Frequenzmischung.

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 Präsentation transkript:

Frequenzmischung

Inhaltsverzeichnis Grundprinzip Idealer Mischer Additive Mischung Multiplikative Mischung Ringmischer Gilbertzelle Anwendungsbereiche Aufwärtsmischer Abwärtsmischer Florian Reppe 28.01.2020

Grundprinzip Mischen = Umsetzen eines Frequenzbandes mit definierter Bandbreite in ein höheres bzw. niedrigeres Frequenzband Eingangssignal = Nutzsignal mit bestimmter Frequenz Oszillatorsignal = Trägerfrequenz (Sinus od. Rechteck) 2 Prinzipien: Additiv Multiplikativ Florian Reppe 28.01.2020

Idealer Mischer Bildet Summe und Differenz der Signale Ohne Störfrequenzen Florian Reppe 28.01.2020

Additive Mischung Eingangssignal wird mit Oszillatorsignal addiert Nichtlinearer Übertrager verzerrt das Signal Bandpass filtert Nebenfrequenzen Florian Reppe 28.01.2020

Additive Mischung Mathematisch: Eingangssignal: Verstärkung angenähert durch Taylorreihe: lineare Verstärkung: Verstärkung FET: y = Ausgangsspannung x = Eingangssignal a = Verstärkungsfaktor Linear b=c=d=0 FET b != 0 c=d=0 Florian Reppe 28.01.2020

Multiplikative Mischung Ergebnis der Multiplikation = Summe und Differenz der Signale ohne Intermodulation Mathematisch: Intermodulation = Nebenfrequenzen(Störungen) a = Verstärkungen Omega = 2*Pi*f Florian Reppe 28.01.2020

Ringmischer Vorteile: Rauscharm höhere Eingangsspannungen verwendbar Nachteile: Leistungsaufnahme Florian Reppe 28.01.2020

Ringmischer Florian Reppe 28.01.2020

Gilbertzelle arbeitet Multiplikativ Vorteile: Einfach keine Induktivitäten Nachteile: nur niedrige Eingangsspannungen verwendbar (bis 25mV) Keine Induktivitäten leicht in IC integrierbar Kann bei Übersteuerung als XOR Gatter verwendet werden Florian Reppe 28.01.2020

Gilbertzelle S042p Florian Reppe 28.01.2020

Aufwärtsmischer Mischt eine Niederfrequenz auf Hochfrequenz Meistens Multiplikativ Florian Reppe 28.01.2020

Aufwärtsmischer Florian Reppe 28.01.2020

Abwärtsmischer Mischt eine Hochfrequenz auf Niederfrequenz Nachteil: Spiegelfrequenz Florian Reppe 28.01.2020

Abwärtsmischer Gleichlage: Kehrlage: Florian Reppe 28.01.2020

Spiegelfrequenz = Gleich- und Kehrlage gleichzeitig Werden bei meistens mit Filtern unterdrückt Florian Reppe 28.01.2020

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit Florian Reppe 28.01.2020