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谐波混频器 文章 进入谐波混频器技术社区

W波段八次谐波混频器设计

  •   1 引言   混频器是微波通信、射电天文学、雷达、等离子物理、遥控、遥感、电子对抗,以及许多微波测量系统中至关重要的部件。在现代通信系统中,毫米波频段通常采用超外差接收机,混频器作为第一级就成为关键部分。由于在毫米波频段,同频段高性能的本振源成本高,技术难度大,采用谐波混频技术是解决此问题的有效途径,只需射频频率1/2、1/4甚至1/8的本振频率即可实现混频。   2 谐波混频器原理   谐波混频主要是利用二极管的非线性得到本振的n(2,4,6……)次谐波和射频混频,
  • 关键字: W波段  谐波混频器  

高增益高线性度CMOS偶次谐波混频器设计

  •   混频器是无线收发机中的核心模块, 对整个系统的性能具有很大影响。线性度、转换增益是衡量一个混频器性能的重要指标。   在接收机中, 混频器具有一定的转换增益可以降低混频器后面各级模块设计的难度, 有利于提高系统噪声性能和灵敏度。线性度决定了混频器能处理的最大信号强度。随着现代通讯系统对性能要求越来越高, 无论是应用于接收机系统的下变频器(本文指的混频器) , 还是应用于发射机系统中的上变频器都要求具有较高的线性度。因此设计具有高增益和高线性度的混频器就成为业界一直研究的热点。   在CMOS电路设
  • 关键字: MOS  谐波混频器  

采用CMRC结构的Ka波段 四次谐波混频器设计

  •   1 引言   毫米波混频器是毫米波通信、测量、雷达、电子对抗等系统中不可缺少的关键部件。当系统使用频率进入毫米波频段后,对应的基波混频器的本振源制作难度较大,成本较高。从降低成本、利用现有成熟技术的角度考虑,采用谐波混频可以降低本振的工作频率,而且可得到相当于基波平衡混频器的噪声性能,在毫米波频段被广泛应用。   2 谐波混频器原理   谐波混频主要是利用二极管的非线性得到本振的n(2,4,6……)次谐波和射频混频,再由匹配电路,滤波电路选出所需中频。通常采用反向并联
  • 关键字: CMRC  谐波混频器  

W波段八次谐波混频器设计

  •   1 引言   混频器是微波通信、射电天文学、雷达、等离子物理、遥控、遥感、电子对抗,以及许多微波测量系统中至关重要的部件。在现代通信系统中,毫米波频段通常采用超外差接收机,混频器作为第一级就成为关键部分。由于在毫米波频段,同频段高性能的本振源成本高,技术难度大,采用谐波混频技术是解决此问题的有效途径,只需射频频率1/2、1/4甚至1/8的本振频率即可实现混频。   2 谐波混频器原理   谐波混频主要是利用二极管的非线性得到本振的n(2,4,6……)次谐波和射频混频,
  • 关键字: W波段  谐波混频器  滤波器  

采用CMRC结构的Ka波段 四次谐波混频器设计

  • 电子产品世界,为电子工程师提供全面的电子产品信息和行业解决方案,是电子工程师的技术中心和交流中心,是电子产品的市场中心,EEPW 20年的品牌历史,是电子工程师的网络家园
  • 关键字: ka波段  CMRC  谐波混频器  低变频损耗  

R&S公司的信号与频谱分析仪FSW50处理信号频率提高至50GHz

  • 2013年5月3日,慕尼黑 R&S FSW50发布,其适用于雷达应用、卫星通信和军事通信等领域中发射机以及众多组件的研发、测试、验证与生产。新型号分析仪的频率覆盖范围从2Hz到50GHz,如果使用R&S公司的谐波混频器,将能够提高到110GHz。
  • 关键字: R&S  FSW50  谐波混频器  
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谐波混频器介绍

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