第10章射频信号产生电路无线通信射频电路技术与设计[.ppt
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1、1第10章 射频信号产生电路教学教学重点重点本章重点介绍了射频振荡器起振条件与稳定振荡条件的反本章重点介绍了射频振荡器起振条件与稳定振荡条件的反馈法和负电阻分析法,以及二极管馈法和负电阻分析法,以及二极管/三极管基射频振荡器的三极管基射频振荡器的类型与结构;介绍了固定频率式和可调谐式振荡器的类型,类型与结构;介绍了固定频率式和可调谐式振荡器的类型,典型电路拓扑结构和设计技术;介绍了频率合成器的类型典型电路拓扑结构和设计技术;介绍了频率合成器的类型与原理基本电路拓扑结构和特点。与原理基本电路拓扑结构和特点。教学教学重点重点教学教学重点重点掌握:射频振荡器的稳定振荡条件;固定频率振荡器的类掌握:射
2、频振荡器的稳定振荡条件;固定频率振荡器的类 型,典型电路拓扑结构和特点,参数计算方法、性型,典型电路拓扑结构和特点,参数计算方法、性 能仿真方法等设计技术。能仿真方法等设计技术。了解:可调谐射频振荡器的类型,电路拓扑结构和特点。了解:可调谐射频振荡器的类型,电路拓扑结构和特点。熟悉:频率合成器的类型与原理,基本电路拓扑结构等。熟悉:频率合成器的类型与原理,基本电路拓扑结构等。能力能力要求要求2本章目录v第一节 射频振荡器v第二节 固定频率振荡器v第三节 可调谐射频振荡器v第四节 频率合成器 3知识结构射射频频信信号号产产生生电电路路射频振荡器射频振荡器共栅极场效应晶体管的振荡器共栅极场效应晶体
3、管的振荡器振荡器相位噪声分析振荡器相位噪声分析共反射极的双极型晶体管振荡器共反射极的双极型晶体管振荡器晶体振荡器晶体振荡器TDRO作为串联反馈元件作为串联反馈元件TDRO作为并联反馈元件作为并联反馈元件振荡器电路分析方法振荡器电路分析方法串联反馈与并联串联反馈与并联固定频率振荡器固定频率振荡器可调谐射频振荡器可调谐射频振荡器频率合成器频率合成器振荡器最大输出功率振荡器最大输出功率TDRO温度稳定温度稳定TDRO的调谐的调谐传输线谐振腔振荡器传输线谐振腔振荡器YIG调谐振荡器调谐振荡器压控振荡器(压控振荡器(VCO)分频器分频器“延时延时”带有静态模数的频率合成器带有静态模数的频率合成器带有抖动
4、模数的频率合成器带有抖动模数的频率合成器组合式频率合成器组合式频率合成器直接数字合成器直接数字合成器410.1 10.1 射频振荡器射频振荡器10.1.1 振荡器电路分析方法 振荡器的核心电路是一个能够在特定的频率上实现正反馈的环路。闭环电路模型闭环电路模型网络表达方式网络表达方式闭环传递函数:起振条件:510.1 10.1 射频振荡器射频振荡器 我们通过负阻的产生来揭示振荡器的内在机理,具体通过考察一个包含电阻R,电感L和电容C的串联谐振电路来说明。当电流增加时,电压反而减少而不是增加,称为负电阻。传输电压与增益特性的关系传输电压与增益特性的关系压控源的串联谐振电路压控源的串联谐振电路由图可
5、得方程:610.1 射频振荡器标准解为:式中:在R趋于零的极限状态下,就会出现无阻尼的正弦振荡。我们要找到电压-电流响应为 的非线性器件,那么将此表达式中的某些项做调整用来恰好补偿R。将此级数展开式中的前两项代入方程式可得:合并一阶导数的系数,并根据要求令衰减系数为零,可得:显然,该器件具有负的微分电阻。另外,如果要建立初始振荡,需要衰减系数具有正值,这意味着必须 小于R。710.1 射频振荡器 实现负阻的最直接方法就是利用隧道二极管,这种二极管是以隧道效应电流为主要电流分量的晶体二极管,一般应用在某些开关电路或者高频振荡电路中,它由极高摻杂产生极窄的空间电荷区。隧道二极管振荡电路及其小信号等
6、效电路隧道二极管振荡电路及其小信号等效电路810.1 射频振荡器10.1.2 共反射极的双极型晶体管振荡器许多振荡电路采用双极型晶体管或场效应晶体管,结构可以是共发射极/源极、共基极/栅极或共集电极/漏极。根据反馈网络形式的反馈网络形式的不同,可分为哈特莱(Hartley)、考毕兹(Colpitts)、克拉普(Clapp)和皮尔斯(Pierce)振荡器。下图所示的振荡电路可用来描述所有这些不同的电路。一般晶体管振荡电路一般晶体管振荡电路910.1 射频振荡器考毕兹振荡器考毕兹振荡器哈特莱振荡器哈特莱振荡器(1)考毕兹振荡器振荡器频率振荡的必要条件:(2)哈特莱振荡器振荡器频率振荡的必要条件:1
7、010.1 射频振荡器10.1.3 共栅极场效应晶体管振荡器考毕兹晶体振荡器电路考毕兹晶体振荡器电路 振荡器设计需要考虑到一些诸如晶体管特性随温度的变化、晶体管偏置和去耦电路以及电感损耗等的影响,在此利用计算机软件进行辅助设计将会有很大帮助。考毕兹振荡器的谐振频率为:的定义为:1110.1 射频振荡器10.1.4 晶体振荡器 由于振荡器的谐振频率由振荡条件决定,即要求晶体管的输入和输出之间达到180相移。为了使振荡器的频率稳定性好,可以采用石英晶体,特别是频率低于几百MHz时,LC谐振电路的Q值很难超过几百,而石英晶体的Q值可以高达100000,并且频率漂移小于0.001/,所以晶体控制振荡器
8、广泛用做RF系统的稳定频率源。晶体等效电路及晶体谐振器的输入电抗晶体等效电路及晶体谐振器的输入电抗其中:1210.1 射频振荡器10.1.5 振荡器相位噪声分析实际振荡器电路实际振荡器电路 假定信号从放大器输出端取出,并着重考虑半带宽的单边带相位噪声 。式中,为电抗功率,为谐振输出频率,为信号输出功率,为反馈输入的信号功率,为谐振回路电阻 消耗的功率。1310.1 射频振荡器设计原则:(1)使谐振回路的 最大。(2)使储存在谐振回路中的电抗能量最大。(3)要尽量使振荡器的限幅不降低 。(4)选择低噪声系数F的有源器件。(5)使加性噪声与最低可用信号功率之比给出的相位噪声最小。(6)选择低闪烁噪
9、声 的有源器件(7)使闪烁噪声调制有源器件的跨导、输入和输出阻抗影响最小。(8)从谐振回路耦合输出信号(功率)。1410.2 固定频率振荡器 常用介质谐振型晶体管振荡器(TDRO)可分为两类:一类用作串联反馈元件,另一类用作并联反馈元件,如下图所示:串联型串联型并联型并联型 晶体管微波振荡器通常是串联或并联多端口电路形式。在设计振荡器时,可使其中任何一个导抗包含输出电阻性负载成分,而其余两个通常为电抗性的。在固定频率振荡器中,导抗都是固定的,但如果通过采用变容二极管或YIG谐振器形式,将一个或几个导抗做成可调谐的。1510.2 固定频率振荡器10.2.1 TDRO作为串联反馈元件TDRO的各种
10、结构形式的各种结构形式下图是负载牵引法所用的测试装置:单端口振荡器的负载牵引装置单端口振荡器的负载牵引装置1610.2 固定频率振荡器 其中振荡器的作用类似于功率源,晶体管电路接最佳负载和 ,在其漏极端口经50欧线接到负载牵引测量系统的反射计输入端口并加上功率。通过极坐标显示器上所观察到的阻抗就是振荡器输出端所呈现的阻抗。根据功率计的功率读数,利用输出调谐器并借助连接到极坐标显示器的x-y记录仪,可在史密斯圆图上画出恒定输出功率的等值线。下图是典型的负载牵引线数据,该负载阻抗图可用来设计晶体管的输出电路。负载牵引数据的典型值负载牵引数据的典型值1710.2 固定频率振荡器10.2.2 TDRO
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