RU2481696C9 - Генератор автоколебаний прокофьева - Google Patents

Генератор автоколебаний прокофьева Download PDF

Info

Publication number
RU2481696C9
RU2481696C9 RU2011118160/08A RU2011118160A RU2481696C9 RU 2481696 C9 RU2481696 C9 RU 2481696C9 RU 2011118160/08 A RU2011118160/08 A RU 2011118160/08A RU 2011118160 A RU2011118160 A RU 2011118160A RU 2481696 C9 RU2481696 C9 RU 2481696C9
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
oscillations
input
circuit
self
inputs
Prior art date
Application number
RU2011118160/08A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2481696C2 (ru
RU2011118160A (ru
Inventor
Евгений Васильевич Прокофьев
Original Assignee
Евгений Васильевич Прокофьев
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 Евгений Васильевич Прокофьев filed Critical Евгений Васильевич Прокофьев
Priority to RU2011118160/08A priority Critical patent/RU2481696C9/ru
Publication of RU2011118160A publication Critical patent/RU2011118160A/ru
Publication of RU2481696C2 publication Critical patent/RU2481696C2/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2481696C9 publication Critical patent/RU2481696C9/ru

Links

Images

Landscapes

  • Inductance-Capacitance Distribution Constants And Capacitance-Resistance Oscillators (AREA)
  • Stabilization Of Oscillater, Synchronisation, Frequency Synthesizers (AREA)
  • Oscillators With Electromechanical Resonators (AREA)
  • Manipulation Of Pulses (AREA)

Abstract

Изобретение относится к радиотехнике и может использоваться в технике средств связи, измерительной технике. Достигаемый технический результат - расширение области применения регламентируемых колебаний (РК). Генератор автоколебаний Прокофьева содержит LC колебательный контур, суммирующий операционный усилитель, нелинейную обратную связь, в состав которой входит резистивная суммирующая цепочка на два входа, нормально разомкнутый контакт электронного ключа импульсного нелинейного элемента, в состав которого входят также RS триггер и два компаратора, цепи ввода особых начальных условий РК, состоящие из одинарного тумблера режимов РК+ и РК-, сдвоенного пускового тумблера и резисторов, потенциометр управляющего напряжения А, источники напряжений Xo, -Xo и пусковой конденсатор. Установившиеся по амплитуде стабилизированные автоколебания X, ктY на выходах генератора определены заданными соотношениями параметров элементов и выражены формулами. 4 ил.

Description

Изобретение относится к радиотехнике и, в частности, к перспективной технике средств радиосвязи, синтеза частот, генерирования колебаний специальной формы и радиоизмерений.
Широко известны генераторы незатухающих колебаний, названные академиком Андроновым автоколебаниями (АК) [1]. Изобретенные в 20-х годах XX века генераторы автоколебаний (ГА) до настоящего времени широко применяются в разнообразных технических системах и устройствах, сначала на радиолампах, кристадинах и тиратронах, а затем на тиристорах, транзисторах и микросхемах. За последние 90 лет этот тип генераторов, практически, господствует в массовой схемотехнике.
Известен также новый тип гармонических колебаний, названных регламентируемыми колебаниями (РК) [2, 3], которые генерируются с помощью узлов аналоговой вычислительной техники (интеграторы, тригонометрические функциональные преобразователи) на основе операционных (решающих) усилителей (ОУ) [4]. Особенностью РК является строго регламентируемый характер изменения мгновенной фазы этих колебаний во времени. Мгновенная фаза РК либо только убывает, либо только возрастает, а ее временная крутизна (частота) может управляться в широких пределах отрицательных и положительных значений, в том числе и быть равной нулю, что невозможно в АК.
Особенностью АК является сочетание линейного LC контура с нелинейной обратной связью, содержащей электронный прибор (ЭП) (радиолампа, транзистор и т.п.). Нелинейная характеристика ЭП (в радиолампе это крутизна S анодно-сеточной характеристики) обеспечивает компенсацию затухания в линейном LC контуре за счет линейности S на начальном участке ее характеристики и стабилизацию амплитуды АК за счет вхождения колебания в нелинейный конечный участок характеристики. Это сочетание свойств обосновал Г.С. Горелик в 50-х годах XX века [5].
С тех пор радиотехника далеко продвинулась, особенно в направлении микро- и нанотехнологий. Уже предпринята попытка обосновать возможность генерации РК в типовом LC контуре [6], при этом для развития схемотехники РК остро встает задача компенсации затухания в колебательном контуре. Такая задача решена в [7] путем введения в контур положительной обратной связи (ОС) через масштабный ОУ Тогда эквивалентное сопротивление контура
r * = r ρ ( к 1 ) , ( 1 )
Figure 00000001
где r - сопротивление катушки индуктивности, ρ - дополнительное сопротивление, к - коэффициент усиления ОУ. Управляя доступными для регулировки ρ и к, можно установить r* любого знака, в том числе и равным нулю, (и все это в линейном режиме!). Поэтому в связи с этой открывшейся возможностью создания отрицательного сопротивления в колебательном контуре ставится задача построения структуры регламентируемого генератора автоколебаний (РГА).
Такая постановка не противоречит обоснованию Г.С. Горелика (см. [5]), что для создания автоколебаний обязательно необходим переход крутизны S в ЭП из линейного в нелинейный режим, когда
r * = r M S / C , ( 2 )
Figure 00000002
где М - коэффициент взаимоиндукции, S - крутизна ЭП, С - емкость контура. В каждом из колебаний S на линейном участке характеристики согласно (2) компенсирует затухание, т.к. при этом r* может быть равным нулю или даже быть отрицательным, а при незначительном заходе колебания в нелинейность происходит стабилизация амплитуды незатухающих и даже возрастающих колебаний (см. [1] и [5]). При решении поставленной задачи предлагается применить нелинейную импульсную автоподстройку амплитуды (АПА), при которой крутизна S и взаимоиндукция М не требуются (см. [7], [8]).
Наиболее близким к предлагаемому изобретению являются устройства по реализации способов [7] и [8].
Предлагаемое устройство выполняют следующим образом.
1. Подключают дополнительный резистор ρ между землей и началом L.
2. К этому узлу подключают линейную ОС через масштабный ОУ без инверсии с коэффициентом усиления к, выход которого подан к концу конденсатора С*.
3. В качестве конденсатора С* включают последовательную цепь из двух конденсаторов С1 и С2.
4. Выбирают в качестве второй дополнительной ОС систему импульсной автоподстройки амплитуды (АПА), содержащую импульсный нелинейный элемент (ИНЭ), состоящий из RS триггера, выход которого подключен к управляющему входу электронного ключа с нормально разомкнутыми контактами, а несчетные входы - к выходам двух компараторов, первые входы которых объединены в один узел для синхронизации АПА, а вторые - к источникам малых напряжений +λ и -λ.
5. Подключают цепи ввода особых начальных условий (ОНУ), состоящие из одинарного тумблера режимов РК+ и РК-, сдвоенного пускового тумблера и резисторов Rз и Rт, подключенных к узлам между С1 и С2 и между L и С* колебательного контура.
6. Выбирают в качестве ОУ суммирующий ОУ с неинвертирующим и инвертирующим входами.
7. Подключают между выходом суммирующего ОУ и инвертирующим его входом нелинейную ОС, состоящую из первого входа суммирующей резистивной цепочки на два входа, второй из которых связан с подвижным контактом потенциометра А, на вход которого подано постоянное напряжение со среднего контакта тумблера режимов, выхода суммирующей цепочки и нормально разомкнутого контакта ИНЭ-, осуществляющего синхронизацию АПА подключением объединенного входа компараторов ИНЭ к узлу между L и С* колебательного контура.
8. Упрощают цепи ОНУ путем подключений тумблера режимов при РК+ к источнику -Хо, а при РК- к источнику +Хо и введением конденсатора Сп в разрыв цепи между резистором Rт и тумблером пуска.
9. Снимают стабилизированные регламентируемые автоколебания (РА):Х из узла между L и С*, U=ктY с выхода ОУ с уровнями стабилизации амплитуды Y+*=+А/кт в режиме РК+ и Y - * = - A / к т ,
Figure 00000003
где т=рС*.
При таком количестве и содержании признаков предлагаемого устройства следует считать прототипами источники [7 и 8]. Признаки 1, 2, 3 и 5 совпадают с [7], признак 4 совпадает с [8], признаки 6, 7, 8 и 9 являются новыми по сравнению с прототипами.
Признак 8 является остатком от полных ОНУ (см. [6]). Он гарантирует отсутствие колебаний в генераторе в момент подачи питания на его узлы (ИНЭ, ОУ). Когда узлы выйдут на рабочие режимы по команде "пуск", прерывается подача зарядного напряжения на конденсаторе С*, а нужный пусковой импульс для режимов РК+ и РК- даст дифференцирующая цепочка RтCп.
Ознакомление с современными источниками научно-технической и патентной информации не выявило технических решений, содержащих совокупность отличительных признаков предлагаемого генератора автоколебаний. Исходя из вышеизложенного, предлагаемое устройство удовлетворяет условию "новизна".
Уже сочетание в одном устройстве признаков двух прототипов, каковым является предлагаемое изобретение, имеет изобретательский уровень, т.к. открывает возможность генерировать автоколебания без крутизны S и без АВМ. А ведь в нем заложена гарантированная возможность генерировать РК. Поэтому предлагаемый РГА удовлетворяет "критерию изобретательский уровень".
На фиг. 1 приведена структура РГА, на фиг.2 - фазовые "портреты" а) РК+ и б) РК-, на фиг.3 - микросхемная реализация ИНЭ.
Структура РГА состоит из следующих узлов и элементов. LC контур 1 через дополнительный резистор ρ подключен к земле. Конденсатор С* подключен своим концом к выходу ОУ 2, выходное сопротивление которого хотя и находится в контуре, но не оказывает влияния на его параметры из-за малой величины его внутреннего сопротивления, а через свой неинвертирующий вход, подключенный к резистору ρ, замыкает линейную ОС с коэффициентом усиления к. Другая ОС нелинейная и она является системой импульсной АПА колебаний, в состав которой входит ИНЭ 3 (фиг.3), у которого первые входы его компараторов объединены в один узел для синхронизации АПА, а вторые подключены к источнику малых напряжений +λ и -λ, снимаемых с делителя. 4. Нелинейная ОС подключается между выходом суммирующего ОУ 2 и его инвертирующим входом с усилением -æ. В состав этой цепи входят первый вход суммирующей резистивной цепочки 5 на два входа, второй вход которой подключен к подвижному контакту потенциометра управляющих напряжений А, выход суммирующей цепочки и нормально разомкнутый контакт 7 электронного ключа ИНЭ, объединенный вход компараторов которого подключен к узлу между L и С* колебательного контура и осуществляет синхронизацию АПА.
В РГА предусмотрена возможность введения упрощенных ОНУ с помощью цепи: тумблер режимов 8, пусковой сдвоенный тумблер 9 и резисторы Rз и Rт. Упрощение этих цепей достигнуто за счет исключения подстроечных резисторов в режимах РК+ и РК-, изменении полярности входных напряжений на тумблере режимов 8 и введением конденсатора Сп в разрыв цепи между Rт и тумблером пуска 9.
Функционирует РГА следующим образом. В исходном положении (ИП) при поданном питании на микросхемы колебаний в генераторе нет, т.к. на конденсаторе С* принудительно задано напряжение Хо/4. Потенциометр режимов РК должен быть установлен в одном из двух положений, либо отрицательном, при котором с него снимается в контур импульсной АПА отрицательное напряжение, величина и знак которого будут отработаны в "положительную амплитуду" колебания Y в РК+, либо положительном, при котором с него снимается в контур импульсной АПА, положительное напряжения величина и знак которого будут отработаны в "отрицательную амплитуду" колебания Y в РК-… Будем считать, что в колебательном контуре при включенной линейной ОС, отключенной нелинейной ОС предварительно была проведена компенсация затухания, например, путем подбора к. После этой подготовки нелинейную ОС включаем, пусковой тумблер ставим в ИП и устанавливаем для РК+ малые ОНУ: Х(0)=Хо/4, Y(0)=0. Колебания X и Y (фиг.2а, б) сначала изменяются в линейном режиме (фиг.2а, область ОI) согласно уравнению
L C * Y + X = 0, Y = X . с м . [ 6 ] . ( 3 )
Figure 00000004
Когда ИТ, двигаясь по отрезку эллипса, достигнет OII, в этот момент появляется рабочий импульс ИНЭ, который целесообразно для пояснения процесса генерации РК представить в виде следующей безразмерной функции алгебры логики (см. [9])
Figure 00000005
где Sg - функция знака (см. [1]), a TrR, TrS - состояния RS триггера, черта над функцией обозначает инверсию. Тогда динамику генерации РК в РГА можно представить в виде одного нелинейного (кусочно-линейного) уравнения
Figure 00000006
При
Figure 00000007
(импульса ИНЭ нет, его электронный ключ нормально разомкнут), основную часть периода генерации работает линейное уравнение (3) осциллятора со скомпенсированным затуханием (область, практически, вся плоскость X, Y).
При
Figure 00000008
(импульс ИНЭ имеется, его электронный ключ замкнут, незначительную часть периода генерации (см. OII) работает уравнение
Figure 00000009
которое также линейное, но отличается от (3) (имеется правая часть, затухание велико, превышает fo, признак колебательности j=0, корни характеристического уравнения действительные и отрицательные) и в нем заложена суть АПА. Применяя метод точечных преобразований [10] для решения поставленной задачи, вычисляются два ряда точечных значений колебания Y, которое оно получает при вхождении ИТ в ОII и приобретает при выходе из OII (по терминологии Я.З. Цыпкина [11] это решетчатые функции). Когда входящее и выходящее значения этих функций будут совпадать, то АПА свершилась. Это произойдет, когда в (6)
Figure 00000010
будет равно 0, и тогда для РК+ (управление -А) стабильное значение решетчатой функции Y*+=А/кт, где
т=ρС*. На ФП на месте нестабильного состояния равновесия типа "центр" рождается стабильный (устойчивый) предельный цикл первого рода (см. [1]) (см. фиг.2а). Изображающая точка (ИТ) бесконечно долго вращается по нему против часовой стрелки(мгновенная фаза возрастает), а стабильные по амплитуде РА X и Y согласно (3) в [7] принимают вид
X = ( Y + * / j f o ) e j f o t , Y = ( Y + * ) e j f o t , ( 7 )
Figure 00000011
где f=fo, поскольку затухание скомпенсировано. Для РК- (управление +А) Y - * = A / к т .
Figure 00000012
На ФП рождается новый предельный цикл, в котором в отличие от РК+ ИТ вращается по часовой стрелке (мгновенная фаза убывает), а соответствующие стабильные по амплитуде РА X и Y согласно (4) в [7] принимают вид
X = ( - Y - * / j f o ) e j f o t , Y = ( Y - * ) e j f o t . ( 8 )
Figure 00000013
Отметим особенности генерируемых РА. 1) X в обоих режимах имеет одинаковый уровень стабилизации амплитуды, равный A/ктfo. 2) PA Y имеет противоположный по знаку напряжения уровень стабилизации амплитуды (см. (7) и (8)). 3) PA Y фигурирует в РГА в виде пропорционального ему напряжения U=ктY, снимаемого с выхода ОУ, что полезно для практики применения РГА. 4) Переход от одного знака частоты на другой рекомендуется проводить через ИП (т.е. ИП - режим - пуск).
Лабораторный макет РГА апробирован на колебательном контуре промежуточной частоты (465 кГц), на отечественных микросхемах: ОУ - К574 УД1; ИНЭ: - К597 СА 3, К576ТМ 2, КН590 КН4.
Реализация РГА расширяет область применения РК до 1 ГГц и перспективна для увеличения пропускной способности радиоэфира в 2 раза.
Список использованных источников
1. Андронов А.А., Витт А.А., Хайкин С.Э. Теория колебаний / под ред. Н.А.Железцова. М.: Физматгиз, 1959 г., 916 с.
2. Патент РФ №2131144. Способ генерирования колебаний, Авт. изобр. Прокофьев Е.В., G06G 7/26, Н03В 1//0, опубл. Бюл. №15, 1999 г.
3. Патент РФ №2294053. Генератор пилообразного напряжения. Авт. изобр. Прокофьев Е.В., Тюрин А.В., Колесников С.Н., Осенчугов А.Н., H03K 4/50, опубл. БИ №5, 2007 г.
4. Полонников Д.Е. Операционные усилители: Принципы построения, теория, схемотехника / М.: Энергоатомиздат, 1983, 215 с.
5. Горелик Г.С., Колебания и волны/. М.: Госфизматгиз, 1959, г., 573 с.
6. Прокофьев Е.В. Способ генерирования регламентируемых колебаний. Заявка №2010114107, 2010 г.
7. Прокофьев Е.В. Способ управления затуханием в колебательном LC контуре. Заявка №2011104271, 2011 г.
8. А.с СССР №959049. Способ формирования стабилизированного по амплитуде колебания в замкнутой колебательной системе. Авт. изобр. Алексеев А.С., Прокофьев Е.В. G05F 1/00, G06G 7/26, опубл. БИ №34, 1982 г.
9. Прокофьев Е.В., Исследование систем фазовой автоподстройки частоты на аналоговых вычислительных машинах. Кандидатская диссертация, 1973 г.
10. Неймарк Ю.И. Метод точечных преобразований в теории нелинейных систем / М.: "Наука", 1972, 471 с.
11. Цыпкин Я.З. Теория импульсных систем / М.: Физматгиз, 1958 г., 724 с.

Claims (1)

  1. Генератор автоколебаний Прокофьева, содержащий LC контур с дополнительным резистором ρ между землей и началом катушки индуктивности, подключенный этим узлом к линейной обратной связи (ЛОС) через масштабный операционный усилитель (ОУ) без инверсии, с коэффициентом усиления к на конец конденсатора контура С*, состоящего из последовательно включенных конденсаторов С1 и С2, а также нелинейную ОС (НОС), в состав которой входит последовательная цепь из первого входа резистивной суммирующей цепочки на два входа и нормально разомкнутый подвижный контакт электронного ключа импульсного нелинейного элемента (ИНЭ), состоящего из RS триггера, выход которого подключен к управляющему входу ключа, а несчетные входы - к выходам двух компараторов, первые входы которых объединены в один узел для синхронизации импульсной автоподстройки амплитуды (АПА) колебаний, реализуемой в НОС, а также содержащий цепи ввода особых начальных условий (ОНУ) регламентируемых колебаний (РК), состоящие из одинарного тумблера режимов РК+ и РК-, сдвоенного пускового тумблера и резисторов Rз и Rт с подключением их соответственно к узлам С1, С2 и между L, C*, отличающийся тем, что в качестве ОУ выбран суммирующий ОУ с неинвертирующим и инвертирующим входами, НОС включена первым входом суммирующей цепочки к выходу ОУ, а неподвижным контактом ключа ИНЭ - к инвертирующему входу ОУ, узел синхронизации ИНЭ подключен к узлу L, С*, второй вход суммирующей цепочки связан с движком потенциометра управляющего напряжения А, вход которого подключен к подвижному контакту тумблера режимов, неподвижные контакты которого включены к источникам напряжений -Хо в положении РК+ и +Хо в положении РК-, введен пусковой конденсатор Сп в разрыв цепи между резистором Rт и тумблером пуска, установившиеся по амплитуде стабилизированные регламентируемые автоколебания (РА) X в узле L, C* и PA ктY на выходе ОУ имеют вид в режиме РК+
    X = ( Y + * / j f o ) e j f o t ,
    Figure 00000014
    Y = ( Y + * ) e j f o t ,
    Figure 00000015

    в режиме РК-
    X = ( - Y - * / j f o ) e j f o t , Y = ( Y - * ) e j f o t ,
    Figure 00000016

    где Y+*=+A/кт, Y - * = - A / к т
    Figure 00000017
    - уровни стабилизации амплитуды.
RU2011118160/08A 2011-05-05 2011-05-05 Генератор автоколебаний прокофьева RU2481696C9 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011118160/08A RU2481696C9 (ru) 2011-05-05 2011-05-05 Генератор автоколебаний прокофьева

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011118160/08A RU2481696C9 (ru) 2011-05-05 2011-05-05 Генератор автоколебаний прокофьева

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2011118160A RU2011118160A (ru) 2012-11-10
RU2481696C2 RU2481696C2 (ru) 2013-05-10
RU2481696C9 true RU2481696C9 (ru) 2013-09-10

Family

ID=47322081

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011118160/08A RU2481696C9 (ru) 2011-05-05 2011-05-05 Генератор автоколебаний прокофьева

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2481696C9 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU959049A1 (ru) * 1980-05-26 1982-09-15 Научно-Исследовательский Институт Механики Горьковского Государственного Университета Им.Н.И.Лобачевского Способ формировани стабилизированного по амплитуде колебани в замкнутой колебательной системе
EP0883250A2 (en) * 1997-06-06 1998-12-09 Nec Corporation Mobile communication transmitter capable of selectively activating amplifiers
US6828858B2 (en) * 2002-04-12 2004-12-07 The Regents Of The University Of California CMOS class AB power amplifier with cancellation of nonlinearity due to change in gate capacitance of a NMOS input transistor with switching
RU2294053C2 (ru) * 2005-02-10 2007-02-20 Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского Генератор пилообразного напряжения

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU959049A1 (ru) * 1980-05-26 1982-09-15 Научно-Исследовательский Институт Механики Горьковского Государственного Университета Им.Н.И.Лобачевского Способ формировани стабилизированного по амплитуде колебани в замкнутой колебательной системе
EP0883250A2 (en) * 1997-06-06 1998-12-09 Nec Corporation Mobile communication transmitter capable of selectively activating amplifiers
US6828858B2 (en) * 2002-04-12 2004-12-07 The Regents Of The University Of California CMOS class AB power amplifier with cancellation of nonlinearity due to change in gate capacitance of a NMOS input transistor with switching
RU2294053C2 (ru) * 2005-02-10 2007-02-20 Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского Генератор пилообразного напряжения

Also Published As

Publication number Publication date
RU2481696C2 (ru) 2013-05-10
RU2011118160A (ru) 2012-11-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Razavi Design of CMOS phase-locked loops: from circuit level to architecture level
Roshan et al. A MEMS-Assisted Temperature Sensor With 20-$\mu\text {K} $ Resolution, Conversion Rate of 200 S/s, and FOM of 0.04 pJK2
Dunwell et al. Modeling oscillator injection locking using the phase domain response
Semenov et al. The chaos oscillator with inertial non-linearity based on a transistor structure with negative resistance
Matrosov et al. Neuron-like dynamics of a phase-locked loop
Jimenez-Triana et al. A parameter-perturbation method for chaos control to stabilizing UPOs
Louodop et al. Finite-time synchronization of tunnel-diode-based chaotic oscillators
CN103944514A (zh) 振幅检测控制电路和数控晶体振荡器系统
RU2481696C9 (ru) Генератор автоколебаний прокофьева
Sancho et al. Stochastic analysis of cycle slips in injection-locked oscillators and analog frequency dividers
Maffezzoni et al. Analysis and design of injection-locked frequency dividers by means of a phase-domain macromodel
Koskin et al. Generation of a clocking signal in synchronized all-digital PLL networks
Shinde Review of oscillator phase noise models
Koskin et al. Discrete-time modelling and experimental validation of an all-digital PLL for clock-generating networks
Semenov et al. A deterministic chaos ring oscillator based on a MOS transistor structure with negative differential resistance
Stensby An exact formula for the half-plane pull-in range of a PLL
Elwakil et al. On the necessary and sufficient conditions for latch-up in sinusoidal oscillators
Sarkar et al. On the dynamics of a periodic Colpitts oscillator forced by periodic and chaotic signals
Yuan et al. Injection signaling in relaxation oscillators
Sarkar et al. Nonlinear dynamics of a BJT based Colpitts oscillator with tunable bias current
Maneechukate et al. Wide-band amplitude control of the second-order oscillator circuit
Ugarte et al. High-order PLL design with constant phase margin
Chen A low phase noise oscillator: Rotary traveling wave oscillator
Mal et al. Voltage-controlled ring oscillator for harmonic frequency generation
Yoshimura et al. Analysis and modeling of response of external noise in oscillators

Legal Events

Date Code Title Description
TH4A Reissue of patent specification
TH4A Reissue of patent specification
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20140506