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功耗工作时,可将bias脚直接连接到正电源。混频器工作电流的调节范围可从正常工作的100ma调整至最小功耗时的45ma。2.3 低通滤波 在混频和输出放大器之间可加入一个简单的低通滤波器,方法是在芯片的内部电阻性负载上并联一个外接电容(芯片的内部电阻性负载为14ω,允许有20%的偏差),这样在下混频应用中将显著衰减本振信号和射频信号的和频成分。该一阶低通滤波器的转折频率,应选择在比下混频的if输出高一个倍频程的位置。例如,对70mhz中频输出而言,-3db点可选在140mhz附近,此时cf应为82pf。 2.4 输出放大器的应用 ad831的输出放大器可将混频的差分电流转换为单端电压输出形式,并可在50ω的负载上提供高达1v的峰-峰值电压。把an和ap直接连接到混频级的集电极输出上,并将输出端(out)接至vfb,这样可提供单增益。改变增益时,可在放大器的输出端外接一个电阻网络r3、r4并连接至vfb。3 在频踪式雷达本振中的应用 图3是基于直接数字频率合成技术(dds)的某频踪式雷达的本振组成框图。该系统应用了两片ad831,分别用作下混频和上混频。 恒温晶振产生的频率稳定度达10
工作原理:如图1所示,q1与周围元件构成了典型的考毕兹振荡器并且一直保持振荡(故在接收时有1mw左右振荡信号泄漏),信号通过82pf电容直接耦合到q2,在发射状态下(电键按下),q2作为c类功放,放大后的信号经0.01uf电容耦合到π型低通滤波器,然后送天线发射;在接收状态下(电键放开),q1与周围元件构成差拍振荡器(bfo),q2被偏置在非线性区(可以这么想,三极管无非就是背对背接着的两个二极管嘛!),将天线接收的信号与bfo的信号进行混频,混频得到的音频信号经过0.1uf电容耦合送到lm386构成的音频功率放大器,放大后的音频信号在lm386的5脚经10uf电容隔直后送耳机。电键不但控制lm386电源的通断,也切换q2的偏置,使之工作在不同的状态下。 图1 “皮鞋”200mw微功率等幅电报收发信机电原理图 元件选择 所有电感选择色环电感,其中l3在80米波段时使用2.2uh。c6和c7在80米波段时使用820pf。三极管q1和q2并没有严格的规定,放大倍数在100到200之间的硅npn三极管都能正常使用,比如,9011,9013,9018,8050,2n222
6db。注意,该器件有50ω和75ω两种型号,这里都是用的50ω系统。器件的vdd=5v,ctrl高电平(2~5v)有效,低电平(0~0.8v)为off。 70mhz低通滤波器 该lpf的目的是为了滤除第一级混频之后所出现的不需要的互调、交调、镜像频率以及谐波,减小对后级、对系统的影响。具体实现电路如图4。电路效果见图6。 570mhz低通滤波器 目的同70mhz低通滤波器,具体实现电路和电路效果分别见图5和图7。这里并联到地的83.5pf的电容是由高精度的两电容并联构成,其值分别为82pf与1.5pf。 第二级混频器 本级混频器采用mini_circuits公司的ade_1mhw,具体性能指标见图8。这里同样采用高电平(13dbm)的本振提高系统性能,但应注意lo泄漏对系统的影响。第二本振单元要实现系统频率由570mhz变换到70mhz的中频输出。500mhz的本振这里不再赘叙。 第二级混频器之后的放大和滤波 为了减小后面放大器与混频器之间的不匹配对混频器的反射而引起的性能恶化,因此在放大器和ade_1mhw之间加了一级π形隔离器,同时也可以作为调节电路增益的一个机动
为什么晶振在lp模式下就不起振呢? 我用的是16f73,32768hz晶振,c1=c2=15pf.使用sleep,同时sleep用wdt唤醒。 出现的问题:如果将片子烧成xt模式,则片子及晶振工作正常。可一旦将片子烧成lp模式,则不起振(但我现在还不确定是上电就没起振还是sleep后没有起振,唤不醒片子)。c1、c2我曾用过15pf、22pf、33pf、82pf。 请问各位高手: 1、我应该怎样解决在lp模式不振荡的问题? 2、在烧片子时,将片子烧成xt或lp模式,对功耗有影响么?如果有大约是多少? 谢谢大家不吝赐教,小弟在这里先谢过了!!