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LC压控型压控振荡器
在任何一种LC振荡器中,将压控可变电抗元件插入振荡回路就可形成LC压控振荡器。早期的压控可变电抗元件是电抗管,后来大都使用变容二极管。图 2是克拉泼型LC压控振荡器的原理电路。图中,T为晶体管,L为回路电感,C1、C2、Cv为回路电容,Cv为变容二极管反向偏置时呈现出的容量;C1、C2通常
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LC压控型压控振荡器
在任何一种LC振荡器中,将压控可变电抗元件插入振荡回路就可形成LC压控振荡器。早期的压控可变电抗元件是电抗管,后来大都使用变容二极管。图 2是克拉泼型LC压控振荡器的原理电路。图中,T为晶体管,L为回路电感,C1、C2、Cv为回路电容,Cv为变容二极管反向偏置时呈现出的容量;C1、C2通常比Cv大得多。当输入控制电压uc改变时,Cv随之变化,因而改变振荡频率。这种压控振荡器的输出频率与输入控制电压之间的关系为VCO输出频率与控制电压关系式中C0是零反向偏压时变容二极管的电容量;φ 是变容二极管的结电压;γ 是结电容变化指数。为了得到线性控制特性,可以采取各种补偿措施。
压控振荡器性能指标
1.中心频率是指频率调节范围的中间值,即振荡器频率的大值和小值的中间值,中心频率的大小取决于振荡器的结构和元器件参数,而且还随着工艺和温度相应改变;随着科学技术的不断发展和产品性能的调高,现如今CMOS压控振荡器的中心频率能够达到10GHz。
2.调谐范围是指调节输出频率的变化范围,即振荡器的大调谐频率和小调谐频率的差值压控振荡器要有足够大的调谐范围才能满足输出频率达到所需要的值。
压控振荡器在射频通信电路中的应用讨论
目前,现代雷达系统和现代通信系统得到了发展,在此情况下射频电路就需要将稳定的谐波震荡建 立在特定的载波频率点上,这样就可以给混频和调制打下一定的基础.为了达到压控振荡器的宽调频,笔者设计了一个负阻LC压控振荡器,该压控振荡器的震荡频 率在1.14~1.18GHz范围中,而频率范围达到了40MHz.此外,将射极跟随器配置在电路中,将其看做是buffer,这样做的目的是降低甚至避 免外部电路对压控振荡器产生影响,达到级间隔离以及阻抗变换的双重作用.
压控振荡器的参数选择
1. 中心频率指频率调节范围的中间值,CMOS输出可达到245.0MHz,LVDS可达到2.1GHz, HCSL可达到700MHz。
2. 输出方式根据需要采用不同的输出。CMOS, LVDS, HCSL, True Sine都有不同的波形特征以及用途。
3. 工作电压可根据具体型号选择1.8V/2.5V/3.3V/5.0V。其中3.3V的应用较为广泛。
4. 压控范围通过调节控制电压改变输出频率。单位为ppm,范围一般为±50~200ppm。
5. 频率稳定度在工作温度范围内,对标称频率允许的偏差,单位一般为百万分之一即ppm。
6. 工作温度工业级标准-40~85℃。特殊应用会对温度有更高的要求。
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