Какие диоды применяют в балансных смесителях. О смесителях

Двойной балансный смеситель SA612A

Активный двойной балансный частотный смеситель группы SA612A (фирмы Philips Semiconductors) рассчитан на использование в радиоприемных устройствах, работающих в частотной полосе до 500 МГц. Кроме собственно смесителя, микросхема содержит встроенный гетеродин и цепи стабилизации напряжения.

Основа смесителя - балансный (дифференциальный) усилитель, обеспечивающий на выходе сигнал, пропорциональный лишь разности сигналов на входах и не зависящий ни от их абсолютных значений, ни от колебаний напряжения питания, ни от изменения температуры окружающей среды .

Прибор оформлен в пластмассовом корпусе двух конструктивных вариантов: DIP8 (SA612AN) - для традиционного монтажа (рис. 1); S08 (SA612AD) - для поверхностного (рис. 2).

Структурная схема балансного смесителя SA612А представлена на рис. 3. Цоколевка прибора: выводы 1 и 2 - дифференциальный вход балансного усилителя; вывод 3 - общий, минусовый вывод питания; выводы 4 и 5 - дифференциальный выход смесителя; выводы 6 и 7 - выводы для подключения внешних цепей гетеродина: вывод 8 - плюсовой вывод питания.

Как видно из схемы, устройство имеет два балансных входа и выхода (отсюда и характеристика - двойной). Такая структура дает широкие возможности в построении входных и выходных цепей смесителя (см. ниже). В частности, применение балансной схемы смесителя позволяет избавиться от побочных продуктов преобразования в выходном сигнале .

Основные технические характеристики при Токр. ср = 25 °С и напряжении питания 6 В

  • Напряжение питания, В......4,5...8
  • Потребляемый ток, мА, максимальное значение......3
  • типовое значение......2,4
  • Максимальная частота входного сигнала, МГц......500
  • Максимальная частота встроенного гетеродина, МГц......200
  • Коэффициент шума, дБ (типовое значение), при частоте входного сигнала 45 МГц......5
  • Коэффициент преобразования, дБ, при частоте входного сигнала 45 МГц минимальное значение......14
  • типовое значение......17
  • Точка пересечения по интермодуляции третьего порядка IIРЗ*. дБм (типовое значение), при мощности входного сигнала -45 дБм.....-13
  • Входное сопротивление балансных входов, кОм (минимальное значение)......1,5
  • Выходное сопротивление, кОм (типовое значение)......1,5
  • Входная емкость, пФ......3
  • Рабочий интервал температуры окружающей среды, °С. -40...+85

* Так называют условную точку пересечения на графике прямой, характеризующей мощность интермодуляционных искажений третьего порядка, с продолжением линейной динамической характеристики смесителя . Этот параметр позволяет оценить динамический диапазон смесителя по интермодуляции третьего порядка.

Указанные высокочастотные параметры смесителя сняты на испытательном стенде, схема которого показана на рис. 4. Ее фактически можно рассматривать как типовую схему включения.

В зависимости от конкретного применения микросхемы входной сигнал может быть подан по-разному. На рис. 5, а и б представлены резонансные варианты входной цепи, а на рис. 5,в - широкополосный (в этом случае неиспользуемый вывод должен быть "заземлен" по переменному току конденсатором емкостью 0,001...0,1 мкФ в зависимости от рабочей частоты).

Выходные сигналы смесителя (на выводах 4 и 5) имеют противоположные фазы. Нагрузка может быть включена как между фазами (рис. 6,а), так и однофазно (рис. 6,б). Неиспользуемый вывод фирма-изготовитель допускает оставлять свободным; тем не менее лучше его тоже "заземлять" по переменному току через конденсатор.

В качестве частотозадающего элемента встроенного гетеродина можно применять либо LC-контур (рис. 7,а), либо кварцевый резонатор (рис. 7,6), работающий на основной частоте или на гармониках. В паре с гармониковым резонатором необходимо использовать дополнительный LC-контур, настроенный на частоту соответствующей гармоники (L1C2C3, рис. 7,в). Номиналы внешних элементов определяют из тех же соображений, что и для обычного гетеродина на биполярном транзисторе. Вывод 6 микросхемы соединен с базой внутреннего транзистора (VT1 на рис. 7,а).

Смеситель может работать и с внешним гетеродином (рис. 7,г). Амплитуда входного напряжения на выводе 6 смесителя должна быть в пределах 200...300 мВ.

При необходимости сигнал местного гетеродина через конденсатор связи С5 (рис. 7,а) небольшой емкости можно подать на внешнюю усилительную ступень. Амплитуда колебаний гетеродина будет больше, если вывод 7 смесителя зашунтировать резистором (R1) сопротивлением 1...10 кОм.

На рис. 8 и 9 показаны температурные зависимости коэффициента шума Kш смесителя при различных значениях напряжения питания и входной мощности, соответствующей "точке пересечения по интермодуляционным искажениям третьего порядка" Рвх. из соответственно, а на рис. 10 - зависимость того же параметра Рвх. из от напряжения питания.

Литература

  1. Головин О. В., Кубицкий А. А. Электронные усилители. - М.: Радио исвяэь, 1983, с. 87.
  2. Поляков В. Т. О реальной селективности KB приемников. - Радио, 1981, № 3, с. 18-21; №4, с. 21,22.
  3. Рэд Э. Т. Схемотехника радиоприемников. - М.: Мир, 1989, с. 8.
  4. SA612A. Double-balanced mixer and oscillator Data sheet. -

Преимущества данного смесителя перед ранее опубликованными схемами на диодах и полевых транзисторах в пассивном режиме заключаются в низком уровне собственных шумов, высокой чувствительности и более высоком коэффициенте преобразования (до +12 дБ против -7,8 дБ у пассивных смесителей). Этот фактор позволяет обойтись без применения УВЧ в тракте приема и тем самым расширить динамический диапазон по интермодуляционным составляющим третьего порядка. Смеситель обладает чувствительностью не хуже 0,5 мкВ и динамическим диапазоном по интермодуляционным составляющим третьего порядка (при измерении с разносом частот 10 кГц) не хуже 106 дБ. Подавление прямого канала «вход-выход» не хуже 46 дБ. Этот параметрво многом зависит от подбора пар транзисторов и симметрирования согласующего контура. При качественном изготовлении и настройке достигается уровень 56-60 дБ. Избирательность по соседнему каналу зависит от характеристик кварцевого фильтра.


Смеситель изготовлен по балансной относительно сигнального входа схеме на двух биполярных СВЧ транзисторах КТ610А, в цепи отрицательной обратной связи по току которых установлены два полевых транзистора КП307А. Для обеспечения оптимального режима работы на затворы этих транзисторов подается запирающее напряжение около -2,5 В. Сигнал удвоенной частоты гетеродина поступает на вход делителя на микросхеме КР1554ТМ2 (аналог 74АС74).
Применение этого триггера позволяет получить меандр, необходимый для ключевого режима полевых транзисторов, без использования дополнительного дифференциального усилителя. В коллекторную цепь транзисторов КТ610А включен контур, выполняющий функции симметрирования каскада и согласования сопротивлений смесителя и кварцевого фильтра. На выходе кварцевого фильтра установлен контур, позволяющий наиболее оптимально согласовать фильтр с первым каскадом УПЧ, и прекрасно зарекомендовавший себя в различных конструкциях каскад усиления промежуточной частоты на малошумящем и дешевом двухзатворном полевом транзисторе КП327А.



На второй затвор VT5 подается управляющее напряжение АРУ/РРУ.
Рисунок печатной платы смесителя и расположение элементов показаны на рис.2. В смесителе использованы резисторы МЛТ-0,125 и МЛТ-0,25, конденсаторы КМ-4, КМ-5 и КМ-6, катушки Ж6 мм от телевизора «Юность», сердечники из латуни М4х10, дроссели L1 и L4 ДМ-0,1. Их можно заменить любыми другими с индуктивностью 20-100 мкГн и током до 50-100 мА. Вместо транзисторов КП307А можно применить любые из серий КП302 или КП303. Хорошие результаты получались с транзисторами КП302Б. Вместо КТ610А можно использовать КТ368А, но при этом заметно снижается динамический диапазон. Не эквивалентной заменой КП327А являются транзисторы КП306 и КП350. В кварцевом фильтре можно применить любые малогабаритные резонаторы на частоты 5-9 МГц. При выборе промежуточной частоты необходимо учитывать чистоту спектра с рис. 1 учетом комбинационных составляющих продуктов преобразования в основном канале приема. Автор использовал восьмирезона- торный фильтр Чебышева из кварцев РГ05 на частоту 8867,238 кГц.

Кольцевой диодный смеситель по сравнению с транзисторным обладает тем преимуществом, что подавляет многие побочные продукты преобразования и практически полностью исключает прямое прохождение сигнала в цепи усилителя ПЧ и гетеродина.

Принципиальная схема

Сигнал на вход кольцевого смесителя (V2—V5) поступает через апериодический каскад на транзисторе V1. Напряжение гетеродина подводится к смесителю через симметричную катушку L1 связи с фильтром ПЧ L2C4, настроенным на частоту 465 кГц. Линейность преобразователя по сигнальному входу сохраняется до амплитуды, равной примерно 0,1 амплитуды напряжения гетеродина.

Оптимальное напряжение гетеродина (с учетом потерь на резисторах R3 — R5) — 150...400 мВ, допустимое напряжение сигнала — 10...30 мВ. Это накладывает ограничения на коэффициент усиления усилителя РЧ — он должен быть минимально необходимым для получения требуемой чувствительности приемника. Кроме того, усилитель РЧ должен быть охвачен эффективной АРУ.

Детали

Катушки L1 и L2 намотаны на унифицированном трехсекционном каркасе, помещенном в ферритовые (600НН) чашки врнєшним диаметром 8,6 мм. Под-строечник — типоразмера CC2,8 X 14 из феррита той же марки. Катушка L1 содержит 3X6 витков провода ПЭЛШО — 0,1 (намотана в два провода), катушка L2 — З X 24 витка провода ПЭВ-2 — 0,1.

На выходе балансного смесителя подавлено напряжение гетеродина, но присутствует напряжение принимаемого рабочего сигнала. Как это обсуждалось при рассмотрении принципов работы , на выходе идеального умножителя этих компонентов не должно быть в принципе. Уменьшить уровень радиосигнала на выходе преобразователя частоты позволяет схема кольцевого смесителя (преобразователя частоты). Эту схему часто называют двойным балансным смесителем. диодного кольцевого смесителя приведена на рисунке 1.


Рисунок 1. Схема диодного кольцевого смесителя (преобразователя частоты)

Подавление входного сигнала на выходе кольцевого смесителя (преобразователя частоты) производится за счет вычитания токов балансного смесителя, собранного на диодах VD1, VD4 и токов балансного смесителя, собранного на диодах VD2, VD3.

Спектр сигнала на выходе кольцевого балансного смесителя (преобразователя частоты) приведен на рисунке 2.



Рисунок 2. Спектр сигнала на выходе кольцевого балансного смесителя (преобразователя частоты)

Обратите внимание, что спектр сигнала на выходе кольцевого смесителя (преобразователя частоты) уже похож на спектр идеального умножителя. Недостаточно подавленные компоненты спектра выходного сигнала должны быть подавлены полосовыми фильтрами на входе и выходе смесителя.

На выходе схемы кольцевого смесителя (преобразователя частоты) подавляется не только сигнал, присутствующий на входе преобразователя частоты, но и все компоненты, формируемые нечетными степенями полинома аппроксимации крутизны нелинейных элементов, примененных в смесителе. Процесс подавления входного сигнала на выходе кольцевого смесителя (преобразователя частоты) иллюстрируется рисунком 3.


Рисунок 3. Временная диаграмма напряжения на выходе кольцевого смесителя (преобразователя частоты)

На этом рисунке рассмотрена ситуация, когда частоты принимаемого сигнала и гетеродина равны. Временная диаграмма выходного тока напоминает временную диаграмму выпрямленного сигнала. В результате четные полуволны принимаемого сигнала подавляют нечетные. Это приводит к тому, что все нечетные гармоники спектра выходного сигнала подавляются. В спектре выходного сигнала в основном присутствуют компоненты четных гармоник:

(1)

Если при этом вольтамперная характеристика нелинейного элемента будет аппроксимироваться квадратичной функцией (полином второго порядка), то мы получим преобразователь, максимально приближенный к идеальному умножителю. Приближение формы вольтамперной характеристики смесительных диодов к квадратичному полиному удается получить соответствующим подбором объемного сопротивления полупроводника.

В настоящее время кольцевые диодные смесители (преобразователи частоты) выполняются в виде готовых интегральных микросхем. При этом входное и выходное сопротивление выполняется равным 50 Ом. Входное сопротивление входа гетеродина тоже делается равным 50 Ом. Интегральное исполнение кольцевого смесителя (преобразователи частоты) позволяет добиться высокой степени симметричности плечей смесителя, что позволяет получить достаточно хорошие характеристики подавления сигналов гетеродина в цепях радио и промежуточной частоты. В качестве примера подобных кольцевых смесителей (преобразователей частоты) можно привести смесители, выпускающиеся фирмой Mini-Circuits. Параметры некоторых из них приведены в таблице 1.

Таблица 1 Параметры кольцевых смесителей (преобразоватей частоты)

Тип смесителя Уровень гетеродина (дБм) Точка одно-
децибельной компрессии (дБм)
IP3 (дБм) Диапазон частот гетеродина и радиочастоты (МГц) Диапазон частот промежу-
точной частоты (МГц)
Потери преобра-
зования (дБ)
Развязка между входами радио-
частоты и гетеродина (дБ)
Развязка между входами промежу-
точной частоты и гетеродина (дБ)
ADE-1L +3 0 +16 2...500 0...500 8.0 68...30 55...25
ADE-3L +3 +3 +10 0.2-400 0...400 9.0 58...28 55...20
MBA-10L +3 0 +9 800...1000 0...200 9.5 20 15
MBA-15L +4 0 +10 1200...2400 0...600 8.5 27 20
MBA-25L +4 0 +10 2000...3000 0...600 8.6 28 15
MBA-35L +4 0 +9 3000...4000 0...700 8.5 26 17

Габариты данных смесителей выполняются достаточно малыми, пригодными для поверхностного монтажа. На рисунках 4 и 5 приведены фотографии этих микросхем.


Рисунок 4. Внешний вид и размеры смесителей ADE


Рисунок 5. Внешний вид и размеры смесителей MBA

Так как входные и выходные сопротивления выбранных смесителей равны 50 Ом, то схема включения данных узлов радиоприемника достаточно проста. Она приведена на рисунке 6.



Рисунок 6. Схема включения смесителя частоты на ИМС ADE-1L

При построении современных систем производственной или сотовой радиосвязи следует иметь в виду, что в этих системах связи применяются достаточно высокие частоты. Поэтому при реализации высокочастотных узлов радиоаппаратуры, в том числе и смесителей частоты, следует особое внимание уделять их конструктивным особенностям. Например, все линии связи должны выполняться в виде микрополосковых линий, а отдельные узлы приемников и передатчиков экранироваться от электромагнитных излучений. На рисунке 7 приведена конструкция микрополосковой линии, в которой сигнальный проводник проходит над заземляющей поверхностью печатной платы.


Рисунок 7. Конструктивное исполнение микрополосковой линии с заданным волновым сопротивлением

На данном рисунке W — это ширина сигнального проводника; T — толщина напыления меди; H — толщина диэлектрика печатной платы, обладающего электрической проницаемостью ε . Следует отметить, что для конкретной печатной платы все параметры фиксированы за исключением ширины сигнального проводника. Волновое сопротивление микрополосковой линии можно найти по эмпирической формуле:

(2)

В данной формуле значения H делится на W и T, в результате чего получается безразмерный коэффициент. Поэтому данные значения могут подставляться как в миллиметрах, так и в дюймах. Например, при применении стеклотекстолита FR-4 толщиной 0,5 мм и , равной 4,0, для реализации волнового сопротивления 50 Ом линию передачи необходимо выполнить полоской с шириной 0,5 мм. Толщина покрытия меди при этом должна быть равной 0,04 мм. Для реализации волнового сопротивления 75 Ом при тех же условиях ширина проводника должна быть равной 0,2 мм. Более точные вычисления можно выполнить при помощи калькулятора волнового сопротивления, приведенного на сайте .

Пример конструктивного исполнения смесителя на ИМС ADE-1L приведен на рисунке 8.


Рисунок 8. Пример конструктивного исполнения смесителя частот на ИМС ADE-1L

На рисунке четко прослеживается строгое выдерживание ширины проводников, подводящих входные сигналы. Видно как конструктивно удалены резкие изменения направления для того, чтобы избежать отражения от неоднородности полосковой линии.

Дата последнего обновления файла 10.10.2018

Литература:

Вместе со статьей "Кольцевые смесители" читают:

Реальные смесители сложны для анализа, и поэтому их эксплуатационные характеристики определяются множеством параметров...
http://сайт/WLL/ParSmes.php

Обычно операция умножения двух аналоговых сигналов осуществляется за счет вольтамперной характеристики нелинейного элемента...
http://сайт/WLL/Smes.php

В диодном преобразователе на вход нелинейного элемента, в качестве которого выступает диод, одновременно подаются два сигнала...
http://сайт/WLL/DiodSmes.php

Для того чтобы убрать из выходного сигнала напряжение гетеродина обычно применяют двухтактную схему, называемую балансным смесителем...
http://сайт/WLL/BalSmes.php

В ряде случаев в супергетеродинном приемнике очень трудно обеспечить удовлетворение требований по подавлению частоты зеркального канала и соседнего канала одновременно...
http://сайт/WLL/kvSmes.php

Смеситель на Si8901 с большим динамическим диапазоном
Повышает устойчивость к интермодуляции на КВ и УКВ, при пониженной мощности гетеродина

Ed Oxner, KB6QJ
(Из Ham Radio, March 1988, pp. 10…14)

Динамический диапазон радиоаппарата теснейшим образом связан с тем, насколько подавляются в его смесителе продукты интермодуляции, насколько хорошо смеситель справляется с большими уровнями сигналов и насколько мал уровень собственных шумов смесителя. Факт наличия усиления или потерь в смесителе является второстепенным, по отношению к выигрышу в величине динамического диапазона. На практике усиление при преобразовании, просто, перекладывает проблемы, связанные с динамическим диапазоном на последующие усилительные каскады. До сего времени, смесители, обеспечивающие более или менее достаточный динамический диапазон, требуют большого уровня напряжения гетеродина, как показано на сравнительном графике (Рис. 1).

Рис. 1. Сравнительный анализ двойных балансных смесителей

Популярный кольцевой двойной балансный диодный смеситель, показанный на Рис. 2, часто, в силу необходимой мощности гетеродина, приводит к компрессии входного сигнала, по крайней мере, на 6 дБ.

Рис. 2. Кольцевой диодный двойной балансный смеситель

Двойной балансный смеситель Si8901 фирмы Siliconix (Рис. 3) представляет собой монолитный кольцевой демодулятор, состоящий из четырёх полевых транзисторов с изолированным затвором (MOSFET), особенно подходит для работы в смесителях на КВ и УКВ диапазонах, где работая в режиме переключения (“цифровой” смеситель), он обеспечивает точку пересечения по составляющим интермодуляции третьего порядка до +37 дБм, при компрессии в 2 дБ и уменьшении чувствительности - в +30 дБм. Всё это – при мощности гетеродина всего лишь +17 дБм (50 мВт). Дополнительный выигрыш от малой мощности гетеродина в комбинации с высокой изоляцией сигнального и гетеродинного портов друг от друга - в двойном балансном смесителе: сигнал гетеродина меньше пролазит в сигнальные цепи. ИМС Si8901 выпускается в герметичном корпусе ТО-99, пригодна к применению в военной промышленности, также выпускается и в корпусе SO-14 для поверхностного монтажа, применима в радиолюбительских конструкциях везде, где требование большого динамического диапазона является желательным.

Рис. 3. Прототип коммутационного двойного балансного смесителя

Теория эффективности преобразования

В отличие от кольцевого диодного смесителя, коммутирующий смеситель базируется на переключающих свойствах четырёх полевых транзисторов, работающих в качестве смесителя. По сути дела, смеситель представляет собой пару ключей, реверсирующих фазу сигнала по закону, определяемому частотой гетеродина. В идеальном случае, при этом, ожидается отсутствие шумов. Поскольку полевые транзисторы (ПТ) в открытом состоянии имеют конечную величину сопротивления, эффективность преобразования выражается как потери. Эти потери заключаются в двух взаимосвязанных факторах: во-первых, сопротивлении сток-исток в открытом состоянии, относительно как к импедансу сигнальной, так и ПЧ цепей, во-вторых, в преобразовании сигнала на нежелаемые частоты.

Действие сопротивления сток-исток ПТ – rDS в открытом состоянии на импедансы сигнальной и ПЧ цепей (Rg и RL, соответственно), могут быть выведены из анализа эквивалентной схемы (Рис. 4), если принять форму напряжения гетеродина строго прямоугольной. Выражение 4/π² является мощностной функцией ряда Фурье в представлении идеализированных прямоугольных колебаний.

Рис. 4. Эквивалентная схема коммутационного смесителя(r on – сопротивление открытого канала ПТ, r off - закрытого)

Потери преобразования идеального смесителя с закороченными портами зеркального канала и суммарной частот (частота сигнала RF + частота гетеродина LO) могут быть выражены в сопротивлении сток - исток ПТ – rDS, Rg и RL следующим образом:

Если мы примем rDS = 0, а порты зеркального канала и суммарной ПЧ нагрузим резисторами, то минимально достижимые потери уменьшатся до:

После вычисления, получаем: Lc = -3,92 дБ. В практическом смысле нам необходимо добавить 3,92 дБ к результатам, полученным в уравнении (1) или на Рис. 5, чтобы получить реальные потери при преобразовании.

Рис. 5. Вносимые потери как функция от rDS, RL и Rg

Уравнение 1, предназначенное для расчёта при различных соотношениях Rg, RL и rDS (в проводящем состоянии) проиллюстрировано на Рис. 5 и показывает, насколько серьёзно влияет сопротивление открытых каналов полевых транзисторов на потери при преобразовании.

Интермодуляционные искажения

Несимметричный, одно-балансный и двух-балансный смесители различаются по их способности избирательно вырезать компоненты частоты помехи, как это обозначено в таблице 1.

Таблица 1

Сравнение модуляционных продуктов в одно-
и двух-балансных смесителях (до шестого порядка)

Одно-балансный смеситель

Двух-балансный смеситель

f1 + f2

f1 + f2

f1 + 3f2

f1 + 3f2

f1 + 5f2

f1 + 5f2

2f1 + f2

3f1 + f2

3f1 + f2

3f1 + 3f2

3f1 + 3f2

4f1 + f2

5f1 + f2

5f1 + f2

(Примечание к Таблице1: Как видно из таблицы, в одно-балансном смесителе присутствуют гармоники входного сигнала, поскольку этот тип смесителя балансируется только по напряжению гетеродина – UA9LAQ)

В большинстве применений смесителей, наиболее “страшными” продуктами интермодуляции (IMD) являются те, которые относятся к нечётным порядкам, а именно, к третьему (IMD3). Хотя диодный балансный смеситель представляет собой одно-балансный его тип, наиболее значимые интермодуляционные искажения в нём возникают при отклонении формы напряжения гетеродина от прямоугольной. Это явление можно обнаружить при пристальном изучении Рис. 6, который показывает влияние синусоидального напряжения гетеродина на изменение переходных характеристик.

Рис. 6. Действие синусоидальной формы сигнала гетеродина на линейность выходного сигнала ПЧ

Поскольку оптимальная по IMD работа требует, чтобы переключатели коммутационного смесителя работали в 50% цикле (это означает: полностью включены или полностью выключены на одинаковые промежутки времени), то необходимо напряжение смещения.

Walker [ 1 ] вывел формулу, показывающую предсказанное уменьшение уровня продуктов интермодуляции третьего порядка при подаче двухтонального сигнала, как функции времени нарастания и спада напряжения гетеродина:

Где: Vc – напряжение гетеродина (размах от пика до пика); Vs – пиковое напряжение сигнала; tr - время нарастания и спада напряжения гетеродина Vc; ω LO = 2πf LO, где f LO - частота гетеродина.

Уравнение (3) показывает, что при уменьшении Rg (которое в свою очередь уменьшает амплитуду напряжения Vs), уменьшается уровень интермодуляционных искажений, то же происходит и при повышении напряжения гетеродина Vc. Наконец, если мы можем обеспечить идеальную прямоугольную форму сигнала гетеродина, то мы получим отличный смеситель! Дополнительно, мы видим, что инжекция с “низкой” стороны более эффективна, чем с “высокой”. (Речь идёт, видимо, об низкоимпедансной инжекции напряжения гетеродина – UA9LAQ).

Дальнейшим подтверждением преимущества прямоугольной формы напряжения гетеродина, перед синусоидальной, является недостаток последней: в случае приближения полуволны, с интервалом в полупериод, к пересечению с нулевой отметкой, полевые транзисторы, по сути дела, теряют смещение, и серьёзная перегрузка по напряжению сигнала значительно усугубляет интермодуляцию. Воздействие на смещение затвора ПТ при синусоидальном управлении ясно видно на Рис. 6,7.

Рис. 7. Квадратичные характеристики, показывающие действие ключующего напряжения на возникновение искажений в режиме большого сигнала.

Таблица 2

Сравнение переменного напряжения на затворе ПТ относительно мощности гетеродина между нерезонансным и резонансным контуром с нагруженной добротностью = 14 (частота 150 МГц)

Мощность, мВт

Нерезонансное напряжение на затворе ПТ, В

Резонансное напряжение на затворе ПТ, В

0,29

0,33

0,44

13,3

Строим смеситель

Базируясь на знаниях, полученных из анализа уравнения (3): низкое сопротивление источника, Rg и высокое напряжение гетеродина, Vc – являются идеальными условиями для смесителя. ИМС Si8901, используемая как смесительные ключи даёт в открытом состоянии сопротивление канала примерно 23 Ом при открывающем потенциале на затворе 15 В. При использовании популярного выходного трансформатора ПЧ 4: 1 для предусилителя со входным импедансом 50 Ом (RL / rDS ≈ 8), Рис. 5 предлагает наибольшую эффективность преобразования при Rg = 92 Ом. Это противоречит уравнению (3), которое показывает, что минимум интермодуляционных искажений соответствует минимально возможной величине Vs. Этот результат достигнут снижением Rg. Теперь становится ясно, что требуется выход из создавшегося положения. Либо мы отыскиваем условия для получения низких потерь при преобразовании и получаем, вместе с этим, низкий уровень шумов, либо обречены на генерацию повышенного уровня интермодуляционных искажений. К счастью, при большей отдаче от смесителя, динамический диапазон увеличивается из-за того, что несогласованный сигнальный порт имеет меньшее влияние на соотношение сигнал/шум, чем согласованный сигнальный порт на интермодуляционные искажения.

Устанавливаем величину ключующего напряжения

При использовании широкополосного трансформатора для передающих линий промышленного изготовления, характеристика диодного кольцевого балансного смесителя требует применения мощного гетеродина, для получения требуемого ключующего напряжения, чтобы удовлетворить условиям уравнения (3). Смесители на ПТ более ранних конструкций, для получения большого динамического диапазона, требовали ватты мощности гетеродина! [ 2 ]. Одним из очевидных средств получения большого напряжения ключевания является резонансный метод. Напряжение, получаемое на резонансном контуре, а, значит, и на затворах ПТ может быть высчитано как:

Где Р – мощность гетеродина, подводимая к резонансному контуру; Q – нагруженная добротность резонансного контура; Х – реактивное сопротивление затвора ПТ.

Поскольку ёмкость затвора ПТ зависит от приложенного напряжения, реактивное сопротивление зависит от приложенного напряжения возбуждения. Если всё оставить как есть, то это сильно уменьшит динамический диапазон смесителя по интермодуляции. Однако эта зависимость реактивного сопротивления от напряжения возбуждения может быть минимизирована комбинацией смещения на затвор и питания. Как мы видели из Рис. 6, напряжение смещения помогает получить необходимый 50% рабочий цикл, для получения оптимального уровня интермодуляции.

Таблица 2 и Рис. 8 дают интересное сравнение между резонансным питанием цепей затворов ПТ с нагруженной добротностью контура равной 14 и промышленным (широкополосным) питанием с использованием трансформатора с 50 на 200 Ом (100-0-100) 4: 1. Полный вид высоковольтного напряжения раскачки затвора можно увидеть на Рис. 9, который демонстрирует расчётную по уравнению (3) и измеренную величину интермодуляционных искажений.

Рис. 8. Влияние нагруженной добротности контура на напряжение на затворах ПТ (ключующее напряжение) в зависимости от мощности гетеродина

Разрабатываем смеситель

Достижение низкого импеданса источника малого сигнала может быть легко осуществлено применением широкополосного трансформатора 1: 1 Т1 – 1Т фирмы Mini-Circuits. Подобным же образом и по ПЧ хорошо себя зарекомендовал трансформатор Т4-1 (4: 1). Принципиальным отличием является осуществление резонансного питания затворов ПТ, которое подразумевает необходимость хорошего знания, как самой микросхемы, так и её действующей ёмкостной нагрузки. В технических данных на микросхему указано её типовое значение равное 4,4 пФ. Для осуществления хорошей изоляции между портами смесителя, критичной является симметрия схемы и монтажа. Если резонансный контур питается от несимметричного выхода гетеродина (коаксиальный кабель), то симметрию может обеспечить симметрирующий трансформатор (см. полную схему смесителя на Рис. 3).

Рис. 9. Действие величины ключующего напряжения на уровень интермодуляционных искажений

Работа коммутационного смесителя Si8901

Последующие испытания были проведены в диапазоне частот 2…30 МГц:

  • эффективность преобразования (потери)
  • двухтоновые испытания, определение точки пересечения по продуктам интермодуляции третьего порядка
  • уровень компрессии
  • уровень снижения чувствительности (запирание, десенситация)
  • коэффициент шума

Потери при преобразовании и получаемая точка пересечения нанесены на Рис. 10, как функция мощности “раскачки” смесителя от гетеродина.

Рис. 10. Точка пересечения и потери при преобразовании

Компрессия (сжатие динамического диапазона) в 2 дБ и уровни десенситации противодействуют друг другу, чего следует ожидать, основываясь на величине мощности раскачки смесителя от гетеродина в +17 дБм, напомним, что эффективная работа смесителя зависит от величины напряжения на затворах ПТ, а не от возбуждения затвора, выраженного как мощность. Оба параметра были измерены при уровнях + 30 дБм. Уровень однополосного шума составил 7,95 дБм.

Если разработчик смесителей последует концепции, изложенной в этой статье, ИМС Si8901 фирмы Siliconix позволит получить самый высокий динамический диапазон по отношению ко всем имеющимся современным смесителям. Достижение высокого управляющего напряжения резонансным методом, отнюдь не означает, что смеситель узкополосен. Перестройку контура можно осуществить многими из известных способов, например, электронным способом с помощью варикапов. Подразумевается, что резонансный контур может быть выходным для электронно-управляемой симметричной схемы гетеродина.

Литература:

1. H.P. Walker, “Sources of Intermodulation in Diode-Ring Mixers”, Radio and Electronic Engineer, Vol. 46, No. 5, May 1967, pp. 247…255.
2. R.P. Rafuse, ”Symmetric MOSFET Mixers of High Dynamic Range”, Digest of Technical Papers, 1968 International Solid-State Circuits Conference, p. 122…123.

Следует отметить, что преобразователи на полевых транзисторах с изолированными затворами, размещёнными на одной подложке, весьма эффективны. Примером может служить популярный ныне смеситель на ИМС К590КН8А. Вот работает ли он, так как нужно, на 150 МГц – вопрос? Думаю, что переведённая статья поможет конструкторам грамотно подойти к конструированию таких важных узлов приёмопередающей аппаратуры, каким является смеситель. – UA9LAQ.

Свободный перевод с английского: Виктор Беседин (UA9LAQ)[email protected]
г. Тюмень декабрь, 2004 г

Статьи по теме: