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  1. lc振荡器显示 及应用 考试题

  2. 电压控制LC振荡器系统包括压控振荡器(VCO)、数字锁相环(PLL),单片机(MCU)嵌入式系统,高频功率放大器(RFAMP)。本系统的VCO部分采用了大变化范围的变容二极管做振荡电容,频率调节范围宽,在输入电压从0.5V变化到8V时,输出频率可以从14MHz变化到39MHz,且能保持良好的线性度,振荡环路加入了防振措施,高次谐波能得到很好的抑制,输出的正弦波波形良好,纯度高,失真低,幅度高且稳定。由于采用了数字锁相技术,使VCO的频率稳定度和精度极高,步进值可以在1KHz到1MHz内任意设置
  3. 所属分类:C++

    • 发布日期:2009-05-20
    • 文件大小:539648
    • 提供者:panguojian
  1. 压控振荡器LC VCO流片

  2. LC VCO流片 LC VCO流片 LC VCO流片 LC VCO流片 LC VCO流片 LC VCO流片 LC VCO流片
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2011-03-31
    • 文件大小:453632
    • 提供者:tnt881121
  1. LC振荡器制作资料.rar

  2. 本题目中,振荡器采用输出波形好,频率稳定度高的具有波段切换功能的改进型电容三点式振荡电路。在每一个波段内,频率的调节是通过改变压控振荡器的变容二极管的直流反压实现的。采用锁相环频率合成电路,以进一步提高输出频率的稳定度。为了提高输出功率和效率,功率放大器设计在丙类临界状态。单片机的任务是进行峰-峰值显示和频率显示。
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2012-12-31
    • 文件大小:109568
    • 提供者:ljl735887740
  1. 2GHz低功耗差分控制的CMOS单片LC压控振荡器

  2. 2GHz低功耗差分控制的CMOS单片LC压控振荡器
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2013-05-19
    • 文件大小:188416
    • 提供者:chenjianjk
  1. 浅谈石英晶体振荡器类型及特点

  2. 石英晶体振荡器广泛用于各种类型的振荡电路,例如现代电视,电脑计算机等。除了用于通信系统的频率发生器,用于数据处理设备的时钟信号,并为特定系统提供参考信号。具有高品质因数的石英晶体振荡器(谐振器和振荡电路)组成。振荡器的特性取决于晶体的质量,切割方向,晶体振荡器的结构和电路形式。 Songji Electronics的国际电工委员会(IEC)将石英晶体振荡器分为四类:普通晶体振荡器(TCXO),压控晶体振荡器(VCXO),温度补偿晶体振荡器(TCXO)和恒温控制晶体振荡器(OCXO)。目前,还有数
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-12
    • 文件大小:187392
    • 提供者:weixin_38547421
  1. 低相位噪声宽带LC压控振荡器设计

  2. 基于0.13 μm CMOS工艺,设计了一款低相位噪声宽带LC压控振荡器。采用开关电容阵列使VCO在达到宽调谐范围的同时保持了低相位噪声。采用可变容阵列提高了VCO频率调谐曲线的线性度。仿真结果表明,在1.2 V电源电压下,电路功耗为3.6 mW。频率调谐范围4.58 GHz-5.35 GHz,中心频率5 GHz,在偏离中心频率1 MHz处相位噪声为-125dBc/Hz。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-20
    • 文件大小:90112
    • 提供者:weixin_38612527
  1. 应用于无线局域网的低压低功耗2.5GHz VCO设计

  2. 采用交叉耦合结构,利用TSMC90nm 1P9M 1.2V RFCMOS工艺设计的全集成LC压控振荡器(VCO),符合IEEE 802.1lb/g WLAN通信标准。调谐电压为0~1.2V,具有150MHz的调谐范围(2.44GHz~2.59GHz)。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-29
    • 文件大小:82944
    • 提供者:weixin_38683193
  1. 用负阻原理设计高稳定度的压控振荡器(VCO)

  2. 压控振荡器(VCO)是锁相环路的重要组成部分。随着电子技术的发展,出现了许多集成的VCO芯片。考虑到高频率稳定度、低相噪的要求,这里采用Agilent公司生产的低噪声晶体管HBFP0450来设计VCO。常用的VCO一般有三种[1]:晶体压控振荡器、LC压控振荡器和RC压控振荡器。对于超高频段的VCO,采用LC振荡器形式;为了提高频率稳定性,采用了克拉泼电路,并进行了相角补偿。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-08-11
    • 文件大小:216064
    • 提供者:weixin_38605144
  1. 恒定压控增益的宽带CMOS LC VCO的设计

  2. 采用SMIC 0.18 μm Mixed Signal CMOS工艺设计了恒定压控增益的宽带LC压控振荡器。采用模拟式振幅负反馈的方式,通过模拟电路实现对偏置电流的负反馈控制,同时采用了通过数字控制的单刀双掷开关控制可变电容阵列的调谐,并且对固定电容单元进行开关的方法,从而实现恒定的压控增益且相邻频带之间的频率间隔近似相等。后仿真结果表明,本设计的LC VCO调谐频率范围2.15~3.03 GHz,压控增益在全部频率调谐范围内为70~80 MHz/V,相位噪声在全部频率调谐范围内低于-120.0
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-16
    • 文件大小:525312
    • 提供者:weixin_38624183
  1. 模拟技术中的分析低成本压控滤波器的设计与实现

  2. 在语音和音乐合成领域,常使用压控滤波器对产生的声音信号进行包络整形。但由于成本高、所需外围器件多,设计较复杂,多数此类器件不适合嵌入式系统应用。实现压控滤波器功能的另一途径是采用电源电流可连续调节的运算放大器,如美国国家半导体公司的LPV531型运算放大器。在该方案中,放大器的增益带宽是电源电流的函数。图1显示了LPV531的电源电流对其增益带宽和相位裕度的影响。   压控振荡器的类型有LC压控振荡器、RC压控振荡器和晶体压控振荡器。对压控振荡器的技术要求主要有:频率稳定度好,控制灵敏度高,调频
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-22
    • 文件大小:65536
    • 提供者:weixin_38722164
  1. 模拟技术中的打破调谐范围记录的串联LC储能VCO

  2. 本例提出了一个新颖的振荡器结构。它使用一个串联LC(电感-电容)储能电路,使调谐范围大于采用并联LC方式的电路。这种振荡器结构能够获得宽的频率区间,明显超过最好的宽带调谐变容二极管性能。工程师们都认为现有水平的VCO(压控振荡器)能够覆盖一个倍频程。这种结构可实现4:1的输出频率。只用LC储能电路就能设定这个频率,因此其它元件的寄生电容不会限制输出频率。与标准振荡器不同的是,此电路在频率极限处也能良好地工作。   乍看去,振荡器的中心结构像是构成锁存SCR(硅控整流管)结构的两只晶体管(图1)
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-21
    • 文件大小:141312
    • 提供者:weixin_38602098
  1. GPS校频的压控振荡器设计[图]

  2. 提高压控振荡器(VCO)的频率稳定度和噪声抑制能力,是基于反馈控制原理与GPS驯服校频技术频标产生电路获得高稳定度、高准确率的标准频率信号的关键。综合差分对型VCO,LC型VCO的优点,研究压控振荡器的噪声与频率调节范围及稳定时间的关系,设计一种全差分结构的LC型压控振荡器(使用COMS电容阵列作LC元件),具有较高的电源噪声和衬底噪声抑制能力。仿真结果表明,该压控振荡器的频率稳定时间短,准确度锁定在GPS标准的准确度上。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-21
    • 文件大小:215040
    • 提供者:weixin_38556737
  1. 2.42 GHz宽带低相噪LC压控振荡器的设计

  2. 采用一种基于开关电容阵列(SCA)和电压、电流滤波相结合的电路结构,设计了一个宽调谐范围低相位噪声的互补交叉耦合型LC压控振荡器。利用ADS仿真软件对电路进行仿真,达到了宽调谐、低相位噪声、低功耗的要求。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-19
    • 文件大小:328704
    • 提供者:weixin_38528939
  1. 低相位噪声宽带LC压控振荡器设计

  2. 基于0.13 μm CMOS工艺,设计了一款低相位噪声宽带LC压控振荡器。采用开关电容阵列使VCO在达到宽调谐范围的同时保持了低相位噪声。采用可变容阵列提高了VCO频率调谐曲线的线性度。仿真结果表明,在1.2 V电源电压下,电路功耗为3.6 mW。频率调谐范围4.58 GHz-5.35 GHz,中心频率5 GHz,在偏离中心频率1 MHz处相位噪声为-125dBc/Hz。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-17
    • 文件大小:688128
    • 提供者:weixin_38611796
  1. 模拟技术中的一种宽调频高频LC VCO的设计

  2. 压控振荡器可分为环路振荡器和LC振荡器。环路振荡器易于集成,但其相位噪声性能比LC振荡器差。为了使相位噪声满足通信标准的要求,这里对负阻LC压控振荡器进行了分析,利用安捷伦公司的ADS软件设计了一款性能优异的压控振荡器,并对其进行仿真验证。   1 电路原理及设计   1.1 buffer的设计   射极跟随器(又称射极输出器,简称射随器或跟随器)是一种共集(Common Collector)接法的电路,如图l所示。它从基极输入信号,从射极输出信号。其输入阻抗高,对前级电路影响小,可作为多
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-05
    • 文件大小:299008
    • 提供者:weixin_38626179
  1. 电子测量中的压控LO振荡器电路(VCO)

  2. 压控LC振荡器电路(VC0)由分立元件L、C组成。由于变容二极管的结电容随反向偏压增加而减少,因此若电路中的电容选用变容二极管作反向运用并加上控制电压,就可改变由La决定的振荡器的频率。若电感的值一定,则可调频率的范围由变容二极管的容量变化范围决定。设不加电压Uc时振荡器的输出频率为fo,频率可变范围是Δf,变容二极管的变容范围是ΔC,电路固有电容为C,则满足公式Δf/fo-1/2(ΔC/C)。要满足15~35 MHz的变频范围,L取330 nH,则变容二极管在2~10V的容量范围应为30~38
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-16
    • 文件大小:90112
    • 提供者:weixin_38550722
  1. 用集总LC元件的VCO构成155.520MHz锁相时钟频率源

  2. 摘要:介绍了一种用MAX2620构建的窄带压控振荡器(VCO),在此基础上介绍其与锁相环芯片Q3236一起构建SDH专用的155.520MHz点频锁相式时钟源的设计方案。该时钟源具有低噪声、高稳定性等特点,并且成本低廉,具有良好的应用前景。  关键词:时钟源SDH锁相环压控振荡器(VCO)SDH作为一种传输体制,在我国得到了广泛应用。目前国内SDH主干网大多的10G光纤网,随着光通信技术的发展,传输速率还将不断提高。SDH网同步结构通常采用主从同步方式,要求所有网元时钟的定时都能最终跟踪全网的基
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-03
    • 文件大小:189440
    • 提供者:weixin_38622827
  1. 一种宽调频高频LC VCO的设计

  2. 压控振荡器可分为环路振荡器和LC振荡器。环路振荡器易于集成,但其相位噪声性能比LC振荡器差。为了使相位噪声满足通信标准的要求,这里对负阻LC压控振荡器进行了分析,利用安捷伦公司的ADS软件设计了一款性能优异的压控振荡器,并对其进行仿真验证。   1 电路原理及设计   1.1 buffer的设计   射极跟随器(又称射极输出器,简称射随器或跟随器)是一种共集(Common Collector)接法的电路,如图l所示。它从基极输入信号,从射极输出信号。其输入阻抗高,对前级电路影响小,可作为多
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:431104
    • 提供者:weixin_38683930
  1. 分析低成本压控滤波器的设计与实现

  2. 在语音和音乐合成领域,常使用压控滤波器对产生的声音信号进行包络整形。但由于成本高、所需外围器件多,设计较复杂,多数此类器件不适合嵌入式系统应用。实现压控滤波器功能的另一途径是采用电源电流可连续调节的运算放大器,如美国国家半导体公司的LPV531型运算放大器。在该方案中,放大器的增益带宽是电源电流的函数。图1显示了LPV531的电源电流对其增益带宽和相位裕度的影响。   压控振荡器的类型有LC压控振荡器、RC压控振荡器和晶体压控振荡器。对压控振荡器的技术要求主要有:频率稳定度好,控制灵敏度高,调频
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:70656
    • 提供者:weixin_38548817
  1. 打破调谐范围记录的串联LC储能VCO

  2. 本例提出了一个新颖的振荡器结构。它使用一个串联LC(电感-电容)储能电路,使调谐范围大于采用并联LC方式的电路。这种振荡器结构能够获得宽的频率区间,明显超过的宽带调谐变容二极管性能。工程师们都认为现有水平的VCO(压控振荡器)能够覆盖一个倍频程。这种结构可实现4:1的输出频率。只用LC储能电路就能设定这个频率,因此其它元件的寄生电容不会限制输出频率。与标准振荡器不同的是,此电路在频率极限处也能良好地工作。   乍看去,振荡器的中心结构像是构成锁存SCR(硅控整流管)结构的两只晶体管(图1)。该
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:161792
    • 提供者:weixin_38602189
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