라디오 전자 및 전기 공학의 백과사전 마이크로웨이브 및 트랜스버터를 위한 안정적인 저잡음 수정 발진기. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전 무선 전자 및 전기 공학 백과사전 / 아마추어 무선 장비의 매듭. 발전기, 헤테로다인 무선 아마추어가 최대 411GHz의 협대역 변조 CW, SSB, NBFM을 사용하는 것과 관련하여 마이크로파 변환기에서 국부 발진기 주파수의 높은 안정성을 보장하는 것이 특히 중요합니다. 덜 알려진 문제는 위상 잡음이며 대부분의 아마추어 무선 발진기 설계에는 변환기의 동적 범위를 줄이는 과도한 잡음 수준이 있습니다. 이러한 문제점을 공개하고, 기사의 5개 주요 섹션에서 이를 해결하는 방법을 제안합니다. 위상 잡음 문제를 설명하는 섹션에서 밀리미터파 변환기 발진기는 일반적으로 약 100MHz 주파수에서 작동하며 위상 잡음 레벨은 매우 중요한 매개변수입니다. 두 배의 추가 단계는 신호의 노이즈 레벨을 6dB만큼 증가시킵니다. 예를 들어, 100MHz 석영 주파수를 10GHz로 연속적으로 두 배로 늘리면 출력 잡음이 거의 40dB 증가하고 최대 250GHz까지 68dB 이상 증가합니다. 수정 발진기의 공통 회로는 캐리어 레벨(전력 측면에서)에 대해 -155dB/Hz의 위상 잡음 레벨을 제공합니다. 245GHz를 곱하면 출력 신호에서 이 매개변수가 -87dB/Hz로 저하됩니다. 예를 들어 NBFM을 사용할 때 16kHz 대역의 노이즈 레벨은 (-87 + 42)dB입니다. 반송파보다 불과 45dB 낮습니다. 이 경우 수신기의 동적 범위는 45dB에 불과하며 전송 모드에서 방사된 광대역 잡음은 주 신호 레벨보다 45dB 낮습니다. "안정성 개선" 섹션에서 석영 발진기의 온도 불안정성이 ±10ppm(10-5) 0°С에서 +70°С까지. 이것은 100MHz 신호를 곱할 때 10GHz에서 ±100kHz에 해당합니다. 온도 보상은 0,3ppm(3 * 10-7) 또는 3GHz에서 ±10kHz, 7GHz에서 ±24kHz, 75GHz에서 ±250kHz. 루비듐 주파수 표준에 해당하는 기준 발진기가 있는 PLL 시스템은 로컬 발진기의 "완벽한" 불안정성을 제공하는 데 도움이 됩니다. 이러한 발전기는 구식 무선 항법 기기에 사용되었으며 미국 비유동 상점에서 찾을 수 있습니다. 그것들은 ±10-9 또는 0,001ppm의 온도 불안정성을 가지며 작성자가 아마추어 대역 250...241GHz에서 곱한 후 ±250Hz의 장기 불안정성을 달성할 수 있도록 했습니다. "위상 노이즈 감소" 섹션에서는 바이폴라 트랜지스터의 전통적인 Butler 석영 발진기 회로의 예를 사용하여 출력 신호의 노이즈 레벨이 주로 트랜지스터 입력의 노이즈를 결정한다는 것을 보여줍니다(그림 1). , 석영 공진기의 신호가 적용되고 이 입구의 저항을 증가시킨 후 눈에 띄게 감소합니다.
그림 45의 회로에서 노이즈 레벨은 -155dB/Hz이고 바이폴라 2N5179를 J310 공통 게이트 전계 효과 트랜지스터로 교체한 후 저자는 -172dB/Hz의 위상 노이즈 레벨을 수신했습니다. "VCO 회로" 섹션은 저자가 개발한 저잡음 PLL(저잡음 위상 고정 수정 발진기 - LNPLXO) 수정 발진기의 주 노드인 전압 제어 발진기(그림 2)의 회로를 보여줍니다.
Q1의 공통 게이트 증폭 단계는 석영 공진기 Y1의 신호에 높은 임피던스 입력을 제공하고 이미터 팔로워 Q2는 VCO의 낮은 출력 임피던스와 그에 따라 공진기 여기 회로의 낮은 저항을 제공합니다. Y1은 직렬 공진의 0번째 고조파에서 여기되고 AT 컷오프가 있으며 C30=0pF, R60<1옴입니다. L1C2C14 회로는 필요한 고조파를 선택합니다. R2는 이를 분로하여 선형성을 개선하고 POS 생성기 회로의 필수 이득을 설정합니다. 회로 D9C2R3R2은 왜곡되지 않은 출력 신호의 진폭을 제한합니다. 연결점 R3R1,6은 1V로 설정되며, Q2의 드레인에서 피크 RF 신호가 -2V에 도달하면 D1가 열리고 Q2의 동작점을 변경하지 않고 출력 신호의 진폭이 추가로 증가하는 것을 제한합니다. 발전기의 선형성 및 잡음 특성에 긍정적인 영향을 미칩니다. R1를 사용하면 Y1에서 2mW 이하가 소산되도록 출력 신호 레벨을 선택할 수 있습니다. VCO에 대한 부하 효과를 최소화하기 위해 출력 신호는 T1 9:1 변압기를 사용하여 Q3 컬렉터에서 가져옵니다. LNPLXO(Fig. XNUMX)를 위한 PLL 시스템은 표준 방식에 따라 만들어진다.
기본은 매우 안정적인 루비듐 기준 발진기(입력 1/U145158) 신호의 주파수 분배기 R을 포함하는 U1(MC1)입니다. U2 칩에 의해 20/21(MS12019) 또는 32/33(MS12015)로 미리 분할된 VCO 주파수용 DPKD(입력 8/U1); 위상 검출기 - 출력 5/U1. 위상 검출기의 신호는 LPF R19C13에 공급되며 그 매개 변수는 Motorola의 권장 사항과 완전히 일치하지 않으며 VCO에서 석영의 고품질 요소를 고려하여 실험적으로 선택되었습니다 (그림 46). PLL 시스템은 arrl.org/files/qex/에서 찾을 수 있는 제어 프로그램(파일 STEP16.ZIP)인 PIC83F4(U1199) 마이크로컨트롤러에 의해 제어됩니다. 24,192GHz 트랜스버터의 경우 저자는 역병렬 다이오드 믹서를 사용하는 반면 로컬 발진기는 11,448MHz의 IF에서 1296GHz와 동일한 주파수의 절반에서 작동해야 합니다. 주파수가 46MHz인 LNPLXO 신호(그림 47, 95,4)에서 11,448GHz를 얻기 위해서는 120배가 필요하며, 이를 2, 3,4, 5를 연속적으로 곱하면 해결된다. 저자: 존 스티븐슨(KD6OZH); 간행물: N. Bolshakov, rf.atnn.ru 다른 기사 보기 섹션 아마추어 무선 장비의 매듭. 발전기, 헤테로다인. 읽고 쓰기 유용한 이 기사에 대한 의견. 과학 기술의 최신 뉴스, 새로운 전자 제품: 터치 에뮬레이션을 위한 인조 가죽
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