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倍频电路

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captzs|  楼主 | 2016-9-19 22:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 captzs 于 2016-9-20 23:35 编辑

        倍频电路
  
设置合适的二极管偏置实现小信号倍频, yuanzhoulu在他的帖中分析得很详细,又有电路板实验。以下仿真增加一种方法,设置合适负载电阻,让二极管死区(与全波整流不同之处)输出电流产生的压降曲线接近正弦波,实现倍频。下图是二极管曲线。

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沙发
captzs|  楼主 | 2016-9-19 22:14 | 只看该作者
**),电路要求高阻抗负载,采用Ri=1e+11运放3554SM。由于运放-端虚地,以Re等效负载电阻调节合适,再确定放大倍数计算Rf

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captzs|  楼主 | 2016-9-20 09:23 | 只看该作者
2) 4倍频
DaDb的输出2倍频的+向正弦波Ua,同样DcDd输出2倍频的-正弦波Ub(图中未画出),加到二极管乘法器,就输出2*2=4倍频的U波。

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captzs|  楼主 | 2016-9-20 09:52 | 只看该作者
**),二极管乘法器
一个电阻与一个二极管就构成非常简单的X2特殊乘法器。输入信号是一对正反向正弦波+E-E,调节输入信号幅度和R电阻值使输出波形等幅带宽,就输出2倍频U波。
RD位置对换,就输出负向U波。

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captzs|  楼主 | 2016-9-20 09:53 | 只看该作者
**)4倍频具体电路

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Lgz2006| | 2016-9-20 11:34 | 只看该作者
叫模拟倍频,这样可以吧

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whtwhtw| | 2016-9-20 11:40 | 只看该作者
确实有问题,所谓的4倍频实际上还是2倍频

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captzs|  楼主 | 2016-9-20 12:26 | 只看该作者
**),能否再乘下去?
  4倍频输出的信号强度很弱,再乘,能量被电路耗光;如果增大输入级信号强度则失真,所以只能中继放大,不过要防止过高倍频产生的失真。

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captzs|  楼主 | 2016-9-20 14:17 | 只看该作者
               3倍频电路以前贴出,现整理在此,后续要用到。

3)3倍频
信号源Ea正弦波由于幅度小,通过二极管后正负半波出现交越失真的Ua波,如果
Eb(Ea的反相)叠加,就成了3倍频波(如下节的U)

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captzs|  楼主 | 2016-9-20 14:18 | 只看该作者
本帖最后由 captzs 于 2016-9-20 14:20 编辑

**),单信号源E用两个1K电阻分压成+-两个信号源,+信号源经两个二极管输出Ua波,与-信号源在U端输出3倍频。信号源电压和Ra/Rb电阻的调整适合于具体二极管,倍频信号每个半波的宽度和幅度才大致相等。

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captzs|  楼主 | 2016-9-20 14:44 | 只看该作者
本帖最后由 captzs 于 2016-9-20 17:09 编辑

4) 6倍频
   3倍频电路产生一对反相UaUb(如红、黑线),加DeDf组成 2倍频电路,就输出2*3=6倍频U波如紫色线。

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joyfullong| | 2016-9-20 16:00 | 只看该作者
不错   学习了         

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manbo789| | 2016-9-20 16:55 | 只看该作者
captzs 发表于 2016-9-20 14:44
4), 6倍频   3倍频电路产生一对反相Ua、Ub波(如红、黑线),加De和Df组成 2倍频电路,就输出2*3=6倍频U波如 ...

Dc和Dd有一个管子画反了,

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captzs 2016-9-20 17:13 回复TA
您真是很细心,可见平时严谨。已经改正,多谢! 
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manbo789| | 2016-9-20 17:05 | 只看该作者
本帖最后由 manbo789 于 2016-9-20 17:09 编辑

这几个电路像艺术品一样典雅,
不过首贴的近似不但错误而且没有必要,

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captzs 2016-9-20 23:37 回复TA
首帖曲线已经改正,多谢! 
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manbo789| | 2016-9-20 17:25 | 只看该作者
captzs 发表于 2016-9-20 14:44
4), 6倍频   3倍频电路产生一对反相Ua、Ub波(如红、黑线),加De和Df组成 2倍频电路,就输出2*3=6倍频U波如 ...

告诉你一个秘诀,比如你仿真1kHz,可以在旁边放一个远高于1kHz的一端接地的电压源,比如100kHz或者1MHz,然后你再看仿真波形,会发现波形变得非常圆滑,不会像现在这样坑坑洼洼,

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yuanzhoulu 2016-9-20 19:17 回复TA
我也发现这种现象 
captzs 2016-9-20 17:30 回复TA
多谢!这是不是步长的问题? 
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manbo789| | 2016-9-20 17:31 | 只看该作者
是的,

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captzs|  楼主 | 2016-9-20 17:44 | 只看该作者
5),高倍频电路相位补偿
正弦波通过二极管输出呈指数变化的电压曲线(如同微分曲线),相位超前正弦曲线产生相位差,如图的黑电超前红点,在低倍频时(1MHz以下)可以忽略,如上述电路。在2倍频电路两个二极管的超前一致,所以不受影响。

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captzs|  楼主 | 2016-9-20 17:45 | 只看该作者
**),但是较高倍频时,相位差造成合成波形起伏失真如U波。必须用合适常数的微分电路超前-E波相位,与Ud的相位一致(如图绿点前移到红点),以消除输出失真。

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captzs|  楼主 | 2016-9-20 17:47 | 只看该作者
**) 6倍频电路相位补偿
以第4节电路为基础,5MHz频率的+E正弦波输出3倍频Ua波,增加RCRa微分电路矫正-E波的相位;而-E输出反相3倍频Ub波,用相同微分电路矫正+E波相位。然后它们再2倍频输出3*2=6倍频的30MHzU波。392K电阻调节输出波形幅度一致。

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shalixi| | 2016-9-20 17:59 | 只看该作者

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