首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 515 毫秒
1.
分析影响压控振荡器(VCO)的增益的因素,设计了一种提高VCO增益线性度的谐振回路结构,并运用此结构基于TSMC 0.18um RF CMOS工艺库设计了一个压控振荡器,调谐电压为0~1.5V,具有130MHz的调谐范围(2.35 GHz-2.48 GHz)。使用1.8 V电源,直流电流2.5 mA。利用ADS对该电路进行仿真,仿真结果显示,在2.4 GHz工作频率处,相位噪声约为-89.95 dBc/Hz@100 kHz。  相似文献   

2.
钟恒  司雷  王勇 《仪器仪表用户》2009,16(2):112-113
分析了变容二极管直接调频原理,采用对称的电路结构设计,构建了一种高性能压控振荡器。利用Advance Design System对电路进行仿真和优化,在0-30V的调谐电压范围内输出频率为800MHz-2200MHz,相位噪声为-88.06dBc/Hz@10kHz。实现了一种利用变容二极管直接调频,具有低相位噪声,低成本,易根据需求优化参数的宽带压控振荡器。  相似文献   

3.
光泵磁力仪中压控振荡器的设计与实现   总被引:1,自引:0,他引:1  
压控振荡器是光泵磁力仪的核心器件。为使光泵磁力仪能够对整个地磁场范围进行有效测量,需要一种输出频率范围宽。波段覆盖系数大,并具有较高瞬时稳定度的压控振荡器。采用多个变容二极管并联的方法,设计了基于西勒振荡电路形式,具有放大功能的压控振荡器。实验结果表明,该压控振荡器的输出频率范围大于8~20 MHz,波段覆盖系数达到2.5,输出波形幅度在整个频率范围内均达到3V以上,信号输出稳定,完全满足光泵磁力仪对地磁测量的要求。  相似文献   

4.
介绍了一种可用于射频通信系统压控振荡器中的基于MEMS的平行板可变电容.该电容通过采用新的"一上两下"(一个上极板,两个下极板)结构,使电容值的变化范围突破了传统两层平行板可变电容的150%的理论限制.上极板上加电压后,在静电力作用下向下移动从而改变电容值.当所加电压值从1V变化到10V时,电容值相应从0.39pF变化到0.96pF(变化范围为246%).使用CoventorWare、HFSS软件对电容进行了模拟,给出了C-V曲线、S11参数随频率的变化曲线图.将该电容用于考比兹压控振荡器电路中进行了模拟,给出了输出波形图.  相似文献   

5.
本文提出一种新型的在甚低频段具有线性压控特性的正弦振荡器,其特点是由可集成化的压控模拟电感和外接电容组成回转器谐振回路。转换电容并调节压控电压可获得各种不同的十进制频率,频率可低至0.03Hz,甚致更低。文中讨论了模拟电感和由它构成的振荡器的电路原理和压控方程,并给出测试结果。  相似文献   

6.
为了能满足2.4 GHz频段蓝牙无线通信标准,采用互补型金属氧化物半导体(CMOS)TSMC0.25μm工艺,设计了一个全集成的2.4 GHz工作频率的频率合成器.重点分析和设计了锁相环(PPL)中核心器件压控振荡器(VCO)和频率分频器两个高频电路,其中,压控振荡器采用交叉耦合的LC振荡器结构以减少相位噪声和面积,频率分频器采用增强型的移相技术,以提高工作频率和稳定性.实验数据表明,压控振荡器的相位噪声以及系统的锁定时间皆可满足2.4 G频段的无线通信需求.  相似文献   

7.
该文研究了一种骨架密封圈压入及脱出力的试验方法,测定方法是在一定的温度条件下,密封圈在带有测力装置的试验机的作用下,以一定的速度运动设定的位移以使密封圈压入腔体或从腔体中脱出,并得到位移-力曲线和最大力值。此方法规定了骨架密封圈压入、脱出力试验方法,适应于内包骨架、外露骨架及装配式骨架密封圈压入、脱出力的性能评价。  相似文献   

8.
随着生产、科学技术发展的需要,椭圆腔体的应用日益广泛。如在激光技术中,某些固体激光装置的聚光器就采用椭圆腔体。因为它具有聚光效率高,输出功率大的优点。椭圆聚光器按其用途不同,可分单椭圆聚光器、双椭圆聚光器,四椭圆聚光器等类型(图1)。不同类型的椭圆腔体,其加  相似文献   

9.
介绍了在系统可编程模拟器件ispPAC20的主要结构和性能特点,以及用一块ispPAC20实现的电压控制振荡器,并以该压控振荡器为基础构成了脉冲调制电路。  相似文献   

10.
几种正弦波振荡器的比较我们通常所见到的正弦波荡振器有RLC振荡器和石英晶体振荡器。它们的用途都很广泛。但我们知道,电路的品质因数对频率的稳定程度有较大的影响。可以证明,品质因数愈大,频率稳定度(△f/f_0)愈高。但一般的RLC振荡器,Q值仅仅可以达到数百(Q=1/R(L/c)~(1/2),频率稳定度仅可达10~(-4)。在要求高频率稳定度的场合,这种振荡器显然不合要求。晶体振荡器的频率比较稳定,稳定度可达10~(-7),但晶体振荡器需要较长的加热时间且易老化,它所产生的信号常常是多谐的,必须加以处理才能得到单一频率的正弦波,这就会使电路复杂化。因此,当需要频率稳定度高、谐波分量小的正弦波信号时,以上两种振荡器都不太合适。下面用数字合成法产生的正弦波信号可以满足上面的两个要求。其原理图如图1所示。  相似文献   

11.
针对温补晶振在某些场合的应用提出并实现了一种软件数据补偿的特殊微机补偿晶体振荡器(MCXO).不同于传统MCXO对振荡器进行压控补偿的原理,这种新型的MCXO根据温度的变化通过计算机以数据的形式不断修正振荡器的输出频率的标称值,从而达到对振荡器补偿的目的.此外,新型MCXO在温度传感和数据处理的方法上也都有所改进,因而,与传统的MCXO相比,这种MCXO结构简单,准确度高,具有很广的应用前景.  相似文献   

12.
由于汽车车身自动焊接技术具有自动化程度高、焊接外观好、速度快、减少劳动强度和降低劳动危害等优点,因而在汽车制造过程中得到广泛应用。充分利用汽车自动化焊接的优点,并将现有的手工钎焊改进机器人自动钎焊,满足了车身腔体结构的外露焊接面对焊接外观质量的要求。  相似文献   

13.
在对传统的振荡器电路的分析比较基础上,提出并设计一种非调谐式振荡器。该振荡器利用迟滞比较器控制电容充电、放电的时间来产生振荡时钟,从而得到所需要的振荡波形。电路结构简单,面积小,易于集成,可以根据不同的控制信号,工作于1.2 MHz或700 kHz。Cadence Spectre仿真结果表明,该电路基本符合设计指标。  相似文献   

14.
本文介绍了采用集成电路的振动自动控制仪的设计、原理、特性和参数的选择,还研究了压控振荡器积分器漂移的补偿方法和压缩速度的整定问题。  相似文献   

15.
首次提出了一种“VFC式绝对位移传感器”,它采用电压—频率变换原理,利用分压电路的输出电压随电阻的变化而变化的特性,通过其对压控振荡器的输出控制,实现输出频率的同步变化,从而实现位移—频率的模数转换,通过对输出频率进行信号处理,实现对位移量的测量。这种传感器与分压电路的精度、压控振荡器的线性度有关,采用适当的分压电路时,可实现对直线位移和圆位移的测量。  相似文献   

16.
为了共用已有的通信资源,满足新制式通信系统的覆盖,提出了一种带通带阻型同轴腔体合路器结构。分析了合路器的电路模型,采用HFSS电磁仿真软件对合路器的模拟结构进行了仿真优化,最后实际加工制作了一款覆盖WLAN系统的三端口同轴腔体合路器,根据测试结果,成功地将WALN系统并入到已有的2G/3G通信系统中,实测与仿真结果基本吻合。该合路器还具有结构紧凑、易调谐等优点,具有很好的工程应用价值。  相似文献   

17.
单振子双腔体无阀压电泵结构设计与机理分析   总被引:1,自引:2,他引:1  
提出了一种单振子双腔体无阀压电泵,应用小挠度弹性弯曲理论导出了圆形复合压电振子的弹性曲面微分方程,分析了采用一个压电振子形成两个工作腔体压电泵的结构和工作机理,并与单振子单腔体压电泵对比分析了该结构与输出流量的关系。设计研制了结构独特、输出性能更高的单振子双腔体无阀压电泵,通过试验表明:单振子双腔体无阀压电泵比单振子单腔体无阀压电泵输出流量有明显提高。  相似文献   

18.
CD71031GP 四输出压控环形脉冲分配器CD71031 GP 四输出压控环形脉冲分配器(简称四闪光电路),主要用于收录机和电风扇标牌闪烁,也可用于彩灯控制电路。该电路内含一个 RC 振荡器和四相脉冲分配器,能按顺序输出四相大电流脉冲。RC 振荡器的频率受控于前级的交直流整流电路。前级输出入信号增大时,频率提高;当前级电路无信号时,频率按 RC 网络确定的时间常数振荡。  相似文献   

19.
CD71031GP四输出压控 环形脉冲分配器 CD71031 GP四输出压控环形脉冲分配器(简称四闪光电路),主要用于收录机和电风扇标牌闪烁,也可用于彩灯控制电路。该电路内含一个RC振荡器和四相脉冲分配器,能按顺序输出四相大电流脉冲。RC振荡器的频率受控于前级的交直流整流电路。前级输出入信号增大时,频率提高;当前级电路无信号时,频率按RC网络确定的时间常数振荡。  相似文献   

20.
卫星姿控反作用飞轮的控制系统,要求对飞轮转速进行精确的测量,并给星载计算机提供反馈信号。我们研制的涡流转速测量传感器,基于通以高频电流的线圈附近产生高频磁场,当有金属导体靠近这个线圈端部时,将感生电涡流。又由于电涡流的作用使线圈的Q值下降这一基本物理现象,经过电子线路以得到与飞轮转速相对应的方波信号。涡流式传感器具有灵敏度高、结构简单、抗干扰性强。安装调整方便、体积小、重量轻等优点。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号