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振荡器
  • 现代通信技术、雷达技术、电子测量以及一些光电应用领域都要求高精度、高稳定度、高分辨率的射频正弦波信号。有别于传统的模拟射频振荡器方式,直接数字频率合成器DDS(Direct Digital Synthesizer)有着显着的优点:频率稳定度高、频率精度高、易于控制。
  • Q值一般统称品质因数,它是衡量一个元件或谐振回路性能的一个无量纲单位。简单地说是理想元件与元件中存在的损耗的比值。这个元件可以是电感、电容、介质谐振器、声表面波谐振器、晶体谐振器或LC谐振器。Q值的大小取决于实际应用,并不是越大越好。例如,如果设计一个宽带滤波器,过高的Q值如果不采取其他措施,将使带内平坦度变坏。在电源退耦电路中采用LC退耦应用时高Q值的电感和电容极容易产生自谐振状态,这样反倒不利于消除电源中的干扰噪声。反过来,对于振荡器我们希望有较高的Q值,Q值越高对振荡器的频率稳定度和相位噪声越有利。
  • ADF9010还包括高性能的整数N分频PLL,内置全集成的低噪声压控振荡器(VCO),本振(LO)的相位噪声在1MHz偏移处为–140dBc/Hz。这个本振输出信号还可以用来驱动外部RF解调器,如ADI公司的ADL5382。发射路径包括一个全集成差分Tx直接正交上变频器。
  • 射频识别(RFID)是物联网感知环节识别物体、采集信息的重要手段[1-2]。近年物联网被世界各国作为战略性新兴产业加以培育和发展,RFID已经成为通信和电子领域的一个关键技术,引起了广泛关注。振荡器是RFID射频前端的关键模块,低功耗和小体积是RFID的两个重要性能指标[3-4]。但目前射频振荡器主要采用压控振荡器(VCO)[5],由于VCO同时采用晶体管和二极管两个有源器件,很难满足RFID对低复杂度的要求,需要针对RFID研究新的振荡器设计方法。
  • 传统的嵌入式温度传感器利用三极管和 ADC 来实现,本文提出了一种利用两种不同温度系数材料作为传感,采用共享电容的双路环形振荡器来实现温度传感器的技术,该温度传感器有功耗低,面积小,精确度高的特点。
  • 介绍了射频识别系统以及其中本振部分的作用。在分析了DDS(直接数字频率合成)原理和特点的基础上,对于超高频RFID系统的射频本振部分提出了设计方案。选用的芯片为ADF4360-3和AD9832,实验证明达到了预期效果。
  • 为降低RFID射频振荡器功耗并缩小其体积,提出了一种改善其性能的设计方法。采用晶体管和无源网络产生振荡,分析了单项参数的变化规律,给出了提高综合性能的方法以及射频振荡器的电路结构。仿真结果表明,晶体管稳定性对振荡器的设计有一定影响,配以正反馈可增加不稳定性,振荡器起振越快,功率输出越大,综合利用史密斯圆图和复平面上的稳定性边界可有效分配性能指标,为改善射频振荡器的性能开辟了一种新的途径。
  • 提出了一种适合射频电子标签应用的振荡器设计方法。针对低电压低功耗的要求,选择了比较简单的振荡器结构,通过调节电流的方法来调节振荡器的输出频率。输出电流与电源无关的偏置电路设计保证了振荡器输出频率的稳定,低功耗的二进制权电流电路提供了很小的寄生参数、较高的电流精度和很小的芯片面积。芯片在Chartered0135μmCMOS工艺流片,电源电压为1.2~2V,环形振荡器消耗的平均电流约为6.5μA。
  • 无源UHF RFID系统中使用的本地振荡器的相位噪声被证实是影响该系统最终询问范围的关键限制因素。RFID阅读机的发射功率是决定FIR的主要因素,而阅读机天线增益、本振相位噪声和Tx/Rx隔离度是决定RIR的主要因素。本文将探讨本振相位噪声对RFID询问范围的影响。
  • 无源UHF RFID系统中使用的本地振荡器的相位噪声被证实是影响该系统最终询问范围的关键限制因素。RFID阅读机的发射功率是决定FIR的主要因素,而阅读机天线增益、本振相位噪声和Tx/Rx隔离度是决定RIR的主要因素。本文将探讨本振相位噪声对RFID询问范围的影响。
  • RF2516是RF Micro Device公司推出的一种单片AM/ASK VHF/UHF发射芯片,可工作于100MHz~500MHz,并采用AM/ASK调制方式。其片内集成了PLL、VCO和参考振荡器。工作电压为2.25V~3.6V,可为50Ω负载提供±10dBm的输出功率。