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1. 壓控振盪器

壓控振盪器(voltage-controlled oscillator, VCO)是一種以電壓輸入來控制振盪頻率的電子振盪電路設計。

其振盪的頻率或重覆的比例會隨著直流電壓的不同而 ...壓控振盪器維基百科,自由的百科全書跳至導覽跳至搜尋壓控振盪器(voltage-controlledoscillator,VCO)是一種以電壓輸入來控制振盪頻率的電子振盪電路設計。

其振盪的頻率或重覆的比例會隨著直流電壓的不同而改變,這個特性可以用來將調變訊號當做壓控振盪器的輸入而產生不同的調變訊號,像是FM調變、PM調變、PWM調變。

目錄1利用壓控振盪器來控制頻率2電壓控制的晶振器3應用4參見利用壓控振盪器來控制頻率[編輯]高頻壓控振盪器的電壓控制頻率部份,通常是用變容二極體C與電感L,所接成的LC諧振電路。

提高變容二極體的逆向偏壓,二極體內的空泛區會加大,兩導體面之距離一變長,電容就降低了,此LC電路的諧振頻率,就會被提高。

反之,降低逆向偏壓時,二極體內的電容變大,頻率就會降低。

而低頻壓控振盪器則依照不同頻率而選擇不同的方法,例如以改變對電容的充電速率為手段來得到一個電壓控制的電流源。

參見函數產生器。

電壓控制的晶振器[編輯]一個「壓控石英振盪器(voltage-controlledcrystaloscillator,VCXO)」通常被使用在下列場合:當頻率需要在小範圍內的調整時、當正確的頻率或相位對於振盪器而言是十分重要時、利用不同電壓來當作控制源的振盪器、用來分散在某個頻率範圍內的干擾使該頻段不受到太大的影響。

壓控石英振盪器的典型頻率變化在數十個ppm之間,這是因為高品質係數(QualityFactor,orQFactor)的石英振盪器只會產生少量的頻率範圍位移。

當射頻電路發射(transmitter)電波時會有熱量產生而發生頻率漂移,而使得「溫度補償壓控石英振盪(temperature-compensatedVCXO,TCVCXO)」被廣泛的使用,因為TCVCXO不會受到溫度的影響而改變其壓電特性。

應用[編輯]壓控振盪器常被用在:訊號產生器電子音樂中用來製造變調鎖相迴路通訊設備中的頻率合成器參見[編輯]變頻振盪器(英語:Variable-frequencyoscillator)(VFO)振動振盪器合成器模組(英語:Modularsynthesizer)數位控制振盪器(英語:Numerically-controlledoscillator)(或稱做「直接數位控制振盪器」)規範控制GND:4843821-2取自「https://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=壓控振盪器&oldid=66141636」分類:振盪器合成器模塊無線電電子學電子設計隱藏分類:包含GND標識符的維基百科條目導覽選單個人工具沒有登入討論貢獻建立帳號登入命名空間條目討論臺灣正體不转换简体繁體大陆简体香港繁體澳門繁體大马简体新加坡简体臺灣正體查看閱讀編輯檢視歷史更多搜尋導航首頁分類索引特色內容新聞動態近期變更隨機條目資助維基百科說明說明維基社群方針與指引互助客棧知識問答字詞轉換IRC即時聊天聯絡我們關於維基百科工具連結至此的頁面相關變更上傳檔案特殊頁面靜態連結頁面資訊引用此頁面維基數據項目列印/匯出下載為PDF可列印版其他專案維基共享資源其他語言CatalàČeštinaDanskDeutschEnglishEspañolEestiفارسیSuomiFrançaisעבריתहिन्दीItaliano日本語한국어NederlandsNorskbokmålPolskiРусскийSrpskohrvatski/српскохрватскиСрпски/srpskiSvenskaTürkçeУкраїнськаTiếngViệt編輯連結



2. 實用筆記|如何對積體電路的RF 振盪器電路進行設計與layout

科普小知識振盪器是用來產生具有周期性的類比訊號(常是正弦波或方波)的電子電路。

射頻振盪器(RF Oscillator) 的設計. 許多標準振盪器電路都可以採用現成的 ...技術資訊目前位置:技術資訊SystemAnalysis實用筆記|如何對積體電路的RF振盪器電路進行設計與layout實用筆記|如何對積體電路的RF振盪器電路進行設計與layout文件索取說明OrCAD系列Allegro系列SystemAnalysisPackage系列IC系列GraserWAREDataManagement輔助軟體如果不是射頻設計界的一員,那麼所有模擬振盪器(oscillator)的使用看起來可能都很深奧。

然而隨著新產品的設計頻率越來越高,更多積體電路和電路板設計人員都應該熟知RF振盪器元件和電路。

一旦達到千兆赫(GHz)以上的頻率範圍,相比離散元件,系統級晶片(SoCs)和積體電路(ICs)便成為了RF振盪器的更佳選擇。

對於涉及GHz頻率範圍的設計人員,本文將討論一些所有設計人員都應該了解的基本振盪器及重要的layout技巧。

科普小知識振盪器是用來產生具有周期性的類比訊號(常是正弦波或方波)的電子電路。

射頻振盪器(RFOscillator)的設計許多標準振盪器電路都可以採用現成的元件來設計。

這些電路通常包括一個或多個FET場效應管(BJT雙極型電晶體、JFET結型場效應管或MESFET金屬半導體場效應管)、多個無源元件、一個或多個運算放大器和/或一個變容二極體。

要使上述任何一個電路達到GHz頻率,都需要使用GaAs(頻寬小於10GHz)或GaN(頻寬大於10GHz)有源元件。

由於多種原因,很難讓這些由離散元件構成的振盪器在GHz高頻率下工作。

所涉及的問題是由共振頻率足夠高的微小電感器和電容器的可用性,以及實際電路佈局中的寄生效應所引起。

所涉及的成本也將比簡單地使用RF振盪器積體電路或晶體振盪器要高。

儘管存在這些困難,我們也可以使用離散元件來構建一個可以在數百或數千兆赫的頻率下與商業現貨元件一起運行的RF振盪器。

圖1:四個基本振盪器電路如果在設計一個必須在高功率下工作的自訂信號鏈時,沒有可用的RF振盪器積體電路,則可以使用離散元件構建上述任何振盪器電路或壓控振盪器/壓控晶體振盪器/數控振盪器(VCO/VCXO/NCO)電路。

用離散元件製造上述任何振盪器都需要自共振頻率足夠高的無源器件。

特定電路可能輸出方波、三角波/鋸齒波或指數波(弛緩振盪器,relaxationoscillator)。

將輸出轉換為正弦波的最簡單的方式是使用積分器、微分器、高階RC濾波器或限幅電路。

例如,壓控振盪器(VCOs)大都是產生三角波,可以用史密特觸發電路(Schmitttriggercircuit)將其轉換成方波。

使方波透過截止頻率接近基波的三階(或更高階)RC濾波器後,便可以將方波輸出轉換成近似正弦波,然而這對於GHz頻率下的離散COTS元件相當困難。

更精確的信號轉換方法則需要運算放大器和LC儲能電路,這些不在本文討論範圍之內。

將RF振盪器引入信號鏈微波器件公司已經花了大量時間開發和完善RF振盪器電路的積體電路。

這些元件的相位雜訊往往相當低,並且通常都是表面黏著元件,尤其是在設計用途為高頻工作時。

這些元件可以選用上述任一電路,也可以使用內部整數型/分數型鎖相迴路(PLL)將頻率合成至高頻。

可供選擇的電路頻率範圍是幾MHz到數十GHz。

這些RF振盪器積體電路也可以使用一個數控振盪器(NCO)或壓控振盪器(VCO)分別生成一個MHz或GHz信號。

這些積體電路還可以用作PLL回饋迴路中的基底振盪器,用於合成更大頻率。

採用這種實現方式時須注意,因為該系統中使用的任何RF振盪器的頻寬都較為有限。

此外,迴路濾波器(基本都是低通濾波器)和相位檢測器限制了擷取和鎖定範圍,使兩個範圍都較小。

應選用頻寬足夠大的振盪器,使其能夠與擷取/鎖定範圍重疊。

RF振盪器積體電路、任何由離散元件構成的RF振盪器以及信號鏈中的所有其他元件都應使用表面黏著元件,因為當通孔類過孔與通孔元件一起使用時,可能會出現某些信號完整性問題。

在次WiFi頻率下,只要反鑽所有過孔和殘留元件短截線,通孔元件就不會有信號問題。

然而,這



3. 瞭解壓控振盪器

這便是壓控振盪器(VCO) 的功能。

這類元件的設計目的在於所產生的輸出訊號頻率,會隨著輸入訊號的電壓振幅在合理的頻率範圍內變化。

產品返回LED/光電子產品返回LED指示燈-離散LED照明-COB、引擎、模組、燈條LED照明-白光LED照明-彩色面板指示器、指示燈雷射二極體、模組光纖-收發器模組光學-光導管紅外線、UV、可見光發射器顯示器模組-LCD、OLED字元和數字顯示器模組-LCD、OLED、圖像顯示器模組-LED字元和數字查看全部LED指示燈-離散RF/IF和RFID返回RF屏蔽RF評估和開發套件、板件RF放大器RF定向耦合器RF天線RF開關RF混頻器RF接收器、發射器和收發器成品RF偵測器RF收發器ICRF收發器模組平衡不平衡轉換器查看全部RF前端(LNA+PA)被動返回振盪器返回引腳可配置/可選擇振盪器可編程振盪器振盪器插槽和絕緣體獨立編程器壓控振盪器(VCO)晶體電位器、可變電阻返回可調式功率電阻刻度盤指輪電位器配件旋轉電位器、變阻器微調電位器滑動電位器數值顯示電位器電阻返回底盤安裝式電阻配件專用電阻通孔式電阻晶片電阻-表面黏著式電阻網路、陣列電容返回Mica和PTFE電容矽電容陶瓷電容微調、可變電容鉭質-聚合物電容鉭質電容電容網路、陣列電雙層電容(EDLC)、超級電容箔片電容鋁質-聚合物電容鋁質電解電容薄膜電容電感、線圈、扼流圈返回可調電感固定電感延遲線陣列、單一變壓器無線充電線圈磁性-變壓器、電感元件返回磁線線軸(線圈架)、安裝座、硬體鐵氧體磁芯諧振器濾波器電容半導體返回嵌入式電腦返回配件介面單板電腦(SBC)開發板、套件、編程器返回配件評估板-LED驅動器評估板-內嵌式-MCU、DSP評估板-內嵌式-複雜邏輯(FPGA、CPLD)評估板-感測器評估板-運算放大器評估板-擴充板、子卡評估板-類比數位轉換器(ADC)評估與展示板和套件編程器、模擬器和除錯器查看全部隔離器返回光隔離器-三端雙向可控矽開關、SCR輸出光隔離器-電晶體、光電輸出光耦合器,光學耦合器,光隔離器,光藕合器,光特殊用途隔離器-閘極驅動器數位隔離器積體電路(IC)返回PMIC-穩壓器-DCDC切換式穩壓器PMIC-穩壓器-線性介面-驅動器、接收器、收發器記憶體嵌入式-現場可編程閘陣列(FPGA)嵌入式-微控制器資料採集-數位類比轉換器(DAC)資料採集-類比數位轉換器(ADC)線性-放大器-儀表、運算放大器、緩衝放大器邏輯-閘和反相器查看全部離散半導體產品返回二極體-RF二極體-齊納-單二極體-整流器-陣列二極體-整流器-單二極體-橋式整流器閘流管-SCR閘流管-TRIAC電晶體-FET、MOSFET-陣列電晶體-FET、MOSFET-單電晶體-IGBT-單電晶體-JET電晶體-雙極(BJT)-RF電晶體-雙極(BJT)-陣列電晶體-雙極(BJT)-單查看全部嵌入式-微控制器風扇、熱管理返回AC風扇DC風扇風扇-手指擋板、濾網和套筒風扇-配件風扇-配件-風扇纜線散熱-水冷式散熱-配件散熱-散熱片散熱-墊片、薄板散熱-熱電、珀爾帖組件散熱-熱電、珀爾帖模組散熱-黏著劑、環氧樹脂、油脂、膏熱-熱導管、蒸氣腔熱管理-散熱片電路保護返回PTC自復式保險絲TVS-二極體TVS-混合技術TVS-閘流管TVS-變阻器、MOV保險絲保險絲座突波抑制IC氣體放電管(GDT)配件湧入電流限制器(ICL)電氣、專用保險絲熱熔斷(溫度保險絲)斷路器PTC自復式保險絲電源返回電池產品返回不可充電電池(一次)充電電池(二次)配件電池充電器電池座、夾片、觸點電池組點煙器組件電源供應器返回ACAC牆面配接器ACDC可配置型電源供應器模組ACDC可配置型電源供應器機殼ACDC可配置電源供應器(工廠組裝)ACDC桌上型、牆面配接器ACDC轉換器DCDC轉換器LED驅動器乙太網路供電(PoE)配件變壓器返回切換式轉換器、SMPS變壓器音訊變壓器脈衝變壓器配件專用變壓器隔離變壓器和自耦變壓器、升壓、降壓電流感測變壓器電源變壓器磁線線軸(線圈架)、安裝座、硬體鐵氧體磁芯ACDC轉換器纜線、電線返回光纖纜線同軸纜線(RF)多重導體纜線扁平帶狀纜線扁平撓性纜線(FFC、FPC)單導體纜線(連接線)模組-扁平纜線繞線纜線、電線-管理返回保護軟管、實心套管、套筒配件接地編線、帶接線管、配線槽焊接套筒紮線帶-固定和安裝紮線帶和纜線繫帶標籤、標記熱收縮套管熱收縮罩、蓋帽螺旋形繞線、可延伸套筒襯套、索環纜線支撐與緊固件纜線和電線固定扣查看全部纜線組件返回D形、Centronics纜線D-Sub纜線USB纜線同軸纜線(RF)扁平撓性、帶狀跳接線扁平撓性纜線(FFC、FPC)矩形纜線組件插入式纜線筒-電源線圓形纜線組件跨系列配接器纜線跳接線、預壓接引線電源線、纜線和延長線



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