混頻器是一種非線性或倍增電路,它能產生兩個或兩個以上輸入信號的連續和差頻率。該裝置廣泛應用于電信發射機和接收機中。正弦信號的數學乘積對產生的結果有加性和減性的影響頻率。例如,在普通超外差接收機中,混頻器輸入...
混頻器是一種非線性或倍增電路,它能產生兩個或兩個以上輸入信號的連續和差頻率。該裝置廣泛應用于電信發射機和接收機中。正弦信號的數學乘積對產生的結果有加性和減性的影響頻率。例如,在普通超外差接收機中,混頻器輸入是輸入的射頻(RF)信號和本振(LO)信號,兩個輸入的和或差就是中頻(IF)。除了和頻和差頻外,還有其他輸出較小的振幅,包括更高頻率或更高階諧波。

使用中頻放大器級的人工
簡化了接收機的第一個射頻放大器級。通常,只需要一個前端級可在整個接收機頻帶內調諧。混頻器之后的其余射頻放大器僅調諧到中頻。稱為次諧波混頻器的特殊混頻器可輸入所需頻率的一半的LO頻率,通過非線性設備,并有效地以兩倍于原始頻率的頻率產生LO。
當使用真空管或三極管時,陰極和陽極之間的柵極能夠控制電子的流動,該三極管能夠放大射頻信號,并在適當的無源調諧槽電路作為頻率參考的情況下進行振蕩。該三極管被開發為具有多個控制柵極。在20世紀初,五柵極轉換器被用作混頻器,其中一個三極管和四個附加柵極執行放大器、振蕩器,和混頻器功能,導致接收器的單真空前端
環形調制允許使用變壓器和橋式二極管配置來產生所需的信息倍增和載波頻率。其結果是產生一個頻譜,該信息的頻率偏移量大于載波頻率。在接收器側,可以使用產品檢測器輸入調制的載波和載波參考頻率以恢復原始信息。
吉爾伯特單元是一個雙極晶體管電路,它利用直接耦合雙極晶體管級的電流增益來產生所需的模擬乘法以產生混頻器輸出。第一個輸入信號被饋送到作為差分對工作的兩個晶體管的基極端子,當第二個輸入被饋送到兩個晶體管差分對的基極端子時,這兩個晶體管的發射極為第一個輸入信號的差分對提供集電極電流。在第二個輸入信號的差分對的集電極處,可獲得所得到的輸出。
混頻器也可作為倍頻器一種倍頻器。如果同一信號被饋送到混頻器的輸入端,則輸出頻率包括輸入頻率的整數倍。在輸出端可得到第二次和第三次諧波,其中第二次諧波的電平高于第三次諧波。