RU2411632C2 - Гармонический удвоитель частоты - Google Patents

Гармонический удвоитель частоты Download PDF

Info

Publication number
RU2411632C2
RU2411632C2 RU2008109113/09A RU2008109113A RU2411632C2 RU 2411632 C2 RU2411632 C2 RU 2411632C2 RU 2008109113/09 A RU2008109113/09 A RU 2008109113/09A RU 2008109113 A RU2008109113 A RU 2008109113A RU 2411632 C2 RU2411632 C2 RU 2411632C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
output
phase
input
source
resistor
Prior art date
Application number
RU2008109113/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008109113A (ru
Inventor
Олег Петрович Новожилов (RU)
Олег Петрович Новожилов
Михаил Иванович Бочаров (RU)
Михаил Иванович Бочаров
Юрий Степанович Балашов (RU)
Юрий Степанович Балашов
Александр Иванович Мушта (RU)
Александр Иванович Мушта
Александр Валерьевич Русанов (RU)
Александр Валерьевич Русанов
Андрей Михайлович Сумин (RU)
Андрей Михайлович Сумин
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный технический университет"
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный технический университет" filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный технический университет"
Priority to RU2008109113/09A priority Critical patent/RU2411632C2/ru
Publication of RU2008109113A publication Critical patent/RU2008109113A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2411632C2 publication Critical patent/RU2411632C2/ru

Links

Landscapes

  • Amplifiers (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано в радиопередающих и радиоприемных устройствах, измерительной технике и фазометрических системах. Достигаемый технический результат - понижение уровня четных побочных гармоник. Гармонический удвоитель частоты содержит задающий генератор, двухтактный каскад, включающий расщепитель фазы, два активных элемента, три резистора, три конденсатора, два источника напряжения смещения и источник напряжения питания, а также фазовращатель с фазовым сдвигом 180° и выходную согласующую цепь. 1 ил.

Description

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в радиопередающих и радиоприемных устройствах, измерительной технике, фазометрических системах в качестве источника гармонических колебаний повышенной частоты.
Известен гармонический умножитель частоты [1], в котором в качестве нелинейных активных элементов (АЭ) применены полевые транзисторы (ПТ) и, содержащий задающий генератор, двухтактный каскад, включающий парафазный усилитель, выполняющий функцию расщепителя фазы с первым и вторым противофазными выходами, нагрузочный резистор, первый АЭ и второй АЭ, выходные электроды которых соединены между собой и подключены к нагрузочному резистору, при этом истоковые электроды этих АЭ соединены с общей точкой, а их управляющие электроды через конденсаторы соединены с выходами парафазного усилителя, первый и второй источники напряжения смещения, первый и второй резисторы.
Это устройство осуществляет умножение частоты с кратностью умножения N=2 (удвоение частоты) и имеет высокий уровень побочных гармоник на выходе, что обусловлено несколькими причинами: отличием реальных характеристик АЭ от квадратичной параболы с отсечкой, разбросом параметров транзисторов двухтактного каскада, зависимости этих параметров от режима работы, температуры и частоты, отличием напряжений смещения от напряжений отсечки.
Высокий уровень четных гармоник, и прежде всего четверной, обусловлен тем, что реальная характеристика нелинейного элемента может значительно отличаться от идеальной квадратичной параболы. Так если реальная характеристика является кубической параболой, то уровень четверной гармоники, как показывают расчеты с использованием коэффициентов разложения [2], составляет 74,3%, т.е. очень велик. Что касается последующей четной шестой гармоники, то ее уровень, как следует из аналогичных расчетов с использованием [2], по сравнению с четвертой гармоникой составляет минус 19,2 дБ, т.е. на порядок ниже. Поэтому уровень четных гармоник определяется, в основном, величиной четвертой гармоники.
Влияние неидентичности характеристик АЭ, проведенное в [1] для полевых транзисторов, позволяет определить уровень амплитуд побочных гармоник, обусловленных разбросом параметров транзисторов неидентичностью амплитуд напряжений на входах двухтактного каскада
Figure 00000001
где β1 и β2 - коэффициенты, характеризующие усилительные свойства транзисторов двухтактной схемы первого и второго соответственно; U31 и U32 - амплитуды напряжений на затворах транзисторов двухтактной схемы; γn(2;θ) - коэффициенты разложения для параболы степени р=2 с отсечкой [2]; θ - угол отсечки; n=1, 3, 5, 7, … - номера гармоник.
Если провести количественную оценку спектра тока по формуле (1) с использованием значений коэффициентов γn(2;θ), то следует, что при θ=90° и при разбросе коэффициентов β1 и β2 транзисторов на 1% и неидентичности амплитуд напряжений на затворах (управляющих электродах) в 1%, относительный уровень первой гармоники тока ко второй гармонике ΔI1/ΔI2 составляет 7%, т.е. уровень гармоник высок и для его уменьшения необходимо обеспечить большую идентичность параметров транзисторов. И этот ток создает напряжение на нагрузочном резисторе, которое передается на выход устройства. При этом степень идентичности плеч схемы определяется технологией изготовления устройства.
Однако устройство [1] имеет высокий уровень четных побочных гармоник даже при высокой идентичности плеч балансной схемы, так как эти составляющие, создаваемые каждым из ПТ, суммируются на нагрузке.
Цель изобретения - понижение уровня четных побочных гармоник в спектре выходного сигнала.
Это достигается тем, что в гармонический удвоитель частоты, содержащий задающий генератор, двухтактный каскад, включающий расщепитель фазы с первым и вторым противофазными выходами, нагрузочный резистор, первый АЭ и второй АЭ, выходные электроды которых соединены между собой и подключены к первому выводу нагрузочного резистора, первый конденсатор, первый вывод которого подсоединен к первому выходу расщепителя фазы, а второй его вывод соединен с управляющим электродом первого АЭ и, через последовательно соединенный первый резистор и первый источник напряжения смещения, к общей точке, второй конденсатор, первый вывод которого подключен ко второму выходу расщепителя фазы, а второй его вывод подсоединен к управляющему электроду второго АЭ и, через последовательно соединенные второй резистор и второй источник напряжения смещения, к общей точке, при этом истоковый электрод первого АЭ и истоковый электрод второго АЭ подсоединены к общей точке, источник напряжения питания и третий конденсатор, первый вывод которого подключен к потенциальному выводу источника питания, а второй к общей точке, при этом второй вывод нагрузочного резистора подсоединен к потенциальному выводу источника напряжения питания, введены фазовращатель, с фазовым сдвигом 180°, вход которого подключен к точке соединения выходных электродов первого АЭ и второго АЭ, выходная согласующая цепь с первым и вторым противофазными входами, первый вход которой подключен к точке соединения выходных электродов первого АЭ и второго АЭ, а второй ее вход подсоединен к выходу фазовращателя. При этом выходом устройства является выход выходной согласующей цепи.
На чертеже приведена схема гармонического удвоителя частоты, содержащего задающий генератор 1, двухтактный каскад, включающий расщепитель фазы 2 с первым 3 и вторым 4 противофазными выходами, нагрузочный резистор 5, первый АЭ 6 и второй АЭ 7, выходные электроды 8 и 9 которых соединены между собой и подключены к первому выводу нагрузочного резистора 5, первый конденсатор 10, первый вывод которого подсоединен к первому выходу расщепителя фазы 2, а второй его вывод соединен с управляющим электродом 11 первого АЭ 6 и, через последовательно соединенный первый резистор 12 и первый источник напряжения смещения 13, к общей точке, второй конденсатор 14, первый вывод которого подключен ко второму выходу 4 расщепителя фазы 2, а второй его вывод соединен с управляющим электродом 15 второго АЭ 7 и через последовательно соединенные второй резистор 16 и второй источник напряжения смещения 17 к общей точке, при этом истоковый электрод 18 первого АЭ 6 и истоковый электрод 19 второго АЭ 7 подсоединены к общей точке, источник напряжения питания и третий конденсатор 20, первый вывод которого подсоединен к потенциальному выводу источника питания, а второй к общей точке, при этом второй вывод нагрузочного резистора 5 подключен к потенциальному выводу источника напряжения питания, фазовращатель 21, с фазовым сдвигом 180°, вход 22 которого подключен к точке соединения выходных электродов 8 и 9 первого АЭ 6 и второго АЭ 7, выходная согласующая цепь 23 с первым 24 и вторым 25 противофазными входами, первый вход 24 которой подключен к точке соединения выходных электродов 8 и 9 первого АЭ 6 и второго АЭ 7, а второй ее вход 25 подсоединен к выходу 26 фазовращателя 21. При этом выходом устройства является выход выходной согласующей цепи 23.
Гармонический удвоитель частоты работает следующим образом. Сигнал частоты ωвх с выхода задающего генератора 1 передается на вход расщепителя фазы 2. В результате на ее выходах 3 и 4 образуется два противофазных напряжения с одинаковой амплитудой. Далее каждое из этих напряжений передается на управляющие электроды 11 и 15 первого АЭ 6 и второго АЭ 7 соответственно. Одновременно на управляющий электрод 11 через первый резистор 12 подается напряжение смещения Ес1 создаваемое первым источником напряжения смещения 13, а на управляющий электрод 15 через второй резистор 16 подается напряжение смещения Ес2, создаваемое вторым источником напряжения смещения 17. В результате на входе первого АЭ 6 образуется напряжение
Figure 00000002
где
Figure 00000003
- амплитуда напряжения на первом выходе 3 расщепителя фазы 2, а на входе второго АЭ 7 образуется напряжение
Figure 00000004
где
Figure 00000005
- амплитуда напряжения на втором выходе 4 расщепителя фазы 2. Из (2) и (3) следует, что напряжения на выходах 3 и 4 расщепителя фазы имеют фазовый сдвиг 180°, характеризующий противофазность этих напряжений.
При воздействии напряжения (2) на вход 11 первого АЭ 6 и при его работе с углом отсечки Θ=90°, когда Ec1=E' (Е' - напряжение отсечки первого АЭ 6) и при нелинейности его характеристики, через него и нагрузочный резистор 5 протекает высокочастотный ток
Figure 00000006
где
Figure 00000007
,
Figure 00000008
,
Figure 00000009
,
Figure 00000010
- амплитуды токов первой, второй, третьей и четвертой гармоник соответственно, а через второй АЭ 9 и нагрузочный резистор 5 протекает ток
Figure 00000011
где
Figure 00000012
,
Figure 00000013
,
Figure 00000014
,
Figure 00000015
- амплитуды токов первой, второй, третьей и четвертой гармоник соответственно, протекающих через второй АЭ 7.
Поскольку ток, протекающий через нагрузочный резистор 5, является суммой токов
Figure 00000016
, то при равенстве амплитуд воздействующих напряжений
Figure 00000017
и Ес1с2=Е', а также при идентичности параметров первого АЭ 6 и второго АЭ 7,
Figure 00000018
Figure 00000019
Figure 00000020
Figure 00000021
и с учетом (4) и (5)
Figure 00000022
Из (6) следует, что ток, протекающий через нагрузочный резистор 5, содержит четные гармоники с удвоенными амплитудами гармоник каждого АЭ с начальными фазовыми сдвигами, кратными периоду входного колебания. Поэтому эти гармоники суммируются на нагрузочном резисторе 5, поскольку функция cosNx является периодической с периодом TN=360°/N. Вследствие этого напряжение, создаваемое током (6) на нагрузочном резисторе 5, содержит следующие гармоники
Figure 00000023
где ωвых=2ωвх - выходная частота удвоителя частоты.
Напряжение (7) является выходным для устройства [1] и в реальных удвоителях частоты на его выходе уровень составляющих четных гармоник выходной частоты и, прежде всего, составляющей частоты 2ωвых высок. Это определяется отличием реальных характеристик АЭ плеч двухтактной схемы от идеальной квадратичной параболы с отсечкой. При этом уменьшение уровня четных гармоник и, прежде всего, составляющей 2ωвых=4ωвх обеспечить технологическими способами практически невозможно.
Однако при воздействии напряжения (7) на вход 22 фазовращателя 21 с фазовым сдвигом 180° на его выходе 26 образуется напряжение
Figure 00000024
где Uвых1, Uвых2 - амплитуды первой и второй гармоник выходной частоты.
При поступлении напряжений (7) и (8) на противофазные вход 24 и вход 25 выходной согласующей цепи 23 и при условии Uвых2=Uвыхф2=Uвых на ее выходе формируется напряжение
Figure 00000025
где К - коэффициент передачи выходной согласующей цепи 23, поскольку составляющие с частотами 2ωвых на ее выход не передаются, т.к. они взаимно компенсируются ввиду их синфазности.
Поскольку напряжение (9) является выходным в заявляемом устройстве и не содержит составляющей 2ωвых=4ωвх, т.е. четвертой гармоники входной частоты, а уровень других четных гармоник 6ωвх, 8ωвх и т.д. даже для кубической параболы составляет минус 60 дБ и ниже по сравнению с ωвых=2ωвх, что позволяет их практически не учитывать.
Что касается нечетных гармоник ωвх, 3ωвх и т.д., то их уровень определяется технологическими возможностями обеспечения условий идентичности плеч и параметров первого АЭ 6 и второго АЭ 7 двухтактной схемы (1). При реализации по интегральной технологии двухтактной схемы их уровень реально составляет минус (60-80) дБ и ниже, что позволяет считать их практически отсутствующими в выходном сигнале.
Следовательно, уровень побочных четных гармоник на выходе заявляемого устройства значительно ниже по сравнению с известными устройствами даже при выполнении их по интегральной технологии, поскольку уровень четных гармоник технологией изготовления устройства не определяется, что является его существенным преимуществом по сравнению с известными [1].
Заявляемое устройство технически реализуемо. Так в качестве расщепителя фазы 2 наряду с парафазным каскадом [1] можно использовать также дифференциальный каскад и другие расщепители фазы с противофазными выходами. Выходную согласующую цепь целесообразно выполнять в виде широкополосного усилительного каскада на транзисторах с двумя противофазными входами, например в виде дифференциального каскада или операционного усилителя, что обеспечивает ее реализацию по интегральной технологии. При этом в качестве АЭ могут быть использованы и биполярные транзисторы (БТ). Целесообразность выбора БТ или ПТ определяется конкретными условиями работы устройства.
В качестве фазовращателя 21 с фазовым сдвигом 180° необходимо использовать активную цепь, выполненную по схеме с общим истоковым электродом и глубокой отрицательной обратной связью, что позволяет обеспечить его коэффициент передачи К=1. Так в случае применения ПТ - эта схема с общим истоком, а в случае БТ - это схема с общим эмиттером. Введение глубокой отрицательной обратной связи позволяет реализовать и устойчивый коэффициент передачи этого каскада, и стабильность его параметров в широкой полосе частот и при воздействии дестабилизирующих факторов. Возможны также другие варианты принципиальной схемы фазовращетеля 21.
Что касается реализации первого конденсатора 10, второго конденсатора 14 и третьего конденсатора 20, которые являются блокировочными, то их значения в области высоких частот составляют от единиц пФ до десятков сотен пФ, что также технологически реализуемо. Номиналы нагрузочного резистора 5, первого резистора 12 и второго резистора 16 составляют единицы - десятки кОм с учетом сопротивлений указанных конденсаторов.
Таким образом, заявляемое устройство отвечает требованиям промышленной реализуемости и имеет значительно меньший уровень четных побочных гармоник по сравнению с известными устройствами.
Источники информации
1. Махов М.Е. Умножители частоты на полевых транзисторах // Радиотехника, 1974, №9. С.96÷97, рис.1.
2. Бруевич А.А., Евтянов С.И. Аппроксимация нелинейных характеристик и спектры при гармоническом воздействии. - М.: Сов. радио, 1965, с.50, ф. (2.1.9).

Claims (1)

  1. Гармонический удвоитель частоты, содержащий задающий генератор, выход которого соединен со входом расщепителя фазы, включающий первый и второй противофазные выходы, нагрузочный резистор, первый активный элемент (АЭ) и второй АЭ, выходные электроды которых соединены между собой и подключены к первому выводу нагрузочного резистора, первый конденсатор, первый вывод которого подсоединен к первому выходу расщепителя фазы, а второй его вывод соединен с управляющим электродом первого АЭ и через последовательно соединенный первый резистор и первый источник напряжения смещения к общей точке, второй конденсатор, первый вывод которого подключен ко второму выходу расщепителя фазы, а второй его вывод подсоединен к управляющему электроду второго АЭ и через последовательно соединенные второй резистор и второй источник напряжения смещения к общей точке, при этом истоковый электрод первого АЭ и истоковый электрод второго АЭ подсоединены к общей точке, источник напряжения питания и третий конденсатор, первый вывод которого подсоединен к потенциальному выводу источника питания, а второй к общей точке, при этом второй вывод нагрузочного резистора подсоединен к потенциальному выводу источника напряжения питания, отличающийся тем, что введены фазовращатель с фазовым сдвигом 180°, вход которого подключен к точке соединения выходных электродов первого АЭ и второго АЭ, выходная согласующая цепь с первым и вторым противофазными входами, первый вход которой подключен к точке соединения выходных электродов первого АЭ и второго АЭ, а второй ее вход подсоединен к выходу фазовращателя, при этом выходом устройства является выход выходной согласующей цепи.
RU2008109113/09A 2008-03-07 2008-03-07 Гармонический удвоитель частоты RU2411632C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008109113/09A RU2411632C2 (ru) 2008-03-07 2008-03-07 Гармонический удвоитель частоты

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008109113/09A RU2411632C2 (ru) 2008-03-07 2008-03-07 Гармонический удвоитель частоты

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008109113A RU2008109113A (ru) 2009-10-10
RU2411632C2 true RU2411632C2 (ru) 2011-02-10

Family

ID=41260084

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008109113/09A RU2411632C2 (ru) 2008-03-07 2008-03-07 Гармонический удвоитель частоты

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2411632C2 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU189067U1 (ru) * 2019-03-18 2019-05-07 Евгений Борисович Колесников Гармонический удвоитель частоты
RU206321U1 (ru) * 2021-05-24 2021-09-06 Евгений Борисович Колесников Гармонический удвоитель частоты
RU212189U1 (ru) * 2022-04-11 2022-07-11 Евгений Борисович Колесников Управляемый умножитель частоты гармонического сигнала

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
МАХОВ М.Е. Умножители частоты на полевых транзисторах. Радиотехника, №9, 1974, с.96-97. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU189067U1 (ru) * 2019-03-18 2019-05-07 Евгений Борисович Колесников Гармонический удвоитель частоты
RU206321U1 (ru) * 2021-05-24 2021-09-06 Евгений Борисович Колесников Гармонический удвоитель частоты
RU212189U1 (ru) * 2022-04-11 2022-07-11 Евгений Борисович Колесников Управляемый умножитель частоты гармонического сигнала
RU212993U1 (ru) * 2022-05-31 2022-08-17 Евгений Борисович Колесников Управляемый гармонический умножитель частоты

Also Published As

Publication number Publication date
RU2008109113A (ru) 2009-10-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Lahiri et al. Voltage-mode quadrature sinusoidal oscillator with current tunable properties
US4117415A (en) Bridge amplifiers employing complementary transistors
RU2496222C2 (ru) Способ генерации и частотной модуляции высокочастотных сигналов и устройство его реализации
Kumar et al. Single active element-based tunable square/triangular wave generator with grounded passive components
JP7478122B2 (ja) 増幅器及び送信機
RU2411632C2 (ru) Гармонический удвоитель частоты
RU2496192C2 (ru) Способ генерации и частотной модуляции высокочастотных сигналов и устройство его реализации
RU2486639C1 (ru) Способ генерации и частотной модуляции высокочастотных сигналов и устройство его реализации
US9054651B2 (en) Power amplifier circuit
RU2531871C1 (ru) Кварцевый генератор
RU2405242C2 (ru) Гармонический удвоитель частоты
RU2324285C1 (ru) Гармонический умножитель частоты
Gray Design of RF and microwave parametric amplifiers and power upconverters
Sharma et al. A 200GHz power mixer in 130nm-CMOS employing nonlinearity engineering
RU2595571C2 (ru) Способ генерации и частотной модуляции высокочастотных сигналов и устройство его реализации
Pandey et al. Multiphase sinusoidal oscillators using operational trans-resistance amplifier
RU2500066C2 (ru) Способ генерации и частотной модуляции высокочастотных сигналов и устройство его реализации
RU2257665C1 (ru) Гармонический умножитель частоты
JP2005236600A (ja) 高周波2逓倍回路
RU2429556C1 (ru) Генератор
RU2598689C2 (ru) Способ генерации высокочастотных сигналов и устройство его реализации
Kumngern Current-mode multiphase sinusoidal oscillator using current-controlled current differencing transconductance amplifiers
JP7135624B2 (ja) 周波数逓倍器
RU2324284C1 (ru) Гармонический умножитель частоты
RU2394360C1 (ru) Каскодный дифференциальный усилитель с повышенным входным сопротивлением

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20110308