Oscilátory. Oscilátory s pevným kmitočtem Oscilátory s proměnným kmitočtem (laditelné)

Podobné dokumenty
Rádiové funkční bloky X37RFB Krystalové filtry

ochranným obvodem, který chrání útlumové články před vnějším náhodným přetížením.

2. GENERÁTORY MĚŘICÍCH SIGNÁLŮ II

elektrické filtry Jiří Petržela filtry založené na jiných fyzikálních principech

Nízkofrekvenční (do 1 MHz) Vysokofrekvenční (stovky MHz až jednotky GHz) Generátory cm vln (až desítky GHz)

Hlavní parametry rádiových přijímačů

Otázka 22(42) Přístroje pro měření signálů, metody pro měření v časové a frekvenční doméně. Přístroje

4.1 OSCILÁTORY, IMPULSOVÉ OBVODY

Oscilátory Oscilátory

Pracovní třídy zesilovačů

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole

Název: Téma: Autor: Číslo: Prosinec Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

DIPLOMOVÁ PRÁCE Lock-in zesilovač 500 khz 10 MHz

Zvyšování kvality výuky technických oborů

TDA7000. Cílem tohoto experimentu je zkonstruovat FM přijímač s integrovaným obvodem TDA7000 a

Signál v čase a jeho spektrum

Teoretický úvod: [%] (1)

Experiment s FM přijímačem TDA7000

Zesilovače. Ing. M. Bešta

Měření na výkonovém zesilovači 1kW/144MHz by OK1GTH

Filtry a jejich aplikace v radiotechnice. Dr. Ing. Pavel Kovář

II. Nakreslete zapojení a popište funkci a význam součástí následujícího obvodu: Integrátor s OZ

Vysokofrekvenční a mikrovlnná technika návody pro mikrovlnné laboratorní experimenty MĚŘENÍ MIKROVLNNÉHO VÝKONU

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

Měření pilového a sinusového průběhu pomocí digitálního osciloskopu

Profilová část maturitní zkoušky 2016/2017

ELEKTRONIKA. Maturitní témata 2018/ L/01 POČÍTAČOVÉ A ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY

FYZIKA II. Petr Praus 9. Přednáška Elektromagnetická indukce (pokračování) Elektromagnetické kmity a střídavé proudy

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/

LC OSCILÁTORY - LABORATORNÍ ÚLOHA PRO PŘEDMĚT BVMT

MECHANICKÉ KMITÁNÍ. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 3.A

Cvičení 11. B1B14ZEL1 / Základy elektrotechnického inženýrství

Radioelektronická měření (MREM) Generátory signálů. 4. přednáška. Jiří Dřínovský. Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně

4. MĚŘENÍ NA SMĚŠOVAČI A MEZIFREKVENČNÍM FILTRU

Analogové modulace. Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206

Základy a aplikace digitálních. Katedra radioelektroniky (13137), blok B2, místnost 722

Seznam témat z předmětu ELEKTRONIKA. povinná zkouška pro obor: L/01 Mechanik elektrotechnik. školní rok 2018/2019

Přednáška 3 - Obsah. 2 Parazitní body effect u NMOS tranzistoru (CMOS proces) 2

Oscilátory. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO.

Měření na nízkofrekvenčním zesilovači. Schéma zapojení:

Účinky měničů na elektrickou síť

KRYSTALY GEYER - ISO 9002

Tel-30 Nabíjení kapacitoru konstantním proudem [V(C1), I(C1)] Start: Transient Tranzientní analýza ukazuje, jaké napětí vytvoří proud 5mA za 4ms na ka

Koncepce přijímačů a vysílačů

4.2. Modulátory a směšovače

1 / 5. Obr.1: Blokové schéma nízkfrekvenčního generátoru

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela analýza šumu v elektronických obvodech

Přechodné děje 2. řádu v časové oblasti

6. Návrh a konstrukce vf zesilovačů, oscilátorů, detektorů a směšovačů (X17AMO) Vf zesilovače

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY. OPTICKÝ SPOJ LR-830/1550 Technický popis

Obrázek č. 1 : Operační zesilovač v zapojení jako neinvertující zesilovač

Pásmové filtry pro 144 a 432 MHz Tomáš Kavalír, OK1GTH

Základy elektrotechniky

Měření neelektrických veličin. Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování

KRYSTALY. souèástka se doplòuje na sklad # souèástka na skladì, výprodej Dodací podmínky neoznaèených souèástek sdìlíme na poptávku

Měřící přístroje a měření veličin

Fakulta biomedic ınsk eho inˇzen yrstv ı Elektronick e obvody 2016 prof. Ing. Jan Uhl ıˇr, CSc. 1

Wienův oscilátor s reálným zesilovačem

Rozhlasový přijímač TESLA 543A - VERDI

Test RF generátoru 0,5-470MHz

Teorie elektronických obvodů (MTEO)

Ultrazvukový keramický vysílač

8. MOŽNOSTI PRO OMEZOVÁNÍ HARMONICKÝCH Úvod. Míra vlivu zařízení na napájecí síť Je dána zkratovým poměrem (zkratovým číslem)

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Přenosová technika 1

výkonovou hustotu definovat lze (v jednotkách W na Hz). Tepelný šum (thermal noise) Blikavý šum (flicker noise)

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu

13 Měření na sériovém rezonančním obvodu

5. Diodové usměrňovače

I. Současná analogová technika

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_05_Modulace a Modulátory

Přílohy. A. Návrh pracoviště. A.1 Crawfordova komora. A.2 Šumový generátor NoiseCom NC1128A. Technická specifikace použitého zesilovače:

Chrudim století = stoletím bastlení? Přehled některých jednoduchých, ale užitečných stavebnic TCVR na trhu. OK1IF Milan Stejskal

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY. MIKROVLNNÝ TRANSVERTOR Z 5760 MHz NA 146 MHz

elektrické filtry Jiří Petržela aktivní prvky v elektrických filtrech

Elektrotechnická zapojení

1 ÚVOD DO PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OBVODY...14

MULTIGENERÁTOR TEORIE

18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry

Základy elektrotechniky

Zásady regulace - proudová, rychlostní, polohová smyčka

U01 = 30 V, U 02 = 15 V R 1 = R 4 = 5 Ω, R 2 = R 3 = 10 Ω

1 U Zapište hodnotu časové konstanty derivačního obvodu. Vyznačte měřítko na časové ose v uvedeném grafu.

Aktivní bloky, moderní funkční bloky, vysokofrekvenční oscilátory, PSpice analýzy, proudový režim, diamantový tranzistor, elektronické přeladění.

Czech Technical University in Prague Faculty of Electrical Engineering. Fakulta elektrotechnická. České vysoké učení technické v Praze.

Obr. 1 Činnost omezovače amplitudy

Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití:

Elektromechanický oscilátor

List 1 z 6. Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: FORTE a.s. Metrologická laboratoř Mostkovice 529

I/O modul VersaPoint. Analogový výstupní modul, 16 bitový, napětí, 1 kanál IC220ALG321. Specifikace modulu. Spotřeba. Vlastnosti. Údaje pro objednávku

Přednáška 4 - Obsah. 1 Základní koncept přesného návrhu Koncept přesného operačního zesilovače... 1

r Odvoď te přenosovou funkci obvodů na obr.2.16, je-li vstupem napě tí u 1 a výstupem napě tí u 2. Uvaž ujte R = 1Ω, L = 1H a C = 1F.

Měření nelineárních parametrů

Rezonanční obvod jako zdroj volné energie

Jednoduché rezonanční obvody

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela obvodové funkce

TECHNICKÝ POPIS ZDROJŮ ŘADY EZ1 T 73304

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

Transkript:

Oscilátory

Oscilátory Oscilátory s pevným kmitočtem Oscilátory s proměnným kmitočtem (laditelné) mechanicky laditelní elektricky laditelné VCO (Voltage Control Oscillator)

Typy oscilátorů RC většinou neharmonické kmity, malá kmitočtová stability => v radiotechnice se moc nepoužívají LC s pevným kmitočtem elektricky laditelné VCO mechanicky laditelné Krystalové obyčejné OCXO kompenzovaná závislost kmitočtu na teplotě TCXO termostatovaný oscilátor DCXO teplotní závislost krystalu kompenzovaná digitálně

Typy oscilátorů Oscilátory s keramickým rezonátorem s pevným kmitočtem VCO Oscilátory s vlnovodným, koaxiálním, mikropáskovým rezonátorem

Vznik netlumených harmonických kmitů 1. Odtlumení rezonančního obvodu Rezonanční obvod je tlumen ztrátovým odporem R => tlumené kmity. Obvod lze odtlumit prvkem se záporným diferenciálním odporem Ganova dioda doutnavka I záporný diferenciální odpor U

Vznik netlumených harmonických kmitů 2. Obvod se zpětnou vazbou U I U 0 + A β Podmínka vzniku oscilací na kmitočtu f zesílení otevřené smyčky na kmitočtu f musí být 1 fázový posuv otevřené smyčky na kmitočtu f musí být 360 U U O I A = 1 β A

Základní parametry oscilátorů Nominální kmitočet Přesnost kmitočtu Stárnutí oscilátoru (hlavně krystalové oscilátory) Frequency pushing Potlačení harmonických složek Výstupní výkon Závislost výstupního výkonu na teplotě Závislost výstupního výkonu na kmitočtu (jen VCO) Drift kmitočtu po přeladění Spotřeba Frequency pulling Spurious outputs úroveň nežádoucích složek Teplotní závislost kmitočtu Ladicí charakteristika Linearita ladicí charakteristiky Strmost ladicí charakteristiky Rychlost přeladění (PLL) Fázový šum Jitter neklid, neurčitost hran

Nominální kmitočet Kmitočet udávaný výrobcem, na kterém má oscilátor kmitat Přesnost kmitočtu Relativní odchylka pracovního (generovaného) kmitočtu od nominálního f prac f f nominal nominal 6.10 [ ppm]

Stárnutí oscilátoru změna pracovního kmitočtu v čase Typické stárnutí krystalu

Frequency pushing změna pracovního kmitočtu při změně napájecího napětí Potlačení harmonických složek úroveň vyšších harmonických složek generovaného signálu vzhledem k výkonu základní složky amplituda [db] potlačení 2. harmonické potlačení 3. harmonické f p 2f p 3f p kmitočet

Výstupní výkon výkon signálu oscilátoru Závislost výstupního výkonu na teplotě Závislost výstupního výkonu na kmitočtu (jen u přeladitelných oscilátorů)

Drift kmitočtu po přeladění (jen u přeladitelných oscilátorů) čas kmitočet ladicí napětí čas

Frequency pulling citlivost (změna) kmitočtu na změnu zátěže oscilátoru PSV=1 PSV=1,75 f f + f pull Z 0 Z Z 0 Potlačení vlivu zátěže pomocí oddělovacího zesilovače

Spurious outputs úroveň nežádoucích neharmonických složek generovaného signálu vzhledem k výkonu základní harmonické složky průnik vnějších signálů do oscilátoru DDS (přímá digitální syntéza) amplituda [db] nežádoucí složky základní harmonická složka vyšší harmonické složky f p 2f p 3f p kmitočet

Teplotní závislost kmitočtu změna kmitočtu oscilátoru způsobená teplotou f tf. nominal 6.10 ppm o C

Ladicí charakteristika závislost kmitočtu na ladicím napětí Ladicí charakteristika Strmost ladění (derivace ladicí charakteristiky) Kmitočet [Hz] strmost [Hz/V] ladicí napětí [V] ladicí napětí [V]

Spektrální čistota oscilátoru signál ideálního oscilátoru S ( ) = cos( ωo ) ( ω) = Aπ δ ( ω ω ) + δ ( ω + ω ) s t A t o o ( o 0 ) amplituda Spektrum ideálního oscilátoru signál reálného oscilátoru sro ( t) = A( 1+ a( t) ) cos( ωot+ q( t) ) kde a( t) q( t) amplitudová fluktuace fázová fluktuace amplituda kmitočet Spektrum reálného oscilátoru kmitočet

SSB fázový šum -definice kde P P f S SSB S C P P S ( f ) = SSB ( ) [ / ] S f dbc Hz výkon nosné výkon v postranním pásmu na šířce pásma 1 Hz kmitočtový offset C P S amplituda S C P P S ( f ) = SSB 1Hz P SSB f c f kmitočet

Spektrální čistota oscilátoru π S1 ( ω ) ω 1 0 1 () = cos( ω ) s t t 1 1 ω π s2 ( t) ω ω 2 0 ω2 směšovač ( ) ( ) ( ) S 2 ( ω ) ( ) ( ) 3 1 1 2 ( ) S ( ) ω ( ) = ( ) ( ) s t s t s t 3 1 2 ( ω ) = ( ω) * ( ω) S S S 3 1 2 S ω = πδ Ω ω + πδ Ω+ ω S ω Ω dω= = πs2 ω ω1 + π 2 ω + ω1 pro ω > ω 1 2 S3 ( ω ) ω ω ω2 ω1 2 1 ω2 + ω1ω2 + 1 ω ω

Spektrální čistota oscilátoru naladění na sousední kanál S3 ( ω ) ideální mf. filtr ω ω 2 1 ω + ω 2 1 ω Mf filtrem prochází část signálu. Energie propuštěného signálu závisí na spektrální energetické hustotě signálu lokálního oscilátoru.

Základní zapojení LC oscilátorů Základní typy LC oscilátorů principiální schéma

Praktické zapojení Hartleyova oscilátoru

VCO f 1 = závislost kmitočtu oscilátoru na L a C 2π LC Ladění se provádí varaktorem (kapacitní dioda). Využívá se kapacity přechodu PN přechodu v závěrném směru a její závislosti na závěrném napětí. Při přeladění VCO v poměru 1:2 je nutné měnit kapacitu Varaktoru 1:4. VCO s malým fázovým šumem

Krystalové oscilátory Oscilátor, u kterého nahrazen LC obvod krystalem Krystal výbrus (destička) z křemene (oxid křemičitý SiO 2 ) Mechanické kmity - kmitočet dán velikostí destičky, tvarem a typem řezu Kmity jsou možné i na vyšších módech obvykle lichých Piezoelektrické vlastnosti možnost převodu mech kmitů na elektrické a naopak AT-řez krystalu křemene Mechanické kmity základní mód Mechanické kmity třetí harmonická Ukázka pouzdření krystalu

Krystalové oscilátory C1 velmi malý kolem 1 ff L1 velká C0 kapacita pouzdra velká oproti C1 Sériová rezonance Paralelní rezonance Náhradní obvod krystalu Velká jakost Malá závislost na teplotě

Krystalové oscilátory Jemné dostavení kmitočtu krystalu v oscilátoru využívající sériovou rezonanci (kmitočet lze zvýšit) +jx f s f p f -jx +jx C L f L Jemné dostavení kmitočtu krystalu v oscilátoru využívající paralelní rezonanci (kmitočet lze snížit) -jx f +jx f L f C L -jx

Praktická zapojení krystalových oscilátorů Krystalový oscilátor se sériovou rezonancí a oddělovacím stupněm Krystalový oscilátor pracující na třetí harmonické krystalu Krystalový oscilátor se sériovou rezonancí sestavený z logických členů

Krystalové oscilátory (normály) obyčejný krystal a obyčejné krystalové oscilátory přesnost kmitočtu cca 20 50 ppm teplotní stabilita cca 30 50 ppm pro 20 až 60ºC stárnutí cca 5 ppm teplotně kompenzované normály TCXO kmitočet teplotní stabilita stárnutí spektrální čistota teplotně stabilizované OCXO (vyhřívané) teplotní stabilita ostatní stejné jako OCXO - lze nastavit trimem cca 2 10 ppm podle typu a teplotního rozsahu cca 1 ppm/rok -55 dbc/hz pro 1 Hz -90 dbc/hz 10 Hz -120 dbc/hz 100 Hz -140 dbc/hz 1 khz -150 dbc/hz 10 khz až 0,1 ppm

Oscilátor s keramickým rezonátorem Transistor vytváří záporný diferenciální odpor, čímž se eliminují ztráty v keramickém rezonátoru a rezonátor se rozkmitá. Oscilátory s keramickým rezonátorem mají mnohem menší kmitočtovou stabilitu než krystalové oscilátory. Použití generování hodinových kmitočtů v číslicových obvodech oscilátory v jednoduchých přijímačích a vysílačích typu pager atd.