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수신기와 송수신기의 가장 중요한 구성 요소 중 하나는 믹서입니다. 수신기의 감도와 동적 범위, 전송 모드에서 반송파 및 기타 스퓨리어스 방출 억제는 작업 품질에 따라 다릅니다[1].

통신 장비에서 이중 평형 믹서(DBS)는 실리콘 다이오드 또는 쇼트키 장벽이 있는 다이오드에 가장 자주 사용됩니다.

DBS의 경우 중요한 특성은 균형의 정도입니다. 캐리어 억제. 저자가 수행한 연구에 따르면 DBS의 신중한 균형을 통해 감도가 증가하고 동적 범위가 확장됩니다. 이와 관련하여 저자는 다음을 허용하는 새로운 회로 솔루션을 개발하고 테스트했습니다.

- RF 범위(f<20MHz)의 낮은 주파수에서 반송파 억제 수준을 증가시키기 위해 2dB 이상;

- 밸런싱 프로세스 동안, 캐리어 주파수에서 상당한 변화가 있는 포트를 포함하여 믹서 포트의 초기 임피던스를 유지하십시오(0,1 ... 30MHz 이상 이내).

제안된 회로 설계를 사용하면 수신 모드에서 감도와 동적 범위를 높일 수도 있습니다.

트랜시버 믹서의 밸런싱 프로세스를 더 자세히 살펴보겠습니다. DBS의 주요 계획은 Fig. 1. 이러한 회로에는 추가 균형 요소가 포함되어 있지 않으며 다이오드 특성의 비 동일성으로 인해 원칙적으로 30MHz 미만의 주파수에서도 10dB 이상의 캐리어 억제를 얻을 수 없습니다. 10MHz 이상의 주파수에서는 반송파 억제가 감소합니다. 그러나 30dB의 반송파 억제로는 불충분합니다.

믹서 밸런싱 방법
Pic.1

그림 2는 밸런싱 커패시터가 있는 DBS의 다이어그램을 보여줍니다. 커패시터의 연결 지점은 최대 캐리어 억제에 의해 경험적으로 결정됩니다. 이 경우 반송파를 40 ... 50dB 억제할 수 있습니다. 이러한 캐리어 억제 값은 이미 통신 장비에 허용됩니다.

믹서 밸런싱 방법
Pic.2

그러나 이 회로는 충분히 낮은 주파수(0,5 ... 2 MHz)에서 믹서의 균형을 잘 맞추는 것을 가능하게 하지 않습니다. 밸런싱 회로의 이러한 단점을 제거하기 위해 추가 밸런싱 저항이 도입되었습니다(그림 3). 그러나 이 계획에는 단점도 있습니다. 그 중 가장 중요한 것은 밸런싱 저항이 도입될 때 믹서의 입력 임피던스가 크게 변한다는 것입니다. 믹서 저항의 변화를 최소화하기 위해서는 비유도성 저저항 저항을 사용해야 합니다.

믹서 밸런싱 방법
Pic.3

저자는 대체 방법에 기반한 새로운 단순 균형 방법을 제안했습니다[2]. 구성표(그림 4)는 위 구성표(그림 2 및 3)의 장점을 결합합니다. 이를 통해 모든 주파수에서 믹서의 균형을 잘 맞출 수 있습니다. 이 경우 균형을 맞추는 동안 저항은 그림 3의 회로보다 훨씬 적게 변합니다. 우리는 경험적으로 커패시터의 커패시턴스와 저항의 저항을 선택합니다. 그러나 이 방식은 다중 대역 송수신기의 첫 번째 믹서와 같이 반송파 주파수가 크게 변할 때 믹서 균형의 열화를 제거하지 못합니다.

믹서 밸런싱 방법
Pic.4

캐리어 주파수가 매우 넓은 범위에서 변경될 때 가능한 최대의 균일한 캐리어 억제를 위해 범위를 변경할 때 전환되는 밸런싱 요소가 믹서에 도입됩니다. 이러한 방식의 변형이 그림 5에 나와 있습니다.

믹서 밸런싱 방법
Pic.5

여기서 RF 스위칭이 필요하다는 단점이 있습니다. 도 6에 제시된 회로는 이러한 결점이 없다.

그림 6의 회로는 캐리어 주파수가 전체 HF 대역 내에서 조정된 경우에도 DBS의 높은 수준의 균형을 생성하고 유지할 수 있습니다.

믹서 밸런싱 방법
Pic.6

제안된 DBS의 회로 설계는 저자의 다중 대역 송수신기 설계에서 잘 입증되었습니다.

문학

1. Artemenko V. 직접 변환 수신기 및 송수신기 설정 방법 / Radioamator. - 1995. - N6. - P.24 - 25.
2. Bagdasaryan G. LC 발생기/라디오의 주파수 튜닝에 대해. 1994 No. 7, C.37.

저자: V. Artemenko(UT5UDJ), Kyiv; 간행물: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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