欧美日韩亚州综合,国产一区二区三区影视,欧美三级三级三级爽爽爽,久久中文字幕av一区二区不卡

你的位置:首頁 > RF/微波 > 正文

大師教你,設計可覆蓋多個頻段的振蕩器

發布時間:2014-03-10 來源:Synergy Microwave 責任編輯:sherryyu

【導讀】振蕩器必須提供純凈、可靠的信號用于調諧無線電信號,并且可重復調諧,但功耗又不能太高。而由于振蕩器更多的被用于蜂窩電話和無線局域網設備等電子通信產品,使得振蕩器設計師壓力很大,要低成本還要高性能。現在無線通信有要求頻率靈活性,能夠覆蓋多個頻段,怎么設計這種振蕩器呢?大師來教你。

振蕩器是現代通信中的關鍵部件。它們必須提供純凈、可靠的信號用于調諧無線電信號,并且可重復調諧,但功耗又不能太高。振蕩器設計師現在被要求少花錢多做事,因為有更多的功能和頻段正被打包進諸如蜂窩電話和無線局域網(WLAN)設備等電子通信產品。下一代無線通信在理想情況下應具有足夠的頻率靈活性,以覆蓋多個頻段和眾多通信標準。這一點可以使用多個振蕩器實現,其中每個振蕩器有它自己的頻率調諧范圍。

另外一種方法是如同Synergy Microwave公司頻率源設計師發明的那樣,可以搭建一個單一可重構的并發振蕩器(RCO),其頻率將覆蓋多個壓控振蕩器(VCO)。Synergy公司的RCO可以支持多個無線電頻段(圖1)。與單獨的振蕩器相比,這些RCO可以提供相當于獨立可調諧振蕩器的性能,而尺寸和功耗將有顯著減小,因而適用于多頻段、多模式的無線通信系統。

這種可重構并發振蕩器(RCO)可以產生多個信號用于多個無線電頻段。

圖1:這種可重構并發振蕩器(RCO)可以產生多個信號用于多個無線電頻段。

無線通信硬件小型化方面的努力,已經催生出使用可調諧振蕩器(如VCO)的緊湊型無線電設計,它們可覆蓋許多不同的頻段。然而,可調諧振蕩器通常要在相位噪聲性能和功耗之間進行折衷。試圖開發具有低相位噪聲的多頻段VCO,經常會形成大體積大功耗的電路。有許多技術旨在為多頻段無線電設計提供緊湊的頻率源解決方案,包括在獨立VCO之間進行切換、使用聯動多頻電路或在多個諧振器之間進行切換。但它們不可避免地具有體積大、功耗高或相位噪聲性能差的缺點。
[page]

舉例來說,開關型諧振器就經常受到與開關相關的電阻性與電容性寄生電路元件的影響。通常使用模式切換功能在諧振電路的多種振蕩模式之間做出選擇,而選擇的依據是,使得開關的損耗和非線性不影響諧振器的穩態和相位噪聲性能。但這種方法不能并發產生信號,在取得頻率源尺寸、功耗和設計周期的縮小方面效果非常有限。傳統的頻帶選擇源通常采用多個諧振器、VCO或其它可調諧振蕩器,但任何頻段選擇開關都不可避免地會降低這類多頻段源的性能。

在Synergy Microwave公司的新方法中,多頻段信號是并發產生的,可根據需要隨時提供使用(圖2)。這種新的振蕩器(圖1)使用更高階的多耦合型平面諧振器(MCPR)為不同頻段(和不同應用)同步產生不同的頻率。它工作時不需要倍頻器,也不需要在諧振器和/或振蕩器之間進行切換。與其它多重信號產生方法相比,這種方法可以減少復雜性、尺寸和功耗,并能獲得卓越的相位噪聲性能(圖3)。

當需要多個并發信號時,比如2~4GHz和4~8GHz范圍內的信號時,可以使用RCO源方法

圖2:當需要多個并發信號時,比如2~4GHz和4~8GHz范圍內的信號時,可以使用RCO源方法。

多信號振蕩器方法可以在不犧牲相位性能的情況下減小功耗和尺寸。

圖3:多信號振蕩器方法可以在不犧牲相位性能的情況下減小功耗和尺寸。
[page]

哪種通信設備可以從這種多信號源中獲益呢?無線局域網(WLAN)是家庭和辦公室環境中最流行的無線應用,它們一般工作在不同的頻段——特別是從2.4GHz至2.5GHz的工業-科學-醫療(ISM)頻段以及從5.15GHz至5.85GHz的各個頻段。可同時在兩個頻段內工作的WLAN無線電設備可以與可切換VCO一起工作,雖然更完整集成的多模無線電設計,應該會基于一個能夠同時覆蓋兩個頻段的單一信號源(比如RCO)工作。

多模無線電的基本原理是,只使用一個發送/接收信號處理鏈同時處理兩個或更多個不同頻率的信號。圖4顯示了一個雙頻段、2.4GHz/5GHz WLAN收發器系統的頻率規劃。它利用頻率合成器中帶二分頻器的單個8GHz VCO產生4GHz信號,接著使用四分頻器獲得1GHz信號。這些同步(I)和正交(Q)信號在正交單邊帶(SSB)混頻器中混頻產生5GHz信號,然后再經過進一步分頻得到2.4GHz信號。

這種頻率規劃將從單個8GHz VCO產生多個WLAN信號

圖4:這種頻率規劃將從單個8GHz VCO產生多個WLAN信號。

這種方法需要多個緩沖器、分頻器和濾波器電路,才能產生雙頻段WLAN無線電設備所需的信號。也可以從更低頻率的信號著手通過增加倍頻器來產生多個信號。但在使用正交頻率轉換器的情況下,倍頻很少用于最后一級頻率轉換,因為在更高的頻率處理差分輸出有很大的難度。
[page]

傳統的單路輸出振蕩器產生的是周期性波形,這種波形實質上是一個基頻加上其諧波信號分量。基于更高階諧振器的可調諧振蕩器可以提供多種振蕩模式,并能單獨或同時產生多個獨立的頻率。

單輸出可調諧振蕩器是設計多頻段振蕩器的一個良好開端。單頻可調諧寬帶振蕩器利用經過變容二極管調諧的二階諧振器網絡來產生特定頻率的信號。它會采用一個有源器件(如雙極晶體管)與并聯或串聯的電感電容(LC)諧振調諧電路相端接。并聯LC諧振器網絡具有一個較大的并聯電阻(或反諧振),而串聯LC諧振器網絡提供較小的串聯電阻(或諧振)。這種設計的性能將不可避免地受到晶體管能力、其封裝的電氣特性以及在寬頻范圍內調諧振蕩器所需的電容大范圍變化的限制。

多模多頻振蕩器要求的不只是一個簡單的并聯LC網絡和一個有源器件。可以產生兩個并發頻率的振蕩器電路,必須能夠在兩個截然不同的頻率點同時提供負的電阻值,更高階的諧振器就是用于這個目的。諧振器的階數取決于期望的不同頻率信號/頻段數量。雖然一個簡單的二階諧振器網絡只產生一個頻率,但一個四階諧振器網絡可以產生兩個并發的頻率。

設計這種振蕩器的技巧,是需要了解支持多個獨立頻段所需的負電阻值,這方面的信息可以通過執行網絡分析找到。這類分析可以形成圖1所示的多模多頻振蕩器設計。專利待批的多頻振蕩器采用基于超材料的四階諧振器(圖5)。

四階諧振器

帶高階(<2)諧振器的振蕩器,可以實現多個穩定的振蕩模式,并產生多個諧振頻率。借助合適的非線性有源電路拓撲和必要的諧振器元件值,更高階振蕩器可以提供多于一個的諧振頻率。例如,具有四階諧振器的可調諧振蕩器,可以單獨或同時產生兩個截然不同的頻率ω1和ω2(圖6)。這種振蕩器可以通過在振蕩器晶體管(比如雙極晶體管)基極綜合兩個不同值電感組裝而成,從而創造同時持續振蕩所需的條件。

帶四階諧振器的振蕩器可以產生多個同時輸出信號

圖6:帶四階諧振器的振蕩器可以產生多個同時輸出信號
[page]

為了驗證多頻振蕩器概念的有效性,這里組裝了一個原型用于產生兩個同步頻段。通過在雙極晶體管的基極使用兩個并聯二階諧振器,實現了振蕩器的四階諧振器(圖1)。RCO采用的版圖設計(圖7),可以用標準集成電路(IC)技術制造。它使用了更高階的超材料諧振器完成多個并發頻率的操作,能橫跨兩個不同頻段(如2.45~2.65GHz和4.85~5.25GHz)調諧,與分開的開關型VCO相比,功耗和尺寸有顯著減小。

7

為了驗證多頻振蕩器概念的有效性,這里組裝了一個原型用于產生兩個同步頻段。通過在雙極晶體管的基極使用兩個并聯二階諧振器,實現了振蕩器的四階諧振器(圖1)。RCO采用的版圖設計(圖7),可以用標準集成電路(IC)技術制造。它使用了更高階的超材料諧振器完成多個并發頻率的操作,能橫跨兩個不同頻段(如2.45~2.65GHz和4.85~5.25GHz)調諧,與分開的開關型VCO相比,功耗和尺寸有顯著減小

計算機輔助工程軟件工具在仿真雙頻振蕩器設計的性能參數時非常有用,比如這張相位噪聲性能圖

圖8:計算機輔助工程軟件工具在仿真雙頻振蕩器設計的性能參數時非常有用,比如這張相位噪聲性能圖。
[page]

多模振蕩器中使用的濾波器有利于減輕模泄漏問題,比如振蕩器電路振蕩在雙模的時候。給定設計中的模泄漏量,取決于該部分電路的后續濾波器的頻譜選擇性以及振蕩器的設計要求。

四階振蕩器的相位噪聲在只產生其諧振頻率之一時,與使用相同有源拓撲和諧振器品質因數(Q)的二階振蕩器的相位噪聲相當。

但與常用的開關型諧振振蕩器相比,四階振蕩器在VCO實現中有更好的相位噪聲性能和/或更高的調諧范圍。兩種載波范圍1MHz頻偏處的原型源相位噪聲測量值通常都好于-120dBc/Hz(圖9)。多頻段振蕩器只需+5VDC和20mA偏置,并且在兩個頻段上均能提供+3dBm的典型輸出功率。對于多模多頻段無線設備而言,這種單一源也許能夠匹配許多傳統的VCO。

原型源的相位噪聲在兩種調諧范圍1MHz偏移處的測量值通常都好于-120dBc/Hz。、

圖9:原型源的相位噪聲在兩種調諧范圍1MHz偏移處的測量值通常都好于-120dBc/Hz。、

相關閱讀:

經典的非穩態振蕩器:只用一節電池就能點亮LED
http://www.empresariosaem.com/opto-art/80018508

接收機高頻頭微波振蕩器的穩頻的三種方法
http://www.empresariosaem.com/power-art/80018527

要采購振蕩器么,點這里了解一下價格!
特別推薦
技術文章更多>>
技術白皮書下載更多>>
熱門搜索
?

關閉

?

關閉

欧美日韩亚州综合,国产一区二区三区影视,欧美三级三级三级爽爽爽,久久中文字幕av一区二区不卡
视频精品一区二区| 欧美日韩日日骚| 亚洲精品大片www| 2024国产精品| 欧美一区2区视频在线观看| 97久久超碰国产精品| 国产ts人妖一区二区| 精品一二三四区| 亚洲一区二区三区视频在线播放 | 亚洲美女偷拍久久| 精品久久久久久久久久久久久久久久久| 色婷婷国产精品综合在线观看| 国产福利一区二区三区视频在线 | 六月丁香综合在线视频| 一级女性全黄久久生活片免费| 久久精品亚洲麻豆av一区二区| 欧美一区二区在线视频| 欧美三区在线观看| 日本韩国一区二区三区视频| 91视频在线看| 一本色道**综合亚洲精品蜜桃冫| 成人动漫精品一区二区| 精品一区二区久久久| 久久国产生活片100| 视频一区二区三区在线| 亚洲超碰精品一区二区| 国产精品成人在线观看| 18成人在线观看| 国产精品三级视频| 亚洲品质自拍视频网站| 亚洲精品乱码久久久久| 亚洲福中文字幕伊人影院| 亚洲成人7777| 久久99精品久久久久久国产越南 | 欧美午夜不卡视频| 欧美丰满美乳xxx高潮www| 日韩一区国产二区欧美三区| 久久综合九色综合97婷婷女人| 欧美人与z0zoxxxx视频| 26uuu国产日韩综合| 国产精品免费视频一区| 亚洲激情自拍视频| 日日夜夜一区二区| 国产精品一线二线三线| 91麻豆成人久久精品二区三区| 欧美色爱综合网| 精品国产91亚洲一区二区三区婷婷| 久久精品网站免费观看| 一区二区日韩电影| 亚洲精品老司机| 日本大胆欧美人术艺术动态| 粉嫩aⅴ一区二区三区四区五区| 色一区在线观看| 精品电影一区二区| 亚洲欧美日韩久久精品| 美女一区二区三区在线观看| 精品一区在线看| 一本久久a久久精品亚洲| 久久亚区不卡日本| 亚洲二区视频在线| 国产剧情一区在线| 7777精品伊人久久久大香线蕉完整版| 国产日韩精品视频一区| 一区二区三区四区亚洲| 国产激情视频一区二区在线观看 | 中文字幕在线免费不卡| 午夜精品福利在线| 99re这里都是精品| 精品88久久久久88久久久| 有码一区二区三区| 国产成都精品91一区二区三| 日韩欧美国产成人一区二区| 夜夜精品视频一区二区| 国产aⅴ精品一区二区三区色成熟| 欧美精品v国产精品v日韩精品| 欧美成人乱码一区二区三区| 亚洲国产aⅴ天堂久久| 国产91精品一区二区麻豆亚洲| 欧美在线免费视屏| 自拍偷自拍亚洲精品播放| 国产aⅴ综合色| 精品国产免费一区二区三区香蕉| 视频在线观看一区| 欧美日本在线观看| 综合婷婷亚洲小说| 国产一区二区三区精品视频| 欧美一区二区三区系列电影| 天天色图综合网| 欧美日韩国产综合一区二区三区| 成人欧美一区二区三区小说| 成人小视频在线| 精品国产髙清在线看国产毛片| 亚洲18影院在线观看| 欧美精品三级在线观看| 午夜视频在线观看一区| 欧美男生操女生| 日韩精品亚洲一区| 欧美性感一区二区三区| 亚洲一级电影视频| 欧美蜜桃一区二区三区| 偷拍日韩校园综合在线| 欧美一区二区三区在线观看| 男男成人高潮片免费网站| 91精品国产丝袜白色高跟鞋| 久久福利视频一区二区| 久久久久久9999| 成人永久免费视频| **网站欧美大片在线观看| 91福利视频在线| 亚洲成人av中文| 日韩精品一区二区三区视频在线观看 | 亚洲欧美日韩电影| 欧美少妇bbb| 久草精品在线观看| 亚洲国产精品精华液ab| 91免费小视频| 一区二区三区四区亚洲| 日韩欧美一级二级| 91亚洲精品久久久蜜桃| 亚洲图片一区二区| 2014亚洲片线观看视频免费| av不卡免费在线观看| 亚洲h在线观看| 精品欧美乱码久久久久久| 风间由美一区二区av101| 亚洲午夜三级在线| 精品国产免费人成在线观看| 在线播放91灌醉迷j高跟美女| 99re视频精品| 成人免费毛片aaaaa**| 国内精品伊人久久久久av一坑 | 7777精品伊人久久久大香线蕉完整版| 国产成人免费视频网站| 久久爱www久久做| 日韩黄色在线观看| 性做久久久久久免费观看| 亚洲激情六月丁香| 亚洲欧美日韩国产综合| 国产精品国产馆在线真实露脸| 久久一区二区视频| 欧美成人精品1314www| 日韩亚洲欧美在线| 91精品在线免费| 91精品国产色综合久久不卡电影| 欧美三级三级三级爽爽爽| 一本大道久久a久久精二百| 99久久精品国产毛片| 波多野结衣中文字幕一区 | 国产成人亚洲综合a∨猫咪| 久久99精品国产麻豆婷婷洗澡| 日韩二区在线观看| 日本va欧美va欧美va精品| 蜜臀va亚洲va欧美va天堂| 久久国产夜色精品鲁鲁99| 精品午夜久久福利影院| 国产精品1024久久| 成人h动漫精品一区二区| www.欧美亚洲| 91免费版pro下载短视频| 欧洲中文字幕精品| 在线播放一区二区三区| 精品久久五月天| 中文字幕二三区不卡| 综合网在线视频| 亚洲小说欧美激情另类| 日韩在线a电影| 国模冰冰炮一区二区| 国产91精品久久久久久久网曝门| av高清久久久| 欧美日韩高清一区| 久久婷婷国产综合国色天香| 国产精品久久国产精麻豆99网站| 一区二区三区自拍| 久久99国产精品尤物| 成人免费视频视频在线观看免费 | 波多野洁衣一区| 在线日韩国产精品| 亚洲欧美视频在线观看| 偷拍一区二区三区| 国产精品亚洲人在线观看| 色拍拍在线精品视频8848| 日韩三级视频中文字幕| 中文字幕一区三区| 水蜜桃久久夜色精品一区的特点| 国产传媒日韩欧美成人| 欧美喷潮久久久xxxxx| 日本少妇一区二区| 成人av免费在线观看| 337p亚洲精品色噜噜| 成人欧美一区二区三区小说| 蜜臀a∨国产成人精品| www.久久精品| 亚洲精品一区二区在线观看| 亚洲精品亚洲人成人网| 国产一区二区三区免费看| 欧美亚洲国产一区在线观看网站 | 91蝌蚪porny九色| 日韩精品中文字幕一区| 亚洲福利视频一区| 99在线精品观看|