主要应用于电子领域,由于其频率范围广泛(1.25mhz-80mhz)故压控振荡器的应用-广泛,如彩色电视机高频头中的本机振荡电路、各种自动频率控制(afc)系统中的振荡电路、锁相环路(pll)中所用的振荡电路等均为压控振荡器。尤其在通信系统电路中,压控振荡器(vco)是其关键部件,-是在锁相环电路、时钟恢复电路和频率综合器电路等更是重中之重,可以毫不-地说在电子通信技术领域,vco几乎与电流源和运放具有同等重要-。
压控振荡器简单的说就是振荡频率wo (t)受控制电压vc (t)控制的振荡器。压控振荡一般可通过变容二级管来实现。因为变容二级管的电容是承外加偏置电压的变化而变化,通过偏置电压去控制变容二级管电容的控制达到对振荡器频率的控制。在锁相环路中压控振荡器的输出频率是受鉴相器输出的相位(或频率)误差电压控制,当压控振荡器的频wo与输入信号的频率,七专级压控振荡器原厂,不同步时,则鉴相器两输入信号(ui uo)之间的相位差qe是时变的,鉴相器输出是与相位(频率)相关的误差电压ud (t),该误差电压通过低通滤波器滤波,压控振荡器原厂,加到压控振荡器上,由于相位负反馈作用,该控制电压vc将向少uo与ui之间的频率差的方向改变压控振荡器的频率,使压控振荡器的频率wo与输入信号频率同步。所以压控振荡器可看成电压——频率变换器。
空间辐射环境中的锁相环在set作用下,七专级压控振荡器原厂,将产生频率或相位偏差,甚至导致振荡中止,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,七专级压控振荡器原厂,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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