壓控振盪器

輸出頻率與輸入控制電壓有對應關係的振盪電路(VCO),頻率是輸入信號電壓的函式的振盪器VCO,振盪器的工作狀態或振盪迴路的元件參數受輸入控制電壓的控制,就可構成一個壓控振盪器。

基本介紹

  • 中文名:壓控振盪器
  • 外文名:voltage-controlled oscillator
  • 領域:電路
  • 實質:電子元件
  • 類型:LC壓控振盪器、RC壓控振盪器
特性,LC壓控型,晶體壓控,性能指標,實際套用,作用,

特性

壓控振盪器的控制特性壓控振盪器的控制特性
其特性用輸出角頻率ω0與輸入控制電壓uc之間的關係曲線(圖1)來表示。圖中,uc為零時的角頻率ω0,0稱為自由振盪角頻率;曲線在ω0,0處的斜率K0稱為控制靈敏度。在通信或測量儀器中,輸入控制電壓是欲傳輸或欲測量的信號(調製信號)。人們通常把壓控振盪器稱為調頻器,用以產生調頻信號。在自動頻率控制環路和鎖相環環路中,輸入控制電壓是誤差信號電壓,壓控振盪器是環路中的一個受控部件。
壓控振盪器的類型有LC壓控振盪器、RC壓控振盪器和晶體壓控振盪器。對壓控振盪器的技術要求主要有:頻率穩定度好、控制靈敏度高、調頻範圍寬、頻偏與控制電壓成線性關係並宜於集成等。晶體壓控振盪器的頻率穩定度高,但調頻範圍窄;RC壓控振盪器的頻率穩定度低而調頻範圍寬,LC壓控振盪器居二者之間。

LC壓控型

在任何一種LC振盪器中,將壓控可變電抗元件插入振盪迴路就可形成LC壓控振盪器。早期的壓控可變電抗元件是電抗管,後來大都使用變容二極體。圖 2是克拉潑型LC壓控振盪器的原理電路。圖中,T為電晶體,L為迴路電感,C1、C2、Cv為迴路電容,Cv為變容二極體反向偏置時呈現出的容量;C1、C2通常比Cv大得多。當輸入控制電壓uc改變時,Cv隨之變化,因而改變振盪頻率。這種壓控振盪器的輸出頻率與輸入控制電壓之間的關係為
式中C0是零反向偏壓時變容二極體的電容量;φ 是變容二極體的結電壓;γ 是結電容變化指數。為了得到線性控制特性,可以採取各種補償措施。
VCO輸出頻率與控制電壓關係VCO輸出頻率與控制電壓關係
RC壓控振盪器  在單片積體電路中常用RC壓控多諧振盪器(見調頻器)。
LC壓控多諧振盪器LC壓控多諧振盪器

晶體壓控

在用石英晶體穩頻的振盪器中,把變容二極體和石英晶體相串接,就可形成晶體壓控振盪器。為了擴大調頻範圍,石英晶體可用AT切割和取用其基頻率的石英晶體,在電路上還可採用展寬調頻範圍的變換網路。
微波頻段,用反射極電壓控制頻率的反射速調管振盪器和用陽極電壓控制頻率的磁控管振盪器等也都屬於壓控振盪器的性質。壓控振盪器的套用範圍很廣。集成化是重要的發展方向。石英晶體壓控振盪器中頻率穩定度和調頻範圍之間的矛盾也有待於解決。隨著深空通信的發展,將需要內部噪聲電平極低的壓控振盪器。
VCO的實際套用電路
某彩色電視接收機VHF調諧器中第6-12頻段的本振電路如圖所示電路中,控制電壓VC為0.5-30V,改變這個電壓,就使變容管的結電容發生變化,從而獲得頻率的變化。由圖(3)可見,這是一典型的西勒振盪電路,振盪管呈共集電極組態,振盪頻率約為170-220MHz ,這種通過改變直流電壓來實現頻率調節的方法,通常稱為電調諧,與機械調諧相比它有很大的優越性。
壓控振盪器
壓控振盪器

性能指標

1.中心頻率
是指頻率調節範圍的中間值,即振盪器頻率的最大值和最小值的中間值,中心頻率的大小取決於振盪器的結構和元器件參數,而且還隨著工藝和溫度相應改變;隨著科學技術的不斷發展和產品性能的調高,現如今CMOS壓控振盪器的中心頻率能夠達到10GHz。
2.調諧範圍
是指調節輸出頻率的變化範圍,即振盪器的最大調諧頻率和最小調諧頻率的差值
壓控振盪器要有足夠大的調諧範圍才能滿足輸出頻率達到所需要的值。
3.調諧增益
即壓控振盪器的靈敏度,是指單位的輸入電壓與輸出頻率的變化,一般用Kv表示,單位是Hz/V,在實際套用上講,壓控器的靈敏度越高,噪聲回響在控制線路上越強,結果乾擾輸出頻率就越大,就會使壓控振盪器的噪聲性能降低。所以需要尋找VCO的增益和噪聲性能的平衡。
4.輸出振幅
即VCO輸出頻譜的峰值。通過最佳化相位噪聲,就要儘可能的加大輸出電壓時的幅值,從而會使壓控增益
降低。不斷減少,要提高輸出的幅值尤其重要伴隨著CMOS工藝的不斷發展,輸入電壓不斷減少,要提高輸出的幅值尤其重要。
5.調諧線性度
就是指壓控增益
,理想的壓控振盪器其是常數,實際工作中壓控振盪器的表現是非線性的,要想在整個調諧範圍內使
。為常數,儘量使其在調諧範圍內變化最小。
6.相位噪聲
振盪器進入穩定狀態時,電路中的噪聲干擾電路工作,這就是相位噪聲。單位是dBc/Hz.
7.功耗
在工作中,電路中的噪聲、降低功耗是CMOS壓控振盪器主要的研究方向,振盪器的功耗與工作的頻率、輸入的電壓及輸出的頻率大小等有密切聯繫。目前振盪器功耗能達到一到幾十mW。
8.其他性能指標
輸出頻率的頻譜密度,由於噪聲等其他影響,輸出的波形並不是理想波形,為了儘量使其達到理想波形,設計電路時要抑制諧波的存在;電源與共模抑制,電源噪聲對壓控振盪器影響也較大,為了達到較好的共模抑制,在設計時要視情況採取差動線路或其他線路。

實際套用

壓控振盪器常被用在:
1、訊號產生器。
2、電子音樂中用來製造變調。
3、鎖相迴路。
4、通訊設備中的頻率合成器。

作用

利用壓控振盪器來控制頻率
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。參見波型產生器。
電壓控制的晶振器
一個“壓控石英振盪器(voltage-controlled crystal oscillator, 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(Quality Factor, or Q Factor)的石英振盪器只會產生少量的頻率範圍位移。
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-compensated VCXO, 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。

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