压控振荡器的作用

利用压控振荡器来控制频率高频压控振荡器的电压控制频率部份, 通常是用变容二极管C 与电感 L, 所接成的 LC 谐振电路。提高变容二极管的逆向偏压, 二极管内的空泛区会加大, 两导体面之距离一变长, 电容就降低了, 此 LC 电路的谐振频率, 就会被提高. 反之, 降低逆向偏压时, 二极管内的电容变大, 频率就会降低.而低频压控振荡器则依照不同频率而选择不同的方法,例如以改变对电容的充电速率为手段来得到一个电压控制的电流源。参见波型产生器。电压控制的晶振器一个“压控石英振荡器(voltage-controlled crystal oscillator, VCXO)”通常被使用在下列场合:当频率需要在小范围内的调整时、当正确的频率或相位对于振荡器而言是十分重要时、利用不同电压来当作控制源的振荡器、用来分散在某个频率范围内的干扰使该频段不受到太大的影响。压控石英振荡器的典型频率变化在数十个 ppm 之间,这是因为高品质系数(Qual......阅读全文

驱动高压锁相环频率合成器电路的VCO

锁相环(PLL)电路是由压控振荡器(VCO)和鉴相器组成的反馈系统,振荡器信号跟踪施加的频率或相位调制信号是否具有正确的频率和相位。需要从固定低频率信号生成稳定的高输出频率时,或者需要频率快速变化时,都可以使用PLL。典型应用包括采用高频率、电信和测量技术实现滤波、调制和解调,以及实现频率合

恒温晶体振荡器的发展趋势

  1、小型化、薄片化和片式化:为满足移动电话为代表的便携式产品轻、薄、短小的要求,石英晶体振荡器的封装由传统的裸金属外壳覆塑料金属向陶瓷封装转变。例如TCXO这类器件的体积缩小了30~100倍。采用SMD封装的TCXO厚度不足2mm,5×3mm尺寸的器件已经上市。  2、高精度和高稳定度,无补偿式

微波振荡器分类(一)

微波振荡器分类体效应二极管振荡器在1963年美国国际商业机器公司(1BM)J.B.Gunn发现,砷化镓和磷化铟等材料的薄层具有负阻特性,因而无需P-N结就可以产生微波振荡。它的工作原理与通常由P-N结组成的半导体器件不同,它不是利用载流子在P-N结中运动的特性,而是利用载流子在半导体的体内运动的特性

气相色谱仪中EPC和AFC技术有什么实质的区别

气相色谱仪中EPC和AFC技术的实质性区别在于1、含义不同。EPC:electricpneumaticcontrol(电子气路控制,应该包括压力和流量);AFC:automaticflowcontrol(自动流量控制)。这是色谱常用的两种气体控制方式。2、控制方式差异。EPC采用电子压力控制;EFC

基于硅芯片的首个全光学积分器面世

  据美国物理学家组织网6月21日(北京时间)报道,澳大利亚研究人员研制出了首个集成的全光学时间积分器,该积分器是一块与电子技术兼容的光子芯片。研究人员表示,这标志着硅芯片进入了超高速光学处理时代,其全光学计算和信息处理能力克服了电子器件所固有的速度极限。相关研究成果发表在最新出版的《

射频芯片与基带芯片的工作原理及关系-(二)

原理:   a. 供电:900M/1800M 两个高放管的基极偏压共用一路,由中频同时路提供;而两管的集电极的偏压由中频 CPU 根据手机的接收状态命令中频分两路送出;其目的完成 900M/1800M 接收信号切换。   b. 经过滤波器滤除其他杂波得到纯正 935M-960M

微波振荡器的设计技术

设计技术直接模拟频率合成技术直接模拟频率合成技术是由晶体参考源产生标准参考频率,再经谐波发生器产生一系列谐波,然后经混频、分频和滤波电路等处理产生更多的频段和频点。直接模拟频率合成技术的模拟电路比较多,电路设计复杂,而且也会带来一些杂散、谐波和次谐波,且都很难抑制。间接频率合成技术间接频率合成是指利

射频芯片工作原理、射频电路分析-(二)

  3)滤波器:   结构:手机中有高频滤波器、中频滤波器。 作用:滤除其他无用信号,得到纯正接收信号。后期新型手机都为零中频手机;因此,手机中再没有中频滤波器。   4)高放管(高频放大管、低噪声放大器):   结构:手机中高放管有两个:900M高放管、180

射频典型电路讲解及分析(一)

  随着电路集成技术日新月异的发展,射频电路也趋向于集成化、模块化,这对于小型化移动终端的开发、应用是特别有利的。  目前手机的射频电路是以 RFIC 为中心结合外围辅助、控制电路构成的。  射频电路中各典型功能模块的分析是我们讨论的主要内容。    Outline  收发器(Transce

厚膜电路特点及应用

什么是厚膜电路:用丝网印刷和烧结等厚膜工艺在同一基片上制作无源网络,并在其上组装分立的半导体器件芯片或单片集成电路或微型元件,再外加封装而成的混合集成电路。 厚膜电路的优势:厚膜混合集成电路是一种微型电子功能部件.优势是是设计更为灵活、工艺简便、成本低廉,特别适宜于多品种小批量生产.在电性能上,它能

信号源分析仪工作原理

信号源分析仪是测量晶振、PLL、时钟电路、相位噪声的常用仪器。信号源分析仪作为一款综合性的测量仪器,提供了所有必需的测量能力,测量参数包括:1)相位噪声2)频率、相位和功率,信号源的瞬态参数3)频率、射频功率和直流电流4)频谱监测5)AM 噪声测量6)基带噪声测量图1是信号源分析仪的功能展示图。图1

射频芯片和基带芯片有何关系?它是如何工作的?

传统来说,一部可支持打电话、发短信、网络服务、APP 应用的手机,一般包含五个部分部分:射频部分、基带部分、电源管理、外设、软件。    射频部分:一般是信息发送和接收的部分;   基带部分:一般是信息处理的部分;   电源管理:一般是节电的部分,由于手机是能源有限的设

基于ADS的接收机码元同步算法实现

苏鹏博1 董燚2 许建华3 张超31西安电子科技大学,陕西,西安7100712西安新天盟航空科技有限公司,陕西,西安7100753电子测试技术国家科技重点实验室,山东青岛266555摘要:数字通信系统中,码元同步对于实现信号的准确判决码元和降低系统误码率起着关键作用。本文介绍了在ADS仿真环境下实现

射频应用设计时的五大“黑色艺术”(三)

  此外,整块板上各个地方的接地都要十分小心,否则会在引入一条耦合通道。有时可以选择走单端或平衡RF信号线,有关交叉干扰和EMC/EMI的原则在这里同样适用。平衡RF信号线如果走线正确的话,可以减少噪声和交叉干扰,但是它们的阻抗通常比较高,而且要保持一个合理的线宽以得到一个匹配信号源、走线和

与比利时弗兰德研究基金会合作项目初审结果发布

  根据国家自然科学基金委员会(NSFC)与比利时弗兰德研究基金会(FWO)双边合作协议,2016年双方共同征集和资助合作研究项目。经过公开征集,我委共收到项目申请39项,经初步审查并与比方核对清单,确定有效申请37项,现将通过初审的项目申请公布如下:序号科学部编号项目名称中方申请人 中方依托单位比

RF电路和数字电路如何在同块PCB上和谐相处?(一)

单片射频器件大大方便了一定范围内无线通信领域的应用,采用合适的微控制器和天线并结合此收发器件即可构成完整的无线通信链路。它们可以集成在一块很小的电路板上,应用于无线数字音频、数字视频数据传输系统,无线遥控和遥测系统,无线数据采集系统,无线网络以及无线安全防范系统等众多领域。1 数字电路与模拟

宽带集成上下变频器提升微波无线电性能解析

ADI公司推出了一对高集成的微波上下变频器,ADMV1013和ADMV1014。这两颗器件的工作频率极宽,从24 GHz到44 GHz,并提供50 匹配,同时可以支持大于1 GHz的瞬时带宽。ADMV1013和ADMV1014的性能特性简化了小型5G毫米波(mmW)平台的设计和实现,

微波电路设计:PLL/VCO技术如何提升性能?-(一)

  本文重点介绍近些年微波电路设计取得的进步,这意味着现在采用硅芯片技术中的低相位噪声 VCO 可以覆盖一个倍频程范围。   多年来,微波频率生成使工程师面临严峻的挑战,不仅需要对模拟、数字、射频(RF)和微波电子有深入的了解,尤其是锁相环(PLL)和压控振荡器(VCO)集成电路组

分会报告:科学仪器及其关键技术研发成果交流会

  分析测试百科网讯 2016年8月21日,中国仪器仪表学会分析仪器会分2016学术年会上,举办了“科学仪器及其关键技术研发成果交流会” 的分会,多位专家分享了科学仪器及其关键技术研发成果。主持人:浙江大学分析仪器研究中心教授周建光北京大学药学院教授 韩南银  北京大学药学院教授韩南银带来了题为《场

石英晶体振荡器与全硅MEMS振荡器的特性比较

在构建各种电子设备及通信系统设备等过程中,振荡器作为信号源,其选择十分重要,将直接影响系统本身的性能。本次对以下两种振荡器用于基准信号源时的必要特性进行实际测试,通过性能比较进行说明:1、石英晶体单元为波源的基波振荡器;2、以硅谐振单元为波源且使用锁相环( PLL)的全硅 MEMS 振荡器。振荡器的

射频电路设计常见问题盘点(二)

2)RF 与 IF 走线应尽可能走十字交叉,并尽可能在它们之间隔一块地:    正确的 RF 路径对整块 PCB 板的性能而言非常重要,这也就是为什么元器件布局通常在手机 PCB 板设计中占大部分时间的原因。    在手机 PCB 板设计上,通常可以将低噪音放大器电路放在 PC

浅析射频集成电路与数字电路之间的联系

  单片射频器件大大方便了一定范围内无线通信领域的应用,采用合适的微控制器和天线并结合此收发器件即可构成完整的无线通信链路。它们可以集成在一块很小的电路板上,应用于无线数字音频、数字视频数据传输系统,无线遥控和遥测系统,无线数据采集系统,无线网络以及无线安全防范系统等众多领域。

太赫兹雷达技术(二)

2.1.2 真空电子学太赫兹雷达太赫兹电真空器件以其高功率输出优势在太赫兹雷达系统发展中具有重要意义。最早关于真空电子学太赫兹雷达的报道是1988年马萨诸塞大学的McIntosh R E等人基于当时真空器件扩展互作用振荡器(Extended Interaction Oscillator, EIO

射频工程师必看:经验分析总结-(一)

  在电子学理论中,电流流过导体,导体周围会形成磁场;交变电流通过导体,导体周围会形成交变的电磁场,称为电磁波。    电磁波频率低于 100khz 时,电磁波会被地表吸收,不能形成有效的传输,但电磁波频率高于 100khz 时,电磁波可以在空气中传播,并经大气层外缘的电离层反射,