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首页三极管混频电路实验详细介绍(包含multisim仿真电路图)
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实验四 三极管混频电路
一、实验目的
1、 了解三极管混频器的工作原理;
2、 研究晶体管静态工作点、夲振电压及输入信号大小对混频增益特性的
影响。
二、实验内容
1、 研究三极管混频器的频率变换过程,熟悉混频器重要性能指标。
2、 研究三极管混频器输出中频电压与输入本振电压的关系
3、 研究三极管混频器输出中频电压与输入信号电压的关系
4、 了解混频器频率变换前后的时域波形,及频域的频谱特性。
三、 实验原理及实验电路说明
1 混频电路基本原理
在超外差无线通信中,常常需要将信号自某一频率变成另一个频率。这样
不仅能满足各种无线电设备的需要,而且有利于提高设备的性能。对信号进行
变频,是将信号的各分量移至新的频域,各分量的频率间隔和相对幅度保持不
变。进行这种频率变换时,新频率等于信号原来的频率与某一参考频率之和或

差。该参考频率通常称为本机振荡频率。本机振荡频率可以是由单独的信号源
供给,也可以由频率变换电路内部产生。当本机振荡由单独的信号源供给时,
这样的频率变换电路称为混频器。
混频器常用的非线性器件有二极管、三极管、场效应管和乘法器。本振用
于产生一个等幅的高频信号 V
L
,并与输入信号 V
S
经混频器后所产生的混频信号
经选频网络输出所需的中频。
本实验采用晶体管混频电路。因为晶体管混频电路的输出频率包含有两个
输入频率之差或和,必须加滤波器滤除不需要的分量,取和频或者差频二者之
一。
图 5-1 混频原理框图

图 5-3 混频器输入输出时域波形图
图 5-1 所示为相乘混频器的方框图。设滤波器滤除和频,则输出差频信号。图
4-2 为信号经混频前后的频谱图。图 5-3 变频器输入输出信号时域波形图。假设
信号是:载波频率为
f
S
的普通调幅波。本机振荡频率为
f
L
。
中频信
调幅信
本振信
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