PL91113B1 - - Google Patents

Download PDF

Info

Publication number
PL91113B1
PL91113B1 PL1973166076A PL16607673A PL91113B1 PL 91113 B1 PL91113 B1 PL 91113B1 PL 1973166076 A PL1973166076 A PL 1973166076A PL 16607673 A PL16607673 A PL 16607673A PL 91113 B1 PL91113 B1 PL 91113B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
generator
amplifier
delay line
frequency
surface wave
Prior art date
Application number
PL1973166076A
Other languages
English (en)
Original Assignee
Texas Instruments Incorporated
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Texas Instruments Incorporated filed Critical Texas Instruments Incorporated
Publication of PL91113B1 publication Critical patent/PL91113B1/pl

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03BGENERATION OF OSCILLATIONS, DIRECTLY OR BY FREQUENCY-CHANGING, BY CIRCUITS EMPLOYING ACTIVE ELEMENTS WHICH OPERATE IN A NON-SWITCHING MANNER; GENERATION OF NOISE BY SUCH CIRCUITS
    • H03B5/00Generation of oscillations using amplifier with regenerative feedback from output to input
    • H03B5/30Generation of oscillations using amplifier with regenerative feedback from output to input with frequency-determining element being electromechanical resonator
    • H03B5/32Generation of oscillations using amplifier with regenerative feedback from output to input with frequency-determining element being electromechanical resonator being a piezoelectric resonator
    • H03B5/326Generation of oscillations using amplifier with regenerative feedback from output to input with frequency-determining element being electromechanical resonator being a piezoelectric resonator the resonator being an acoustic wave device, e.g. SAW or BAW device

Landscapes

  • Oscillators With Electromechanical Resonators (AREA)
  • Inductance-Capacitance Distribution Constants And Capacitance-Resistance Oscillators (AREA)

Description

Przedmiotem wynalazku jest generator ze sprze¬ zeniem zwrotnym zawierajacy w petli sprzezenia zwrotnego linie opózniajaca, w której wykorzysta¬ ne jest zjawisko fali powierzchniowej.
W ukladach telekomunikacyjnych istnieje po¬ trzeba modulacji czestotliwosciowej sygnalu wyj¬ sciowego z generatorów. Jednakze zapewnienie równoczesnej wysokiej stabilnosci czestotliwosci i szerokiego pasma modulacji wymagaja spelnienia sprzecznych wymagan na petle dodatniego sprze¬ zenia zwrotnego generatora. Stabilnosc czestotli¬ wosci generatora zalezy od nachylenia charakte¬ rystyki kata fazowego petli sprzezenia. Nachylenie charakterystyki kata fazowego obwodu rezonanso¬ wego LC lub rezonatora kwarcowego jest funkcja ich dobroci Q. Im wyzsza jest dobroc Q, tym wieksze jest nachylenie charakterystyki kata fa¬ zowego i tym wieksza stabilnosc czestotliwosci.
Znane sa generatory zawierajace linie opózniaja¬ ca z fala powierzchniowa oraz wzmacniacz. Linia opózniajaca ma wejsciowy i wyjsciowy przetwor¬ nik oraz element z materialu piezoelektrycznego.
Znana jest na przyklad z opisu patentowego Sta¬ nów Zjednoczonych Ameryki nr 3581248 linia opóz¬ niajaca z fala powierzchniowa stosowana w gene¬ ratorach ze sprzezeniem zwrotnym.
Zwiazek pomiedzy nachyleniem charakterystyki kata fazowego i dobrocia Q dla obwodu rezonan¬ sowego okresla sie z wyrazenia na kat fazowy równoleglego obwodu rezonansowego: 16 e = ctg U)C — oj L (1) Nachylenie charakterystyki kata fazowego otrzy¬ muje sie przez zrózniczkowanie równania (1): dF 1 + I-(±H] (^-)* (2) toR które dla w =" d0 _ 211 (-2) co0L dF w0H w0L Podstawiajac Q zamiast" XV otrzymujemy wyrazenie dB -2Q , a 211 F0 zamiast to0 dF F0 <3> Wprowadzajac do tego równania stopnie zamiast radianów, nachylenie charakterystyki kata fazo¬ wego dla czestotliwosci F0 równe jest -^ = (-114,6*)^- (4) dF F0 Wartosc otrzymana na podstawie wyrazenia (4) pokrywa sie w przyblizeniu z wartoscia okreslo¬ na na podstawie uniwersalnej krzywej rezonanso¬ wej, charakteryzujacej sie prawie liniowym na- 9111391113 * 4 chyleniem charakterystyki kata fazowego w zakre¬ sie ±25° i srednim nachyleniem charakterystyki kata fazowego w tym zakresie równym — Q 100° —.
Fe Typowa wartosc dobroci Q dla obwodu LC wy¬ nosi 1 do 100, jednakze mozna zbudowac specjal¬ ne obwody LC o wiekszych wartosciach dobroci kosztem ich rozmiarów. Szczególnie duze wartos¬ ci dobroci Q uzyskuje sie dla rezonatorów kwar¬ cowych od 10 000 do 100 000, a w specjalnych przy¬ padkach nawet 1000 000. Podstawiajac do rów¬ nania (4) wartosci Q tego rzedu oraz typowe war¬ tosci czestotliwosci rezonansowej spotykanej w ukladach lacznosci, otrzymuje sie w przypadku generatora z ukladem LC plaski przebieg charak¬ terystyki kata fazowego swiadczacy o duzej de¬ wiacji czestotliwosci i malej jej stabilnosci, nato¬ miast stromy przebieg charakterystyki kata fazo¬ wego dla generatora z rezonatorem kwarcowym swiadczy o bardzo dobrej stabilnosci czestotliwos¬ ci i bardzo malej mozliwosci dewiacji czestotli¬ wosci. Róznorakie zastosowanie generatorów, a szczególnie przy bardzo wielkich czestotliwosciach i ultrawielkich czestotliwosciach lub jeszcze wyz¬ szych, wymaga obwodów o dobrociach Q rzedu do 10 000.
Dalszym problemem jest otrzymanie czestotli¬ wosci roboczych generatorów kwarcowych powyzej MHz, gdyz powyzej tej czestotliwosci plytki kwarcowe sa tak cienkie, ze ich wykonanie jest praktycznie niemozliwe i wymaga wykorzystywa¬ nia czestotliwosci harmonicznych plytki kwarcu lub powielaczy czestotliwosci.
Stwierdzono, ze element, w którym wystepuje fala powierzchniowa charakteryzuje sie dobrocia Q rzedu 100 do 10 000, czestotliwoscia niezalezna od nachylenia charakterystyki kata fazowego i struktura pozwalajaca na praktyczna realizacje ge¬ neratorów dla czestotliwosci pracy powyzej 10 MHz.
Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji generatora spelniajacego powyzsze wymagania, majacego dobroc Q posrednia miedzy dobrocia ob¬ wodu LC i dobrocia rezonatora kwarcowego oraz dobra stabilnosc czestotliwosci w zadanym zakre¬ sie temperatur.
Dalszym celem wynalazku jest opracowanie ge¬ neratora z wykorzystaniem zjawiska fali powierz¬ chniowej, w którym charakterystyka amplitudowa i nachylenie charakterystyki kata fazowego w pe¬ tli sprzezenia zwrotnego sa niezalezne, umozli¬ wiajac tym samym optymalne zaprojektowanie ukladu o wysokiej stabilnosci i duzej mozliwosci dewiacji czestotliwosci oraz ekonomicznego w pro¬ dukcji i odpornego na zmiany warunków otocze¬ nia.
Cel wynalazku zostal osiagniety przez to, ze przetworniki wejsciowy i wyjsciowy linii opóz¬ niajacej maja posrodku pomiedzy soba wstepnie dobrana swobodna przestrzen oraz z góry zalo¬ zona ilosc elektrod do wytwarzania sygnalu do¬ datniego sprzezenia zwrotnego o pozadanej cha¬ rakterystyce fazowej i amplitudzie proporcjonal¬ nej do nachylenia fazowego. Generator zawiera petle generacyjna posiadajaca obwód dopasowy¬ wania impedancji pomiedzy wzmacniaczem a li¬ nia opózniajaca z fala powierzchniowa.
Przetworniki wejsciowy i wyjsciowy maja wy¬ brana liczbe okresów o czestotliwosci roboczej i osrodki selektywnie oddzielone ta wybrana liczba okresów o czestotliwosci roboczej. Osrodki te wspólpracuja w uzyskaniu odpowiedzi amplitudo¬ wej i odpowiedzi fazowej linii opózniajacej z fa¬ la powierzchniowa przy czestotliwosci szczytowej odpowiedzi amplitudowej linii opózniajacej i w przyblizeniu równej czestotliwosci, przy której przesuniecie fazy w petli generatora jest zerowe oraz umozliwiaja umieszczenie zerowego przesu¬ niecia fazowego linii opózniajacej z fala powierz¬ chniowa, w przyblizeniu przy maksimum charak¬ terystyki w srodku krzywej rezonansowej oraz dla uzyskania waskiej krzywej rezonansowej dla zapobiezenia wahaniom czestotliwosci.
Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przy¬ kladzie wykonania na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia schemat blokowy generatora ze sprze¬ zeniem zwrotnym zawierajacego w petli sprzeze¬ nia zwrotnego linie opózniajaca z fala powierzch¬ niowa, fig. 2A — linie opózniajaca z fala powierz¬ chniowa zawierajaca przetworniki wejsciowy i wyjsciowy o czestotliwosci N cykli, pomiedzy któ¬ rymi zachodzi opóznienie w czasie wynoszace N dzielone przez czestotliwosc srodkowa oraz cha¬ rakterystyke fazowa i amplitudowa, fig. 2B- — linie opózniajaca z fala powierzchniowa z fig. 2A, majaca przetworniki wejsciowy i wyjsciowy, po¬ miedzy którymi wystepuje opóznienie trzykrotnie wieksze od opóznienia miedzy przetwornikami na fig. i2A oraz charakterystyke fazowa i amplitudo¬ wa, fig. 2C — linie opózniajaca z fala powierzch¬ niowa z fig. 2B, majaca przetworniki wejsciowy i wyjsciowy o dlugosci trzykrotnie wiekszej niz przetworniki na fig. 2B oraz charakterystyke fa¬ zowa i amplitudowa, fig. 3 — schemat elektrycz¬ ny generatora z wykorzystaniem efektu fali po¬ wierzchniowej wedlug wynalazku; fig 4 — charak¬ terystyke elementu z fala powierzchniowa wyko¬ rzystywanego w generatorze wedlug wynalazku.
Generator wykorzystujacy zjawisko fali powierz¬ chniowej, przedstawiony na fig. 1, zawiera wzmac¬ niacz 10 dolaczony do obwodu wyjsciowego 12 dopasowujacego impedancje, majacego zacisk wyj¬ sciowy 14 do dolaczania obciazenia (nie pokazane¬ go) oraz wyjscie do 4olaczania do linii opóznia¬ jacej 16 z fala powierzchniowa w petli dodatnie¬ go sprzezenia zwrotnego. Wyjscie linii opózniaja¬ cej 16 z fala powierzchniowa polaczono, poprzez wejsciowy obwód 18 dopasowujacy impedancje, do wejscia wzmacniacza 10. Aby powstaly oscylacje, nalezy spelnic dwa podstawowe warunki; po pier¬ wsze, calkowite wzmocnienie w petli sprzezenia zwrotnego musi byc równe jednosci, po drugie, przesuniecie fazy w petli sprzezenia zwrotnego musi byc równe 0 lub musi byc wielokrotnoscia 2IL Dla spelnienia pierwszego warunku, wzmacniacz ma wzmocnienie wystarczajace do skompenso¬ wania strat w petli sprzezenia zwrotnego i pozwa¬ lajace na przekazanie odpowiedniej mocy do ob¬ ciazenia. Aby spelnic drugi warunek, zaprojekto¬ wano linie opózniajaca z fala powierzchniowa w ii ti 40 46 58 CO91113 ten sposób, ze calkowite przesuniecie fazy w petli sprzezenia zwrotnego wynosi 0 dla czestotliwosci roboczej, po uwzglednieniu wszystkich elementów przesuwajacych faze znajdujacych sie w petli. Mo¬ zliwosc niezaleznego wplywania na charakterysty¬ ke amplitudowa i przesuniecie fazowe linii ^opóz¬ niajacej z fala powierzchniowa umozliwia osiag¬ niecie najlepszego kompromisu pomiedzy wysoka stabilnoscia a mozliwoscia dewiacji czestotliwosci generatora.
Dla zmodulowania sygnalu z generatora wedlug wynalazku nalezy zmieniac przesuniecie fazowe wprowadzane przez jeden z elementów petli sprze¬ zenia zwrotnego. Na podstawie wykresu przesu¬ niecia fazowego w funkcji czestotliwosci dla ele¬ mentu z fala powierzchniowa mozna okreslic o ile powinna zmienic sie czestotliwosc generatora dla zachowania calkowitego przesuniecia kata fazo¬ wego w petli sprzezenia równego zero. W przy¬ padku zastosowania jako obwód dopasowujacy im- pedancje czwórnika strojonego równolegle mozna ten obwód odstroic od rezonansu w granicach ±30° zachowujac zasadniczo liniowe przesuniecie fazo¬ we. Wobec tego, element z fala powierzchniowa zaprojektowano tak, ze umozliwia on zmiane cze¬ stotliwosci w granicach odpowiadajacych ±30° przesunieciu fazowemu na zboczu charakterystyki fazowej.
W ogólnym przypadku linii opózniajacej o cza¬ sie opóznienia Td, nachylenie kata charakterysty¬ ki fazowej okreslone jest równaniem: — = (- 360°) Tg AF e (5) Dla szczególnego przypadku liniowej charaktery¬ styki fazowej linii opózniajacej z fala powierzch¬ niowa wygodnie jest okreslic opóznienie za po¬ moca liczby N', równej ilosci cykli czestotliwosci radiowej dla czestotliwosci roboczej F0, tak ze Td = —. Podstawiajac to wyrazenie do wy- razenia (5) otrzymujemy: AO , e N' = (-360°) — AF F0 Z wyrazenia tego wynika, ze dla linii opózniajacej z fala powierzchniowa, dobroc Q mozna okreslic jako Q = 3,6 N\ co oznacza, ze zastepcza Hobroc Q dla generatora sterowanego fala powierzchnio¬ wa jest wprost proporcjonalna do ilosci cykli cze¬ stotliwosci radiowej okreslajacej opóznienie linii dla czestotliwosci roboczej. Zastepcza dobroc Q linii opózniajacej z fala powierzchniowa mozna po¬ wiekszyc przez zwiekszenie opóznienia linii. Jak to przedstawia fig. 1, linia opózniajaca z fala po¬ wierzchniowa sklada sie z dwóch przetworników i 22 z elektrodaimi w formie zachodzacych na siebie grzebieni naniesionych na piezoelektryczne podloze 24. Szybkosc akustycznej fali powierzchnio¬ wej w materiale podloza jest okolo 105 razy nizsza niz szybkosc fali elektromagnetycznej w powietrzu.
Szybkosc ta okresla dlugosc fali akustycznych w liniach opózniajacych, w których podloza sa wy¬ konane z róznych materialów.
Charakterystyki amplitudowa i fazowa linii o- pózniajacej z fala powierzchniowa mozna zmie¬ niac niezaleznie od siebie. Charakterystyka ampli¬ tudowa zalezy od liczby cykli czestotliwosci ra¬ diowej lub ilosci par elektrod w pojedynczym przetworniku. Dla przetwornika z fala powierzch¬ niowa o liczbie "N par elektrod lub cykli czesto- s tliwosci radiowej dla okreslonej czestotliwosci F0, jego odpowiedz czasowa jest impulsem o prosto- N katnej obwiedni i dlugosci Td = —.
F0 Taka odpowiedz czasowa jest równowazna odpo- io sin X wiedzi czestotliwosciowej X w otoczeniu cze¬ stotliwosci F0. Calkowita odpowiedz linii opóznia^ jacej jest iloczynem odpowiedzi przetwornika wej¬ sciowego i wyjsciowego. Jesli oba przetworniki ma- ja taka sama ilosc par elektrod, laczna odpowiedz 45 50 czestotliwosciowa bedzie równa m- Pasmo 6- -, a calkowite -decybelowe dla odpowiedzi tego typu jest z du- F ze dokladnoscia równe wyrazeniu -. Charak¬ terystyka fazowa linii opózniajacej jest liniowa, a jej nachylenie jest funkcja czasu opóznienia po¬ miedzy punktami srodkowymi przetworników wej¬ sciowego 20 i wyjsciowego 22.
Figury 2A, 2B i 2C pokazuja, jak mozna usta¬ lac niezaleznie charakterystyka amplitudowa i fa¬ zowa linii opózniajacej z fala powierzchniowa. Fig. 2A przedstawia dwa przetworniki o ilosci N cykli czestotliwosci radiowej dla czestotliwosci roboczej, dla których opóznienie miedzy ich srodkami wy- N' N nosi Td =— = —. Szerokosc charakterysty- F0 F0 ki amplitudowej na poziomie — 6cTB wzgledem poziomu maksymalnego wynosi N przesuniecie fazowe w tym pasmie obliczone z ab n n' „ m wyrazenia —— = (—360°) wynosi 360°. Mi- AF F0 nimalne nachylenie charakterystyki fazowej, jakie 40 mozna otrzymac dla kazdej z czestotliwosci robo¬ czych dla przetworników o ilosci N cykli czesto- F0 tliwosci radiowej wynosi w pasmie 6dB Fig.
N 2B równiez przedstawia dwa przetworniki o licz¬ bie N cykli czestotliwosci radiowej dla czestotli¬ wosci roboczej, dla których odpowiedz amplitudo¬ wa jest taka sama jak dla przetworników l fig. 2A. Natomiast opóznienie jest teraz 3 razy wieksze niz poprzednio, wobec czego nachylenie charak¬ terystyki fazowej jest równiez 3 razy wieksze. Na fig. 2C opóznienie, a wiec i nachylenie charakte¬ rystyki fazowej jest identyczne jak dla linii z fig. 2B, ale dlugosc linii zwiekszono 3-krotnie. Spowo¬ dowalo to zmniejszenie szerokosci pasma linii opóz¬ niajacej z fig. 2C do jednej trzeciej szerokosci 16 pasma linii z fig. 2A i fig. 2B i tym samym prze¬ suniecie kata fazowego wynosi ponownie 360° w pasmie 6 dB. Nalezy zauwazyc, ze jesli linia opóz¬ niajaca uksztaltowana jak na fig. 2B zostanie za¬ stosowana w petli sprzezenia zwrotnego generato- 60 ra, moga wystapic oscylacje o róznych czestotli¬ wosciach w pasmie czestotliwosci, dla którego ist¬ nieje wlasciwy kat fazowy. Moze to spowodowac skokowe zmiany czestotliwosci generatora. Cha¬ rakterystyka amplitudowa linii opózniajacej po- •* winna byc mozliwie najwieksza dla danego na-91113 chylenia kata fazy w celu zmniejszenia mozliwos¬ ci wspomnianych zmian czestotliwosci.
Na fig. 3 przedstawiono schemat generatora we¬ dlug wynalazku z wykorzystaniem efektu fali po¬ wierzchniowej zawierajacego wzmacniacz 10 na przyklad wzmacniacz z tranzystorem typu npn.
Wzmacniacz tranzystorowy pracuje w ukladzie ze wspólnym emiterem. Jest zrozumiale, ze moze byc uzyty tranzystor typu" pnp w przypadku zmiany polaryzacji stalego napiecia zasilajacego oraz wy¬ korzystane inne uklady tranzystora, takie jak uklad o wspólnej bazie i uklad o wspólnym kolek¬ torze w celu spelnienia innych wymagan stawia¬ nych przed generatorem i wykorzystania zalet po¬ szczególnych ukladów pracy. Dodatni biegun zró¬ dla napiecia stalego dolaczono do zacisku 30 jako zródlo zasilania ukladu ze wspólnym emiterem.
Rezystor 32, element czujnikowy 34 oraz rezystory 36 i 38 tworza dzielnik dostarczajacy odpowiednich napiec polaryzujacych odpowiednio dla kolektora 40 i bazy 42. Emiter 44 znajduje sie na potencja¬ le masy. Kondensatory 46, 48 i 50 zmieniaja prze¬ biegi zmienne do masy. Element czujnikowy 34 zapewnia temperaturowa stabilizacje rezystancji w obwodzie polaryzacji pradu stalego. Dopasowuja¬ cy impedancje obwód wyjsciowy 12, sklada sie z zalaczonych równolegle cewki indukcyjnej 54 i kondensatora 52. Pojemnosc obwodu wyjsciowego 12 powiekszona o pojemnosc wyjsciowa stopnia tranzystorowego, zrealizowanego na tranzystorze oraz o pojemnosc wejsciowa elementu pracu¬ jacego na zasadzie efektu fali powierzchniowej sta¬ nowi pojemnosc wynikowa obwodu wyjsciowego 12, dopasowujacego impedancje wyjsciowa wzmacnia¬ cza tranzystorowego zrealizowanego na tranzystorze do impedancji linii opózniajacej 16 z fala po¬ wierzchniowa. Odczep 56 na cewce indukcyjnej 54 umozliwia dopasowanie impedancji obciazenia do impedancji wyjsciowej wzmacniacza tranzystoro¬ wego 10. Kondensator sprzegajacy 58 umozliwia doprowadzenie do zacisku 14, do którego dolaczo¬ ne jest obciazenie, jedynie sygnalów zmiennopra¬ dowych. Linia opózniajaca 16 z efektem fali po- wiezchniowej jest zbudowana z dwóch przetwor¬ ników 20 i 22 umieszczonych na piezoelektrycznym elemencie kwarcowym 24.
Charakterystke amplitudowa i fazowa dopaso¬ wanej linii opózniajacej podaje fig. 4. Charakte¬ rystyka fazowa w pasmie przepustowym jest li¬ niowa, a przesuniecie fazy w pasmie 6 dB o sze¬ rokosci 1,8 MHz dla 300 MHz wynosi 360°. Zgod¬ nie z zalozeniami, zewnetrzne przesuniecie fazy o ±30° powoduje dewiacje ±150 kHz lub zapewnia szerokosc pasma równego 300 kHz. Wyjscie prze¬ twornika 22 linii opózniajacej 16 z efektem fali powierzchniowej jest dolaczone do bazy 42 wzmac¬ niacza 10 tranzystorowego za posrednictwem ob¬ wodu 18 dopasowujacego impedancje 18.
Im kondensator 60, którego pojemnosc uwzglednia po¬ jemnosc wyjsciowego przetwornika 22, kondensa¬ tor 62, którego pojemnosc uwzglednia pojemnosc wejsciowa stopnia tranzystorowego, oraz cewke indukcyjna 64. Impedancyjny obwód 18 dopaso¬ wuje impedancje linii opózniajacej z efektem ia- li powierzchniowej do impedancji wejsciowej wzmacniacza tranzystorowego 10. Rezystor 66 o malej wartosci rezystancji zalaczonej w obwodzie bazy 42 wzmacniacza tranzystorowego lft stano¬ wiacy obciazenie dla sygnalów o czestotliwosci ra- s diowej, zapobiega powstawaniu niepozadanych os¬ cylacji ukladu tranzystorowego. Sygnal moduluja¬ cy z niepokazanego zródla jest doprowadzany do zacisku 68. Jedna koncówke kondensatora odsprze- gajacego 70 dolaczono do zacisku wejsciowego 68, druga koncówke do jednego z konców rezyst"ora 72. Drugi koniec rezystora 72 jest sprzezony z ba¬ za 42 wzmacniacza tranzystorowego 10. Konden¬ sator odsprzegajacy 70 odsprzega napiecie stale od modulujacego stopnia wejsciowego, a rezystor 72 o duzej wartosci rezystancji sluzy do regulacji czulosci modulacji.
Generator wedlug wynalazku jest generatorem samowzbudnym. Po doprowadzeniu napiecia stale¬ go do wzmacniacza tranzystorowego 10, kazde za- klócenie na jego wejsciu jest wzmacniane i do¬ prowadzane z powrotem do wejscia poprzez petle dodatniego sprzezenia zwrotnego. Linia opózniaja¬ ca 16 z fala powierzchniowa z widma napiecia zaklócajacego skladowa o zadanej czestotliwosci podaje te skladowa zaklócajaca o wlasciwej czesto¬ tliwosci w odpowiedniej fazie na wejscie wzmac¬ niacza. Proces regeneracyjny trwa dotad, az na¬ piecie osiagnie wartosc robocza, przy której czas opóznienia linii opózniajacej z fala powierzchnio- wa okresli czestotliwosc sygnalu wynikowego. Gdy generator osiagnie czestotliwosc robocza, mozna do wzmacniacza tranzystorowego 10 doprowadzic w dowolny sposób sygnal modulujacy. Jednakze, jak wynika z fig. 3, zaleca sie doprowadzic sygnal mo- dulujacy do bazy wzmacniacza tranzystorowego 10 w celu wykorzystania zmiany przesuniecia fazo¬ wego zapewnianego przez tranzystor na czestotli¬ wosci sygnalu modulujacego. Parametry robocze generatora fali powierzchniowej sa nastepujace: i0 czestotliwosc srodkowa 300,0 MHz, dewiacja czesto¬ tliwosci ±150 kHz, stabilnosc czestotliwosci 60 kHz (przy zmianach temperatury od —20°C do +70°C), moc wyjsciowa sygnalu czestotliwosci ra¬ diowej 2mW, sprawnosc 1510/*.
Chociaz omówiono powyzej w szczególowy spo¬ sób jeden tylko przyklad korzystnego wykonania wynalazku, oczywistym jest, ze mozliwe sa inne zmiany w niczym nie odbiegajace od zasadniczej idei wynalazku, znamiennego podanymi dalej za¬ strzezeniami. 50 58 00

Claims (2)

Zastrzezenia patentowe
1. Generator ze sprzezeniem zwrotnym zawiera¬ jacy petle generacyjna, w której znajduje sie wzmacniacz i linia opózniajaca pracujaca z wyko¬ rzystaniem fali powierzchniowej, która ma prze¬ twornik wejsciowy polaczony z wzmacniaczem od strony wyjscia tego wzmacniacza i przetwornik wyjsciowy podlaczony do wzmacniacza od stro¬ ny wejscia, przy czym linia opózniajaca z fala po¬ wierzchniowa zawiera element z materialu piezo¬ elektrycznego do przenoszenia powierzchniowych fal akustycznych, a pierwszy przetwornik jest po¬ laczony z powierzchnia elementu piezoelefctrycz- 63 nego dla wprowadzania do niego fal powierzen-9 91113 U niowych, natomiast drugi przetwornik jest pod¬ laczony do powierzchni elementu piezoelektrycz¬ nego i oddzielony od pierwszego przetwornika w celu odpowiadania na wprowadzane fale, znamien¬ ny tym, ze pierwszy przetwornik (20) i drugi prze¬ twornik (22) maja posrodku pomiedzy soba wstep¬ nie dobrana swobodna przestrzen oraz z góry za¬ lozona ilosc elektrod (26) do wytwarzania sygnalu dodatniego sprzezenia zwrotnego o pozadanej cha¬ rakterystyce fazowej i amplitudzie proporcjonalnej do nachylenia fazowego, przy czym sygnaly te sa wysylane do wzmacniacza dla wytwarzania oscy¬ lacji o pozadanej czestotliwosci bez skokowych zmian dla wytworzenia generatora o jakosci po- 10 sredniej pomiedzy generatorem typu L/C i genera¬ torem krystalicznym i odznaczajacego sie czesto¬ tliwoscia o dobrej stabilnosci w zalozonym zakre¬ sie temperatur.
2. Generator wedlug zastrz. 1, znamienny tym, ze petla generacyjna zawiera obwód (12) dopaso¬ wywania impedancji wlaczony pomiedzy wejscie linii opózniajacej (16) z fala powierzchniowa i wejscie wzmacniacza tranzystorowego (10) dla do¬ pasowywania impedancji wzmacniacza (10) na wyj¬ sciu do impedancji linii opózniajacej (16) z fala powierzchniowa oraz impedancji na wyjsciu linii opózniajacej (16) z fala powierzchniowa do impe¬ dancji wzmacniacza (10). H "^"'i'1"" Fig, 2A 11 -HMoh— Fig. 2B FiQ,2C91113 + V30Q >" w Fig*3 Fig* 4 14 Fig, I £99 ,,?00., 305 LZG Z-d Nr 2 zam. 429/77 120 egz. A4 Cena 10 il
PL1973166076A 1972-10-30 1973-10-24 PL91113B1 (pl)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US301918A US3868595A (en) 1972-10-30 1972-10-30 Rf oscillator frequency control utilizing surface wave delay lines

Publications (1)

Publication Number Publication Date
PL91113B1 true PL91113B1 (pl) 1977-02-28

Family

ID=23165448

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL1973166076A PL91113B1 (pl) 1972-10-30 1973-10-24

Country Status (10)

Country Link
US (1) US3868595A (pl)
JP (1) JPS4975248A (pl)
DD (1) DD109778A5 (pl)
DE (1) DE2353840A1 (pl)
FR (1) FR2209255B1 (pl)
GB (1) GB1446061A (pl)
HU (1) HU170084B (pl)
IT (1) IT990300B (pl)
NL (1) NL7313331A (pl)
PL (1) PL91113B1 (pl)

Families Citing this family (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1451326A (en) * 1973-02-16 1976-09-29 Nat Res Dev Acoustic wave devices
US3990021A (en) * 1973-04-02 1976-11-02 Texas Instruments Incorporated Surface wave multifrequency oscillator
JPS5192153A (pl) * 1975-02-10 1976-08-12
JPS5220075A (en) * 1975-08-08 1977-02-15 Yokogawa Hokushin Electric Corp Temperature measurement device
US4011526A (en) * 1976-01-05 1977-03-08 Motorola, Inc. Temperature compensated surface acoustic wave oscillator
US4349794A (en) * 1977-12-16 1982-09-14 Trw Inc. Shallow bulk acoustic wave devices
JPS574602A (en) * 1980-06-11 1982-01-11 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> Wide-band fm modulator
JPS58127426A (ja) * 1982-01-26 1983-07-29 Nec Corp 弾性表面波装置
EP0109446B1 (en) * 1982-05-25 1987-08-12 Nippon Telegraph And Telephone Corporation Variable frequency oscillator
GB2128429A (en) * 1982-09-17 1984-04-26 Marconi Co Ltd An oscillator
US4581592A (en) * 1983-05-03 1986-04-08 R F Monolithics, Inc. Saw stabilized oscillator with controlled pull-range
DE3409927A1 (de) * 1984-03-17 1985-09-26 Ernst Leitz Wetzlar Gmbh, 6330 Wetzlar Breitbandiges anpassungsnetzwerk
US4794622A (en) * 1985-06-03 1988-12-27 Linear Corporation Low power transmitter frequency stabilization
CA1279899C (en) * 1985-08-13 1991-02-05 Notifier Company Security system with saw transmitter
US4739286A (en) * 1986-10-23 1988-04-19 Tektronix, Inc. Suppression of radiated harmonics
US4749964A (en) * 1986-12-08 1988-06-07 R. F. Monolithics, Inc. Superregenerative detector having a saw device in the feedback circuit
US4760352A (en) * 1987-09-04 1988-07-26 R.F. Monolithics Coupled resonator phase shift oscillator
US4761616A (en) * 1987-09-04 1988-08-02 R. F. Monolithics, Inc. Voltage controlled oscillator
US5105162A (en) * 1991-06-20 1992-04-14 United Technologies Automotive Electrically tuned RF receiver, apparatus and method therefor
US5287035A (en) * 1992-10-05 1994-02-15 United Technologies Corporation SAW detector

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NL239492A (pl) * 1959-05-23
US3568102A (en) * 1967-07-06 1971-03-02 Litton Precision Prod Inc Split surface wave acoustic delay line
US3701147A (en) * 1969-01-22 1972-10-24 Us Navy Surface wave devices for signal processing
US3577099A (en) * 1969-02-27 1971-05-04 Gen Electric Microwave oscillator having directional coupler in feedback path
US3686592A (en) * 1970-10-08 1972-08-22 Us Army Monolithic coupled crystal resonator filter having cross impedance adjusting means

Also Published As

Publication number Publication date
DE2353840A1 (de) 1974-05-02
NL7313331A (pl) 1974-05-02
IT990300B (it) 1975-06-20
DD109778A5 (pl) 1974-11-12
FR2209255A1 (pl) 1974-06-28
JPS4975248A (pl) 1974-07-19
GB1446061A (en) 1976-08-11
HU170084B (pl) 1977-03-28
FR2209255B1 (pl) 1976-10-01
US3868595A (en) 1975-02-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
PL91113B1 (pl)
US3766496A (en) Feedback-type acoustic surface wave device
US4132951A (en) Digital processor controlled radio system
US3750027A (en) Surface wave frequency discriminators
EP0271190B1 (en) Superregenerative detector
EP0207650A3 (en) Wide range electronic oscillator
JPS5857804A (ja) プツシユプルマイクロ波発振器
US2461307A (en) Modulating system
US5764111A (en) Voltage controlled ring oscillator frequency multiplier
CA2043599A1 (en) Voltage controlled balanced crystal oscillator circuit
GB2024554A (en) Frequency selector apparatus
EP1505722A2 (en) Oscillation circuit and radio communication device using the same
GB2057215A (en) Multichannel frequency modulator
US3617923A (en) Beat frequency generator using two oscillators controlled by a multiresonator crystal
US4189690A (en) Resonant linear frequency modulator
US4760352A (en) Coupled resonator phase shift oscillator
US4761616A (en) Voltage controlled oscillator
US4003000A (en) Sinusoidal oscillator with electronically variable frequency
US3109995A (en) Voltage tuned oscillator
EP0140429A1 (en) Voltage controlled oscillator
JPH0388404A (ja) アンテナ回路及び腕装着型無線機
US3143657A (en) Parametrons
US2301828A (en) Frequency sensitive elements
US2497605A (en) Wave length modulating device
RU2298279C1 (ru) Генератор, управляемый напряжением