
Радиолюбитель
из Великобритании Colin Horrabin, G3SBI — профессиональный инженер,
сотрудник известной научно-исследовательской лаборатории провел
испытания этого смесителя и на страницах журнала Radio Communication №
10.93 делится своими впечатлениями.
В
процессе исследования нашли подтверждение действительно очень высокие
параметры принципиально нового смесителя.
G3SBI пишет " ... информация, полученная из публикации в QST, позволила
провести исследование всей элементной базы смесителя, включая влияние
кварцевого фильтра на положение IP на графике IMD, характеризующим
динамический диапазон. Смеситель собирается на сборке SD5000, содержащей
четыре DMOS транзистора и обеспечивает IP на частоте 7 МГц при уровне
входного сигнала + 50 дБм. Напряжение гетеродина имеет прямоугольную
форму. Независимо от радиолюбительского диапазона ниже или выше 7 МГц
получается практически равнозначный результат. Чего нельзя сказать о
традиционной схеме построения кольцевого смесителя на тех же полевых
транзисторах... "
Ниже приводятся некоторые из важных характеристик смесителя:
— измерения проводились при подаче на вход двух тональных сигналов
с одинаковыми уровнями по +11 дБм (амплитудный размах 0,8 В) с
частотным интервалом от 2 до 20 кГц;
— IF (промежуточная частота) ... 9 МГц;
-- потери на преобразование менее... 8дБ;
— просачивание входного сигнала на выходе IF смесителя ... - 68 дБ;
— подавление несущей частоты на выходе IF смесителя ... - 66 дБ;
— IP на KB диапазонах:
- в интервале частот 1,8 — 18 МГц ... + 53 дБм;
- в интервале частот 21 — 28 МГц ... + 47 дБм;
- на диапазоне 50 МГц ... + 41 дБм.
Приведенные
выше результаты получены при напряжениях на затворах в ин тервале +1,95
В ... - 8 В и сигнале гетеродина прямоугольной формы 9 В.
На рис.1 приводится традиционная схема кольцевого смесителя на полевых транзисторах.
Альтернативная схема приводится на рис.2, иллюстрирующая почему новый смеситель получил название Н-типа.
На
входы А и В от генератора подается противофазное напряжение
прямоугольной формы. Если на входе А положительное напряжение (ON), то
открываются транзисторы VT1 и VT3. ВЧ-сигнал проходит по направлению
стрелки F и наоборот, если вход В — ON — по направлению стрелки Е. В
отличии от кольцевого смесителя, здесь каждый из транзисторов
переключается относительно "земли" и ВЧ-сигнал не сможет промодулировать
коммутационное напряжение на затворах.
G3SBI
отмечает, что очень важную роль на балансировку всего смесителя играют
ВЧ-трансформаторы. Им использовались три готовых трансформатора
Mini-Circuits 4:1, причем Т2 состоит их 2-х трансформаторов Т2А и Т2В,
первичные обмотки которых соединены параллельно. Он также предполагает,
что специальный 5-ти обмоточный трансформатор может показать даже лучший
результат, но его трудно воспроизвести в домашних условиях и вполне
возможно, что могут возникнуть проблемы с выбором материала феррита. На
самом же деле трансформатор Т2 с параллельно включенными обмотками
позволяет выполнить условия для хорошего баланса смесителя.
На рис.3 показана практическая схема смесителя Н-типа.
Конструктивно
он может быть собран на плате, одна из сторон которой представляет
сплошной экран, а все элементы смесителя, в том числе и трансформаторы и
микросхемы размещаются вокруг выводов транзисторной сборки. Входные
цепи и выводы трансформатора Т1 до Т2 и от Т2 до SD5000, а также выводы
конденсаторов должны быть очень короткими.
Для
измерения смесителя применялась профессиональная аппаратура: два
сигнал-генератора фирмы Hewlett-Packard и анализатор спектра. Отдельный
сигнал-генератор Rohde & Schwarz SMG использовался в качестве
гетеродина.
Вы
уже познакомились с результатами измерений. Они справедливы для очень
больших значений входных ВЧ-сигналов и большой амплитуды гетеродина
прямоугольной формы. Этому способствует применение микросхемы 74АС74 в
качестве буфера, формирующего напряжение прямоугольной формы с хорошими
фронтами.
В
заключение G3SBI отмечает, что смеситель может обладать неплохими
характеристиками и с "накачкой" синусоидальным напряжением. У смесителя
Н-типа очень хорошая перспектива использования в качестве первого
преобразователя в радиоприемниках с преобразованием "вверх". Возможно им
заинтересуются разработчики СВЧ аппаратуры, используя GA-As FETs
транзисторы и линейные резонаторы.
В перспективе уже есть подтверждение о разработке КВ-радиоприемника, где значения IP будут находиться в районе + 60 дБм.