§7.5.2.混频器电路及分析 三极管混频器
二极管混频器不适合于高度集成无线产品的设计
原因:二极管混频器有损耗,对终端敏感,并且要求相当大的本振功率。实现
平衡和端口间隔离需要依赖于变压器。 晶体三极管混频器最为重要的应用在于高度集成和减小电流的场合。 晶体三极管混频的主要优点:
变频增益大于1(要求本振电压的幅值较小50~200mV之间)。通常BJT混
频器可有大约20dB的变频增益,而FET混频器有大约10dB的变频增益。 BJT 转移特性是指数函数,所以互调失真较高。 FET 转移特性为平方律,输出电流中的组合频率分量比BJT混频器少得多,故互调失真小。所以,FET容许的输入信号动态范围大。在短波和超短波接收机中应用广泛
1 晶体三极管混频器的工作原理
东华大学高频电子电路通信电子电路课件7-6
§7.5.2.混频器电路及分析三极管混频器二极管混频器不适合于高度集成无线产品的设计原因:二极管混频器有损耗,对终端敏感,并且要求相当大的本振功率。实现平衡和端口间隔离需要依赖于变压器。晶体三极管混频器最为重要的应用在于高度集成和减小电流的场合。晶体三极管混频的主要优点:变频增益大于1(要求本振电压的幅值较小50~200mV
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