一种基准振荡器制造技术

技术编号:23864973 阅读:43 留言:0更新日期:2020-04-18 16:16
本实用新型专利技术公开了一种基准振荡器,包括铍陶瓷基板以及集成在所述铍陶瓷基板上的正交振荡器和功率放大器,所述正交振荡器包括依次连接的第一移相器、反相器和第二移相器;稳压调节电路的信号输出端分两路,一路与反相器的信号输入端连接,另一路与第二移相器的输出端连接;第二移相器的信号输出端分三路,一路与所述第一移相器的信号输入端连接,另一路与稳压调节电路的信号输入端连接,第三路与所述功率放大器的信号输入端连接。本实用新型专利技术正交振荡器产生互为正交的两路正弦波信号,电压幅度稳定,通过外加连线或电阻与内置功率放大器连接而获得同相放大,并用金属全气密封装方式,小型化设计,散热良好。

A reference oscillator

【技术实现步骤摘要】
一种基准振荡器
本技术属于振荡器
,具体涉及一种基准振荡器。
技术介绍
传统正交振荡器为并联正交振荡器,会消耗额外的电流,产生额外的功耗,限制频率调谐范围,为了克服并联正交振荡器的缺陷,一种新的串联式正交振荡器应运而生,但是,串联式正交振荡器会消耗多余的压降,在信号输出节点产生的输出电压摆幅降低,如若继续串联功率放大器,将会导致振荡器体积增大,不利于集成化,且功率放大器内部功耗较大,发热相当严重,在不增大振荡器体积且不安装散热器的情况下,如何散热是一个难题。
技术实现思路
本技术所要解决的技术问题在于针对上述现有技术中的不足,提供一种基准振荡器,其设计新颖合理,通过混合集成电路工艺大大减小元器件的体量,正交振荡器产生互为正交的两路正弦波信号,电压幅度稳定,通过外加连线或电阻与内置功率放大器连接而获得同相放大,并采用金属全气密封装方式,小型化设计,散热良好,便于推广使用。为解决上述技术问题,本技术采用的技术方案是:一种基准振荡器,其特征在于:包括铍陶瓷基板以及集成在所述铍陶瓷基板上的正交振荡器和功率放大器,所述正交振荡器包括依次连接的第一移相器、反相器和第二移相器;稳压调节电路的信号输出端分两路,一路与反相器的信号输入端连接,另一路与第二移相器的输出端连接;第二移相器的信号输出端分三路,一路与所述第一移相器的信号输入端连接,另一路与稳压调节电路的信号输入端连接,第三路与所述功率放大器的信号输入端连接。上述的一种基准振荡器,其特征在于:所述第一移相器包括运算放大器A1,所述运算放大器A1的反相输入端与电阻R1的一端连接,所述运算放大器A1的同相输入端接地;所述运算放大器A1的输出端经电容C1与运算放大器A1的反相输入端连接,运算放大器A1的输出端为正交振荡器的正交正弦信号输出端RFout+90°。上述的一种基准振荡器,其特征在于:所述反相器包括运算放大器A2,所述运算放大器A2的反相输入端经电阻R2与运算放大器A1的输出端连接,所述运算放大器A2的输出端经电阻R3与运算放大器A2的反相输入端连接。上述的一种基准振荡器,其特征在于:所述第二移相器包括运算放大器A3,所述运算放大器A3的反相输入端经电阻R4与运算放大器A2的输出端连接,所述运算放大器A3的同相输入端接地,所述运算放大器A3的输出端分两路,一路经电容C2与运算放大器A3的反相输入端连接,另一路与电阻R1的另一端连接;所述运算放大器A3的输出端为正交振荡器的基准正弦信号输出端RFout。上述的一种基准振荡器,其特征在于:所述稳压调节电路包括运算放大器A4,所述运算放大器A4的反相输入端分两路,一路经电阻R5与二极管D1的阴极连接,另一路经电阻R7和电阻R8与-15V电源端连接;二极管D1的阳极与所述运算放大器A3的输出端连接,电阻R7和电阻R8的连接端与稳压管D2的阳极连接,稳压管D2的阴极接地;所述运算放大器A4的同相输入端接地,运算放大器A4的输出端分两路,一路经电容C3和电阻R6与运算放大器A4的反相输入端连接,另一路经电阻R9、电阻R10、电阻R11和电阻R12与运算放大器A3的输出端连接;电阻R10和电阻R11的连接端与结型场效应管Q1的漏极连接,结型场效应管Q1的源极接地,结型场效应管Q1的栅极与电阻R9和电阻R10的连接端连接,电阻R11和电阻R12的连接端与运算放大器A2的同相输入端连接。上述的一种基准振荡器,其特征在于:所述功率放大器包括功率运算放大器PA,功率运算放大器PA的反相输入端经电阻R13接地,功率运算放大器PA的同相输入端分两路,一路经电阻R15接地,另一路经电阻Rext与运算放大器A3的输出端连接;功率运算放大器PA的输出端经电阻R14与功率运算放大器PA的反相输入端连接,所述功率运算放大器PA的输出端为基准振荡器的信号输出端,运算放大器A1、运算放大器A2、运算放大器A3、运算放大器A4和功率运算放大器PA均采用±15V双电源供电。上述的一种基准振荡器,其特征在于:所述铍陶瓷基板通过载流焊方式与全密封式金属外壳固定。上述的一种基准振荡器,其特征在于:所述正交振荡器的正交正弦信号输出端RFout+90°、正交振荡器的基准正弦信号输出端RFout、功率运算放大器PA的同相输入端连接电阻Rext的一端和基准振荡器的信号输出端均通过纯铜管座引出至所述全密封式金属外壳上。上述的一种基准振荡器,其特征在于:所述电阻Rext外接在所述全密封式金属外壳上。上述的一种基准振荡器,其特征在于:所述功率放大器通过共晶焊方式烧结在所述铍陶瓷基板上;功率运算放大器PA为固定增益运算放大器。本技术与现有技术相比具有以下优点:1、本技术通过设置正交振荡器产生互为正交的两路正弦波信号,且正交振荡器中的第一移相器可通过调节电容C1改变正交振荡器频率,正交振荡器中的第二移相器可通过调节电容C2改变正交振荡器频率,正交振荡器的基准正弦信号输出端RFout和功率放大器的信号输入端之间外接电阻Rext,可通过改变电阻Rext的值调节功率放大器的放大输出,便于推广使用。2、本技术通过设置铍陶瓷基板,提高基准振荡器的散热性能,实现基准振荡器在温度范围高达+85℃环境中长期安全工作且不安装散热器,可靠稳定,使用效果好。3、本技术设计新颖合理,采用金属全气密封装方式,小型化设计,散热良好,便于推广使用。综上所述,本技术设计新颖合理,通过混合集成电路工艺大大减小元器件的体量,正交振荡器产生互为正交的两路正弦波信号,电压幅度稳定,通过外加连线或电阻与内置功率放大器连接而获得同相放大,并用金属全气密封装方式,小型化设计,散热良好,便于推广使用。下面通过附图和实施例,对本技术的技术方案做进一步的详细描述。附图说明图1为本技术的电路原理框图。图2为本技术的电路原理图。具体实施方式如图1和图2所示,本技术包括铍陶瓷基板以及集成在所述铍陶瓷基板上的正交振荡器和功率放大器5,所述正交振荡器包括依次连接的第一移相器1、反相器2和第二移相器3;稳压调节电路4的信号输出端分两路,一路与反相器2的信号输入端连接,另一路与第二移相器3的输出端连接;第二移相器3的信号输出端分三路,一路与所述第一移相器1的信号输入端连接,另一路与稳压调节电路4的信号输入端连接,第三路与所述功率放大器5的信号输入端连接。本实施例中,所述第一移相器1包括运算放大器A1,所述运算放大器A1的反相输入端与电阻R1的一端连接,所述运算放大器A1的同相输入端接地;所述运算放大器A1的输出端经电容C1与运算放大器A1的反相输入端连接,运算放大器A1的输出端为正交振荡器的正交正弦信号输出端RFout+90°。本实施例中,所述反相器2包括运算放大器A2,所述运算放大器A2的反相输入端经电阻R2与运算放大器A1的输出端连接,所述运算放大器A2的输出端经电阻R3与运算放大器A2的反相输入端连接。本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种基准振荡器,其特征在于:包括铍陶瓷基板以及集成在所述铍陶瓷基板上的正交振荡器和功率放大器(5),所述正交振荡器包括依次连接的第一移相器(1)、反相器(2)和第二移相器(3);稳压调节电路(4)的信号输出端分两路,一路与反相器(2)的信号输入端连接,另一路与第二移相器(3)的输出端连接;第二移相器(3)的信号输出端分三路,一路与所述第一移相器(1)的信号输入端连接,另一路与稳压调节电路(4)的信号输入端连接,第三路与所述功率放大器(5)的信号输入端连接。/n

【技术特征摘要】
1.一种基准振荡器,其特征在于:包括铍陶瓷基板以及集成在所述铍陶瓷基板上的正交振荡器和功率放大器(5),所述正交振荡器包括依次连接的第一移相器(1)、反相器(2)和第二移相器(3);稳压调节电路(4)的信号输出端分两路,一路与反相器(2)的信号输入端连接,另一路与第二移相器(3)的输出端连接;第二移相器(3)的信号输出端分三路,一路与所述第一移相器(1)的信号输入端连接,另一路与稳压调节电路(4)的信号输入端连接,第三路与所述功率放大器(5)的信号输入端连接。


2.按照权利要求1所述的一种基准振荡器,其特征在于:所述第一移相器(1)包括运算放大器A1,所述运算放大器A1的反相输入端与电阻R1的一端连接,所述运算放大器A1的同相输入端接地;所述运算放大器A1的输出端经电容C1与运算放大器A1的反相输入端连接,运算放大器A1的输出端为正交振荡器的正交正弦信号输出端RFout+90°。


3.按照权利要求2所述的一种基准振荡器,其特征在于:所述反相器(2)包括运算放大器A2,所述运算放大器A2的反相输入端经电阻R2与运算放大器A1的输出端连接,所述运算放大器A2的输出端经电阻R3与运算放大器A2的反相输入端连接。


4.按照权利要求3所述的一种基准振荡器,其特征在于:所述第二移相器(3)包括运算放大器A3,所述运算放大器A3的反相输入端经电阻R4与运算放大器A2的输出端连接,所述运算放大器A3的同相输入端接地,所述运算放大器A3的输出端分两路,一路经电容C2与运算放大器A3的反相输入端连接,另一路与电阻R1的另一端连接;所述运算放大器A3的输出端为正交振荡器的基准正弦信号输出端RFout。


5.按照权利要求4所述的一种基准振荡器,其特征在于:所述稳压调节电路(4)包括运算放大器A4,所述运算放大器A4的反相输入端分两路,一路经电阻R5与二极管D1的阴极连接,另一路经电阻R7和电阻R8与-15V电源端连接;二极管D1的阳极与所述运算放大器...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘蓉何克勤
申请(专利权)人:西安森派电子技术有限公司
类型:新型
国别省市:陕西;61

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