压控振荡器设计_第1页
压控振荡器设计_第2页
压控振荡器设计_第3页
压控振荡器设计_第4页
压控振荡器设计_第5页
已阅读5页,还剩38页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

压控振荡器设计第一页,共四十三页,编辑于2023年,星期二(一)实验目的了解压控振荡器的原理和设计方法学习使用ADS软件进行VCO的设计,优化和仿真。第二页,共四十三页,编辑于2023年,星期二(二)实验内容了解振荡器的主要技术指标使用ADS软件设计一个VCO,并对其参数进行优化、仿真。观察不同的参数对VCO工作的影响第三页,共四十三页,编辑于2023年,星期二振荡器三个基本模块1. 晶体管或电真空器件(主要用于高频大功率)(负阻部件)2. 谐振回路:决定振荡器的工作频率 因为只有与回路谐振频率一致的交变电磁场才能与电子进行有效的相互作用。3. 能量反馈模块(从放大器角度看)第四页,共四十三页,编辑于2023年,星期二振荡器的物理模型振荡器的物理模型,主要由谐振网络、晶体管和输入网络这三部分组成。如下图所示:第五页,共四十三页,编辑于2023年,星期二(三)振荡器的技术指标输出功率与效率输出谱线纯,纯到只有一根谱线实际输出谱:描述这个谱的参数有:频率稳定度调频噪声和相位噪声pff0振荡器输出的频谱第六页,共四十三页,编辑于2023年,星期二(三)振荡器的技术指标(续)频率稳定度是在规定的时间间隔内,频率准确度变化的最大值。它有两种表示方法,即绝对频率稳定度和相对频率稳定度,通常用相对频率稳定度来表示。振荡频率的随机起伏称为瞬时频率稳定度,频率的瞬变将产生调频噪声、相位噪声和相位抖动。振荡幅度的随机起伏将引起调幅噪声。第七页,共四十三页,编辑于2023年,星期二(四)ADS软件的使用本节内容是介绍使用ADS软件设计VCO的方法:包括原理图绘制,电路参数的调整优化、仿真等。下面开始按顺序详细介绍ADS软件的使用方法。第八页,共四十三页,编辑于2023年,星期二ADS软件的启动启动ADS进入如下界面第九页,共四十三页,编辑于2023年,星期二创建新的工程文件点击File->NewProject设置工程文件名称(本例中为Oscillator)及存储路径第十页,共四十三页,编辑于2023年,星期二创建新的工程文件(续)工程文件创建完毕后主窗口变为下图第十一页,共四十三页,编辑于2023年,星期二创建新的工程文件(续)同时原理图设计窗口打开第十二页,共四十三页,编辑于2023年,星期二VCO的设计设计振荡器这种有源器件,第一步要做的就是管子的选取,设计前必须根据自己的指标确定管子的参数,选好三极管和变容二极管;第二步是根据三极管的最佳噪音特性确定直流偏置电路的偏置电阻;第三步是确定变容二极管的VC特性,先由指标(设计的振荡器频率)确定可变电容的值,然后根据VC曲线确定二极管两端直流电压;第四步是进行谐波仿真,分析相位噪音,生成压控曲线,观察设计的振荡器的压控线性度。第十三页,共四十三页,编辑于2023年,星期二VCO的设计(续)设计指标:设计一个压控振荡器,振荡频率在1.8GHz左右。第一步根据振荡频率确定选用的三极管,因为是压控振荡器,所以还需要一个变容二极管;第二步需要用到ADS的直流仿真;第三步通过S参数仿真确定变容二极管的VC曲线;第四步用HB模块来进行谐波仿真,计算相位噪音。第十四页,共四十三页,编辑于2023年,星期二管子的选取设计的振荡器采用HP公司生产的AT41411硅双极管[12],变容二极管选MV1404。AT41411的主要指标有:低噪音特性:1GHz噪音系数是1.4dB,2GHz噪音系数是1.8dB;高增益:1GHz时增益为18dB,2GHz时增益为13dB;截止频率:7GHz,有足够宽的频带;1.8GHz时最佳噪音特性:Vce=8V,Ic=10mA;第十五页,共四十三页,编辑于2023年,星期二振荡器采用的初始电路振荡器采用的初始电路如下图所示,图中的三极管、二极管以及电阻电容等器件在ADS的器件库中均可以找到。第十六页,共四十三页,编辑于2023年,星期二偏置电路的设计在电路原理图窗口中点击,打开Componentlibrary按“ctrl+F1”打开搜索对话窗口搜索器件“ph_hp_AT41411”这就是我们在该项目中用到的Agilent公司的晶体管把搜索出来的器件拉到电路原理图中,按“Esc”键可以取消当前的动作。选中晶体管,按可以旋转晶体管,把晶体管安放到一个合适的位置。第十七页,共四十三页,编辑于2023年,星期二选择probecomponents类,然后在这个类里面选择L_Probe并放在适当的位置,同理可以在“Sources-TimeDomain”里面选择V_DC,在lumpedcomponents里面选择R。在optim/stat/Yield/DOE类里面选择GOAL,这里需要两个,还有一个OPTIM。在Simulation-DC里面选择一个DC。上面的器件和仿真器都按照下图放好,并连好线。第十八页,共四十三页,编辑于2023年,星期二按NAME钮出现对话框后,可以输入你需要的名字并在你需要的电路图上面点一下,就会自动给电路节点定义名字,如下图中的“Vcb”,“Veb”节点。

第十九页,共四十三页,编辑于2023年,星期二采用双电源供电的方法,设置两个GOAL来进行两个偏置电阻的优化,考虑到振荡器中三极管的工作状态最好是远离饱和区,还要满足三极管1.8GHz时的最佳噪音特性,所以直流偏置优化的目标是Ic=10mA,Vcb=5.3V,如右图所示。第二十页,共四十三页,编辑于2023年,星期二设置接在“C极”上的电阻为600,优化范围为100-1000,把电源改为“12V”。同理,设置接在“E极”上的电阻为400,优化范围为100-1000,把电源改为“-5V”。按“F7”快捷键进行仿真。在DataDisplay窗口,就是新出来的窗口中,按LIST键,选择“R1.R;R2.R”这样就会显示出优化的直流电阻的数值,如下图所示。第二十一页,共四十三页,编辑于2023年,星期二可变电容VC特性曲线测试新建一个电路原理图窗口如上面的做法一个,建立如右图所示的电路图,其中“Term”、“S-PARAMETE”、“PARAMETERSWEEP”都可以在“Simulation-S_Param”里面找到。变容管的型号是“MV1404”可以在器件库里面找到,方法可以参考上面查找晶体管的方法。第二十二页,共四十三页,编辑于2023年,星期二按VAR键并双击它,修改里面的项目,定义一个名为:“Vbias”的变量,设置Vbias=5V作为Vbias的初始值。修改电源的属性,使Vdc=Vbias。修改S参数的属性,设置单点扫描频率点1.8GHz,并计算“Z参数”。修改PARAMETERSWEEP的属性,要求扫描变量“Vbias”,选择Simulatuion1“SP1”,扫描范围为1-10,间隔为0.5。第二十三页,共四十三页,编辑于2023年,星期二按“F7”进行电路仿真。在“DateDisplay”按Eqn,并在对话框里编辑公式为:在Eqn中选择C_Varactor,得到VC曲线和表格如下:第二十四页,共四十三页,编辑于2023年,星期二VC特性曲线第二十五页,共四十三页,编辑于2023年,星期二瞬态仿真电路图利用TransientSimulation仿真器仿真从0到30nsec的瞬时波形,如下图所示:第二十六页,共四十三页,编辑于2023年,星期二注意:记得一定要添加“Vout”这个节点名称按“F7”开始仿真。在出来的“DataDisplay”窗口里面,输出“Vout”的瞬时波形,按,并“new”一个新的“Marker”,在“Vout”的瞬时波形图中,点击一下,然后移动鼠标,把“marker”移动到需要的地方,就可以看到该点的具体数值。结果如下图所示:第二十七页,共四十三页,编辑于2023年,星期二按Eqn编辑公式:这表示要对“Vout”在“Marker”m3,m4之间进行一个频率变换,这样出来的“Spectrum”就是m3和m4之间的频谱。第二十八页,共四十三页,编辑于2023年,星期二输出Spectrum的图形,可以看到m3和m4之间的频谱分量,加入“marker”m5就可以知道振荡器大概振荡的频率,如下图:

第二十九页,共四十三页,编辑于2023年,星期二结果分析从波形可以看到,振荡器已经很稳定地振荡起来了,并且有一定的振荡时间,从抽出两点m3,m4的数据可以看出,该振荡波形是相当稳定的,幅度差可以不必考虑,频谱纯度也较高,对m3和m4这段时域进行fs变换,可以看到振荡器振荡频率的频谱,从m5标记的数值可以看出,该振荡器的振荡频率为1.850GHz,与设计的指标1.8GHz有差距,需要进行调整。第三十页,共四十三页,编辑于2023年,星期二调整优化的结果由于VCO的振荡频率由变容二极管所在的谐振网络的谐振频率决定,经计算得到当变容二极管的电容为8.25pF时,谐振频率为1.8GHz,此时由前面得到的VC曲线可以看到对应的二极管直流偏置电压为3.8V。设置Vdc=3.8V后仿真得到的图形如右图,从图中可以看到该振荡器的振荡频率为1.799GHz,符合设计要求。

第三十一页,共四十三页,编辑于2023年,星期二设置HB仿真器利用ADS里面的HBsimulation可以仿真振荡器的相位噪音,如下图设置好HB仿真器,选择计算非线性噪音和调频噪音。

第三十二页,共四十三页,编辑于2023年,星期二谐波平衡仿真电路图在振荡器里面加入一个Oscport器件配合使用,接在反馈网络和谐振网络之间,这是谐波平衡法仿真相位噪音的需要。其中“OscPort”是在类“Simulation-HB”里面。另外,考虑到该器件的频率隔离度不够高,所以可以在输出端加一个带通滤波器。如下图所示:

第三十三页,共四十三页,编辑于2023年,星期二谐波频率和幅度仿真后生成的谐波频率和幅度如下:第三十四页,共四十三页,编辑于2023年,星期二相位噪音仿真结果其中,anmx是调幅噪音,单位是dBc/Hz;pnfm是附加相位噪音,单位是dBc/Hz;pnmx是相位噪音,单位是dBc/Hz。第三十五页,共四十三页,编辑于2023年,星期二相位噪音的具体数值第三十六页,共四十三页,编辑于2023年,星期二VCO振荡频率线性度分析把控制变容管电压的电源属性修改一下,“Vdc”设置为变量“Vtune”,增加一个VAR变量“Vtune”修改谐波平衡仿真器,这时不计算噪音,只是扫描变量“Vtune”,所以可以把最后一行的“Nonlinearnoise”不给予选上。新得到的HB仿真器如右图:

第三十七页,共四十三页,编辑于2023年,星期二在“DateDisplay”里点RectangularPlot,弹出对话框后点Advanced键,输入sweep1..freq[1],点击OK后生成图形如右图所示,从图中可以看到压控的线性度还是可以的,当Vtune=3.75V时,振荡器的输出频率为1.796GHz。第三十八页,共四十三页,编辑于2023年,星期二功率-频率曲线第三十九页,共四十三页,编辑于2023年,星期二ADS使用小结以上详细介绍了用ADS设计微波振荡器的过程,在设计过程中的一个最大的体会是ADS软件本身功能强大,但是学习入门比较困难,而且用ADS设计振荡器的资料很少,实际设计时会遇到各种各样的问题,多看Help是最好的解决方法。帮助里面的查找功能是非常强大的,基本上在ADS上遇到的问题都可以从帮助里面找到答案,另外ADS器件库的搜索速度虽然比较慢,但还是很好用的,如果有什么器件一时找不到,建议使用器件库来搜索。第四十页,共四十三页,编辑于2023年,星期二VCO设计小结设计过程中要考虑的首要问题就是管子的选取,设计前必须根据自己的指标确定管子的参数,从后来的设计来看,管子选得不好是很难达到预定目标的。设计振荡器最重要的是使振荡频率满足预定的指标,而在这次的压控振荡器设计中与振荡器频率直接相关的有两个参数,一个是变容二极管的偏置电压,由变容二极管的VC曲线决定;另一个是振荡器的反馈电感。在设计过程中经过多次调整这两个参数才能使振荡频率达到1.8GHz。第四十一页,共四十三页,编辑于2023年,星期二噪声分析

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论