(chǎn)生的噪聲資用功率。混頻器的變頻損耗定義為混頻器射頻輸入端口的微波信號功率與中頻輸出端信號功率之比。主要由電路失配損耗,二極管的固有結(jié)損耗及非線性電導(dǎo)凈變頻損耗等引起。

1dB壓縮點(diǎn)

在正常工作情況下,射頻輸入電平遠(yuǎn)低于本振電平,此時中頻輸出將隨射頻輸入線性變化,當(dāng)射頻電平增加到一定程度時,中頻輸出隨射頻輸入增加的速度減慢,混頻器出現(xiàn)飽和。當(dāng)中頻輸出偏離線性1dB時的射頻輸入功率為混頻器的1dB壓縮點(diǎn)。對于結(jié)構(gòu)相同的混頻器,1dB壓縮點(diǎn)取決于本振功率大小和二極管特性,一般比本振功率低6dB。

動態(tài)范圍

動態(tài)范圍是指混頻器正常工作時的微波輸入功率范圍。其下限因混頻器的應(yīng)用環(huán)境不同而異,其上限受射頻輸入功率飽和所限,通常對應(yīng)混頻器的1dB壓縮點(diǎn)。如果有兩個頻率相近的微波信號fs1和fs2和本振fLO一起輸入到混頻器,由于混頻器的非線性作用,將產(chǎn)生交調(diào),其中三階交調(diào)可能出現(xiàn)在輸出中頻附近的地方,落入中頻通帶以內(nèi),造成干擾,通常用三階交調(diào)抑制比來描述,即有用信號功率與三階交調(diào)信號功率比值,常表示為dBc。因中頻功率隨輸入功率成正比,當(dāng)微波輸入信號減小1dB時,三階交調(diào)信號抑制比增加2dB。

隔離度

混頻器隔離度是指各頻率端口間的相互隔離,包括本振與射頻,本振與中頻,及射頻與中頻之間的隔離。隔離度定義為本振或射頻信號泄漏到其它端口的功率與輸入功率之比,單位dB?;祛l器的本振功率是指最佳工作狀態(tài)時所需的本振功率。原則上本振功率愈大,動態(tài)范圍增大,線性度改善(1dB壓縮點(diǎn)上升,三階交調(diào)系數(shù)改善)。端口駐波直接影響混頻器在系統(tǒng)中的使用,它是一個隨功率、頻率變化的參數(shù)。當(dāng)混頻器作鑒相器時,只有一個輸入時,輸出應(yīng)為零。但由于混頻管配對不理想或巴倫不平衡等原因,將在中頻輸出一個直流電壓,即中頻剩余直流偏差電壓。這一剩余直流偏差電壓將影響鑒相精度。

混頻造價信息

市場價 信息價 詢價
材料名稱 規(guī)格/型號 市場價
(除稅)
工程建議價
(除稅)
行情 品牌 單位 稅率 供應(yīng)商 報價日期
混頻 品種:普通凝土;供應(yīng)狀態(tài):非泵送;強(qiáng)度等級:C40; 查看價格 查看價格

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m3 13% 安達(dá)市金山商品混凝土有限公司
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昆達(dá)

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飛雕

13% 唐山市豐南區(qū)同發(fā)五金交電商場
材料名稱 規(guī)格/型號 除稅
信息價
含稅
信息價
行情 品牌 單位 稅率 地區(qū)/時間
暫無數(shù)據(jù)
材料名稱 規(guī)格/需求量 報價數(shù) 最新報價
(元)
供應(yīng)商 報價地區(qū) 最新報價時間
電視信號混頻 電視信號混頻器|1個 2 查看價格 四川聯(lián)合眾安科技有限責(zé)任公司 四川   2018-06-01
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電視信號混頻 暫不定|1個 1 查看價格 深圳市鑫邁威有線電視器材有限公司 四川  達(dá)州市 2016-02-17
光發(fā)射機(jī) 支持混頻信號電/光轉(zhuǎn)換;|1臺 3 查看價格 深圳樂坤視頻科技有限公司 廣東   2018-04-27
光接收機(jī) 支持混頻信號光/電轉(zhuǎn)換;|4臺 1 查看價格 深圳邁威有線電視器材有限公司 廣東   2018-04-27
光發(fā)射機(jī) 支持混頻信號電/光轉(zhuǎn)換;|1臺 1 查看價格 深圳邁威有線電視器材有限公司 廣東   2018-04-27
光接收機(jī) 支持混頻信號光/電轉(zhuǎn)換;|4臺 3 查看價格 廣州鼎銘視訊器材有限公司 廣東   2018-04-27

混頻噪音干擾

信號頻率和本振頻率的各次諧波之間、干擾信號與本振信號之間、干擾信號與信號之間以及干擾信號之間,經(jīng)非線性器件相互作用會產(chǎn)生很多的頻率分量。在接收機(jī)中,當(dāng)其中某些頻率等于或接近于中頻時,就能夠須利地通過中頻放大器,經(jīng)解調(diào)后,在輸出級引起串音、噪音和各種干擾,影響有用信號的正常接收。

混頻副波道干擾

混頻電路是超外差接收機(jī)、發(fā)射機(jī)及頻率合成技術(shù)中重要的組成部分,在收發(fā)信道中它扮演了重要的角色其作用是將載頻為的已調(diào)信號(或單頻載波)不失真地變頻為的信號。兩個(或多個)干擾信號,同時加到混頻器輸入端,由于混頻器的非線性作用,兩干擾信號與本振信號相互混頻,產(chǎn)生的組合頻率分量若接近于中頻,它就能須利地通過中頻放大器,經(jīng)檢波器檢波后產(chǎn)生干擾。外來干擾與本振電壓產(chǎn)生的組合頻率干擾稱為寄生通道干擾。

混頻交叉調(diào)制干擾

當(dāng)有用信號和干擾信號兩種調(diào)幅波均加至混頻器輸入端時,由于混頻器非線性作用,使干擾信號的包絡(luò)轉(zhuǎn)移到中頻信號上 。交叉調(diào)制的產(chǎn)生與干擾臺的頻率無關(guān),任何頻率較強(qiáng)的干擾信號加到混頻器的輸入端,都有可能形成交叉調(diào)制干擾。

通過非線性器件將兩不同頻率的振蕩變換成一個與兩者都相關(guān)的新振蕩。新振蕩頻率為上述兩不同頻率之差,振幅包絡(luò)與其中之一一致。若本機(jī)振蕩與混頻在同一非線性器件上實(shí)現(xiàn),則稱為“變頻”??梢杂糜谛盘柦殿l。

混頻常見問題

頻率變換

這是混頻器的一個眾所周知的用途。常用的有雙平衡混頻器和三平衡混頻器,三平衡混頻器由于采用了兩個二極管電橋。三端口都有變壓器,因此其本振、射頻及中頻帶寬可達(dá)幾個倍頻程,且動態(tài)范圍大,失真小,隔離度高。但其制造成本高,工藝復(fù)雜,因而價格較高。

鑒相

理論上所有中頻是直流耦合的混頻器均可作為鑒相器使用。將兩個頻率相同,幅度一致的射頻信號加到混頻器的本振和射頻端口,中頻端將輸出隨兩信號相差而變的直流電壓。當(dāng)兩信號是正弦時,鑒相輸出隨相差變化為正弦,當(dāng)兩輸入信號是方波時,鑒相輸出則為三角波。使用功率推薦在標(biāo)準(zhǔn)本振功率附近,輸入功率太大,會增加直流偏差電壓,太小則使輸出電平太低。

可變衰減器/開關(guān)

此類混頻器也要求中頻直流耦合。信號在混頻器本振端口和射頻端口間的傳輸損耗是有中頻電流大小控制的。當(dāng)控制電流為零時,傳輸損耗即為本振到射頻的隔離,當(dāng)控制電流在20mA以上時,傳輸損耗即混頻器的插入損耗。這樣,就可用正或負(fù)電流連續(xù)控制以形成約30dB變化范圍的可變衰減器,且在整個變化范圍內(nèi)端口駐波變化很小。同理,用方波控制就可形成開關(guān)。

相位調(diào)制器(BPSK)

此類混頻器也要求中頻直流耦合。信號在混頻器本振端口和射頻端口間傳輸相位是由中頻電流的極性控制的。在中頻端***替地改變控制電流極性,輸出射頻信號的相位會隨之在0°和180° 兩種狀態(tài)下交替變化。QPSK是由兩個BPSK、一個90度電橋和一個0度功分器構(gòu)成。實(shí)為相互逆反的過程,在系統(tǒng)中是可逆。這里主要介紹I/Q解調(diào)器,I/Q解調(diào)器由兩個混頻器、一個90度電橋和一個同相功分器構(gòu)成。抑制鏡像頻率的濾波器一般都是固定帶寬的。但當(dāng)信號頻率改變時,鏡頻頻率也隨之改變,可能移出濾波器的抑制頻帶。在多信道接收系統(tǒng)或頻率捷變系統(tǒng)中,這種濾波器將失去作用。這時采用鏡頻抑制混頻器,本振頻率變化時,由于混頻器電路內(nèi)部相位配合關(guān)系,被抑制的鏡頻范圍也將隨之改變,使其仍能起到鏡頻抑制的作用。由于電路不是完全理想特性,存在幅度不平衡和相位不平衡,可能使鏡像抑制混頻器的電性能發(fā)生惡化。

單邊帶調(diào)制器

在多信道發(fā)射系統(tǒng)中,由于基帶頻率很低若采用普通混頻器作頻譜搬移,則在信道帶寬內(nèi)將有兩個邊帶,從而影響頻譜資源的利用。這時可采用單邊帶調(diào)制器來抑制不需要的邊帶,其基本結(jié)構(gòu)為兩個混頻器、一個90度功分器和一個同相功分器。將基帶信號分解為正交兩路與本振的正交兩路信號混頻,采用相位抵銷技術(shù)來抑制不需要的邊帶,本振由于混頻器自身的隔離而得到抑制。

混頻文獻(xiàn)

第12章微波混頻器設(shè)計 第12章微波混頻器設(shè)計

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頁數(shù): 66頁

評分: 4.4

第12章微波混頻器設(shè)計

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光纖線路中的四波混頻研究 光纖線路中的四波混頻研究

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頁數(shù): 未知

評分: 4.5

由于光纖線路由多根光纖連接而成,因此沿整個線路零色散波長就稍有差別。本文詳細(xì)討論了在非均勻零色散波長的光纖線路中四波混頻的發(fā)生情況并得出了一些有意義的結(jié)果。

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半導(dǎo)體工藝和RF封裝技術(shù)的不斷創(chuàng)新完全改變了工程師設(shè)計RF、微波和毫米波應(yīng)用的方式。RF設(shè)計人員需要比以往任何時候都更具體、更先進(jìn)的技術(shù)和設(shè)計支持。設(shè)計技術(shù)持續(xù)發(fā)展,RF和的性質(zhì)在不久的未來將大不相同。本文介紹各種類型的混頻器、各自的優(yōu)缺點(diǎn),以及在不同市場中應(yīng)用的演變。本文討論不同混頻器件(主要是混頻器)不斷變化的面貌,以及技術(shù)進(jìn)步如何改變不同市場的需求。

簡介

在RF和微波設(shè)計中,混頻是信號鏈最關(guān)鍵的部分之一。過去,很多應(yīng)用都受制于混頻器的性能?;祛l器的頻率范圍、轉(zhuǎn)換損耗和線性度,決定了混頻器能否用于特定應(yīng)用。頻率高于30 GHz的設(shè)計很難實(shí)現(xiàn),此等頻率的器件封裝更是難上加難。大部分時候,簡單的單、雙和三平衡混頻器滿足了一般市場的需求。但是,隨著企業(yè)開發(fā)出的應(yīng)用越來越先進(jìn),并希望提高每dB的性能,傳統(tǒng)混頻器便顯得捉襟見肘。當(dāng)今和未來的市場需要這樣的混頻解決方案:針對各種應(yīng)用專門定制,性能優(yōu)化,并且支持基于通用平臺的設(shè)計以便重復(fù)使用。

根據(jù)應(yīng)用類型和最終市場,如今的設(shè)計人員會有非常不同的需求。一般而言,現(xiàn)在大多數(shù)設(shè)計人員需要寬帶性能、更高線性度、與信號鏈中其他器件更高的集成度,以及更低的功耗。但是,細(xì)分市場不同,以上各種需求的優(yōu)先級也大不相同。

不同種類的混頻器和頻率轉(zhuǎn)換器

討論混頻器和頻率轉(zhuǎn)換器在不同市場中的應(yīng)用之前,了解不同類型混頻器的基本特性會很有用。顧名思義,混頻器將兩個輸入信號混合,產(chǎn)生其頻率之和或頻率之差。利用混頻器產(chǎn)生比輸入信號高的輸出頻率時(兩個頻率相加),稱為上變頻。利用混頻器產(chǎn)生比輸入信號低的輸出頻率時,稱為下變頻。

下一節(jié)說明各類常用混頻器的高層次設(shè)計和優(yōu)缺點(diǎn)。

單/雙/三平衡無源混頻器

最常見的混頻器類型是無源混頻器。此類混頻器有不同的設(shè)計樣式,如單端、單平衡、雙平衡和三平衡等。使用最廣泛的架構(gòu)是雙平衡混頻器。這種混頻器很受歡迎,因?yàn)槠湫阅艹錾瑢?shí)現(xiàn)和架構(gòu)簡單,性價比高,并能提供多種選項。

無源混頻器通常以簡易性而出名,不需要任何外部直流電源或特殊設(shè)置。此類混頻器還有其他為人所稱道的特性,包括寬帶寬性能、良好的動態(tài)范圍、低噪聲系數(shù)(NF)以及端口間良好的隔離。此類混頻器的設(shè)計及其無外部直流電源要求的優(yōu)勢,使得混頻器輸出端的噪聲系數(shù)很低。一個較好的經(jīng)驗(yàn)法則是,無源混頻器的噪聲系數(shù)等于其轉(zhuǎn)換損耗。此類混頻器非常適合有低噪聲系數(shù)要求的應(yīng)用,而有源混頻器無法滿足這一要求。此類混頻器擅長的另一個領(lǐng)域是高頻和寬帶寬設(shè)計。從RF一直到毫米波頻率,它們都能提供良好的性能。混頻器的另一個重要特性是不同端口之間的隔離。此特性往往決定了具體應(yīng)用可使用何種混頻器。三平衡無源混頻器的隔離性能通常最佳,但其架構(gòu)復(fù)雜,而且其他特性(如線性度等)有些不足。雙平衡無源混頻器的端口間隔離性能良好,同時架構(gòu)較簡單。對大多數(shù)應(yīng)用而言,雙平衡混頻器實(shí)現(xiàn)了隔離度、線性度和噪聲系數(shù)的最佳組合。

就信號鏈整體而言,線性度(也常用三階交調(diào)截點(diǎn)IIP3來衡量)是RF和微波設(shè)計的最重要特性之一。無源混頻器通常以高線性度性能而出名。遺憾的是,為了實(shí)現(xiàn)最佳性能,無源混頻器需要高LO輸入功率。多數(shù)無源混頻器使用二極管或FET晶體管,需要大約13 dBm到20 dBm的LO驅(qū)動,這對某些應(yīng)用情形來說是相當(dāng)高的。高LO驅(qū)動要求是無源混頻器的最大弱點(diǎn)之一。無源混頻器的另一個弱點(diǎn)是混頻器輸出端的轉(zhuǎn)換損耗。此類混頻器是無增益模塊的無源元件,故而混頻器輸出端往往有很高的信號損耗。例如,若混頻器的輸入功率為0 dBm,且混頻器有9 dB的轉(zhuǎn)換損耗,則混頻器輸出將是–9 dBm。總的來說,此類混頻器非常適合測試測量和軍用市場,稍后將予以討論。

無源混頻器的優(yōu)勢

· 寬帶寬

· 高動態(tài)范圍

· 低噪聲系數(shù)

· 高端口間隔離

圖1. I/Q混頻器框圖和鏡像抑制頻域圖

I/Q鏡像抑制(IRM)混頻器

I/Q混頻器是一類無源混頻器。它不但擁有常規(guī)無源混頻器的優(yōu)勢,還具備其他優(yōu)勢,即不通過任何外部濾波便可消除不需要的鏡像信號。此類混頻器用作下變頻器時也稱為IRM(鏡像抑制混頻器),用作上變頻器時則稱為SSB(單邊帶混頻器)。I/Q混頻器由兩個雙平衡混頻器構(gòu)成,LO信號一分為二,然后經(jīng)過相移而相差90°(一個混頻器為0°,另一個混頻器為90°)。通過此相移,混頻器得以僅產(chǎn)生一個邊帶(需要的)信號,而抑制不需要的信號。

圖2在同一頻譜圖上顯示了I/Q混頻器(紫色線)和雙平衡混頻器(藍(lán)色線)的性能??梢钥吹?,I/Q混頻器通過提供45 dB抑制來抑制不需要的低邊帶,而雙平衡混頻器同時產(chǎn)生了高邊帶和低邊帶。

像雙平衡無源混頻器一樣,I/Q混頻器也需要高LO輸入功率。從架構(gòu)看,I/Q混頻器采用兩個雙平衡混頻器,因此與兩個雙平衡混頻器相比,所需的LO驅(qū)動往往要再多出大約3 dB。I/Q混頻器對精密平衡的相位和幅度輸入匹配很敏感。輸入信號、混合結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)板或混頻器本身的任何偏離90°的相移或幅度失衡,都會直接影響鏡像抑制水平。通過外部校準(zhǔn)混頻器以改善性能,可以校正這些誤差的影響。

由于邊帶抑制特性,I/Q混頻器常用于需要消除邊帶但不通過外部濾波的應(yīng)用,同時它能提供非常好的噪聲系數(shù)和線性度。此類市場的常見例子是微波點(diǎn)對點(diǎn)回程通信、測試測量儀器儀表和軍事用途。

I/Q混頻器的優(yōu)勢

· 固有的鏡像抑制

· 無需昂貴的濾波

· 良好的幅度和相位匹配

有源混頻器

另一種常見混頻器是有源混頻器。有源混頻器主要有兩類:單平衡和雙平衡(也稱為吉爾伯特單元)混頻器。有源混頻器的優(yōu)勢是LO端口和RF輸出端內(nèi)置增益模塊。此類混頻器會為輸出信號提供一定的轉(zhuǎn)換增益,并且輸入LO功率要求較低。有源混頻器的典型LO輸入功率是0 dBm左右,遠(yuǎn)低于大多數(shù)無源混頻器。

有源混頻器常常還集成LO倍頻器,用來將LO頻率倍乘到更高的頻率。此倍頻器對客戶非常有利,無需高LO頻率便可驅(qū)動混頻器。有源混頻器通常具有很好的端口間隔離。然而,其缺點(diǎn)是噪聲系數(shù)較高,而且多數(shù)情況下線性度較低。對輸入直流電源的需求影響了有源混頻器的噪聲系數(shù)和線性度。有源混頻器常用于通信和軍用市場,低LO驅(qū)動和集成轉(zhuǎn)換增益的需求對此類市場可能很重要。在測試測量市場,有源混頻器主要用作IF子部分的第三級或最后一級混頻器,或用于低端儀表(集成化和高性價比設(shè)計比噪聲系數(shù)更重要)。

有源混頻器的優(yōu)勢

· 高集成度、小尺寸

· LO驅(qū)動要求低

· 集成LO倍頻器

· 良好的隔離,但線性度和噪聲系數(shù)不佳

圖2. HMC773A無源混頻器和HMC8191 I/Q混頻器的頻譜圖,IF輸入為1 GHz,LO輸入為16 GHz.

集成頻率轉(zhuǎn)換混頻器

由于客戶需要更完整的信號鏈解決方案,還有一類混頻器變得頗受歡迎,那就是集成頻率轉(zhuǎn)換器。此類器件由不同功能模塊構(gòu)成,這些模塊連接在一起形成一個子系統(tǒng),使得客戶的最終系統(tǒng)設(shè)計更簡單。此類器件在同一封裝或芯片中集成不同模塊,例如混頻器、PLL(鎖相環(huán))、VCO(壓控振蕩器)、倍頻器、增益模塊、檢波器等等。可將此類器件制作成SIP(系統(tǒng)化封裝),即把多個裸片組裝到同一封裝中,或一個裸片包括所有設(shè)計模塊。

通過將多個器件集成到一個芯片或封裝中,頻率轉(zhuǎn)換器可以給設(shè)計人員帶來很大好處,比如:尺寸更小、器件更少、設(shè)計架構(gòu)更簡單,更重要的是,產(chǎn)品上市時間更快。

圖3. 集成頻率轉(zhuǎn)換混頻器HMC6147A的功能框圖

混頻器在不同市場中的應(yīng)用

了解各類常用混頻器及其優(yōu)缺點(diǎn)之后,我們便可討論其在不同市場中的應(yīng)用。

蜂窩基站和中繼器市場

對于蜂窩基站和中繼器市場,成本和集成度是最大的考量因素。隨著全球3G、LTE和TDD-LTE網(wǎng)絡(luò)的快速增長,運(yùn)營商需要開發(fā)能在多個采用不同頻段的地區(qū)性市場重復(fù)利用的RF硬件平臺。在技術(shù)上和資金上,各地區(qū)性市場的需求是不同的。因此,蜂窩基站所用的混頻器必須能覆蓋多個蜂窩頻段,達(dá)到大量部署所要求的低價位水平,并提供更高的集成度以便加快開發(fā)和降低成本。所以,寬帶、有源、高集成度混頻器(頻率轉(zhuǎn)換器)常用于這一市場。

一級、二級和蜂窩基站供應(yīng)商常常使用ADI公司基于SiGe的BiCMOS混頻器,其集成LO/IF放大器和PLL/VCO。ADRF6655(集成PLL/VCO的0.1 GHz至2.5 GHz寬帶混頻器)、AD8342(LF至3 GHz寬帶有源混頻器)和ADL5811(集成IF和寬帶LO放大器的0.7 GHz至2.8 GHz混頻器)是蜂窩基站和接收機(jī)設(shè)計常用的混頻器。這些混頻器混合使用有源和無源混頻器技術(shù),以低成本集成多個RF器件,并提供寬帶性能。

點(diǎn)對點(diǎn)微波回程(通信基礎(chǔ)設(shè)施)

通信基礎(chǔ)設(shè)施(有線和無線)制造商正在轉(zhuǎn)向集成度更高的設(shè)計,且特別注重高性能,以支持?jǐn)?shù)據(jù)吞吐所需的最高調(diào)制。為了支持更高的數(shù)據(jù)速率,回程無線電必須具有非常高的性能。一二十年前,大多數(shù)OEM(原始設(shè)備制造商)采用平衡混頻器和外差架構(gòu),通用混頻器即可很好地滿足多種點(diǎn)到點(diǎn)無線電設(shè)計需求。后來,OEM開始采用I/Q(或IRM)混頻器來改善性能并減少濾波電路。如上所述,消除鏡像頻率是I/Q混頻器的固有能力,因此無需進(jìn)行成本高昂的干擾邊帶濾波。ADI公司提供種類廣泛的I/Q混頻器,可覆蓋所有商用微波頻段。這些混頻器大大簡化了基站設(shè)計,并顯著提高了系統(tǒng)性能以支持更高的QAM。

現(xiàn)在,產(chǎn)品上市時間越來越短,對點(diǎn)到點(diǎn)回程性能的要求越來越高,因此OEM開始采用集成度更高的I/Q上變頻器和下變頻器。ADI公司的典型上變頻器(如HMC7911LP5E和HMC7912LP5E)將I/Q混頻器、2倍有源倍頻器和RF輸出端的驅(qū)動放大器集成在同一封裝中。因此,無需再選擇多款匹配器件并優(yōu)化各器件的性能,設(shè)計人員現(xiàn)在可以只選擇一款上變頻器,并把更多時間投入到優(yōu)化信號鏈的整體性能上。

類似地,ADI公司的I/Q下變頻器(如HMC1113LP5E、HMC977LP4E和HMC6147ALC5A)將I/Q混頻器、LNA、2倍有源倍頻器和LO放大器集成在同一封裝中。ADI公司的下變頻器提供業(yè)界領(lǐng)先的性能,全頻段的鏡像抑制高達(dá)40 dBc,噪底低至2.5 dB,適合所有商用微波回程接收機(jī)設(shè)計。ADI公司是業(yè)界唯一提供全系列上變頻器和下變頻器產(chǎn)品的公司,這些產(chǎn)品支持從6 GHz到42 GHz的所有商用微波頻段。

微波回程無線電市場的性能和集成度競爭非常激烈。幾年前,多數(shù)OEM聚焦于某些特定頻段,僅針對這些頻段來研發(fā)解決方案。如今,隨著全球無線需求的增長和新頻譜的分配,多數(shù)OEM計劃開發(fā)支持6 GHz到42 GHz的所有商用微波頻段的無線電。因此,基站設(shè)計不再依賴于分立器件或部分集成的器件。新設(shè)計要求采用平臺化方法,以便能將常見器件用于多個頻段。

因此,多數(shù)OEM現(xiàn)在期望通過一個通用混頻平臺來覆蓋多個無線電頻段,并獲得最佳性能和規(guī)模經(jīng)濟(jì)。ADI公司業(yè)界領(lǐng)先的ADRF6780(6 GHz至24 GHz I/Q調(diào)制器)便是在這一方向上取得的一大進(jìn)步。現(xiàn)在利用單個I/Q調(diào)制器或I/Q解調(diào)器,OEM便能設(shè)計支持6 GHz到24 GHz的九個不同頻段的微波回程無線電。如圖4所示,ADRF6780將I/Q混頻器、可選的LO倍頻器、VVA、對數(shù)檢波器和SPI可編程的四通道分離緩沖器集成在同一封裝中。這款器件功能靈活,OEM既可將其用于傳統(tǒng)的外差架構(gòu)中(IF為0.8 GHz至3.5 GHz,無需多個器件),也可將其用于直接變頻架構(gòu)(零中頻架構(gòu))中(一個器件支持RF至基帶)。由于集成了LO倍頻器和緩沖器,減少了對高輸入頻率和功率的需要。此器件還具有VVA增益控制功能,需要時可提供恒定的輸出增益。此器件的所有與增益設(shè)置、鏡像抑制、校準(zhǔn)等有關(guān)的功能,都可以通過SPI總線控制,設(shè)計人員在設(shè)計中使用起來更簡便。

圖4. 寬帶微波上變頻器ADRF6780功能框圖

圖5顯示了ADRF6780校準(zhǔn)后的邊帶抑制性能,并突出反映了即使在寬帶情形下,這款新一代器件也能提供先進(jìn)的RF性能。

圖5. ADRF6780邊帶抑制和載波饋通調(diào)零

新轉(zhuǎn)換器重新定義了設(shè)計人員設(shè)計微波基站信號鏈的方法。利用這款轉(zhuǎn)換器,RF設(shè)計人員現(xiàn)在可以把更多時間花在信號鏈性能優(yōu)化和軟件升級上,而傳統(tǒng)的匹配各器件的方法只能實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)基本特性。

測試測量儀器儀表和軍用

測試測量(T&M)儀器儀表和軍用市場對寬帶性能一直有著非常獨(dú)特的需求。此類市場中的大部分應(yīng)用(如電子戰(zhàn)、雷達(dá)、頻譜分析儀等)是高度定制化的,需要極其出色的信號完整度和精度。這些應(yīng)用通常還跨越廣泛的頻譜(寬帶要求),需要能夠檢測超低保真度信號(低噪聲系數(shù)和高線性度)。ADI公司市場營銷總監(jiān)Duncan Bosworth于2015年6月發(fā)表了一篇文章“多功能:困境抑或現(xiàn)實(shí)?”,詳細(xì)討論了軍工客戶的寬帶需求。

寬帶、設(shè)計靈活性和高性能的需求,使得測試測量和軍工客戶更喜歡使用能夠個別定制和優(yōu)化以達(dá)到特定設(shè)計目標(biāo)的分立混頻器。如上所述,無源混頻器的線性度和噪聲系數(shù)優(yōu)于集成或有源混頻器。順帶說一句,即便在無源混頻器中,寬帶和最優(yōu)RF性能(線性度、噪聲系數(shù)、雜散等)也像一枚硬幣的兩面。傳統(tǒng)上,半導(dǎo)體公司用帶寬來交換RF性能,或者相反。結(jié)果,軍工和測試測量設(shè)計人員并聯(lián)使用多個窄帶器件來覆蓋寬頻率范圍。通過這種方法,他們能在各窄帶中提供最佳性能。這樣的解決方案是有效的,但設(shè)計極其復(fù)雜、昂貴且難以維護(hù)。

隨著技術(shù)和工藝的進(jìn)步,ADI等公司現(xiàn)在能夠簡化設(shè)計。利用寬帶混頻器,測試測量和軍工客戶可以獲得與窄帶器件相當(dāng)或更好的性能,而且一個器件就能覆蓋多個頻段。2009以來,ADI公司推出了業(yè)界最齊全的無源寬帶混頻器系列,包括單/雙/三平衡混頻器、I/Q混頻器、高IP3和次諧波混頻器。設(shè)計人員再也不需要犧牲性能來實(shí)現(xiàn)寬帶設(shè)計。ADI公司業(yè)務(wù)開發(fā)總監(jiān)Chandra Gupta最近發(fā)表了一篇文章“探究寬帶頻率轉(zhuǎn)換器”,詳細(xì)討論了ADI公司如何利用寬帶頻率轉(zhuǎn)換器簡化測試測量和軍用設(shè)計。圖6突出展示了寬帶器件(包括寬帶混頻器)如何簡化測試測量和軍工應(yīng)用的整個信號鏈。

雖然其他市場大多已開始轉(zhuǎn)向集成混頻器以降低成本并簡化設(shè)計,但諸如HMC773ALC3B(6 GHz至26 GHz雙平衡混頻器)和HMC1048LC3B(2 GHz至18 GHz雙平衡混頻器)之類的分立混頻器件在測試測量和軍工客戶中仍然占有突出地位。對于頻譜分析儀和信號分析儀等高精度測試測量儀器儀表應(yīng)用,以及對于先進(jìn)雷達(dá)和電子戰(zhàn)應(yīng)用,I/Q混頻器開始受到歡迎。這些混頻器無需外部濾波,同時仍有良好的鏡像抑制性能。

過去,業(yè)界中的大部分I/Q混頻器受窄帶限制。但現(xiàn)在,隨著ADI公司通過創(chuàng)新不斷突破RF和微波的限制,業(yè)界將擁有兩款新型寬帶I/Q混頻器——HMC8191LC4(6 GHz至26 GHz I/Q混頻器)和HMC8193LC4(2.5 GHz至8.5 GHz I/Q混頻器)。測試測量和軍工客戶可以用這兩款混頻器取代最多八個窄帶I/Q混頻器,同時仍能實(shí)現(xiàn)同樣的應(yīng)用設(shè)計目標(biāo)。設(shè)計人員再也不需要放棄性能來換取寬帶性能。

未來幾年,測試測量和軍用市場可能會繼續(xù)使用分立式混頻解決方案。然而,隨著便攜式和低功耗需求的增長,我們很快會看到這些應(yīng)用將逐漸提高集成度并降低功耗。無源混頻器先天具有更高的線性度、更好的噪聲系數(shù)和更低的功耗,但集成靈活性有限。有源混頻器具有高集成度,但功耗和噪聲系數(shù)不如人意。我們預(yù)期在這個方向上會有更多創(chuàng)新和更先進(jìn)的研發(fā)成果?;蛟S有一天,我們會擁有兩全其美的混頻器——既能提供高線性度和寬帶性能,又有較低的功耗和較小的尺寸。這一天不會太遠(yuǎn)。

總結(jié)

微波行業(yè)不斷取得令工程界驚訝的技術(shù)進(jìn)步。現(xiàn)在對微波混頻器件的需求變得比以往更加多樣化,與特定市場應(yīng)用的關(guān)系更加密切。過去的通用混頻器產(chǎn)品將不再適用不同市場中的新型應(yīng)用。OEM更多地以平臺和應(yīng)用為中心來看待其設(shè)計。半導(dǎo)體業(yè)者必須能夠?yàn)槊總€細(xì)分市場提供混頻解決方案。OEM需要開始與ADI公司等半導(dǎo)體行業(yè)的先鋒企業(yè)密切合作,以開發(fā)混頻解決方案,而不只是混頻器件。

圖6. 寬帶器件簡化測試測量和軍工應(yīng)用的整個信號鏈

作者:Abhishek Kapoor和Assaf Toledano,ADI公司

作者簡介

Abhishek Kapoor是ADI公司射頻與微波部(RFMG)的市場開發(fā)經(jīng)理。他負(fù)責(zé)制定射頻與微波部的整體市場策略,以及在新興市場贏得業(yè)務(wù)。在其職業(yè)生涯中,他從事過射頻和半導(dǎo)體行業(yè)的工程設(shè)計、產(chǎn)品管理、銷售、市場營銷和業(yè)務(wù)開發(fā)等多種工作。他于2007年獲得弗吉尼亞理工學(xué)院電氣工程學(xué)士學(xué)位,2013年獲得北卡羅來納大學(xué)Kenan-Flagler商學(xué)院(Chapel Hill)工商管理碩士學(xué)位。

Assaf Toledano是ADI公司射頻與微波部的應(yīng)用工程經(jīng)理。他于2004年獲得麻省大學(xué)洛威爾分校電氣工程學(xué)士學(xué)位(B.S.E.E.),2009年獲得美國東北大學(xué)電氣工程碩士學(xué)位(MSEE)。他于2004年加入ADI公司,做過兩年測試應(yīng)用工程師。隨后被調(diào)往高速數(shù)模轉(zhuǎn)換器部,作為產(chǎn)品工程師工作了七年。他在ADI公司內(nèi)部和外部發(fā)表過多篇技術(shù)文章。

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近期活動:

接上文,我們繼續(xù)聊混頻器在里的作用:

1、二極管雙平衡混頻器

電路形式如圖所示:

二極管雙平衡混頻器電路原理圖

2、ADS仿真設(shè)置及仿真結(jié)果

a. ADS仿真條件設(shè)置

b. 變頻損耗和三階截獲點(diǎn)(OIP3)的仿真結(jié)果

二極管雙平衡混頻器ADS仿真設(shè)置及仿真結(jié)果

3、設(shè)計說明:

二極管雙平衡混頻器雖然沒有變頻增益,但通過引入平衡電路可以抵消本振信號及本振信號的偶次諧波分量,使其性能更接近理想相乘器;二極管工作在大信號的開關(guān)狀態(tài)時,可以等效成線性時變模型,從而獲得較少的組合頻率分量,所以二極管混頻器需要較大強(qiáng)度的控制信號使二極管工作在開關(guān)狀態(tài),即本振信號的強(qiáng)度不能太小,一般選在4-10dBm之間。其他方面的考慮參見場效應(yīng)管混頻器。

4、定性調(diào)試說明

二極管雙平衡混頻器的形式相對比較固定,調(diào)試也相對簡單,只需考慮輸入輸出的阻抗匹配,匹配電路的參數(shù)可以用ADS仿真初步確定,再根據(jù)實(shí)際測得的S參數(shù)進(jìn)行調(diào)整。

5、電性能指標(biāo)范圍說明

1、 輸入輸出阻抗 50 Ohm

2、 變頻損耗 ≤ 7.5dB

3、 輸出1dB壓縮點(diǎn)(P1dB) ≥ -5dBm

4、 輸出三階截獲點(diǎn)(OIP3) ≥ 5dBm

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頻率轉(zhuǎn)換是超外差通信和雷達(dá)電路以及很多其他有用射頻/微波器件的最主要功能。對于這些非線性器件,尤其在混頻器、倍頻器和分頻器的作用以及如何為某項應(yīng)用選型最佳器件方面,經(jīng)常存在這一些令人困惑之處。本文旨在對上述各種器件的異同點(diǎn)進(jìn)行簡單描述,并對器件選型準(zhǔn)則進(jìn)行一定說明。

何為混頻器?

混頻器為一種非線性的三端器件,通常由工作在非線性區(qū)域的二極管或晶體管組成?;祛l器可對兩個輸入信號進(jìn)行加減,并輸出其和與差。根據(jù)構(gòu)造,這一功能可用于上變頻,下變頻,IQ混頻器,或不同性能參數(shù)?;祛l器通常用于解調(diào)電路,上變頻器和下變頻器中,以在發(fā)送前或接收后進(jìn)行頻率轉(zhuǎn)換。

何為倍頻器?

倍頻器為一種根據(jù)輸入信號的表現(xiàn)生成更高頻率的諧波的非線性器件。例如,雙倍頻器為一種產(chǎn)生強(qiáng)的二階諧波的倍頻器。不可避免地,輸入信號,高階諧波以及噪聲/干擾也將發(fā)生泄露并混入輸出信號之內(nèi)。倍頻器通常用于解調(diào)電路中,以提高振蕩器或信號發(fā)生源的頻率。

何為分頻器?

分頻器與倍頻器類似,其不同點(diǎn)在于,輸入信號頻率為輸出頻率的整數(shù)倍。分頻器與倍頻器的考慮因素相同。

選型倍頻器或分頻器時需要注意什么?

倍頻器和分頻器用途廣泛,對于某些用途,在選型倍頻器或分頻器時,隔離度,諧波抑制以及相位噪聲特性為重要的考量因素。隔離度表示倍頻器或分頻器防止輸入信號泄露至輸出端的能力,而諧波抑制是指倍頻器或分頻器防止輸入信號的諧波出現(xiàn)于輸出端的能力。此兩因素對倍頻器或分頻器的可用性具有直接影響,因此十分重要。對于對噪聲、相位噪聲或干擾具有限制的信號生成及調(diào)制電路而言,倍頻器或分頻器的加性相位噪聲與噪聲性能非常重要,這是因?yàn)檫@些參數(shù)可在生成輸出信號時疊加至輸入信號上。

除了上述之外,由于某些倍頻器和分頻器需要較大的輸入功率,因此驅(qū)動倍頻器或分頻器所需的信號功率量或正常運(yùn)行所需的信號輸入功率有時也成為一項需要考慮的因素。許多測試和測量級精密信號發(fā)生器和任意波形發(fā)生器無法產(chǎn)生驅(qū)動倍頻器或分頻器所需的信號強(qiáng)度。這種情況下,還可能需要使用具有自身失真、噪聲和相位噪聲特性的放大器。

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