CN1317874A - 振荡器 - Google Patents

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Abstract

本发明的课题在于按照1个频带,稳定地使振荡电路实现振荡,并且通过足够大的电平,获得频率比为2倍的2个频率的振荡信号。振荡器包括振荡电路1,该振荡电路按照规定的频带振荡;信号衰减机构12;放大电路10,该放大电路将振荡电路1输出的振荡信号放大,将振荡信号的基波或二次谐波输出,信号衰减机构12设置于放大电路10的输入端,当从放大电路10输出二次谐波时,通过信号衰减机构12,将基波衰减。

Description

振荡器
本发明涉及下述振荡器,其包括振荡电路和放大电路,对频率比基本处于2倍关系的2个频带的振荡信号进行放大,将其输出。
下面参照图4,对过去的振荡器进行描述。振荡电路31的内部具有共振电路(图中未示出),通过切换该共振电路的共振频率,在90MHz带或1800MHz带的2个频带中的任何一个进行振荡。振荡信号从构成振荡电路31的振荡晶体三极管(图中未示出)的发射极或基极等输出,输入到放大电路32中。该放大电路32由与900MHz带或1800MHz带保持同步的同步放大电路构成。
另外,振荡电路31的振荡频带的切换,与放大电路32的同步放大频带的切换对应地同时进行,各振荡频带的振荡信号从放大电路32输出。
但是,在过去的振荡器中,由于通过1个振荡电路,按照频率比为2倍关系的2个频带进行振荡,故不能够同时充分地确保2个频带的振荡条件,其中一个频带中的振荡条件不充分,不能够稳定地进行振荡。
于是,本发明的振荡器的目的在于使振荡器按照一个频带稳定地振荡,并且以足够大的电平,获得频率比为2倍关系的2个频带的振荡信号。
为了解决上述课题,本发明的振荡器包括振荡电路,该振荡电路按照规定的频带振荡;信号衰减机构;放大电路,该放大电路将上述振荡电路输出的振荡信号放大,输出上述振荡信号的基波或二次谐波,上述信号衰减机构设置于放大电路的输入端,当从放大电路输出上述二次谐波时,通过信号衰减机构将基波衰减。
上述振荡电路包括振荡晶体三极管,当从上述放大电路输出上述基波时,将上述振荡信号从上述振荡晶体三极管的发射极输入到上述放大电路,当从上述放大电路输出上述二次谐波时,将上述振荡信号从上述振荡晶体三极管的集电极输入到上述放大电路。
在上述振荡晶体三极管的集电极和地之间,连接有第1开关二极管,该振荡晶体三极管的发射极与上述放大电路的输入端通过第2开关二极管连接,上述第1开关二极管和第2开关二极管均处于导通或截止状态。
上述信号衰减机构通过按照上述基波的频率实现共振的串联共振电路,以及与上述串联共振电路串联的第3开关二极管构成,上述信号衰减机构连接于上述放大电路的输入端和地之间,仅仅当从放大电路输出上述二次谐波时,上述第3开关二极管处于导通状态。
按照上述方式,由于本发明的振荡器包括振荡电路,该振荡电路按照规定的频带振荡;信号衰减机构;放大电路,该放大电路将振荡信号的基波或二次谐波放大,将其输出,上述信号衰减机构设置于放大电路的输入端,当从放大电路,输出二次谐波时,通过信号衰减机构将基波衰减,故可使振荡电路在1个频带,稳定地振荡可以较大的电平输出频率比为2倍关系的2个频带的振荡信号。
另外,由于上述振荡电路具有振荡晶体三极管,当从上述放大电路输出上述基波时,将上述振荡信号从上述振荡晶体三极管的发射极输入到上述放大电路,当从上述放大电路输出上述二次谐波时,将上述振荡信号从上述振荡晶体三极管的集电极输入到上述放大电路,故可增加从放大电路输出的高次谐波的电平。
此外,由于在上述振荡晶体三极管的集电极和地之间,连接有第1开关二极管,该振荡晶体三极管的发射极与上述放大电路的输入端通过第2开关二极管连接,上述第1开关二极管和第2开关二极管均处于导通或截止状态,故可从集电极或发射极中的任何一个输出振荡信号。
还有,由于上述信号衰减机构通过按照上述基波的频率实现共振的串联共振电路,以及与上述串联共振电路串联的第3开关二极管构成,并且上述信号衰减机构连接于上述放大电路的输入端和地之间,仅仅当从放大电路输出上述二次谐波时,上述第3开关二极管处于导通状态,故容易实现基波的衰减。
下面,结合附图对本发明的具体实施例进行详细说明。
图1为表示本发明的振荡器的结构的电路图;
图2为本发明的振荡器的等效电路图;
图3为本发明的振荡器的等效电路图;
图4为表示过去的振荡器的结构的电路图。
下面通过图1~3,对本发明的振荡器进行描述。首先,附图表示本发明的振荡器的电路结构,振荡电路1包括振荡晶体三极管2,反馈电容器3,4,共振电路5等,该共振电路5与振荡晶体三极管2的基极连接。通过扼流电感线圈(chokeinductor)6,对振荡三极管2的集电极施加电压Vb,上述振荡晶体三极管2的发射极通过由偏置电阻器7和电感元件8形成的串联电路实现接地。
另外,振荡电路1按照1个频带(比如,900MHz带)振荡,振荡信号从振荡晶体三极管2中的集电极和发射极输出。振荡信号的频率通过控制电压改变,该控制电压施加于设置在共振电路5内部的变容二极管(图中未示出)上。
此外,在振荡电路1和放大电路10之间,设置有用于将振荡信号输入放大电路10的耦合电路11,在放大电路10的输入端设置有信号衰减机构12。
在该耦合电路11中,振荡晶体三极管2中的集电极通过由直流切断电容器11a与第1开关二极管11b形成的串联电路接地,另外,通过第1耦合电容器11c与放大电路10连接。将第1开关二极管11b的阴极接地。直流切断电容器11a包括就振荡信号的频率来说极低的阻抗。
振荡晶体三极管2的发射极与放大电路10的输入端通过由第2开关二极管11d与第2耦合电容器11e形成的串联电路相互实现连接。第2开关二极管11d的阴极与振荡晶体三极管2的发射极连接。
此外,第1开关二极管11b的阳极与第2开关元件二极管11d的阳极通过高频阻止用的电感元件11f相互连接,通过供电电阻器11g,与第1切换端子11h连接。
信号衰减机构12由下述串联电路形成,该串联电路由电感元件12a、电容器12b与第3开关二极管12c形成,第3开关二极管12c的阴极接地。由电感元件12a和电容器12b形成的串联共振电路的共振频率基本上与振荡信号的基波的频率相同。另外,第3开关二极管12c的阳极通过供电电阻器12d,与第2切换端子12e连接。
在以上的结构中,对第1切换端子11h和第2切换端子12e,施加高电平的切换电压或低电平的切换电压,但是,当对第1切换端子11h施加高电平的切换电压时,对第2切换端子施加低电平的切换电压,与此相反,当对第1切换端子11h施加低电平的切换电压时,便对第2切换端子施加高电平的切换电压。
还有,从振荡晶体三极管2的集电极和发射极输出振荡信号,但是由于振荡信号的基波的频率为900MHz带,故还从上述集电极和发射极输出高次谐波。
再有,当对第1切换端子11h施加高电平的切换电压时,第1开关二极管11b和第2开关二极管11d均处于导通状态,第3开关二极管12c处于截止状态。其结果是,形成图2所示的等效电路,振荡晶体三极管2的集电极通过电容器11a以高频的方式接地,振荡电路1形成集电极接地型的振荡电路。
另外,由于第3开关二极管12c处于截止状态,故从振荡晶体三极管2的发射极输出的振荡信号的基波与高频谐波(包含二次谐波)未通过信号衰减机构12衰减,它们通过第3开关二极管11d和第2耦合电容器11e,输入到放大电路10中。
由于振荡信号的基波的电平大于高次谐波的电平,故从放大电路10,获得放大足够程度的基波。
当对第1切换端子11h,施加低电平的切换电压时,第1开关二极管11b和第2开关二极管11d均处于截止状态,第3开关二极管12c处于导通状态。其结果是,由振荡晶体三极管2的发射极输出的振荡信号的基波与二次谐波(包含二次谐波)受到第2开关二极管的阻挡,不输入放大电路10中,如图3所示,从集电极输出的振荡信号的基波和二次谐波(包含二次谐波)通过第1耦合电容器,输入到放大电路10中。
此时,由于第3开关二极管12c处于导通状态,仅仅高次谐波输入到放大电路10中,将其放大。另外,由于基波未输入放大电路10中,故在放大电路10中,不产生高次谐波。因此,由于经放大的高次谐波的电平大于下述高次谐波的电平,该电平是由于从振荡电路1输入到放大电路10中的场合的基波,在放大电路10中产生的,故可输出电平较高的二次谐波。另外,由于一般对于振荡晶体三极管2输出的振荡信号,从集电极输出的场合,大于从发射极输出的场合,故可从放大电路10,输出电平较大的二次谐波。

Claims (4)

1.一种振荡器,其包括振荡电路,该振荡电路按照规定的频带振荡;信号衰减机构;放大电路,该放大电路将上述振荡电路输出的振荡信号放大,将振荡信号的基波或二次谐波输出,上述信号衰减机构设置于放大电路的输入端,当从放大电路输出二次谐波时,通过信号衰减机构将基波衰减。
2.如权利要求1所述的振荡器,其特征在于上述振荡电路包括振荡晶体三极管,当从上述放大电路输出上述基波时,将上述振荡信号从上述振荡晶体三极管的发射极输入到上述放大电路,当从上述放大电路输出上述二次谐波时,将上述振荡信号从上述振荡晶体三极管的集电极输入到上述放大电路。
3.如权利要求2所述的振荡器,其特征在于在上述振荡晶体三极管的集电极和地之间,连接有第1开关二极管,该振荡晶体三极管的发射极与上述放大电路的输入端通过第2开关二极管连接,上述第1开关二极管和第2开关二极管均可处于导通或截止状态。
4.如权利要求1,2或3所述的振荡器,其特征在于上述信号衰减机构通过按照上述基波的频率实现共振的串联共振电路,以及与上述串联共振电路串联的第3开关二极管构成,上述信号衰减机构连接于上述放大电路的输入端和地之间,仅仅当从放大电路输出上述二次谐波时,上述第3开关二极管处于导通状态。
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