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一個輸出頻率為150—310MHz的實用vco電路

發布時間:2012/6/16 20:27:15 訪問次數:7233

    產生寬范圍高頻信號最簡單、最基本MSM6050的方法就是LC振蕩電路,但它的工作頻率不能進行快速的電調諧(雖然你可以用一個電動機去擰可變電容的轉軸),無法與數字合成技術相匹配。而輸出頻率可以用電壓自由控制的vco(壓控振蕩器)順理成章地成為我要介紹的第一塊“積木”。
    高頻的vco電路,其基本拓撲形式仍然是各種LC振蕩電路,比如電容三點式、電感三點式、射極耦合式等,只是用容量可以由電壓控制的變容二極管取代了LC諧振回路中的電容,從而實現了電壓對振蕩頻率的控制。變容二極管僅在反向偏置下使用,特殊的PN結的構造使得它的結電容隨著反向偏置電壓的變發生很大的改變。在元件的參數表中,常用CT,表示變容管在反偏壓1V時的結電容,而CT8、CT25、CI28則相應地表示為反偏壓8V、25V、28V時的結電容大小。參數表中也會給出變容管的容量比率,比如常用于AM頻段的1SV149,在500pF以上,而GT8則小于30pF,CT,/G。通常大于20,是極好的低電壓變容二極管。市場上比較容易買到的88640、88135、BB811等則可以工作在更高的頻段,88833的最高工作頻率甚至可達2GHz以上。
    圖2是一個輸出頻率為150~310MHz的實用vc0電路,對應的調諧電壓峙為0~30V。但在更多的實際VGO電路中,常采用一對背靠背連接的變容二極管做調諧元件(見圖3)。這樣可以在一定程度上擴展調諧頻帶,最重要的是,可以有效地抑制由變容二極管引入的調制噪聲,降低vco輸出醑怕位噪聲。
    這里再為大家提供一個1~1.5GHz輸出的vco電路(見圖4)。制作這個頻段的電路,至少要用雙面PCB,一面整體作為地,電路印制在另一面。圖中的灰色條是一個寬1.5mm、長6mm的印制(或手刻)線,是這個vco能夠實現寬的頻段覆蓋范圍的重要部分。
    為了能方使地設計制作相位噪聲更低、頻段覆蓋更寬的vco,一些廠商還推出了專用的vco芯片,代表產品如摩托羅拉的MC1648、MC12148,MAXIM的MAX2620、MAX2605等。圖5所示的vco電路由MC1648構成,對應0—8V的調諧電壓(坼)輸出頻率為50~100MHz。想用分立元件搭建出這么寬頻率覆蓋范圍的vco電路可不容易,更何況還要具備極佳的相位噪聲水平。

                

    產生寬范圍高頻信號最簡單、最基本MSM6050的方法就是LC振蕩電路,但它的工作頻率不能進行快速的電調諧(雖然你可以用一個電動機去擰可變電容的轉軸),無法與數字合成技術相匹配。而輸出頻率可以用電壓自由控制的vco(壓控振蕩器)順理成章地成為我要介紹的第一塊“積木”。
    高頻的vco電路,其基本拓撲形式仍然是各種LC振蕩電路,比如電容三點式、電感三點式、射極耦合式等,只是用容量可以由電壓控制的變容二極管取代了LC諧振回路中的電容,從而實現了電壓對振蕩頻率的控制。變容二極管僅在反向偏置下使用,特殊的PN結的構造使得它的結電容隨著反向偏置電壓的變發生很大的改變。在元件的參數表中,常用CT,表示變容管在反偏壓1V時的結電容,而CT8、CT25、CI28則相應地表示為反偏壓8V、25V、28V時的結電容大小。參數表中也會給出變容管的容量比率,比如常用于AM頻段的1SV149,在500pF以上,而GT8則小于30pF,CT,/G。通常大于20,是極好的低電壓變容二極管。市場上比較容易買到的88640、88135、BB811等則可以工作在更高的頻段,88833的最高工作頻率甚至可達2GHz以上。
    圖2是一個輸出頻率為150~310MHz的實用vc0電路,對應的調諧電壓峙為0~30V。但在更多的實際VGO電路中,常采用一對背靠背連接的變容二極管做調諧元件(見圖3)。這樣可以在一定程度上擴展調諧頻帶,最重要的是,可以有效地抑制由變容二極管引入的調制噪聲,降低vco輸出醑怕位噪聲。
    這里再為大家提供一個1~1.5GHz輸出的vco電路(見圖4)。制作這個頻段的電路,至少要用雙面PCB,一面整體作為地,電路印制在另一面。圖中的灰色條是一個寬1.5mm、長6mm的印制(或手刻)線,是這個vco能夠實現寬的頻段覆蓋范圍的重要部分。
    為了能方使地設計制作相位噪聲更低、頻段覆蓋更寬的vco,一些廠商還推出了專用的vco芯片,代表產品如摩托羅拉的MC1648、MC12148,MAXIM的MAX2620、MAX2605等。圖5所示的vco電路由MC1648構成,對應0—8V的調諧電壓(坼)輸出頻率為50~100MHz。想用分立元件搭建出這么寬頻率覆蓋范圍的vco電路可不容易,更何況還要具備極佳的相位噪聲水平。

                

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