資料介紹
1 緒論
微波壓控振蕩器(VCO)是頻率產(chǎn)生源的關(guān)鍵部件,其指標(biāo)直接決定著整個(gè)頻率源的性能。在C波段以上的窄帶頻率源中,基于電介質(zhì)的DRO由于其很高的頻率穩(wěn)定度、較低的相位噪聲而獲得了廣泛的運(yùn)用。但是DRO由于電介質(zhì)自身的一些特點(diǎn)而導(dǎo)致整個(gè)振蕩器的體積過(guò)于龐大,這在某些應(yīng)用場(chǎng)合是很不利的,此外其可靠性也不容易保證。
美國(guó)DLI公司開(kāi)發(fā)出的新型介質(zhì)諧振器SFCR在結(jié)構(gòu)上完全是自屏蔽的,表面鍍金的結(jié)構(gòu)也使得其能夠進(jìn)行表貼和鍵合,此特點(diǎn)使得基于此介質(zhì)的VCDO的體積可以做得比較小。此介質(zhì)的Q值適中,溫度系數(shù)較小,基于其的VCDO的相位噪聲和頻率穩(wěn)定性較好。因此設(shè)計(jì)一種基于此介質(zhì)的VCDO是一件有意義的工作。
2 方案設(shè)計(jì)
負(fù)阻振蕩器的基本電路結(jié)構(gòu)如圖1所示:

圖1 共發(fā)射極負(fù)阻振蕩電路圖
圖1所示負(fù)阻振蕩器的輸出頻率由以下公式?jīng)Q定:
?(1)
在式(1)中,C為振蕩器電路的總電容值,包括介質(zhì)諧振器的等效電容與負(fù)阻電路的等效并聯(lián)電容。傳統(tǒng)的電調(diào)諧介質(zhì)振蕩器輸出頻率的方法是在介質(zhì)諧振器的旁邊直接并聯(lián)變?nèi)?a target='_blank' class='arckwlink_none'>二極管來(lái)達(dá)到改變整個(gè)諧振器電路的諧振頻率,此種方法對(duì)于SFCR介質(zhì)諧振器來(lái)說(shuō)并不是很有效,原因在于SFCR的空載Q值不是很高,且隨著頻率偏移,迅速降低。由于小容值的電容不易控制,因此,在SFCR旁邊直接并聯(lián)變?nèi)荻O管時(shí),如果變?nèi)荻O管接入系數(shù)過(guò)大,相位噪聲會(huì)嚴(yán)重而化,而接入系數(shù)過(guò)低,調(diào)諧帶寬又很窄,因此采用此方法來(lái)調(diào)諧頻率是一件比較困難的工作。
然而,通過(guò)改變振蕩器負(fù)阻電路部分的狀態(tài)同樣能夠在較小的范圍內(nèi)改變頻率。因此,可以在圖1負(fù)阻電路部分的C4 后面串聯(lián)一個(gè)變?nèi)荻O管來(lái)調(diào)諧振蕩器的輸出頻率。由于此方法沒(méi)有直接在SFCR旁邊直接并聯(lián)電容,僅僅靠改變諧振器接入端口的阻抗特性來(lái)改變輸出頻率。因此,此方法對(duì)SFCR的影響相對(duì)傳統(tǒng)的方法要小,簡(jiǎn)單實(shí)用。具體的設(shè)計(jì)可以通過(guò)CAD仿真工具完成。
微波壓控振蕩器(VCO)是頻率產(chǎn)生源的關(guān)鍵部件,其指標(biāo)直接決定著整個(gè)頻率源的性能。在C波段以上的窄帶頻率源中,基于電介質(zhì)的DRO由于其很高的頻率穩(wěn)定度、較低的相位噪聲而獲得了廣泛的運(yùn)用。但是DRO由于電介質(zhì)自身的一些特點(diǎn)而導(dǎo)致整個(gè)振蕩器的體積過(guò)于龐大,這在某些應(yīng)用場(chǎng)合是很不利的,此外其可靠性也不容易保證。
美國(guó)DLI公司開(kāi)發(fā)出的新型介質(zhì)諧振器SFCR在結(jié)構(gòu)上完全是自屏蔽的,表面鍍金的結(jié)構(gòu)也使得其能夠進(jìn)行表貼和鍵合,此特點(diǎn)使得基于此介質(zhì)的VCDO的體積可以做得比較小。此介質(zhì)的Q值適中,溫度系數(shù)較小,基于其的VCDO的相位噪聲和頻率穩(wěn)定性較好。因此設(shè)計(jì)一種基于此介質(zhì)的VCDO是一件有意義的工作。
2 方案設(shè)計(jì)
負(fù)阻振蕩器的基本電路結(jié)構(gòu)如圖1所示:

圖1 共發(fā)射極負(fù)阻振蕩電路圖
圖1所示負(fù)阻振蕩器的輸出頻率由以下公式?jīng)Q定:
?(1)在式(1)中,C為振蕩器電路的總電容值,包括介質(zhì)諧振器的等效電容與負(fù)阻電路的等效并聯(lián)電容。傳統(tǒng)的電調(diào)諧介質(zhì)振蕩器輸出頻率的方法是在介質(zhì)諧振器的旁邊直接并聯(lián)變?nèi)?a target='_blank' class='arckwlink_none'>二極管來(lái)達(dá)到改變整個(gè)諧振器電路的諧振頻率,此種方法對(duì)于SFCR介質(zhì)諧振器來(lái)說(shuō)并不是很有效,原因在于SFCR的空載Q值不是很高,且隨著頻率偏移,迅速降低。由于小容值的電容不易控制,因此,在SFCR旁邊直接并聯(lián)變?nèi)荻O管時(shí),如果變?nèi)荻O管接入系數(shù)過(guò)大,相位噪聲會(huì)嚴(yán)重而化,而接入系數(shù)過(guò)低,調(diào)諧帶寬又很窄,因此采用此方法來(lái)調(diào)諧頻率是一件比較困難的工作。
然而,通過(guò)改變振蕩器負(fù)阻電路部分的狀態(tài)同樣能夠在較小的范圍內(nèi)改變頻率。因此,可以在圖1負(fù)阻電路部分的C4 后面串聯(lián)一個(gè)變?nèi)荻O管來(lái)調(diào)諧振蕩器的輸出頻率。由于此方法沒(méi)有直接在SFCR旁邊直接并聯(lián)電容,僅僅靠改變諧振器接入端口的阻抗特性來(lái)改變輸出頻率。因此,此方法對(duì)SFCR的影響相對(duì)傳統(tǒng)的方法要小,簡(jiǎn)單實(shí)用。具體的設(shè)計(jì)可以通過(guò)CAD仿真工具完成。
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