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[導(dǎo)讀]提出了一種基于PCB工藝的L波段寬帶低相噪VCO電路拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。采用基極和發(fā)射極雙端調(diào)諧的方式,并引入可變電容反饋,實現(xiàn)了電路的超寬帶。同時在低損耗的FR4基板上制作微帶小電感以形成高Q諧振器,降低了VCO的相位噪聲?;诖朔椒ㄔO(shè)計得到的L波段寬帶VCO比同類薄膜工藝產(chǎn)品相位噪聲低了5 dB以上。

0 引言
   
隨著近幾年無線通信的發(fā)展,各種通信系統(tǒng)對VCO的調(diào)諧帶寬和相位噪聲提出了更高的要求?;诒∧すに嚨腖C集成壓控振蕩器有很高的可靠性,但實現(xiàn)不了高Q值的片上電感,因此這種VCO的相位噪聲較差?;赑CB工藝的表貼VCO有更好的相位噪聲性能,但由于寬帶電路匹配困難,電路工作狀態(tài)不太穩(wěn)定,國內(nèi)尚沒有成熟的能夠覆蓋L波段的VCO產(chǎn)品面世。國外各大射頻器件廠商已經(jīng)開發(fā)出了多款L波段寬帶的VCO,其相位噪聲在偏離載頻10 kHz時為一100 dBc/Hz左右。本文基于一種新的電路結(jié)構(gòu),成功實現(xiàn)了L波段系列寬帶VCO,其工作狀態(tài)穩(wěn)定,電性能指標(biāo)優(yōu)良。


1 負(fù)阻振蕩器工作原理
    集成寬帶壓控振蕩器電路通?;陔p端口負(fù)阻振蕩原理,為變?nèi)荻O管調(diào)諧的LC振蕩器,它由具有負(fù)阻特性的微波固態(tài)器件和適當(dāng)?shù)耐怆娐放c之配合所組成,通過電路與固態(tài)器件之間的相互作用,把直流電源的功率轉(zhuǎn)換成微波功率,其原理框圖如圖l所示。

    雙端口負(fù)阻電路的振蕩條件為

   

    式中D=S11S22一S12S21。


2 電路設(shè)計
2.1 寬帶電路設(shè)計
   
傳統(tǒng)的寬帶VCO大多采用共基極電路組態(tài),而選用基極射極雙端調(diào)諧方式可以獲得更快的調(diào)諧靈敏度,在合理的電調(diào)范圍內(nèi)實現(xiàn)了穩(wěn)定的超倍頻程的工作帶寬。如果在反饋支路中,引入一變?nèi)莨軇t可以進(jìn)一步改善寬頻帶范圍內(nèi)匹配狀況。同時,在振蕩管的集電極引入一小電容直接到地,通過調(diào)整此電容的值來進(jìn)一步調(diào)整振蕩管的輸出匹配狀態(tài),使VCO獲得穩(wěn)定的超倍頻程工作帶寬。整個電路的基本拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)如圖2所示。

2.2 低相噪設(shè)計
   
壓控振蕩器的相位噪聲可近似地由式(4)給出

   
    VCO的相位噪聲主要由諧振回路的Q值,壓控靈敏度K0,振蕩管的噪聲系數(shù)等參數(shù)決定。對于并聯(lián)諧振的壓控振蕩器,得到其等效電路如圖3所示。諧振器的品質(zhì)因數(shù)(Q值)為

   

    由式(5)可知,諧振器Q值由電容電感串聯(lián)電阻決定。目前的集成電路工藝實現(xiàn)不了高Q值的電感,諧振器的Q值主要受電感的Q值影響。
    此外適當(dāng)?shù)卦龃箅姼兄狄部梢蕴岣逹值,但是這只在一定的范圍內(nèi)成立。選取合適的電感與變?nèi)莨苤陵P(guān)重要。以f=1 GHz來粗略計算電感電容值,得L=2.5 nH??紤]到塑封器件的寄生效應(yīng)以及通孔電感的存在,常規(guī)的薄膜表貼電感或是繞線電感已不適合應(yīng)用了,考慮采取一段短的到地微帶線來實現(xiàn)諧振器電感L2,此法可以獲得較小的電感值且Q值較高。合理選擇此電感大小對相噪有重要意義,電感L3為塑封器件引線電感實現(xiàn)。
    振蕩管選擇噪聲系數(shù)低、1/f噪聲低的硅雙極三極管,變?nèi)莨鼙M量選取串聯(lián)電阻較小的突變結(jié)管。合理地選擇器件,可進(jìn)一步降低VCO的相位噪聲。

3 CAD仿真優(yōu)化設(shè)計
    采用微波射頻仿真工具作為仿真設(shè)計工具,合理選取電路工作點和各個元件初始參數(shù),利用軟件自帶的元器件庫,可以比較準(zhǔn)確地搭建起仿真原理圖。對電路進(jìn)行諧波平衡法仿真,可以方便地得到上電路的振蕩頻率、相噪、諧波等指標(biāo),電路起振曲線如圖4所示。

    由于在仿真時僅僅進(jìn)行了電路仿真,許多的寄生效應(yīng)沒有考慮,在較寬頻帶內(nèi)得到的仿真結(jié)果與實際情況在數(shù)值上有一定差別,但是它可以方便地給出各種元件組合所能達(dá)到的效果,此外仿真還能給出有無寄生振蕩等其他信息。

4 電路制作及測試結(jié)果分析
    在CAD軟件仿真的基礎(chǔ)上,進(jìn)行實物制作。利用此種電路拓?fù)?,通過選擇不同形狀大小的微帶電感和變?nèi)莨茉?,開發(fā)出了800~1 600 MHz、1 000~2 000 MHz、1 200~2 100 MHz三種寬帶VCO產(chǎn)品。圖5給出了l 000~2 000 MHz VCO的實物圖,圖6給出了1000~2 000 MHz VCO在VT=6 V時的實測相噪曲線。在偏離載頻10 kHz處相位噪聲為一102 dBc/Hz。由于大幅提高了諧振電路的Q值,其相位噪聲較原有的基于薄膜工藝的同類產(chǎn)品提高了5 dB以上。同時由于采用了雙端口調(diào)諧及可變電容反饋的引入,使其能在倍頻程帶寬內(nèi)穩(wěn)定地工作。

5 結(jié)論
    此種電路結(jié)構(gòu)在雙端口調(diào)諧的基礎(chǔ)上,通過引入可變電容反饋,實現(xiàn)了電路的超寬帶。合理選擇諧振器電容電感比,并利用在低損耗的介質(zhì)基板上實現(xiàn)小的電感以獲得高Q的諧振器,從而降低了VCO相位噪聲?;诖朔椒軌蜉^為方便地實現(xiàn)L波段系列寬帶低相噪VCO,基于此法開發(fā)出的三種寬帶低相噪VCO產(chǎn)品已經(jīng)獲得了應(yīng)用。

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