壓控振蕩器

壓控振蕩器指輸出頻率與輸入控制電壓有對應關系的振蕩電路(VCO),頻率是輸入信號電壓的函數(shù)的振蕩器VCO,振蕩器的工作狀態(tài)或振蕩回路的元件參數(shù)受輸入控制電壓的控制,就可構成一個壓控振蕩器。

壓控振蕩器基本信息

中文名 壓控振蕩器 外文名 voltage-controlled oscillator
領????域 電路 實????質 電子元件
類????型 LC壓控振蕩器、RC壓控振蕩器

在用石英晶體穩(wěn)頻的振蕩器中,把變容二極管和石英晶體相串接,就可形成晶體壓控振蕩器。為了擴大調頻范圍,石英晶體可用AT切割和取用其基頻率的石英晶體,在電路上還可采用展寬調頻范圍的變換網(wǎng)絡。

在微波頻段,用反射極電壓控制頻率的反射調速管振蕩器和用陽極電壓控制頻率的磁控管振蕩器等也都屬于壓控振蕩器的性質。壓控振蕩器的應用范圍很廣。集成化是重要的發(fā)展方向。石英晶體壓控振蕩器中頻率穩(wěn)定度和調頻范圍之間的矛盾也有待于解決。隨著深空通信的發(fā)展,將需要內部噪聲電平極低的壓控振蕩器。

VCO的實際應用電路

某彩色電視接收機VHF調諧器中第6-12頻段的本振電路如圖所示電路中,控制電壓VC為0.5-30V,改變這個電壓,就使變容管的結電容發(fā)生變化,從而獲得頻率的變化。由圖(3)可見,這是一典型的西勒振蕩電路,振蕩管呈共集電極組態(tài),振蕩頻率約為170-220MHz ,這種通過改變直流電壓來實現(xiàn)頻率調節(jié)的方法,通常稱為電調諧,與機械調諧相比它有很大的優(yōu)越性。

壓控振蕩器造價信息

市場價 信息價 詢價
材料名稱 規(guī)格/型號 市場價
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1.中心頻率

是指頻率調節(jié)范圍的中間值,即振蕩器頻率的最大值和最小值的中間值,中心頻率的大小取決于振蕩器的結構和元器件參數(shù),而且還隨著工藝和溫度相應改變;隨著科學技術的不斷發(fā)展和產品性能的調高,現(xiàn)如今CMOS壓控振蕩器的中心頻率能夠達到10GHz。

2.調諧范圍

是指調節(jié)輸出頻率的變化范圍,即振蕩器的最大調諧頻率和最小調諧頻率的差值

壓控振蕩器要有足夠大的調諧范圍才能滿足輸出頻率達到所需要的值。

3.調諧增益

即壓控振蕩器的靈敏度,是指單位的輸入電壓與輸出頻率的變化,一般用Kv表示,單位是Hz/V,在實際應用上講,壓控器的靈敏度越高,噪聲響應在控制線路上越強,結果干擾輸出頻率就越大,就會使壓控振蕩器的噪聲性能降低。所以需要尋找VCO的增益和噪聲性能的平衡。

4.輸出振幅

即VCO輸出頻譜的峰值。通過優(yōu)化相位噪聲,就要盡可能的加大輸出電壓時的幅值,從而會使壓控增益

降低。不斷減少,要提高輸出的幅值尤其重要伴隨著CMOS工藝的不斷發(fā)展,輸入電壓不斷減少,要提高輸出的幅值尤其重要。

5.調諧線性度

就是指壓控增益

,理想的壓控振蕩器其是常數(shù),實際工作中壓控振蕩器的表現(xiàn)是非線性的,要想在整個調諧范圍內使
。為常數(shù),盡量使其在調諧范圍內變化最小。

6.相位噪聲

振蕩器進入穩(wěn)定狀態(tài)時,電路中的噪聲干擾電路工作,這就是相位噪聲。單位是dBc/Hz.

7.功耗

在工作中,電路中的噪聲、降低功耗是CMOS壓控振蕩器主要的研究方向,振蕩器的功耗與工作的頻率、輸入的電壓及輸出的頻率大小等有密切聯(lián)系。振蕩器功耗能達到一到幾十mW。

8.其他性能指標

輸出頻率的頻譜密度,由于噪聲等其他影響,輸出的波形并不是理想波形,為了盡量使其達到理想波形,設計電路時要抑制諧波的存在;電源與共模抑制,電源噪聲對壓控振蕩器影響也較大,為了達到較好的共模抑制,在設計時要視情況采取差動線路或其他線路。

其特性用輸出角頻率ω0與輸入控制電壓uc之間的關系曲線(圖1)來表示。圖中,uc為零時的角頻率ω0,0稱為自由振蕩角頻率;曲線在ω0,0處的斜率K0稱為控制靈敏度。在通信或測量儀器中,輸入控制電壓是欲傳輸或欲測量的信號(調制信號)。人們通常把壓控振蕩器稱為調頻器,用以產生調頻信號。在自動頻率控制環(huán)路和鎖相環(huán)環(huán)路中,輸入控制電壓是誤差信號電壓,壓控振蕩器是環(huán)路中的一個受控部件。

壓控振蕩器的類型有LC壓控振蕩器、RC壓控振蕩器和晶體壓控振蕩器。對壓控振蕩器的技術要求主要有:頻率穩(wěn)定度好、控制靈敏度高、調頻范圍寬、頻偏與控制電壓成線性關系并宜于集成等。晶體壓控振蕩器的頻率穩(wěn)定度高,但調頻范圍窄;RC壓控振蕩器的頻率穩(wěn)定度低而調頻范圍寬,LC壓控振蕩器居二者之間。

壓控振蕩器常見問題

在任何一種LC振蕩器中,將壓控可變電抗元件插入振蕩回路就可形成LC壓控振蕩器。早期的壓控可變電抗元件是電抗管,后來大都使用變容二極管。圖 2是克拉潑型LC壓控振蕩器的原理電路。圖中,T為晶體管,L為回路電感,C1、C2、Cv為回路電容,Cv為變容二極管反向偏置時呈現(xiàn)出的容量;C1、C2通常比Cv大得多。當輸入控制電壓uc改變時,Cv隨之變化,因而改變振蕩頻率。這種壓控振蕩器的輸出頻率與輸入控制電壓之間的關系為

式中C0是零反向偏壓時變容二極管的電容量;φ 是變容二極管的結電壓;γ 是結電容變化指數(shù)。為了得到線性控制特性,可以采取各種補償措施。

RC壓控振蕩器  在單片集成電路中常用RC壓控多諧振蕩器(見調頻器)。

壓控振蕩器常被用在:

1、訊號產生器。

2、電子音樂中用來制造變調。

3、鎖相回路。

4、通訊設備中的頻率合成器。

利用壓控振蕩器來控制頻率

高頻壓控振蕩器的電壓控制頻率部份, 通常是用變容二極管C 與電感 L, 所接成的 LC 諧振電路。提高變容二極管的逆向偏壓, 二極管內的空泛區(qū)會加大, 兩導體面之距離一變長, 電容就降低了, 此 LC 電路的諧振頻率, 就會被提高. 反之, 降低逆向偏壓時, 二極管內的電容變大, 頻率就會降低.

而低頻壓控振蕩器則依照不同頻率而選擇不同的方法,例如以改變對電容的充電速率為手段來得到一個電壓控制的電流源。參見波型產生器。

電壓控制的晶振器

一個“壓控石英振蕩器(voltage-controlled crystal oscillator, VCXO)”通常被使用在下列場合:當頻率需要在小范圍內的調整時、當正確的頻率或相位對于振蕩器而言是十分重要時、利用不同電壓來當作控制源的振蕩器、用來分散在某個頻率范圍內的干擾使該頻段不受到太大的影響。壓控石英振蕩器的典型頻率變化在數(shù)十個 ppm 之間,這是因為高品質系數(shù)(Quality Factor, or Q Factor)的石英振蕩器只會產生少量的頻率范圍位移。

當射頻電路發(fā)射(transmitter)電波時會有熱量產生而發(fā)生頻率漂移,而使得“溫度補償壓控石英振蕩(temperature-compensated VCXO, TCVCXO)”被廣泛的使用,因為 TCVCXO 不會受到溫度的影響而改變其壓電特性。

壓控振蕩器文獻

一種施密特觸發(fā)器型壓控振蕩器的設計與仿真 一種施密特觸發(fā)器型壓控振蕩器的設計與仿真

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頁數(shù): 未知

評分: 4.8

傳統(tǒng)施密特型壓控振蕩器存在輸入電壓下限值較高、最高振蕩頻率較低等缺點。針對這兩個問題,文中介紹了一種具有新型充放電電路結構的施密特型壓控振蕩器,并在0.18μm工藝下對電路進行了仿真。結果表明,相對于傳統(tǒng)施密特型壓控振蕩器,新型振蕩器輸入電壓下限值有所下降,且最高振蕩頻率也有明顯提升。

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為調諧器設計的帶自動幅度控制1·1GHz差分壓控振蕩器(英文) 為調諧器設計的帶自動幅度控制1·1GHz差分壓控振蕩器(英文)

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大?。?span id="9lvjjoc" class="single-tag-height">206KB

頁數(shù): 7頁

評分: 4.4

為集成調諧器接收機芯片系統(tǒng)設計了一個帶自動幅度控制回路的差分結構電容電感壓控振蕩器.通過采用pMOS管作為有源負阻使振蕩器諧振回路可以直接接地電平,減小了寄生效應,擴大了頻率調諧的線性及其范圍.采用的自動幅度控制AAC回路具有元件少,噪聲低,控制靈敏,調節(jié)容易,結構簡單及設計方便的優(yōu)點,并保證振蕩器電路的性能最小地依賴于環(huán)境和制造工藝參數(shù)的變化.所設計的壓控振蕩器采用新加坡特許50GHz 0.35μmSi Ge BiCMOS工藝流片,經測試在1MHz頻率偏移處達到了-127.27dBc/Hz的相位噪聲性能,具有寬的(990~1140MHz)和線性(調諧增益32.4MHz/V)的頻率調諧曲線.整個振蕩器電路在5V的供電電壓下僅消耗6.6mA的電流,可以滿足調諧器的應用需要.

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壓控振蕩器Voltage Controlled Oscillator(簡稱VCO)是射頻電路的重要組成部分,在通信、電子、航天、航空及醫(yī)學等諸多領域的用途十分廣泛,尤其在通信系統(tǒng)電路中更是與功放具有同等重要地位的必不可少的關鍵部件。

伴隨采用新體制、新技術、新材料和新工藝的現(xiàn)代通信、雷達、電子干擾和電子偵察等電子信息系統(tǒng)的發(fā)展,對電子設備及其關鍵部件VCO的要求也越來越高,而VCO在端接不同負載阻抗下會出現(xiàn)頻率偏移現(xiàn)象,由此導致電子設備工作不穩(wěn)定甚至出現(xiàn)失效,產生嚴重影響,因此解決VCO的非線性特性(如頻率牽引)測試問題并由此實現(xiàn)最優(yōu)匹配顯得日益重要和緊迫。

VCO的非線性特性

以典型雙極型晶體管管芯封裝的科耳皮茲壓控振蕩器為例,如圖1所示。從圖中可以看出,按照振蕩器的基本原理其有諧振電路、有源器件及輸出負載三部分組成。調諧電壓(Vcontrol)從電路左端輸入,諧振回路包括變容二極管Cvar、諧振電感L1以及電容C1、C2、C3、C4和C5,其中變容二極管是一種在PN結上加反向偏壓時產生電容變化的二極管,用于改變振蕩器的電容量以達到輸出頻率可調的目的;有源器件為雙極型晶體管用以放大振蕩信號;輸出負載為應用該振蕩信號的部分,理想狀態(tài)為50歐姆負載。

當選取的諧振回路器件滿足振蕩器起振條件時振蕩器開始工作,VCO內的有源器件等效構成的負電阻部分所提供的能量能夠滿足諧振回路所消耗的能量則振蕩電路的振蕩條件能夠得以維持,VCO能夠正常工作。

然而,VCO實際的工作狀態(tài)絕非理想狀態(tài),并不是設計時所假定的終端連接理想的50歐姆負載,因此其終端負載條件的變化會導致VCO出現(xiàn)輸出振蕩頻率發(fā)生變化的非線性現(xiàn)象,這就是頻率牽引,其表征參數(shù)為頻率牽引系數(shù)。從圖1可以看出,從VCO輸出看去的阻抗變化會引起VCO的有源器件結上直流電壓的變化,也就是說,VCO輸出反射回來的信號功率能引起晶體管漏電流和偏置點的波動,導致該雙極型晶體管集電極與基極之間的電壓(Vcb)發(fā)生變化,影響集電極與基極之間的電容(Ccb),從而通過影響整個回路的諧振狀態(tài)和條件導致振蕩頻率和相位噪聲的改變。

圖1 典型雙極型晶體管VCO模型

解決方案

傳統(tǒng)的測試方法是在被測VCO的輸出端連接6dB衰減器、定向耦合器和機械式拉伸線,一方面滿足終端連接回波損耗12dB的負載條件,另一方面通過手動調節(jié)機械式拉伸線實現(xiàn)360度相位的改變。但是這種方法存在著如下問題:

①對操作者能力依賴程度高;

②費時且費力;

③對應不同振蕩頻率的VCO需要相應工作頻段的機械式拉伸線和開/短路技術以避免出現(xiàn)相位調節(jié)范圍無法滿足要求的現(xiàn)象;

④負載阻抗反射系數(shù)的模固定且不能靈活調整。因此,測試效率與測試結果都不能很好地滿足越來越高的測試要求。

中電科儀器儀表有限公司采用先進的負載牽引測試技術推出基于通用測試儀器的應用解決方案,測試框圖如圖2所示,使得這一狀況得到有效改觀,徹底解決測試難題。

圖2 VCO非線性特性(頻率牽引)測試框圖

其中,中電儀器的176X系列主流程控直流電源產品能夠為被測VCO提供程控狀態(tài)下的偏置電源及調諧電壓;243X系列功率計產品能夠在程控狀態(tài)下測量各個測試點的輸出功率參數(shù);4051X系列頻譜分析儀產品能夠在程控狀態(tài)下測量各個測試點的輸出頻譜或頻率參數(shù);定向耦合器實現(xiàn)分離信號分別提供測試信號至功率計和頻譜分析儀;自動阻抗調配器在程控狀態(tài)下沿等效反射系數(shù)模

(即回波損耗12dB,駐波比1.67)或其它要求值的等反射系數(shù)圓在360o范圍內等間距調節(jié)相位以實現(xiàn)負載阻抗精確可控變化;主控計算機及系統(tǒng)軟件是整個系統(tǒng)的控制中心,一方面實現(xiàn)對系統(tǒng)內各儀器設備的程控并協(xié)調各儀器設備按照測試步驟完成測試數(shù)據(jù)的采集、保存,另一方面根據(jù)對自動阻抗調配器進行校準的數(shù)據(jù)按照S參數(shù)級聯(lián)方式及相關算法計算出等效網(wǎng)絡的反射系數(shù)和去除通道中各部分插損后的輸出功率等參數(shù)。所有測試工作均不需要人為干預,可在條件、狀態(tài)均設置合適的情況下自動完成測試并輸出相應的測試結果。

應用實例

圖3 HE405

圖4 HE486

應用該解決方案對中國電科XX所研制的HE405(頻率范圍1~2GHz,外觀如圖3所示)和HE486(頻率范圍2~3GHz,外觀如圖4所示)兩種TO-8C封裝VCO進行測試,測試在不同工作頻點下端接負載阻抗沿等反射系數(shù)圓360o范圍內均勻改變相位時的頻偏變化,測試結果如下:

①HE405在工作頻率1.6GHz時的頻率牽引最大頻偏為24.433334MHz,即頻率牽引系數(shù)為1.53%@1.6GHz;輸出功率最大偏移1.10dB,此時輸出功率16.00dBm。測試曲線如下圖5所示,其中縱坐標為工作頻率測試值(Hz),橫坐標為沿等反射系數(shù)圓360o范圍內均勻改變負載阻抗相位時的測試點(該測試結果一共包含36個點)。

圖5 HE405工作頻率在1.6GHz時的非線性特性(頻率牽引)測試曲線

②HE405在工作頻率2GHz時的頻率牽引最大頻偏為24.666666MHz,即頻率牽引系數(shù)為1.23%@2GHz;輸出功率最大偏移1.95dB,此時輸出功率15.03dBm。測試曲線如下圖6所示,其中縱坐標為工作頻率測試值(Hz),橫坐標為沿等反射系數(shù)圓360o范圍內均勻改變負載阻抗相位時的測試點(該測試結果一共包含36個點)。

圖6 HE405工作頻率在2GHz時的非線性特性(頻率牽引)測試曲線

③HE486在工作頻率2.5GHz時的頻率牽引最大頻偏為42.000000MHz,即頻率牽引系數(shù)為1.68%@2.5GHz;輸出功率最大偏移2.15dB,此時輸出功率16.70dBm。測試曲線如下圖7所示,其中縱坐標為工作頻率測試值(Hz),橫坐標為沿等反射系數(shù)圓360o范圍內均勻改變負載阻抗相位時的測試點(該測試結果一共包含36個點)。

圖7 HE486工作頻率在2.5GHz時的非線性特性(頻率牽引)測試曲線

④HE486在工作頻率3GHz時的頻率牽引最大頻偏為40.400000MHz,即頻率牽引系數(shù)為1.35%@3GHz;輸出功率最大偏移1.30dB,此時輸出功率14.46dBm。測試曲線如下圖8所示,其中縱坐標為工作頻率測試值(Hz),橫坐標為沿等反射系數(shù)圓360o范圍內均勻改變負載阻抗相位時的測試點(該測試結果一共包含36個點)。

圖8 HE486工作頻率在3GHz時的非線性特性(頻率牽引)測試曲線

通過與該研究所研制這兩個型號VCO的技術指標進行對比,測試取得較為滿意的結果,說明中電儀器的該應用解決方案不僅操作簡便易行,在測試效率、測試一致性等方面更顯示出顯著的優(yōu)越性,可以滿足當前VCO的研制、生產等過程中對非線性特性(頻率牽引)的測試需求,具有良好的應用前景。

ACL將在今年晚些時候發(fā)布他們的多功能離散壓控振蕩器。

來自德國柏林的ACL(音頻電路聯(lián)盟)正推出一款多功能離散壓控振蕩器,該產品被描述為一款支持eurorack格式的怪獸級超級振蕩器。

一位發(fā)言人說:

“看看這個龐大的子振蕩器部分!完全可以讓這個星球的舞池搖滾起來!”

主要特點:

帶有10個精密電位器微調大約1個八度 粗調大約10個八度 V/Oct輸入 指數(shù)調制 線性調制 線性失諧 低頻振蕩器(LFO)模式 使用外部“carrier”波形輸入、下降/上升邊緣同步CV可變軟同步到硬同步 使用門信號進行壓控振蕩器(VCO)核心重置 一個振蕩器和一個子振蕩器,每個模塊都有八度降低,每個都帶有鋸齒波、反轉鋸齒波、三角波、矩形波和正弦波。 獨立的CV PWM(控制電壓脈沖寬度調制)帶有鋸齒波、三角波和反轉鋸齒波“carrier”波形選項,可同時用于振蕩器和子振蕩器

主要功能:

頻率控制可使用FINE和COARSE電位器 V/Oct控制電壓輸入插口,無衰減 Exp FM 控制電壓輸入插口,通過CV EXP電位器衰減 Lin FM 控制電壓輸入插孔,由CV LIN電位器衰減 使用LIN DETUNE電位器可調節(jié)線性微調量 用于壓控振蕩器(VCO)或低頻振蕩器(LFO)模式的HI/LO開關 用于同步波形的SYNC IN輸入插口 用于SOFT/HARD同步數(shù)量的SYNC CV IN輸入插口,通過CV電位器和可調節(jié)的S/H電位器衰減 下降/上升邊緣同步開關 用于重置VCO核心的門輸入插口 CV PWM OSC輸入插口,通過CV電位器和可調節(jié)的PW電位器衰減 CV PWM SUB OSC輸入插口,通過CV電位器和可調節(jié)的PW電位器衰減 帶有5個獨立的輸出插口的OSC OUT,可用于鋸齒波、反轉鋸齒波、矩形波、三角波和正弦波 帶有5個獨立的輸出插口的OSC SUB OUT,可用于鋸齒波、反轉鋸齒波、矩形波、三角波和正弦波

價格和上市日期:預計2018年9月或10月上市。

更詳細信息,請訪問官網(wǎng)。

公司的寬帶RF合成器具有精簡的系統(tǒng)尺寸、全面的設計功能以及高達13.6 GHz的出色性能。下面就隨網(wǎng)絡通信小編一起來了解一下相關內容吧。

北京2017年5月3日電 /美通社/ -- Analog Devices, Inc. (ADI)最近推出一款集成(VCO)的13.6 GHz新一代ADF5356,其目標應用為無線基礎設施、微波點對點鏈路、電子測試與測量、以及衛(wèi)星終端等等。其互補合成器產品ADF4356的工作頻率可達6.8 GHz,性能與其相當。

ADI公司推出集成壓控振蕩器(VCO)的13.6 GHz寬帶合成器ADF5356

ADI公司的寬帶RF合成器具有精簡的系統(tǒng)尺寸、全面的設計功能以及高達13.6 GHz的出色性能

ADF5356產生的RF輸出為53.125 MHz至13.6 GHz,頻率范圍中無任何間隙,因此該器件可作為多頻段合成器使用,無需多個特定頻段VCO/合成器產品,可減少元件數(shù)量、節(jié)省電路板空間并降低功耗。由于ADF5356可提供卓越的PLL品質因數(shù)(FOM)、超低VCO相位噪聲、極低整數(shù)邊界和相位檢測器雜散以及高鑒相頻率,因此,既可以實現(xiàn)理想的寬帶范圍,又無損于其工作性能。

ADF5356和ADF4356基于ADI公司專有的高級SiGe BiCMOS工藝開發(fā),具有業(yè)界領先的VCO相位噪聲(-113 dBc/Hz @ 100 kHz失調,5 GHz下),集成rms抖動僅為97 fsec(1 kHz至20 MHz),整數(shù)通道噪底為-227 dBc/Hz。相位檢測器雜散電平低于-85 dBc典型值,而相位檢測器對照頻率可高達125 MHz。

這兩款RF合成器可輕松用于設計導入,并且可得到ADIsimPLL的完全支持。ADIsimPLL是ADI公司開發(fā)的一款全面而易用的PLL頻率合成器設計和仿真工具,適用于評估噪聲、鎖定時間、抖動以及其他設計考慮因素。為便于設計師進行升級,這兩款合成器的引腳與ADI公司現(xiàn)有的ADF5355和ADF4355器件的引腳兼容。

ADF5356和ADF4356的額定溫度范圍為 -40°C至+85°C 。工作時既可以采用3.3V模擬和數(shù)字電源,也可采用5 V電荷泵和VCO電源,具有1.8 V邏輯電平兼容性。

以上是關于網(wǎng)絡通信中-ADI公司推出集成壓控振蕩器(VCO)的13.6 GHz寬帶合成器ADF5356的相關介紹,如果想要了解更多相關信息,請多多關注eeworld,eeworld電子工程將給大家提供更全、更詳細、更新的資訊信息。

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