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本文分析了影响YIG调谐振荡器快速调谐能力的主要原因及提高快速调谐能力的方法,具体给出了标准型(紧凑型磁路)和高扫速型的2~4GHz YIG调谐振荡器在各种条件下的调谐能力。 相似文献
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利用单一变量法,详细分析了某型YIG调谐振荡器不同电路参数(如基极反馈电感、负压电阻等)及谐振子参数(耦合环大小、小球饱和磁化强度等)对振荡器相位噪声的影响。结果表明,振荡器相位噪声随基极反馈电感的增大而增高,高频端的相位噪声相对低频端随负压电阻的增大改善更大;而对于YIG小球铁磁共振线宽ΔH,相对于高频端来说,相位噪声随ΔH的增大在低频端增高更多。总之,降低YIG调谐振荡器的相位噪声是根据各指标需求综合优化振荡器电路各参数的结果。 相似文献
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W-J的工程师通过改善YTO的基本磁路,使YIG调谐振荡器的尺寸和重量比原来减小33%。同时,它的开关速度和功耗实际上还有所改善。 W-J YTO的特点是有一个非常好的低脉冲电压混合式YIG加热器。内部的缓冲放大器会提供高输出功率和极好的负载隔离。此外,还有精确的调谐线性度及温度稳定性、高可靠性。这种振荡器适用于商业和全军事环境,其中包括-54~ 85℃的工作温度。使用W-J公司的YIG调谐振荡器会减少整机设计中的麻烦问题。资料来源:Microwaves,1981,Vol.20,No.12,p.65。 相似文献
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本文以X波段YIG调谐耿氏振荡器为例,介绍了温度不稳定性因素,通过采用计算机对YIG磁矩取向的计算分析,着重介绍了YIG小球与钐镨钴永磁偏磁体温度系数互为补偿的补偿方法,给出了研究结果。可供采用有偏磁体的 YIG 器件设计参考。 相似文献
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本文介绍一种适合于微波超外差侦察系统和频谱分析系统作预选器和本振的YIG调谐滤波器一振荡器集成统调组件。该统调组件在S波段范围内,YIG滤波器的中心频率与YIG振荡器的振荡频率始终保持一固定频差的统调跟踪。在环境温度为-10~+55℃范围内,振荡器输出功率达到10mW以上,有效带宽可大于15MHz,失谐隔离大于60dB。该统调组件还具有体积小,使用方便,供电简单等优点。 相似文献
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低噪声微波频率综合器在现代电子系统和高性能测试系统中起着非常重要的作用,其实现方式通常以压控振荡器(VCO)和YIG调谐振荡器锁相频率合成为主。基于4~9 GHz YIG调谐振荡器,通过VCO合成小步进可变参考,使锁相环路在不降低鉴相频率的前提下,设计了完成高分辨率、低杂散的宽带低噪声YIG频率综合器。技术验证样品测试结果表明,在4~9 GHz工作带宽内频率步进为1 k Hz,相位噪声优于-95d Bc@10 k Hz,-115 d Bc@100 k Hz,其软硬件设计支持连续扫频和合成扫频功能,工作性能稳定可靠,可满足工程中本振和信号源应用需求。 相似文献
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本文分析了锁相环路对于YIG调谐振荡器寄生调频与相位噪声的抑制能力,给出了必要的工程实用的计算公式和选择最佳环路参数的一些参考意见。 相似文献
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一、前言一九四六年由Griffiths第一次报导了以YIG单晶为代表的石榴石系铁氧体,在微波领域内显示出极其尖锐的电子自旋共振现象,这种共振频率在很宽的频率范围内,对于外加直流磁场具有线性的比例关系。因此,变化产生直流磁场的电磁铁的励磁电流,就可能实现宽频带的电子调谐,可以预期,在朝着空固体化方向发展的微波机器上将得到多种应用。例如被用于取代空腔谐振器的YIG滤波器和取代电子管式返波振荡器的YIG调谐晶体管振荡器及全景接收装置等方面,在固体化,小型化方面得到显著成果。 相似文献
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本报告介绍一种适用于S波段的超外差接收机射频前端的YIG滤波器——YIG调谐振荡器统调组件。报告中分析和报导了该种YIG统调组件的实验结果。证实了该种YIG统调组件具有良好的频率跟踪。在2—4GHz频段范围内,YIG统调组件的静态频率跟踪误差小于±2.5MHz;在2.2—4GHz频段范围内,30Hz锯齿扫描下的动态频率跟踪误差小于±6MHz。将该种YIG统调组件用于超外差接收机前端时,在上述频段范围内,接收机能正常工作。 相似文献
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本文简要地分析了YIG调谐滤波器—振荡器集成统调组件动态统调测试的必要性。并介绍了两种动态统调测试方法。实验表明,频率计吸收法是一种简单可靠的测试方法。 相似文献
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根据YTO低成本市场需求,提出了C—X跨频段YIG调谐耿氏振荡器产品设计。本文着重介绍宽带匹配双节变换器与磁路的设计计算,并给出了典型产品的研究结果,满足了用户的要求。 相似文献
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Avantek公司YIG调谐晶体管振荡器输出功率可高达100mW。并且有高的线性调谐,优良的频谱纯度,±1.5~±3.0dB的满频带输出功率平稳度,均匀、可靠。这是由于采用了密封包装的薄膜微波集成电路结构的结果。这种器件对军用和商用都是理想的, 相似文献
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《磁性材料及器件》1980,(4)
一、微波器体 1.(Y79—40498—261)YIG调谐振荡器—应用潜力的开发proc. Milimetary Microwave conf. pp. 261—266. 2.YIG统调振荡器(菲利蒲公司G. pertit)I'Vonde eléctronique 60(1),53,1980。 3.控制YIG膜谐振频率的方法(美空军部门Howard L. Glass)AD-D006 767 Pat-Appl-6-074-263 4.YIG器件引起的微波频率捷变(英国Systron Donner)Commun.Inter.(GB)6(2),46,48,1979。 5.静磁波器件直接在千兆赫范围工作(威斯汀豪斯电子公司) 相似文献