射频振荡器和混频器吉大通信.ppt
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1、 第第9 9章章射频振荡器和混频器射频振荡器和混频器 振荡器是所有射频系统中最基本的部振荡器是所有射频系统中最基本的部件之一,它可以将直流功率转化成射频功件之一,它可以将直流功率转化成射频功率,在特定的频率点建立起稳定的正弦振率,在特定的频率点建立起稳定的正弦振荡,成为所需的射频信号源。荡,成为所需的射频信号源。早期的振荡器在低频下使用,考毕兹早期的振荡器在低频下使用,考毕兹(Colpitts)、哈特莱()、哈特莱(Hartley)等结构都)等结构都可以构成低频振荡器,并可以使用晶体谐可以构成低频振荡器,并可以使用晶体谐振器提高低频振荡器的频率稳定性。振器提高低频振荡器的频率稳定性。随着现代通
2、信系统的出现,频率不断随着现代通信系统的出现,频率不断升高,现代射频系统的载波常常超过升高,现代射频系统的载波常常超过1GHz,这就需要有与之相适应的振荡器。,这就需要有与之相适应的振荡器。在较高频率处可以使用工作于负阻状在较高频率处可以使用工作于负阻状态的二极管和晶体管,并利用腔体、传输态的二极管和晶体管,并利用腔体、传输线或介质谐振器等构成振荡器,用这种方线或介质谐振器等构成振荡器,用这种方法构成的振荡器可以产生高达法构成的振荡器可以产生高达100 GHz的的基频振荡。基频振荡。混频器是射频系统中用于频率变换的混频器是射频系统中用于频率变换的部件,具有广泛的应用领域,其可以将输部件,具有广
3、泛的应用领域,其可以将输入信号的频率升高或降低,而不改变原信入信号的频率升高或降低,而不改变原信号的特性。号的特性。混频器的典型应用是在射频的接收系混频器的典型应用是在射频的接收系统中,它可以将较高频率的射频输入信号统中,它可以将较高频率的射频输入信号变换为频率较低的中频输出信号,以便更变换为频率较低的中频输出信号,以便更容易对信号进行后续的调整和处理。容易对信号进行后续的调整和处理。本章将讨论低频晶体管振荡器、微波本章将讨论低频晶体管振荡器、微波振荡器和混频器。振荡器和混频器。振荡器的基本模型振荡器的基本模型9.1微波振荡器微波振荡器9.2混频器混频器9.39.1 9.1 振荡器的基本模型振
4、荡器的基本模型从最一般的意义上看,振荡器是一个从最一般的意义上看,振荡器是一个非线性电路,它将直流(非线性电路,它将直流(DC)功率转换为)功率转换为交流(交流(AC)波形。)波形。振荡器的核心是一个能够在特定频率振荡器的核心是一个能够在特定频率上实现正反馈的环路,图示出了正弦振荡上实现正反馈的环路,图示出了正弦振荡器的基本工作原理。器的基本工作原理。图中,具有电压增益图中,具有电压增益A的放大器输出的放大器输出电压为电压为Vo(),这一输出电压通过传递函,这一输出电压通过传递函数为数为H()的反馈网络,加到电路的输入电的反馈网络,加到电路的输入电压压Vi()上,于是输出电压可以表示为上,于是
5、输出电压可以表示为 用输入电压表示的输出电压为用输入电压表示的输出电压为 由于振荡器没有输入信号,若要得到由于振荡器没有输入信号,若要得到非零的输出电压,式()的分母必须为非零的输出电压,式()的分母必须为0,这称为巴克豪森准则(这称为巴克豪森准则(Barkhausen criterion)。振荡器由起振到稳态依赖于)。振荡器由起振到稳态依赖于不稳定电路,这与放大器的设计不同,放不稳定电路,这与放大器的设计不同,放大器的设计要达到最大稳定性。大器的设计要达到最大稳定性。图图9.1 振荡器的基本结构框图振荡器的基本结构框图 9.1.1 振荡电路的一般分析方振荡电路的一般分析方法法振荡电路有许多可
6、能的形式,它们采振荡电路有许多可能的形式,它们采用双极结晶体管(用双极结晶体管(BJT)或场效应晶体管)或场效应晶体管(FET),可以是共发射极,可以是共发射极/源极、共基极源极、共基极/栅栅极或共集电极极或共集电极/漏极结构,并可以采用多种漏极结构,并可以采用多种形式的反馈网络。形式的反馈网络。各种形式的反馈网络形成了考毕兹各种形式的反馈网络形成了考毕兹(Colpitts)、哈特莱()、哈特莱(Hartley)等振荡电)等振荡电路,图路,图92所示的基本振荡电路可以代表所示的基本振荡电路可以代表这些不同电路的一般形式。这些不同电路的一般形式。图图9.2 晶体管振荡器的一般电路晶体管振荡器的一
7、般电路 9.1.2 使用双极结晶体管的共使用双极结晶体管的共发射极振荡电路发射极振荡电路若若X1和和X2为电容,为电容,X3为电感,就得到为电感,就得到了考毕兹(了考毕兹(Colpitts)振荡器;若)振荡器;若X1和和X2为为电感,电感,X3为电容,就得到了哈特莱为电容,就得到了哈特莱(Hartley)振荡器。)振荡器。1考毕兹(考毕兹(Colpitts)振荡器)振荡器 (a)考毕兹振荡器)考毕兹振荡器 (b)哈特莱振荡器)哈特莱振荡器图图9.3 共发射极双极结型晶体管振荡器共发射极双极结型晶体管振荡器 必须强调以上的分析是基于相当理想必须强调以上的分析是基于相当理想的假设得到的,实际振荡器
8、需要考虑一些的假设得到的,实际振荡器需要考虑一些其他因素,例如晶体管的输入导纳有虚部其他因素,例如晶体管的输入导纳有虚部而不是纯实数、晶体管特性随温度有变化、而不是纯实数、晶体管特性随温度有变化、电路有耦合、电感和电容有损耗等。为考电路有耦合、电感和电容有损耗等。为考虑上述诸多因素,可以借助计算机辅助设虑上述诸多因素,可以借助计算机辅助设计软件完成设计。计软件完成设计。9.1.3 使用场效应晶体管的共使用场效应晶体管的共栅极振荡电路栅极振荡电路共栅极场效应晶体管振荡电路,要求共栅极场效应晶体管振荡电路,要求式()中的式()中的V1=0,同样用,同样用V3=V4给出反馈给出反馈路径。路径。另外,
9、场效应晶体管的输入导纳可以另外,场效应晶体管的输入导纳可以忽略,近似取忽略,近似取Gi=0,但场效应晶体管的输,但场效应晶体管的输出导纳不能忽略,出导纳不能忽略,Go0。由以上条件,式()可以降为由以上条件,式()可以降为2阶矩阶矩阵方程,变为阵方程,变为 9.1.4 晶体振荡器晶体振荡器为了提高频率稳定性,常将石英晶体为了提高频率稳定性,常将石英晶体用于振荡电路中。石英晶体谐振器具有许用于振荡电路中。石英晶体谐振器具有许多优点,包括具有极高的品质因数(可以多优点,包括具有极高的品质因数(可以高达高达105)、良好的频率稳定性和良好的温)、良好的频率稳定性和良好的温度稳定性等,因而晶体控制振荡
10、器得到广度稳定性等,因而晶体控制振荡器得到广泛采用。泛采用。但遗憾的是,石英晶体谐振器属于机但遗憾的是,石英晶体谐振器属于机械系统,其谐振频率一般不能超过械系统,其谐振频率一般不能超过250MHz。石英晶体谐振器由安装在石英晶体谐振器由安装在2个金属板个金属板之间的石英切片构成。石英晶体具有在电之间的石英切片构成。石英晶体具有在电场的作用下发生机械形变的压电效应,通场的作用下发生机械形变的压电效应,通过压电效应可以在晶体中激励机械振荡,过压电效应可以在晶体中激励机械振荡,根据晶体的几何形状和切割方向,石英会根据晶体的几何形状和切割方向,石英会具有不同的纵向或切向谐振频率。具有不同的纵向或切向谐
11、振频率。(a)晶体的等效电路)晶体的等效电路 (b)晶体谐振器的输入电抗)晶体谐振器的输入电抗图图9.4 石英晶体的等效电路石英晶体的等效电路 图图9.5 皮尔斯晶体振荡器电路皮尔斯晶体振荡器电路9.2 9.2 微波振荡器微波振荡器当工作频率接近当工作频率接近1GHz时,电压和时,电压和电流的波动特性不能忽略,需要采用传输电流的波动特性不能忽略,需要采用传输线理论描述电路的特性,因此需要讨论基线理论描述电路的特性,因此需要讨论基于反射系数和于反射系数和S参量的微波振荡器。参量的微波振荡器。微波振荡器的内部有一个有源固态器微波振荡器的内部有一个有源固态器件,该器件与无源网络配合,可以产生所件,该
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