Электронный микшер
Электронный микшер — это устройство, которое объединяет два или более электрических или электронных сигнала в один или два составных выходных сигнала. Существует две основные схемы, в которых используется термин «смеситель» , но это совершенно разные типы схем: аддитивные смесители и мультипликативные смесители. Аддитивные смесители также известны как аналоговые сумматоры , чтобы отличать их от соответствующих цифровых сумматорных схем .
Простые аддитивные смесители используют законы Кирхгофа для сложения токов двух или более сигналов вместе, и эта терминология («микшер») используется только в области аудиоэлектроники , где аудиомикшеры используются для сложения аудиосигналов, таких как речевые сигналы. музыкальные сигналы и звуковые эффекты .
умножают два изменяющихся во времени входных сигнала Мультипликативные микшеры мгновенно (мгновенно). Если оба входных сигнала являются синусоидами заданных частот f 1 и f 2 , то выход смесителя будет содержать две новые синусоиды, которые имеют сумму частот f 1 + f 2 разностной частоты и абсолютное значение |f 1 - f 2. |.
Любой нелинейный электронный блок, управляемый двумя сигналами с частотами f 1 и f 2, будет генерировать продукты интермодуляции (смешивания). Умножитель (который является нелинейным устройством) в идеале будет генерировать только сумму и разность частот, тогда как произвольный нелинейный блок будет также генерировать сигналы с 2·f 1 -3·f 2 и т. д. Поэтому обычные нелинейные усилители или просто одиночные диоды использовались в качестве смесителей вместо более сложного умножителя. Преимущество умножителя обычно состоит в том, что он подавляет – по крайней мере частично – нежелательные интермодуляции более высокого порядка и обеспечивает больший коэффициент преобразования.
Смесители добавок
[ редактировать ]Аддитивные смесители суммируют два или более сигналов , выдавая составной сигнал, содержащий частотные составляющие каждого из исходных сигналов. Простейшие аддитивные смесители представляют собой резисторные сети и, следовательно, являются чисто пассивными , тогда как в более сложных матричных смесителях используются активные компоненты, такие как буферные усилители, для согласования импедансов и лучшей изоляции.
Мультипликативные смесители
[ редактировать ]Идеальный мультипликативный смеситель выдает выходной сигнал, равный произведению двух входных сигналов. В связи мультипликативный смеситель часто используется вместе с генератором для модуляции частот сигнала. Мультипликативный смеситель может быть соединен с фильтром для преобразования частоты входного сигнала с повышением или понижением частоты, но они чаще используются для преобразования с понижением частоты в более низкую частоту, чтобы обеспечить более простые конструкции фильтров, как это делается в супергетеродинных приемниках . Во многих типичных схемах один выходной сигнал фактически содержит несколько сигналов, а именно те, которые представляют собой сумму и разность двух входных частот и гармонические сигналы. Выходной сигнал может быть получен путем удаления других компонентов сигнала с помощью фильтра.
Математическая обработка
[ редактировать ]Принятый сигнал можно представить как
и значение гетеродина можно представить как
Для простоты предположим, что выход I детектора пропорционален квадрату амплитуды:
Выход имеет высокую частоту ( , и ) и постоянные компоненты. При гетеродинном обнаружении высокочастотные компоненты и обычно постоянные компоненты отфильтровываются, оставляя промежуточную частоту (биение) на уровне. . Амплитуда этой последней составляющей пропорциональна амплитуде излучения сигнала. При соответствующем анализе сигнала также можно восстановить фазу сигнала.
Если равно тогда компонент биения представляет собой восстановленную версию исходного сигнала с амплитудой, равной произведению и ; то есть принятый сигнал усиливается путем смешивания с гетеродином [ нужны разъяснения ] . Это основа приемника прямого преобразования .
Реализации
[ редактировать ]Мультипликативные микшеры реализуются разными способами. Наиболее популярными являются смесители на ячейках Гилберта , диодные смесители, кольцевые диодные смесители ( кольцевая модуляция ) и переключающие смесители. Диодные смесители используют преимущества нелинейности диодных устройств для получения желаемого умножения в квадрате. Они очень неэффективны, поскольку большая часть выходной мощности представляет собой другие нежелательные элементы, которые необходимо отфильтровывать. В недорогих AM-радиоприемниках до сих пор используются диодные смесители.
Электронные смесители обычно состоят из транзисторов и/или диодов, расположенных по симметричной или даже двойной балансной схеме. Их легко изготавливать в виде монолитных интегральных схем или гибридных интегральных схем . Они предназначены для широкого спектра частотных диапазонов и производятся массово с жесткими допусками сотнями тысяч, что делает их относительно дешевыми.
Двойные балансные смесители очень широко используются в микроволновой связи , спутниковой связи , связи сверхвысокой частоты (УВЧ) передатчиках , радиоприемниках и радиолокационных системах .
Смесители ячеек Гилберта представляют собой конструкцию транзисторов, которая умножает два сигнала.
В импульсных смесителях используются массивы полевых транзисторов или электронных ламп . Они используются в качестве электронных переключателей для изменения направления сигнала. Они управляются микшируемым сигналом. Они особенно популярны среди радиоприемников с цифровым управлением. Импульсные смесители передают больше мощности и обычно вносят меньше искажений, чем смесители с ячейками Гилберта.