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相似文献
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1.
采用集总元件变容二极管和超高频三极管设计900 MHz压控振荡器,根据ADS2006A软件仿真 确定了压控振荡器的电路参数,并对相关指标如相位噪声、调谐带宽、稳定系数、输出功率 和谐波电平等进行了仿真,通过调整电路参数,优化电路结构,实现了工作频率为1 GHz、 调谐带宽为90 MHz的压控振荡器,其相位噪声在偏移中心频率10 kHz处为-105 dBc/Hz,在1 00 kHz处为-120 dBc/Hz,该设计大大降低了系统成本。  相似文献   

2.
为解决RFID低功耗、小体积的问题,提出了一种新的RFID射频前端振荡器的设计方法 。分析了晶体管稳定性的变化规律,提出了采用晶体管和无源网络产生振荡的方法,在增加 正反馈使反射系数最佳的情况下给出了振荡器的电路结构。对射频振荡器进行仿真,结 果表明,调谐网络和终端网络对振荡器的性能有影响,反射系数增大可缩短起振时间,调谐 网络电阻增大将加大噪声,可以综合利用史密斯圆图和复平面上的稳定性边界有效分配性能 指标。研究结果为RFID在低复杂度下改善振荡器的性能提出了一种新的途径。  相似文献   

3.
把有源低通滤波器放进锁相环电路中,可以提供附加的环路增益、便于控制、扩大跟踪和捕获范围。这一跟踪和捕获范围可比采用无源滤波器的电路增大10倍。图1是锁相环的线性模型。环路直流增益为K_dK_οF(0),它决定了跟踪范围Δf_t。F(0)是外接低通滤波器的直流电流增益,K_d和K_ο分别是鉴相器和电流控制振荡器的  相似文献   

4.
本文综述当前的短期频率稳定度。讨论四种测量频率抖动的方法,并且用表列出典型结果。叙述从边带功率谱变换为均方根值频率起伏的方法,以便作为有用的研究手段。假设晶体振荡器的短期频率不稳定度是由晶体管振荡器电路中的各种噪声机构,例如表起伏(闪烁噪声),本(积)基(极)中的扩散和复合起伏(散弹噪声),热噪声或约翰逊噪声等引起的,计标机辅助研究计划着于改进振荡器的设计程序。特别有意义的问题,是能否最佳地选择电路参数和工作点。从而使振荡器对噪声起伏的灵敏度最小。  相似文献   

5.
宽频鉴相器     
现已研制出一种频率范围为20Hz至100KHz、具有稳定余弦响应、由四个二极管组成的桥式鉴相器。它是工作于此频率范围的实验锁相滤波器的组成部分之一。由六个晶体管的电路激励这个二极管电桥。不是采用常见的带有中心抽头的变压器,而是由宽带电阻性T型相加网络将信号和参考输入馈到电桥。输出是对地平衡的;输出电路的输入阻抗是600,000Ω。电源电压为50伏时,总的功耗是135毫瓦。所作的分析表明,输出端的余弦响应是:当π为奇数时E_(out)=-1.28E_s(cosπa)/ππ;当π为偶数时Eout=0这里E_s为信号输入有效值,α是输入参考电压的信号频率对参考频率的整数比。在信号电平为1伏和参考电平为5伏的情况下,典型的最大余弦响应是450毫伏。在整个30Hz至100KHz工作范围内,任意两条余弦曲线之间测得的最大变化不超过20毫伏。在0℃到50℃的温度范围内,在50KHz频率上测得的余弦曲线的变化不超过20毫伏。  相似文献   

6.
石英晶体的压电效应发现于1879年,利用其压电效应,通过一定的能量馈给,可以对不同切型和尺寸的石英晶体激起弹性振动。由于石英晶体的结晶十分完整,而且其物理化学性都相当稳定,并有很高的Q值,因此受其控制所得到的振荡器,具有很高的频率稳定特性。最早的石英晶体振荡器的应用大约在1920年左右,当初的振荡频率主要在较低的50KHz和100KHz上,到了第二次世界大战的  相似文献   

7.
针对L频段低谐波失真功率放大器的设计,进行线性与非线性电路分析仿真和电路的优化设计。从理论上分析了甲乙类功率放大器的谐波失真特性,通过采用具有抑制谐波特性的输出匹配电路以降低功放产生的谐波失真。测试得到电路的关键技术指标为:工作频率范围1 390~1 510MHz,增益35 dB,1 dB压缩点33 dBm,并获得了满意的谐波抑制指标,在1 480 MHz、输出功率33dBm时,二、三次谐波分别为-70 dBc和-63 dBc。结果表明在功放设计中,优化设计输出匹配电路可以有效抑制功放的谐波失真。  相似文献   

8.
提出了普通石英晶体振荡器中采用的晶体管主振级的简化模型。考察这种模型和相应的噪声源,可解释几种广泛应用的自限幅石英晶体振荡器的输出频谱中所观察到的差别。介绍了一种特殊设计的自限幅石英晶体振荡器电路,这种电路同时具有改善振荡器短期频率稳定度和相位稳定度所需的三个重要电路特性:大的振荡器的谐振器有载 Q 值,1/f 相应起伏噪声的适当抑制,以及振荡器信噪比的改善。已制造了利用高质量三次泛音5兆赫 AT 和 BT 切割石英谐振器的几种振荡器样机。利用普通的锁相法和取样法测量振荡器的短期频率稳定度,结果证明此振荡器的短期频率稳定度比通常的自限幅振荡器显著改善。  相似文献   

9.
介绍了3.5GHz宽带无线固定接入系统射频接收机中800MHz频率合成器的设计,讨论了环路滤波器以及压控振荡器等环路部件对频率合成器输出信号相位噪声性能的影响,提出了低相位噪声频率合成器的设计方法。最后结合实际系统分析了本振信号相位噪声对基带接收机16QAM解调误码性能的影响,并给出计算机仿真的结果。  相似文献   

10.
采用低噪声场效应晶体管,研制出一种高稳定度的小功率场效应管振荡器。它采用了介质谐振器作并联反馈电路,并加有稳定电阻。研制工作表明,这种振荡器具有大于1000的外部Q_(es)值,可在无滞后的情况下工作,并具有高的稳定性和宽的频率调谐范围。在5.5GHz频率上,输出功率为10mw,效率为25%,调谐带宽大于500MHz。在-40℃~十70~C温度范围内频漂小于±0.6MHz,频温系数小于±l PPM/℃。  相似文献   

11.
提出了一种利用可变电流增益双输出CCⅡ(DOCCⅡ)构成的状态完全可调谐的双二阶电流模式滤波器。滤波器的参数可以通过DOCCⅡ的可变电流增益因子独立调谐。基于一般双二阶滤波器的设计原则,给出了一种通用电调谐电流模式滤波器的设计方法,并推出了低通、高通、带通、带阻和全通二阶传输函数,给出了相应PSPICE仿真的频响结果。  相似文献   

12.
有三种造成精密晶体振荡器频率起伏的噪声根源:振荡器的热噪声:辅助电路如自动增益控制等所引起的附加噪声;晶体自身的频率起伏以及与晶体有关的电抗元件的变化,它产生幕律谱密度为f(-?)型的频率起伏。微波激射器受前两美或许还有第三类噪声的影响。按照取平均对间的测量讨论了这几种嗓声源对频率起伏的影响。f~(-1)型的谱密度导致了与测童时间长度有关的结果。分析了有限观测时间的影响。讨论了带有伺服控制振荡器的无源和有源原子频标的特征。伺服时间常数的选择影响观测到的作为平均时间函数的频率起伏,对于给定的晶振和原于参考,必须通过选择获得最好的性能。把寻常处理随机倍号的方去,即方差、自相关以及谱密度应用于振荡嚣频率及相位起伏的特珠情形,以获得表征振荡器频率稳定度有意义的判据。文中阐述了这些关系。  相似文献   

13.
本文介绍一种能给出两个正交正弦波的简单振荡器电路。频率范围1Hz~100MHz,而且每10倍频程都可通过电压控制。该电路由两个90°移相级组成,移相级采用有源全通滤波器和一个反相器构成一个反馈环路。虽然该电路是为研究带电粒子旋转运动而设计的,但也适用于一般场合。  相似文献   

14.
本文介绍一组(12个)新的正弦振荡器,这组振荡器使用两个运算放大器,其振荡频率不受单极点有源元件增益带宽之积的影响。这种特性是由本文所介绍的电路结构取得的,即不需要调节。  相似文献   

15.
毫米波集总参数压控振荡器提供了宽频带、连续和无杂波的调谐特性。由于电路简单,而且不需要昂贵的基片,从而降低了成本。  相似文献   

16.
利用阶跃恢复二极管的强非线性特点,设计了一个输入信号频率100 MHz、输出信号频率0 .9~1.4 GHz的梳状谱电路,经开关滤波器电路处理后可以实现6个单频点输出。梳状谱电 路经 优化设计和调试,以较低的驱动功率实现了模块高稳定输出。在-55℃~+85℃工作温度范围 内、输入信号功率0~+3 dBm条件下,梳状谱电路驱动功率为20 dBm左右,测试模块输出信 号功率变化小于1.5 dB,附加相位噪声劣化小于1 dB。  相似文献   

17.
用10片4000系列CMOS逻辑电路和几个无源器件就可构成对低频数字信号多倍频的电路.文中所示电路的输出信号频率为f_(ouT)=600f_(IN),这里600是由3个4018组成的n分频器设置的.振荡器IC_(IC)给该计数器提供250KHz的计数信号.4040二进制计数器在输入信号的每  相似文献   

18.
图中所示电路是用声音控制无线电接收机或类似设备的声控开关。电路的低功耗和5V工作电压特别适合电池供电场合。输入级(IC_(1A))是具有一定增益的带通滤波器,该级主要用来提取驱动输出开关的语音分量——一般在800Hz。主要语音频率分量在  相似文献   

19.
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,最终达到级间隔离以及阻抗变换的双重作用。  相似文献   

20.
31.宽范围(140分贝)电流-频率变换器本电路可把光电二极管的电流变换为频率,产生从0.1赫至1兆赫的输出信号.在0.1赫至100千赫的频率,变换有较好的线性度,但在100千赫以上的频率则为非线性.电容器C_1和运算放大器构成一个积分器.外部光使光电二极管D_1诱发电流.集成电路IC_1最上部的两个开关,使这一电流从积分器  相似文献   

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