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Osciladores bloqueados por injeção superarmônica forex


Bloqueio de injeção do oscilador Se o isolamento entre 2 osciladores for inadequado, o bloqueio de injeção pode ocorrer se a diferença de freqüência entre as 2 fontes for suficientemente pequena. Ao comparar o oscilador com uma fonte de referência de alta estabilidade, o bloqueio de injeção pode fazer com que o oscilador fique em fase com a fonte de referência e, portanto, tenha uma estabilidade muito maior (em relação à fonte de referência) do que quando o bloqueio de injeção não ocorre. A diferença de frequência fracionada máxima para a qual o bloqueio da injeção pode ocorrer depende do Q carregado do tanque do Oscilador e da amplitude do sinal injetado. Quando a amplitude do sinal injetado é pequena, o intervalo máximo de bloqueio de injeção é dado por: Deltaf é o intervalo de bloqueio de freqüência f o é a freqüência à qual o tanque do oscilador está sintonizado. Q é o tanque do oscilador carregado QA inj é a amplitude do sinal injetado no tanque do oscilador A é a amplitude do sinal do tanque do oscilador não perturbeado. A faixa de bloqueio da injeção é reduzida aumentando o circuito do tanque do oscilador Q, operando com alta potência do circuito do tanque e Reduzindo a amplitude do sinal injetado. O último pode ser alcançado usando um buffer de saída de isolamento inverso alto, usando blindagem efetiva, usando cabos bem blindados e garantindo que o isolamento entre as portas de entrada de qualquer dispositivo ao qual dois ou mais osciladores estejam conectados seja alto. Em particular, todas as saídas não utilizadas devem ser encerradas em cargas bem selecionadas. Se a diferença de frequência entre 2 osciladores for maior que o bloqueio de injeção, o bloqueio por injeção não ocorrerá. Se a instabilidade da freqüência a curto prazo da freqüência do tanque dos osciladores for suficientemente grande, o bloqueio por injeção pode não ocorrer, pois o deslocamento de freqüência entre a freqüência do tanque e a freqüência do sinal injetado pode não permanecer na faixa de bloqueio da injeção por tempo suficiente para que o bloqueio ocorra. EXEMPLO 1: Oscilador de cristal fundamental com baixo buffer de isolamento Para um oscilador como o oscilador de cristal de baixo ruído de Wenzel que conduz uma carga de entrada de 2 entradas com um isolamento de 40dB entre as portas de entrada e uma fonte de 13dBm que dirige a outra porta de entrada de carga. O isolamento do buffer do oscilador de cristal é de cerca de 40dB e um cristal fundamental típico pode ter um Q de cerca de 100.000 ou mais. Se a dissipação do cristal for 1mW (0dBm) e a saída é 7dBm, então a potência injetada no cristal é: 13dBm - 40dB - 40dB -67dBm A proporção da potência injetada para a dissipação de energia do cristal é e o intervalo de bloqueio da injeção fracionada é: Deltaff (12.10 5) (4.46x10 -4) 2.23 x10 -9 EXEMPLO 2: Oscilador de cristal de Overtone com alto buffer de isolamento Para um oscilador de cristal E1938A que conduz uma carga de 2 portas com um isolamento de 40dB entre as portas e uma fonte de 13dBm dirigindo o outro Carregar a porta de entrada. O isolamento de saída para cristal é de 100dB e o cristal Q carregado é 1.000.000, a dissipação de cristal é de 50uW (-26dBm) e a saída do oscilador é 4dBm, portanto, o poder injetado no cristal é: 13dBm - 40dB - 100dB -127dBm A proporção do O poder injectado para a dissipação de energia do cristal é (-127 26) dB -101dB e o intervalo de bloqueio da injeção fracionada é: Deltaff (12.10 6) (8.9 x 10 -6) 4.45 x 10 -12 REFERÊNCIAS 1) R. Adler, A Study De Fenômenos de Bloqueio em Osciladores, em Proc. IRE, 1946, vol. 34, pp. 351-357. Mais tarde reimpresso pelo IEEE como: 2) R. Adler, um estudo de fenômenos de bloqueio nos osciladores proc. IEEE, vol. 61, pp. 1380-1385, 1973. Osciladores bloqueados por injeção de CMOS para geração em quadratura em radiofrequência Andrea Mazzanti a ,. Francesco Svelto b. Um Dipartimento de Ingegneria dellInformazione, Universit di Modena e Reggio Emila, via Vignolese 905, 41100 Modena, Itália b Dipartimento di Elettronica, Universit degli Studi di Pavia, Pavia, Itália Disponível on-line 12 de setembro de 2006. O design de osciladores locais em quadratura para CMOS sem fio Transceptores ainda é um dos problemas mais desafiadores. Este artigo foca as vantagens das técnicas de bloqueio de injeção para alcançar geradores de quadratura de alto desempenho. Um oscilador de sincronização define a pureza espectral enquanto os osciladores bloqueados definem a precisão em quadratura e dirigem as capacitâncias de entrada do misturador LO. Duas arquiteturas diferentes, realizadas em uma tecnologia CMOS de 0,18 m, são ilustradas e comparadas. O primeiro, usando os osciladores bloqueados do tanque LC como divisores de freqüência, é adaptado ao UMTS e mostra alta capacidade de condução com baixa potência. Equações simples e precisas para o projeto são relatadas. O segundo gerador de quadratura, empregando VCOs acoplados conduzidos por um VCO auxiliar, é adaptado ao DCS1800 e obtém excelente precisão de fase e ruído de fase. Os resultados experimentais se comparam favoravelmente com as soluções previamente publicadas. CMOS RF circuitos integrados Quadratura osciladores locais VCO Ruído de fase Bloqueio de injeção Separadores de frequência Fig. 1. Fig. 2. Fig. 3. Fig. 4. Fig. 5. Fig. 6. Fig. 7. Fig. 8. Fig. 9. Fig. 10. Tabela 1. Fig. 11. Fig. 12. Fig. 13. Autor correspondente. Tel. 39 059 2056170 fax: 39 059 2056129. Copyright 2006 Elsevier Ltd. Todos os direitos reservados.

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