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        儀表著陸系統測試設備調制功放的設計方案

        作者: 時間:2013-11-28 來源:網絡 收藏
        RIGHT: 0px; FONT: 14px/25px 宋體, arial; WHITE-SPACE: normal; ORPHANS: 2; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; PADDING-TOP: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px">  2 混頻器調制和的設計與實現

          雙平衡混頻器可以用作二極管低電平調幅電路,其原理可參照二極管環形調制器。這是雙平衡混頻器用作調幅調制器的特殊用法,和混頻器的普通用法不同,需要特殊應用。混頻器用作調幅調制器時,射頻信號從RF(射頻)端口輸入,音頻信號從IF(中頻)端口輸入,調制信號從LO(本振)端口輸出。而用作混頻器時,輸入信號是從RF和LO端口輸入,IF端口作為輸出。這是主要的不同。當然,接口方式不同,功能也就不同。

          本文選用mini-circuits公司的ADE-1ASK來進行幅度調制。ADE-1ASK是一種雙平衡混頻器,LO功率為+7dBm時,LO和RF端口輸入頻率范圍為2~600MHz,IF端口輸入頻率范圍為DC~600MHz,完全覆蓋航向和下滑頻段(航向頻段為108~112MHz,下滑頻段為328~336MHz),音頻信號為90Hz和150Hz的合成信號,也滿足IF端口的輸入條件。該混頻器的1dB壓縮點輸入功率為+1dBm. 音頻信號要疊加上DC,因此通過加法器結合,為了調試方便,在輸入處各自放一個電位器來實現連續可調。其中,加法器中的運放選用MC1458I.在各端口間都做一些濾波處理。

          管選擇mini-circuits公司的ERA-8SM+,該管是單片放大器,頻率DC~2GHz,增益為+31.5dB,1dB壓縮點輸出功率為+12.5dBm 3.7V供電,兩端口為50Ω內部匹配阻抗。

          接著用ADS軟件仿真并設計了一個四階的低通濾波器,用于抑制二次諧波和三次諧波。

          航向電路和下滑電路的頻段不同,它們的主要區別是濾波網絡。不同的元件值分別為:航向電路中,L1=L4=L5=L6=L7=68nH,C3=C4=C14=C18=39pF,C15=C16=C17=82 pF;下滑電路中,L1=L4=L5=L6=L7=1 8nH, C3=C4=C14=C18=12pF,C15=C16 =C17=27pF.

          3 調試與測試結果

          電路板裝配完成后,經過一些調試,常溫條件下測得的結果如下:

          通過Agilent的DSO6034A示波器觀測,音頻信號與DC的大小必須搭配合適才能保證調制波形不失真,DC輸入在40~60mV之間為最佳,音頻信號一般在200mVp-p(峰峰值)以內。由Agilent的E4417A功率計測得,輸出功率為+6dBm,平坦度在0.5dB以內。通過單位自制的ILS/VOR/MKR信號分析儀測得,不失真情況下,幅度調制深度能達到90%以上。由 Agilent的E4407B頻譜儀測得,二次諧波抑制達到-80dB以下,三次諧波抑制達到-90dB以下。

          4 結論

          本文用混頻器實現了調幅調制器的功能,驗證了這種方案的可行性。實現了著陸儀航向信標和下滑信標的90Hz和150Hz的音頻幅度調制,不失真情況下調制深度能達到90%以上;實現了航向和下滑信標調制信號的功率放大,輸出功率+6dBm;常溫測試的平坦度0.5dB以內;諧波抑制達到-80dB以下。指標滿足儀器要求。


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