一个输出频率为150—310MHz的实用vco电路
发布时间:2012/6/16 20:27:15 访问次数:7347
产生宽范围高频信号最简单、最基本MSM6050的方法就是LC振荡电路,但它的工作频率不能进行快速的电调谐(虽然你可以用一个电动机去拧可变电容的转轴),无法与数字合成技术相匹配。而输出频率可以用电压自由控制的vco(压控振荡器)顺理成章地成为我要介绍的第一块“积木”。
高频的vco电路,其基本拓扑形式仍然是各种LC振荡电路,比如电容三点式、电感三点式、射极耦合式等,只是用容量可以由电压控制的变容二极管取代了LC谐振回路中的电容,从而实现了电压对振荡频率的控制。变容二极管仅在反向偏置下使用,特殊的PN结的构造使得它的结电容随着反向偏置电压的变发生很大的改变。在元件的参数表中,常用CT,表示变容管在反偏压1V时的结电容,而CT8、CT25、CI28则相应地表示为反偏压8V、25V、28V时的结电容大小。参数表中也会给出变容管的容量比率,比如常用于AM频段的1SV149,在500pF以上,而GT8则小于30pF,CT,/G。通常大于20,是极好的低电压变容二极管。市场上比较容易买到的88640、88135、BB811等则可以工作在更高的频段,88833的最高工作频率甚至可达2GHz以上。
图2是一个输出频率为150~310MHz的实用vc0电路,对应的调谐电压峙为0~30V。但在更多的实际VGO电路中,常采用一对背靠背连接的变容二极管做调谐元件(见图3)。这样可以在一定程度上扩展调谐频带,最重要的是,可以有效地抑制由变容二极管引入的调制噪声,降低vco输出醑怕位噪声。
这里再为大家提供一个1~1.5GHz输出的vco电路(见图4)。制作这个频段的电路,至少要用双面PCB,一面整体作为地,电路印制在另一面。图中的灰色条是一个宽1.5mm、长6mm的印制(或手刻)线,是这个vco能够实现宽的频段覆盖范围的重要部分。
为了能方使地设计制作相位噪声更低、频段覆盖更宽的vco,一些厂商还推出了专用的vco芯片,代表产品如摩托罗拉的MC1648、MC12148,MAXIM的MAX2620、MAX2605等。图5所示的vco电路由MC1648构成,对应0—8V的调谐电压(坼)输出频率为50~100MHz。想用分立元件搭建出这么宽频率覆盖范围的vco电路可不容易,更何况还要具备极佳的相位噪声水平。
产生宽范围高频信号最简单、最基本MSM6050的方法就是LC振荡电路,但它的工作频率不能进行快速的电调谐(虽然你可以用一个电动机去拧可变电容的转轴),无法与数字合成技术相匹配。而输出频率可以用电压自由控制的vco(压控振荡器)顺理成章地成为我要介绍的第一块“积木”。
高频的vco电路,其基本拓扑形式仍然是各种LC振荡电路,比如电容三点式、电感三点式、射极耦合式等,只是用容量可以由电压控制的变容二极管取代了LC谐振回路中的电容,从而实现了电压对振荡频率的控制。变容二极管仅在反向偏置下使用,特殊的PN结的构造使得它的结电容随着反向偏置电压的变发生很大的改变。在元件的参数表中,常用CT,表示变容管在反偏压1V时的结电容,而CT8、CT25、CI28则相应地表示为反偏压8V、25V、28V时的结电容大小。参数表中也会给出变容管的容量比率,比如常用于AM频段的1SV149,在500pF以上,而GT8则小于30pF,CT,/G。通常大于20,是极好的低电压变容二极管。市场上比较容易买到的88640、88135、BB811等则可以工作在更高的频段,88833的最高工作频率甚至可达2GHz以上。
图2是一个输出频率为150~310MHz的实用vc0电路,对应的调谐电压峙为0~30V。但在更多的实际VGO电路中,常采用一对背靠背连接的变容二极管做调谐元件(见图3)。这样可以在一定程度上扩展调谐频带,最重要的是,可以有效地抑制由变容二极管引入的调制噪声,降低vco输出醑怕位噪声。
这里再为大家提供一个1~1.5GHz输出的vco电路(见图4)。制作这个频段的电路,至少要用双面PCB,一面整体作为地,电路印制在另一面。图中的灰色条是一个宽1.5mm、长6mm的印制(或手刻)线,是这个vco能够实现宽的频段覆盖范围的重要部分。
为了能方使地设计制作相位噪声更低、频段覆盖更宽的vco,一些厂商还推出了专用的vco芯片,代表产品如摩托罗拉的MC1648、MC12148,MAXIM的MAX2620、MAX2605等。图5所示的vco电路由MC1648构成,对应0—8V的调谐电压(坼)输出频率为50~100MHz。想用分立元件搭建出这么宽频率覆盖范围的vco电路可不容易,更何况还要具备极佳的相位噪声水平。
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