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第一章 绪论1

目录1

第二章 混频器电路的类型与分析4

§2.1 线性混频器的表示方法4

2.1.1 频率表示方法4

2.1.2 电压、电流表示方法5

§2.2 Z及Y混频器6

2.2.1 基本电路和定义6

2.2.2 具有空闲电路的Z、Y混频器11

§2.3 奇偶阶频率的分离16

2.3.1 单端和平衡混频器电路16

2.3.2 四种基本混频器电路19

2.4.1 时域分析21

§2.4 H和G混频器21

2.4.2 频域分析25

§2.5 N元分割原理28

2.5.1 N元分割的基本概念28

2.5.2 HN和GN混频器31

§2.6 小结37

第三章 最佳电阻波形和最佳插入网络39

§3.1 引言39

§3.2 最佳电阻波形41

3.2.1 Z和Y混频器的最佳电阻(电导)波形41

3.2.2 H和G混频器的最佳电阻波形50

3.2.3 HN和GN混频器的最佳电阻波形57

§3.3 混频器的最佳插入网络63

3.3.1 有关最佳插入网络的一些定理64

3.3.2 正弦电阻或电导波形68

3.3.3 方波电阻或电导波形77

3.3.4 矩形脉冲电阻和电导波形85

§3.4 最佳混频器85

3.4.1 变频损耗的基本极限86

3.4.2 结电容Cj和串联电阻R?的影响88

§3.5 小结90

附录93

附3.1 广义矩阵表示93

附3.2 二端口网络的无源性96

附3.3 稳定性98

附3.4 变频损耗99

附3.5 源阻抗变化的灵敏度103

第四章 指数二极管混频器108

§4.1 引言108

§4.2 具有镜像频率终端的混频器109

4.2.1 广义矩阵表示110

4.2.2 以实矩阵表示的混频器115

§4.3 单管混频器121

4.3.1 单管Y混频器121

4.3.2 单管Z混频器137

4.3.3 单管G混频器144

4.3.4 单管H混频器152

4.3.5 单管Y、Z、G、H混频器的比较159

4.3.6 二次谐波开路的指数二极管Y混频器168

§4.4 多管混频器174

4.4.1 指数二极管环形混频器的对偶性175

4.4.2 用正弦电压激励的情况177

4.4.3 用正弦电流激励的情况183

§4.5 寄生参量对混频器性能的影响188

§4.6 关于电压、电流关系以i=kvx表示的单管Y混频器201

附录 本章渐近公式的推导212

附4.1 积分1212

附4.2 积分2213

附4.3 积分3213

附4.4 积分4214

附4.5 积分5214

附4.6 积分6214

附4.7 积分7215

附4.8 积分8216

附4.9 积分9216

附4.10 积分10217

附4.11 积分11218

第五章 微波二极管混频器设计219

§5.1 引言219

§5.2 混频器的噪声系数222

5.2.1 混频二极管的噪声比222

5.2.2 混频器的噪声比与噪声系数225

5.2.3 整机噪声系数228

§5.3 设计的基本考虑231

5.3.1 混频二极管的选择232

5.3.2 功率混合电路232

5.3.3 微波二极管管座电路234

5.3.4 阻抗匹配电路235

5.3.5 电路中的其它问题236

§5.4 设计的进一步考虑236

5.4.1 使用几个混频二极管为好237

5.4.2 是否采用低噪声混频电路238

5.4.3 用什么样的传输线构成混频器239

5.4.4 分谐波激励技术240

§5.5 宽带波导混频器设计举例241

5.5.1 方案的选择241

5.5.2 频率特性的简要分析242

5.5.3 交叉棒混频器的失配损耗和结损耗的计算249

5.5.4 交叉棒混频器的构成及性能251

5.6.1 两管分谐波激励混合集成混频器的构成及其特点256

§5.6 两管分谐波激励混合集成混频器举例256

5.6.2 分谐波激励原理258

5.6.3 电路尺寸缩放技术的应用262

5.6.4 电路说明及性能263

§5.7 平面电路构成的混频器举例266

5.7.1 对镜像回收技术的考虑268

5.7.2 平面电路装入波导构成的混频器的原理说明272

5.7.3 平面电路装入波导构成的混频器的性能273

§5.8 微带混频器的设计举例274

5.8.1 指标要求274

5.8.2 设计程序与步骤275

5.8.3 具体计算275

主要参考资料286

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