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附加信息:附加信息:這篇分為兩部分的文章的第 1 部分探討了實現無微調、固定頻率、IF 壓控振蕩器 (VCO) 所需的設計基礎,并指出了在保證電路正常工作。VCO 是大多數無線系統架構中必不可少的組件。在雙轉換方法中,需要一個固定頻率的 IF VCO 來控制從 IF 到基帶和/或基帶到 IF 的頻率轉換。這篇分為兩部分的文章的第 1 部分探討了實現無微調、固定頻率、IF 壓控振蕩器 (VCO) 所需的設計基礎,并指出了在保證電路正常工作。VCO 是大多數無線系統架構中必不可少的組件。在雙轉換方法中,需要一個固定頻率的 IF VCO 來控制從 IF 到基帶和/或基帶到 IF 的頻率轉換。雙轉換系統需要兩個振蕩器。通常,第一個 (RF VCO) 在整個輸入通道頻率范圍內調諧,第二個 (IF VCO) 在頻率規劃確定的單一頻率上運行。RF VCO 可用作模塊、IC 或分立元件電路,其中模塊和 IC 更為常見。對于 IF VCO,市場上幾乎沒有小型且具有成本效益的模塊。可能的原因包括需要許多任意 IF 頻率以及需要無法在生產中進行激光調整(調整)的大值電感器。因此,IF VCO 通常作為分立電路或作為 IC 的一部分來實現。雙轉換系統需要兩個振蕩器。通常,第一個 (RF VCO) 在整個輸入通道頻率范圍內調諧,第二個 (IF VCO) 在頻率規劃確定的單一頻率上運行。RF VCO 可用作模塊、IC 或分立元件電路,其中模塊和 IC 更為常見。對于 IF VCO,市場上幾乎沒有小型且具有成本效益的模塊。可能的原因包括需要許多任意 IF 頻率以及需要無法在生產中進行激光調整(調整)的大值電感器。因此,IF VCO 通常作為分立電路或作為 IC 的一部分來實現。Maxim 率先推出了一種新的 VCO IC,旨在用于其他板級 RF/IF IC 缺乏該功能的無線系統。本文的第 2 部分將介紹該 IC,討論其開發,并詳細介紹它所實現的簡單且經濟高效的應用。Maxim 率先推出了一種新的 VCO IC,旨在用于其他板級 RF/IF IC 缺乏該功能的無線系統。本文的第 2 部分將介紹該 IC,討論其開發,并詳細介紹它所實現的簡單且經濟高效的應用。分立元件 VCO 提供足夠的自由度以滿足大多數系統的性能目標(調諧范圍、輸出功率、相位噪聲、電流消耗、成本等)。然而,對于大批量、成本敏感的現代產品,振蕩頻率的生產線調整是不可接受的。因此,RF 工程師不得不設計一種在組裝過程中無需調整的 VCO,即無微調 VCO。設計并不簡單。除了了解 VCO 設計基礎之外,還需要大量的 RF 工程工作,以確保設計正確居中,并確保振蕩器在元件值、溫度和電源電壓的所有允許變化范圍內調諧到所需頻率。以下討論在解釋無微調 IF VCO 設計中的相關問題時,分立元件 VCO 提供足夠的自由度以滿足大多數系統的性能目標(調諧范圍、輸出功率、相位噪聲、電流消耗、成本等)。然而,對于大批量、成本敏感的現代產品,振蕩頻率的生產線調整是不可接受的。因此,RF 工程師不得不設計一種在組裝過程中無需調整的 VCO,即無微調 VCO。設計并不簡單。除了了解 VCO 設計基礎之外,還需要大量的 RF 工程工作,以確保設計正確居中,并確保振蕩器在元件值、溫度和電源電壓的所有允許變化范圍內調諧到所需頻率。以下討論在解釋無微調 IF VCO 設計中的相關問題時,VCO拓撲結構VCO拓撲結構雖然有幾種振蕩器拓撲結構可用于構建實用的 RF VCO,但已在許多商用 VCO 模塊和無數分立 VCO 電路中證明成功的是 Colpitts 共集電極拓撲結構(雖然有幾種振蕩器拓撲結構可用于構建實用的 RF VCO,但已在許多商用 VCO 模塊和無數分立 VCO 電路中證明成功的是 Colpitts 共集電極拓撲結構(圖 1
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