





电压控制振幅的振荡器构造
电压控制振幅的振荡器,其实就是两个部分组成的,一个是一个标准的振荡器,另一个是压控放大器,其增益可以随输入电压的变化而变化,理想的变化是可以让它输出从0到正无穷(可输出大量)的范围。
这样的电路也就是一个AM电路(幅度调制电路),也就是一般中波收音机上那种调制方式。
具体电路可以参考一些AM发射机的电路,压控振荡器原厂,比如早期的中短波对讲机,都是这种电路。

利用压控振荡器来控制频率
高频压控振荡器的电压控制频率部份, 通常是用变容二极管C 与电感 L,七专级压控振荡器厂家, 所接成的 LC 谐振电路。提高变容二极管的逆向偏压, 二极管内的空泛区会加大, 两导体面之距离一变长,压控振荡器, 电容就降低了, 此 LC 电路的谐振频率, 就会被提高. 反之, 降低逆向偏压时, 二极管内的电容变大, 频率就会降低.
而低频压控振荡器则依照不同频率而选择不同的方法,例如以改变对电容的充电速率为手段来得到一个电压控制的电流源。参见波型产生器。

锁相环电路中压控振荡器的SET响应研究
空间辐射环境中的锁相环在SET作用下,将产生频率或相位偏差,甚至导致振荡中止,七专级压控振荡器报价,造成通信或功能中断。压控振荡器是锁相环中的关键电路,也是对SET敏感的部件之一。本文基于工艺校准的器件模型,采用TCAD混合模拟的方法,针对180nm体硅CMOS工艺下高频锁相环中的压控振荡器,研究了偏置条件、入射粒子的能量以及温度对压控振荡器SET响应的影响,通过分析失效机理,以指导抗辐照压控振荡器的设计。研究结果表明,当器件工作在截止区时,入射粒子引起压控振荡器输出时钟的相位差小;压控振荡器的输出时钟错误脉冲数随着入射粒子LET的增加而线性增加;随着器件工作温度的升高,轰击粒子引起压控振荡器输出时钟的相位差也是增大的。


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