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混频二极管是什么,还有应用场景

混频二极管是利用金属与N型半导体接触产生的金属-半导体结的原理制成的肖特基势垒二极管。当金属与半导体接触时,它们的界面会形成阻碍电子通过的肖特基势垒,即表面势垒。为了使半导体中的载流子很容易通过势垒进入金属,它必须使用N型半导体,它比金属大得多(电子跑出半导体或金属表面所需的动能)。当二极管加上正向偏压时,势垒降低,大多数载流子(电子)从半导体进入金属。
与普通二极管相比,混频二极管具有频率高、噪音低、反向电流小的特点,主要用于混频器,因为它使用大多数载流子工作,没有少数载流子的存储效用。使用二极管混频法时,500~肖特基型和点接触二极管主要用于1000Hz的工作频段。

使用混频二极管
混频器一般由输入信号电路、机器振荡器、非线性设备和过滤网组成。这里的非线性设备本身只完成频率转换,这个振荡信号是由机器振荡器产生的。如果非线性设备不仅产生振荡信号,还实现频率转换。
所谓的混合频率是将两个不同的信号(如有用信号和本机振荡信号)添加到非线性设备中,以获得其差异频率或和频率。混合器可分为二极管混合器、晶体管混合器、现场效应管混合器和变容器管混合器。混合器也可分为单管混合器、平衡混合器、环形混合器、差异对准混合器和参数混合器。
规划混频器时应注意以下几点:
(1)规定混频放大系数越大越好。混频放大系数是指混频器高频输出电压振幅与变频输入信号电压振幅的比例,又称混频电压增益。增加混频放大系数是提高接收机灵敏度的有力措施。
(2)规定混频器的高频输出电路具有良好的选择性,以防止无用的频率影响。
(3)为了减少混频器失帧次数、非线性失真及其振动频率产生的各种混频情况,规定混频器在非线性特性不太严重的地区工作,既能完成频率转换,又能减少各种形式的影响。
(4)规定混频器的噪声系数越小越好。规划混频器时,必须科学选择线路、设备及其设备的工作点电流,按照设备总噪声系数分配的规定。
(5)应考虑混频器的工作稳定性,如本机振荡器频率不稳定引起的混频器导出不稳定等。
(6)注意混频器的输入端和输出端连接标准,在选择电路和设计电路时,应充分考虑如何匹配。
所谓二极管混频器,就是混频器中使用混频二极管的非线性设备的混频器。L1C1是输入信号电路,与输入信号频率FS调谐;L2C2是导出高频电路,与高频Fi调谐。导出高频电路直接与混频二极管D、信号输入电压μS、本振电压μO与偏置电源EO串联,导出高频电压μ所有反作用于混频二极管。
这种二极管混频器具有电路简单、噪音低、输出功率高的特点,但混频电压增长率较低。在信号混频中使用此类电路时,混频二极管在开关状态下工作,可获得较大的动态范围,因此在微波电路中应用较为广泛。如果选择由单个设备组成的混频器,其非线性和动态范围并不理想。目前,彩电调谐器主要采用两个或多个器件组成平衡混频器和差分对混频器,以提高混频器的性能。
在微波领域,如果选择两个混频二极管作为非线性设备,则可以形成混频二极管短波混频器。
这种混频器具有以下特点:
(1)它是一种平衡电路模式,可以克服非线性和动态范围内单管混频器的缺陷;
(2)具有稳定可靠的优点,变频增益低,无再生效用;
(3)混频噪音低;
(4)混频器的动态范围取决于本振动电压的大小。


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