模拟乘法器MC1496仿真分析

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  摘 要:本文利用Multisim10 仿真软件,对模拟乘法器MC1496 构成的调幅电路进行仿真来研究MC1496的外特性,对仿真结果进行了分析并说明MC1496应用时应注意的相关事项。
  关键词:mc1496;调幅
  中图分类号:TN702文献标识码:A文章编号:1812-2485(2012)03-035-2
  
  1 引 言
  在高频电子线路中的振幅调制、同步检波、混频、倍频、鉴频、鉴相等调制与解调的过程,均可视为两个信号相乘或包含相乘的过程,在实验中大多使用模拟乘法器MC1496构成相关功能电路;本文利用multisim10对软件仿真平台,以MC1496 构成的调幅电路为实例进行软件仿真,分析在不同的条件下对MC1496的外特性的影响。
  2 创建模拟乘法器MC1496 电路模块
  MC1496 是根据双差分对模拟相乘器基本原理制成的乘法器芯片,用来实现调幅电路具有电路简单,调试方便的优点,但在multisim10的仿真元件库中没有这个元器件,因此必须创建MC1496的内部结构图,创建MC1496内部结构如图1所示,子电路如图2所示。
  
  图1:MC1496电路模块
  
  图2:MC1496子电路
  
  3 MC1496 构成的调幅电路及检波电路仿真
  3.1 MC1496 构成的调幅电路
  利用已经生成的MC1496 子模块,参考MC1496数据手册或实验指导书选择电路元件,创建双边带调幅仿真电路,如图3所示。
  
  图3:MC1496构成的调幅电路
  实验中,我们主要关注的是电阻R4,引脚5连接的对地电阻R5及2,3引脚间的电阻R23;R5决定了模拟乘法器的静态工作电流,为了保证MC1496工作于小信号放大状态,R5必须选择合适的值;R23来调正调制信号的输入线性动态范围,同时控制乘法器的增益。
  3.2 仿真电路数据测试
  3.2.1 MC1496的直流工作点。根据MC1496的特性参数,实际应用时,静态偏置电压(输入电压为0时)应满足下列关系(以图3为例,下式中vx代表芯片x脚的电压):
  
  
  30V≥ ≥2V
  30V≥ ≥2.7V
  30V≥ ≥2.7V
  通过仿真得出乘法器的直流工作点如图4所示:
  
  图4:静态工作状态测试
  比较仿真测试值和理论估算值,符合MC1496的应用要求,但在实际调测电路的时候,可能会出现不一致的情况,一般的情况大多数为虚焊、无源器件(电阻)可能选择错误和芯片损坏等情况。
  3.2.2 抑制载波振幅调制实验。输入载波信号的频率为465khz,峰峰值约为30mv,调制信号为5K,峰峰值约为100mv,可观测到如图5所示,
  
  图5:抑制载波调幅波波形
  由图5波形可知,双边带信号的包络已不能完全准确地反映调制信号的变化规律。输出信号的高频相位在调制电压过零点处要突变180 度,其包络已不再反映调制信号波形的变化规律,从频谱上看,载波分量完全被抑制掉了,在实际使用中可大大节省发射机的发射功率。
  3.2.3 静态偏置电阻R5对调幅电路影响(引脚5对地连接电阻)。从MC1496的内部结构上可知,静态偏置电阻R5决定了静态偏置电流的大小,根据MC1496的性能参数,器件的静态电流应小于10mA,实验中MC1496处于双电源工作状态,引脚14接负电源-Vee,为保证MC1496内部三极管工作于小信号放大状态,通常取静态偏置电流I0为1mA左右,此时R5约为6K。改变R5的值,得出仿真结果如下:
  
  R5 1k 3k 5k 7k 8k 10k 15k
  Uout(Vpp) 15mv 27mv 500mv 610m 620mv 600mv 300mv
  
  且当R5=1k,3k时输出无调幅波形;R5=15k时调幅波出现包络失真。根据上表知在实际使用中R5值选择在5~8k为宜。
  3.2.4 负反馈电阻R23对电路的影响。负反馈电阻作用:MC1496中2,3引脚接入反馈电阻 R23扩展了输入调制信号的线性动态范围,R23 增大,线性范围增大,但增益减小。
   式中 为输入调制信号
  根据上面不等式估算出R23的大小(根据输入调制信号最大值估算)。
  保持输入载波信号的频率为465khz,峰峰值约为30mv,调制信号为5K,峰峰值约为100mv,,改变R23的值,观测输出信号的变化,仿真结果如下表:
  R23 10 100 1k 2k 3k
  Uout(Vpp) 2865mv 1500mv 320mv 166m 110mv
  测试仿真的波形在R23=10时,已调波形包络失真。因此R23的值必须选择合适,增益太大,则线性范围太小;线性范围大时增益又太小,根据仿真和实际调幅电路的测试R23的值选择1K左右较为合适。
  4 应用中的注意事项
  仿真测试时,获得调幅波形较好频谱相对纯净,但在振幅调制实验中,实际电路的波形并不完全对称。主要是由于MC1496器件内部元件参数不可能完全相同,致使输出波形出现载波漏信号,在引脚8 ,10连接的固定电阻改成電位器,调节该电位器即可改善波形的对称性;实际使用时,为了增加输出信号的驱动能力,可级联射极跟随器。
  5 结 论
  本文利用Multisim10创建MC1496构成的振幅调制电路,利用仿真平台自带的虚拟仪器进行仿真测试,可任意改变电路参数,观察波形地变化并研究产生原因,分析电路性能及故障原因,培养分析问题和解决问题的能力。
  
  
  参考文献
  1 罗杰.电子线路设计•实验•测试(第4版).电子工业出版社, 2008.
  2 王卫东.高频电子电路(第2版).电子工业出版社,2009.
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