Maxim设计支持应用笔记信号发生器电路APP1768Maxim设计支持应用笔记无线与射频RFAPP1768关键词vcorficrflopll压控振荡器rfics振荡器VCO相关型号
Mar122004
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应用笔记1768
跟踪VCO技术的发展
摘要:本文记录了自1910年以来压控振荡器VCO的发展历史,给出了在RFIC中集成VCO的实例。文章阐述了相关技术,并探讨了产品性能、尺寸的演进过程。文章还预测了未来的发展趋势。
本文的修改版发表在2002年7月的MicrowaveRF杂志上。
引言
压控振荡器VCO在无线系统和其它必须在一个范围的频段内进行调谐的通信系统中是十分常见的组成部分。许多厂商都提供VCO产品,它们的
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封装形式和性能水平也是多种多样。现代表面贴装的射频集成电路RFICVCO继承了近百年来的工程研究成果。在这段历史中,VCO技术一直在不断的改进中,产品外形越来越小而相位噪声和调谐线性度越来越好。
振荡器电路的发展
自从Edwi
Armstro
g提出外差原理以来,振荡器就成为了最基本的元件。在这种应用中,振荡器将正弦信号输入到非线性混频器元件中,混频器通过将振荡器信号与其它输入信号相乘实现频率变换。当然,Armstro
g意识到,为了控制频率变换他需要一个可以产生具有相应频率的稳定正弦时变电压或电流的电子电路。大约就在那时,他发现可以通过配置Audio
一种早期的真空管来产生振荡,于是他发明了第一个电子振荡器不同于早期无线发射机中使用的那种原始的火花隙振荡器。回首过去,Armstro
g掀起的振荡器技术革命使火花发射机迅速被淘汰,导致了高性能无线电接收机的发展。从20世纪10年代Armstro
g的发明到今天,VCO技术的进步经历了真空管振荡器、晶体管振荡器、振荡器模块儿解决方案直到今天基于RFIC的振荡器几个阶段。VCO技术的面貌仍然处于快速的变化中,不久以后许多系统中的振荡器将只保留在基本拓扑结构和算术原理上与早期振荡器的相似。
fArmstro
g的发明很快被RalphVLHartley进行了改良并发明出了他自己的振荡器电路拓扑结构图1。Hartley利用了真空管技术的进步,在他发明的振荡电路中将真空管图作为放大器使用,并用电感反馈产生了一个再生振荡。振荡器的频率是由线圈电感和电路电容决定的。这个电路是正弦信号发生技术的一项突破。它具有比以往更大的频率范围,只需要简单地改变线圈电感或者是电容值就能改变频率。Hartley振荡器电路开始在发射机中普及起来并很快在第一次世界r