





众所周知,只能接收890m-915m(gsm)的频率信号,而中频调制器调制的中频信号(如三星发射中频信号135m)不能接收的,仪器仪表压控振荡器生产厂家,因此,要用tx-vco把发射中频信号频率上变为890m-915m(gsm)的频率信号。当发射时,电源部分送出3vtx电压使tx-vco工作,产生890m-915m(gsm)的频率信号分两路走:a)、取样送回中频内部,与本振信号混频产生一个与发射中频相等的发射鉴频信号,送入鉴相器中与发射中频进行较;若tx-vco振荡出频率不符合手机的工作信道,则鉴相器会产生1-4v跳变电压(带有交流发射信息的直流电压)去控制tx-vco内部变容二极管的电容量,达到调整频率准确性目的。b)、送入功放经放大后由天线转为电磁波辐射出去。
空间辐射环境中的锁相环在set作用下,通讯设备压控振荡器加工,将产生频率或相位偏差,甚至导致振荡中止,造成通信或功能中断。压控振荡器是锁相环中的关键电路,压控振荡器,也是对set敏感的部件之一。本文基于工艺校准的器件模型,采用tcad混合模拟的方法,针对180nm体硅cmos工艺下高频锁相环中的压控振荡器,研究了偏置条件、入射粒子的能量以及温度对压控振荡器set响应的影响,仪器仪表压控振荡器厂家,通过分析失效机理,以指导抗辐照压控振荡器的设计。研究结果表明,当器件工作在截止区时,入射粒子引起压控振荡器输出时钟的相位差小;压控振荡器的输出时钟错误脉冲数随着入射粒子let的增加而线性增加;随着器件工作温度的升高,轰击粒子引起压控振荡器输出时钟的相位差也是增大的。
目前,现代雷达系统和现代通信系统得到了发展,在此情况下射频电路就需要将稳定的谐波震荡建 立在特定的载波频率点上,这样就可以给混频和调制打下一定的基础.为了达到压控振荡器的宽调频,笔者设计了一个负阻lc压控振荡器,该压控振荡器的震荡频 率在1.14~1.18ghz范围中,而频率范围达到了40mhz.此外,将射极跟随器配置在电路中,将其看做是buffer,这样做的目的是降低甚至避 免外部电路对压控振荡器产生影响,达到级间隔离以及阻抗变换的双重作用.
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