[实用新型]一种超宽倍频程压控振荡器有效
申请号: | 201320756060.7 | 申请日: | 2013-11-27 |
公开(公告)号: | CN203872134U | 公开(公告)日: | 2014-10-08 |
发明(设计)人: | 杨作军 | 申请(专利权)人: | 中国航天科工集团第三研究院第八三五七研究所 |
主分类号: | H03B5/32 | 分类号: | H03B5/32 |
代理公司: | 中国兵器工业集团公司专利中心 11011 | 代理人: | 刘东升 |
地址: | 300308 天津*** | 国省代码: | 天津;12 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 倍频 压控振荡器 | ||
技术领域
本实用新型涉及频率合成领域,具体涉及一种超宽倍频程压控振荡器(Voltage Controlled Oscillator,VCO)。
背景技术
超宽带频率源已广泛应用于通信、测控、雷达、电子对抗以及其他电子系统,成为不可或缺的核心组成部分。超宽带、高性能、小型化的VCO作为可调信号发生器用以实现频率合成器的快速频率调谐,是超宽带频率源的关键部件。目前,超宽带VCO大都经频段划分,采用多个VCO切换以实现超宽带,但该方法增加了系统的复杂度,不易实现,且扫频输出频谱在分段处不连续。因此,如何提供性能优良、稳定可靠的一段式超宽倍频程压控振荡器成为一项重要研究课题。
实用新型内容
(一)要解决的技术问题
本实用新型要解决的技术问题是提供一种一段式超宽倍频程压控振荡器,要求其能够避免当前超宽倍频程压控振荡器所采用的频段划分、多VCO切换实现方式。
(二)技术方案
为解决上述技术问题,本实用新型提供一种超宽倍频程压控振荡器,所述超宽倍频程压控振荡器包括:高频段压控振荡器VCO,固定频率振荡器OSC,混频器Mix以及低通滤波器LPF;其中,
所述高频段压控振荡器(VCO)的输入接口连接外部电源输入,所述高频段压控振荡器(VCO)的输出接口连接所述混频器(Mix)的一路输入接口;
所述固定频率振荡器(OSC)的输出接口连接混频器(Mix)另一路接口;
所述混频器(Mix)的输出接口连接所述低通滤波器(LPF);
所述高频段压控振荡器VCO接收外部输入的可变电压源VT,所述可变电压源VT控制高频段压控振荡器VCO谐振回路中的可变电容,实现电压-频率转换,由高频段压控振荡器VCO得到相应的频率fv并输出;
所述固定频率振荡器OSC根据超宽倍频程压控振荡器所要求的频率输出范围以及高频段压控振荡器VCO固有的频率调节范围,确定预设固定频率信号fc并输出;
所述混频器Mix接收来自高频段压控振荡器VCO和固定频率振荡器OSC的频率信号,对二者进行混频,得到由高频段压控振荡器VCO和固定频率振荡器OSC的和频率信号以及差频率信号混合而成的待滤波信号;
所述低通滤波器LPF对所述待滤波信号进行滤波操作,将其中的高频段压控振荡器VCO和固定频率振荡器OSC的和频率信号滤掉,选择输出高频段压控振荡器VCO和固定频率振荡器OSC的差频率信号。
(三)有益效果
本实用新型技术方案中,外部输入可变电压源VT至VCO,VCO输出相应的频率至Mix,同时OSC输出预设固定频率信号至Mix,Mix混频后输出由高频段压控振荡器VCO和固定频率振荡器OSC的和频率信号及差频率信号混合而成的待滤波信号,最后LPF滤掉和频率信号,只输出差频率信号。
该压控振荡器的频率输出覆盖频段宽,改变固定频率振荡器的输出以及对应的低通滤波器的通带范围即可改变压控振荡器的输出范围,压控振荡器的输出频率灵活可变,电路结构简单且易于实现,系统复杂度低。
附图说明
图1为本实用新型超宽倍频程压控振荡器的结构框图。
图2为本实用新型技术方案实施过程中实现超宽倍频程压控振荡的流程图。
图3为本实用新型技术方案实施过程的原理图。
具体实施方式
为使本实用新型的目的、内容、和优点更加清楚,下面结合附图和实施例,对本实用新型的具体实施方式作进一步详细描述。
LC振荡器的谐振回路一般由高品质因数(Q值)的固定值电感和可变电容(变容二极管)构成,但通常情况下,工程实际应用中可变电容的电容值及其变化范围均较小。要求振荡器的输出频率为fc,由谐振频率公式可知,宜选用较大值的电感和较小值的电容实现。
由谐振频率公式可得对于设计频率变化范围较大的VCO而言,宜选用较大值的电感以及对应电容值及其变化范围均较小的电容来实现。但目前的集成电路工艺实现不了高Q值的大电感值电感,而LC谐振回路的Q值主要受电感的Q值影响,因此很难实现超宽倍频程的压控振荡器。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于中国航天科工集团第三研究院第八三五七研究所,未经中国航天科工集团第三研究院第八三五七研究所许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201320756060.7/2.html,转载请声明来源钻瓜专利网。