TWI606688B - Voltage controlled oscillation circuit - Google Patents

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Description

壓控震盪電路
本發明是有關於一種壓控震盪電路,特別是指一種提高增益且倍頻的壓控震盪電路。
現有的震盪器技術是產生一特定頻率的信號以應用在電視遙控器、車用控制晶片、居家電子鎖、指紋變視裝置,但存在增益低的問題,因此,如何提升增益,是目前震盪器的研究方向。
因此,本發明之目的,即在提供一種解決現有技術問題的壓控震盪電路。
於是,本發明壓控震盪電路包含一震盪信號產生器、一第一電感、一第二電感、一第一放大器及一第二放大器。
該震盪信號產生器接收一控制電壓,且根據該控制電壓產生一差動震盪電壓信號對,該差動震盪電壓信號對包括一第一震盪電壓信號及一第二震盪電壓信號,且具有一隨著該控制電壓的大小改變的第一頻率。
該第一電感具有一電連接該震盪信號產生器以接收該第一震盪電壓信號的第一端,及一提供一第一輸入電壓信號的第二端。
該第二電感具有一電連接該震盪信號產生器以接收該第二震盪電壓信號的第一端,及一提供一第二輸入電壓信號的第二端。
該第一放大器電連接該第一電感的第二端以接收該第一輸入電壓信號。
該第二放大器電連接該第二電感的第二端以接收該第二輸入電壓信號,且還電連接到該第一放大器。
該第一放大器根據該第一輸入電壓信號,產生一第一電流信號,該第一電流信號的大小在該差動震盪電壓信號對的每一週期的一半中隨著該第一輸入電壓信號的大小改變,而在該差動震盪電壓信號對的每一週期的另一半中維持一常數值。
該第二放大器根據該第二輸入電壓信號,產生一第二電流信號,該第二電流信號的大小在該差動震盪電壓信號對的每一週期的該一半中維持一常數值,而在該差動震盪電壓信號對的每一週期的該另一半中隨著該第二輸入電壓信號的大小改變。該第一電流信號及該第二電流信號在該第一放大器及該第二放大器的該共同接點合併成一輸出電流信號。
本發明之功效在於:加入電感以有效提升增益。
在本發明被詳細描述之前,應當注意在以下的說明內容中,類似的元件是以相同的編號來表示。
<第一實施例>
參閱圖1,本發明壓控震盪電路之一第一實施例,包含一震盪信號產生器1、一第一電感L1、一第二電感L2、一第一放大器2、一第二放大器3、一雙推電路4及兩個緩衝器5。
震盪信號產生器1接收一控制電壓Vc,且根據該控制電壓Vc產生一差動震盪電壓信號對,該差動震盪電壓信號對包括一第一震盪電壓信號及一第二震盪電壓信號,且具有一隨著該控制電壓Vc的大小改變的第一頻率。該震盪信號產生器1包括一第一電晶體M1、一第二電晶體M2、兩個第三電感L3、兩個第四電感L4、兩個可變電容Cv、兩個電容C及兩個第五電感L5。
第一電晶體M1具有一輸出該第一震盪電壓信號的第一端、一第二端,及一控制端。第二電晶體M2具有一輸出該第二震盪電壓信號的第一端、一第二端,及一控制端。兩個第三電感L3的其中一個電連接在該第一電晶體M1的該第一端及該第二電晶體M2的該控制端之間,兩個第三電感L3的其中另一個電連接在該第二電晶體M2的該第一端及該第一電晶體M1的該控制端之間。每一第四電感L4具有一接收一偏置電壓VB1(VB1=0.5V)的第一端,及一電連接該第一電晶體M1與該第二電晶體M2中的一相對應者的該第一端的第二端。每一可變電容Cv具有一接收該控制電壓Vc的第一端,及一電連接該第一電晶體M1與該第二電晶體M2中的一相對應者的該第一端的第二端,且具有一隨著該控制電壓Vc的大小改變的電容值。每一電容C具有一電連接該第一電晶體M1與該第二電晶體M2中的一相對應者的該第二端的第一端,及一接地的第二端。每一第五電感L5具有一電連接該第一電晶體M1與該第二電晶體M2中的一相對應者的該第二端的第一端,及一接地的第二端。
第一電感L1具有一電連接該震盪信號產生器1的第一電晶體M1的第一端以接收該第一震盪電壓信號的第一端,及一提供一第一輸入電壓信號的第二端。第二電感L2具有一電連接該震盪信號產生器1的第二電晶體M2的第一端以接收該第二震盪電壓信號的第一端,及一提供一第二輸入電壓信號的第二端。
第一放大器2電連接該第一電感L1的第二端以接收該第一輸入電壓信號。第二放大器3電連接該第二電感L3的第二端以接收該第二輸入電壓信號,且還電連接到該第一放大器2。該第一放大器2根據該第一輸入電壓信號,產生一第一電流信號,該第一電流信號的大小在該差動震盪電壓信號對的每一週期的一半中隨著該第一輸入電壓信號的大小改變,而在該差動震盪電壓信號對的每一週期的另一半中維持一常數值。
該第二放大器3根據該第二輸入電壓信號,產生一第二電流信號,該第二電流信號的大小在該差動震盪電壓信號對的每一週期的該一半中維持一常數值,而在該差動震盪電壓信號對的每一週期的該另一半中隨著該第二輸入電壓信號的大小改變。該第一電流信號及該第二電流信號在該第一放大器2及該第二放大器3的一共同接點合併成一輸出電流信號。
該第一放大器2包括一第三電晶體M3,該第三電晶體M3具有一提供該第一電流信號的第一端、一接地的第二端,及一電連接該第一電感L1的該第二端以接收該第一輸入電壓信號的控制端。該第二放大器3包括一第四電晶體M4,該第四電晶體M4具有一電連接該第三電晶體M3的該第一端且提供該第二電流信號的第一端、一接地的第二端,及一電連接該第二電感L2的該第二端以接收該第二輸入電壓信號的控制端。
如圖2所示,進一步以小信號模型分析本實施例的增益,本實施例的增益正比於第一電流信號i1(t)與第一震盪信號vin1(t)的比值,如式一:
…式一
其中, ,參數gm3為第三電晶體M3的轉導、參數L 1為第一電感L1的電感值、參數R L1為第一電感L1的寄生電阻值、參數C gs3為第三電晶體M3的閘源極寄生電容值、參數vgs3為第三電晶體M3的閘源極電壓值,由式一可看出,藉由調整第一電感L1的電感值L 1,使式一的分母變小,而使增益變大,也就是當 時, ,L 1越大,Q 0越大,增益越大,因此,藉由加入第一電感L1,可有效增加增益。
該雙推電路包括一傳輸線電感Lo及一輸出電容Co。
傳輸線電感Lo具有一接收一供應電壓VDD(在本實施例中VDD=VB1=0.5V)的第一端,及一電連接該第一放大器2與該第二放大器3的該共同接點以接收該輸出電流信號的第二端,且具有一實質上等於一對應於該第二頻率的波長的四分之一的長度。輸出電容Co具有一電連接該傳輸線電感Lo的該第二端的第一端,及一提供一輸出電壓信號的第二端。在此進一步說明,輸出電流信號可表示為如下式:
輸出電流信號流經雙推電路4後,除了二倍頻率(2×f 0)成分外,其他倍頻的諧振電流將被雙推電路4濾除,而留下第二諧振電流
每一緩衝器5電連接該震盪信號產生器1以接收該第一震盪電壓信號及該第二震盪電壓信號中的一相對應者,且緩衝該第一震盪電壓信號及該第二震盪電壓信號中的該相對應者,以產生一第一輸出電壓信號及一第二輸出電壓信號中的一相對應者。
每一緩衝器5包括一第五電晶體M5、一第三電感L3、一第四電感L4、一第六電晶體M6、一第五電感L5及一電容C。
第五電晶體M5具有一第一端、一接地的第二端,及一電連接該震盪信號產生器1以接收該第一震盪電壓信號與該第二震盪電壓信號中的該相對應者的控制端。第三電感具有一接收一偏置電壓VB1的第一端,及一電連接該第五電晶體M5的該第一端的第二端。第四電感L4具有一電連接該第五電晶體M5的該第一端的第一端,及一第二端。第六電晶體M6具有一第一端、一接地的第二端,及一電連接該第四電感L4的該第二端的控制端。第五電感L5電連接在該第三電感L3的該第一端及該第六電晶體M6的該第一端之間。電容C具有一電連接該第六電晶體M6的該第一端的第一端,及一提供該第一輸出電壓信號及該第二輸出電壓信號的該相對應者的第二端。
<第二實施例>
參閱圖3,本發明壓控震盪電路之一第二實施例相較於第一實施例的差別在於:本實施例利用交叉耦合對提升輸出電壓信號的振幅為第一實施例的輸出電壓信號的振幅的二倍,且該第一電流信號的大小在該差動震盪電壓信號對的每一週期的一半(定義為Vi1-Vi2>0,參數Vi1、Vi2分別是第一震盪信號、第二震盪信號)中隨著該第一輸入電壓信號的大小改變,而在該差動震盪電壓信號對的每一週期的另一半(定義為Vi1-Vi2<0)中維持常數,如圖4所示,以下將詳細說明。
該第一放大器2包括一第一電容C1、一第三電晶體M3及一第一電阻R1。第一電容C1具有一電連接該第一電感L1的該第二端以接收該第一輸入電壓信號的第一端,及一第二端。第三電晶體M3具有一提供該第一電流信號的第一端、一電連接該震盪信號產生器1以接收該第二震盪電壓信號的第二端,及一電連接該第一電容的該第二端的控制端。第一電阻具有一接收一供應電壓VDD(在本實施例VDD=1V)的第一端,及一電連接該第一電容C1的該第二端的第二端。
該第二放大器3包括一第二電容C2、一第四電晶體M4及一第二電阻R2。第二電容C2具有一電連接該第二電感L2的該第二端以接收該第二輸入電壓信號的第一端,及一第二端。第四電晶體M4具有一電連接該第三電晶體M3的該第一端且提供該第二電流信號的第一端、一電連接該震盪信號產生器以接收該第一震盪電壓信號的第二端,及一電連接該第二電容C2的該第二端的控制端。第二電阻R2電連接在該第一電阻R1的該第一端及該第二電容C2的該第二端之間。
如圖5所示,進一步以小信號模型分析本實施例的增益,本實施例的增益正比於第一電流信號i1(t)與第一震盪信號vin1(t)的比值,如式二:
…式二
其中,,參數vin2(t)為第二震盪信號,vin2(t)=- vin1(t),由式二可看出,本實施例不只可以提升增益,更可有效提升振幅為第一實施例的二倍。
<第三實施例>
參閱圖6,本發明壓控震盪電路之一第三實施例相較於第二實施例的差別在於:本實施例利用電晶體疊接架構來提升增益,且傳輸線電感的第一端接收第一供應電壓VDD1=1.5V,以下將詳細說明。
該第一放大器2包括一第一電阻R1、一第一電容C1、一第三電晶體M3、一第六電感L6、一第二電阻R2、一第二電容C2及一第四電晶體M4。
該第一電容C1具有一電連接該第一電感L1的該第二端以接收該第一輸入電壓信號的第一端,及一第二端。該第一電阻R1具有一接收一第一供應電壓VDD1的第一端,及一電連接該第一電容C2的該第二端的第二端。該第三電晶體M3具有一提供該第一電流信號的第一端、一第二端,及一電連接該第一電容C1的該第二端的控制端。該第六電感L6具有一具有一電連接該震盪信號產生器以接收該第一震盪電壓信號的第一端,及一第二端。該第二電容C2具有一電連接該第六電感L6的該第二端的第一端,及一第二端。該第二電阻R2具有一接收一供應電壓(VDD=1V)的第一端,及一電連接該第二電容C2的該第二端的第二端。該第四電晶體M4具有一電連接該第三電晶體M3的該第二端的第一端、一接收該第二震盪電壓信號的第二端,及一電連接該第二電容C2的第二端的控制端。
該第二放大器3包括一第三電阻R3、一第三電容C3、一第五電晶體M5、一第七電感L7、一第四電阻R4、一第四電容C4及一第六電晶體M6。該第三電容C3具有一電連接該第二電感L2的該第二端以接收該第二輸入電壓信號的第一端,及一第二端。該第三電阻R3具有一接收一第一供應電壓的第一端,及一電連接該第三電容C3的該第二端的第二端。該第五電晶體M5具有一提供該第二電流信號的第一端、一第二端,及一電連接該第三電容C3的該第二端的控制端。該第七電感L7具有一具有一電連接該震盪信號產生器以接收該第二震盪電壓信號的第一端,及一第二端。該第四電容C4具有一電連接該第七電感L7的該第二端的第一端,及一第二端。該第四電阻R4具有一接收一供應電壓(VDD=1V)的第一端,及一電連接該第四電容C4的該第二端的第二端。該第六電晶體M6具有一電連接該第五電晶體M5的該第二端的第一端、一接收該第一震盪電壓信號的第二端,及一電連接該第四電容C4的第二端的控制端。
在本實施例中,第三電晶體M3與第五電晶體M5的尺寸相同,第四電晶體M4與第六電晶體M6的尺寸相同。由於第三電晶體M3的閘極電壓v g3與源極電壓v s3為反相位,如下式說明
其中參數G的設計上,由於圖6的第一至第四電容C1~C4皆為耦合電容,其功能是讓所對應電晶體M3~M6的閘極與源極之直流偏壓可以分開提供,讓電晶體可以操作在飽合區。在本實施例的操作頻率附近(亦即,以交流小訊號分析而言) ,第一至第四電容C1~C4等效上為短路,所以在G的等效公式中不用考慮其效應。又由於第六電感的寄生電阻 R L6之值通常不大,可以忽略其效應(亦即令R L6~ 0)。雖然 G 的表示式似乎隱含著 G 的值可以接近無限大(如果ω 2L 6C gs4~1,使G的分母等於0),但實際上 G 太大,整個電路會不穩定,所以將 G 值設計在 6~10 之間(亦即,ω 2L 6C gs4在0.67~0.8之間)。
其中,參數gm3、gm4分別為第三電晶體M3與第四電晶體M4的轉導,參數r o3、r o4分別為第三電晶體M3與第四電晶體M4的輸出阻抗,參數L 6為第六電感L6的電感值,參數C gs4為第四電晶體M4的閘源極寄生電容,因此,本實施例的第三電晶體M3的閘源電壓(vgs3=v g3-v s3≒v g3+G×vin1(t),根據L 6、C gs4、操作頻率的設計,G的範圍約在6~10間相較於第二實施例的vgs3大幅增加,而使本實施例的輸出訊號振幅大於第二實施例。
<第四實施例>
參閱圖7,本發明壓控震盪電路之一第四實施例相較於第一實施例的差別在於:本實施例利用電晶體疊接架構來提升增益,且傳輸線電感Lo的第一端接收供應電壓VDD=1V,以下將詳細說明。
該第一放大器2包括一第一電阻R1、一第一電容C1、一第三電晶體M3、一第六電感L6及一第四電晶體M4。該第一電容C1具有一電連接該第一電感L1的該第二端以接收該第一輸入電壓信號的第一端,及一第二端。該第一電阻R1具有一接收一第一供應電壓VDD1的第一端,及一電連接該第一電容C1的該第二端的第二端。該第三電晶體M3具有一提供該第一電流信號的第一端、一第二端,及一電連接該第一電容C1的該第二端的控制端。該第六電感L6具有一具有一電連接該震盪信號產生器以接收該第一震盪電壓信號的第一端,及一第二端。該第四電晶體M4具有一電連接該第三電晶體M3的該第二端的第一端、一接地的第二端,及一電連接該第六電感L6的第二端的控制端。
該第二放大器3包括一第二電阻R2、一第二電容C2、一第五電晶體M5、一第七電感L7及一第六電晶體M6。該第二電容C2具有一電連接該第二電感L2的該第二端以接收該第二輸入電壓信號的第一端,及一第二端。該第二電阻R2具有一接收一第一供應電壓VDD1的第一端,及一電連接該第二電容C2的該第二端的第二端。該第五電晶體M5具有一提供該第二電流信號的第一端、一第二端,及一電連接該第二電容的該第二端的控制端。該第七電感L7具有一具有一電連接該震盪信號產生器以接收該第二震盪電壓信號的第一端,及一第二端。該第六電晶體M6具有一電連接該第五電晶體M5的該第二端的第一端、一接地的第二端,及一電連接該第七電感L7的第二端的控制端。
在本實施例中,第三電晶體M3與第五電晶體M5的尺寸相同,第四電晶M4體與第六電晶體M6的尺寸相同。由於第三電晶體M3的閘極電壓v g3與源極電壓v s3為反相位,如下式說明
其中,本實施例的參數設計使G的範圍約在3~5間,理由同第三實施例中G之說明,本實施例的w 2L 6C gs4設計在 0.67-0.8 之間,又本實施例的 G為第三實施例的二分之一,所以G值介於 3~5 之間。
綜上所述,上述實施例具有以下優點:
1.藉由加入電感L1、L2以有效提升增益。
2.使用交叉耦合對以將輸出電壓信號的振幅更提升二倍。
3.應用電晶體的疊接架構可以更有效提升增益,故確實能達成本發明之目的。
惟以上所述者,僅為本發明之實施例而已,當不能以此限定本發明實施之範圍,凡是依本發明申請專利範圍及專利說明書內容所作之簡單的等效變化與修飾,皆仍屬本發明專利涵蓋之範圍內。
L1‧‧‧第一電感
L2‧‧‧第二電感
1‧‧‧震盪信號產生器
L3‧‧‧第三電感
L4‧‧‧第四電感
L5‧‧‧第五電感
L6‧‧‧第六電感
L7‧‧‧第七電感
M1‧‧‧第一電晶體
M2‧‧‧第二電晶體
Cv‧‧‧可變電容
C‧‧‧電容
2‧‧‧第一放大器
M3‧‧‧第三電晶體
M4‧‧‧第四電晶體
M5‧‧‧第五電晶體
M6‧‧‧第六電晶體
C1‧‧‧第一電容
C2‧‧‧第二電容
C3‧‧‧第三電容
C4‧‧‧第四電容
R1‧‧‧第一電阻
R2‧‧‧第二電阻
R3‧‧‧第三電阻
R4‧‧‧第四電阻
3‧‧‧第二放大器
4‧‧‧雙推電路
Lo‧‧‧傳輸線電感
Co‧‧‧輸出電容
5‧‧‧緩衝器
VDD‧‧‧供應電壓
VDD1‧‧‧第一供應電壓
VB1‧‧‧偏置電壓
Vc‧‧‧控制電壓
本發明之其他的特徵及功效,將於參照圖式的實施方式中清楚地呈現,其中: 圖1是本發明壓控震盪電路之一第一實施例的一電路圖; 圖2是該第一實施例的一小信號分析圖; 圖3是本發明壓控震盪電路之一第二實施例的一電路圖; 圖4是該第二實施例之的一局部電路圖; 圖5是該第二實施例的一小信號分析圖; 圖6是本發明壓控震盪電路之一第三實施例的一電路圖;及 圖7是本發明壓控震盪電路之一第四實施例的一電路圖。
L1‧‧‧第一電感
L2‧‧‧第二電感
1‧‧‧震盪信號產生器
L3‧‧‧第三電感
L4‧‧‧第四電感
L5‧‧‧第五電感
M1‧‧‧第一電晶體
M2‧‧‧第二電晶體
Cv‧‧‧可變電容
C‧‧‧電容
2‧‧‧第一放大器
M3‧‧‧第三電晶體
M4‧‧‧第四電晶體
M5‧‧‧第五電晶體
M6‧‧‧第六電晶體
3‧‧‧第二放大器
4‧‧‧雙推電路
Lo‧‧‧傳輸線電感
Co‧‧‧輸出電容
5‧‧‧緩衝器
VDD‧‧‧供應電壓
VB1‧‧‧偏置電壓
Vc‧‧‧控制電壓

Claims (9)

  1. 一種壓控震盪電路,包含:一震盪信號產生器,接收一控制電壓,且根據該控制電壓產生一差動震盪電壓信號對,該差動震盪電壓信號對包括一第一震盪電壓信號及一第二震盪電壓信號,且具有一隨著該控制電壓的大小改變的第一頻率;一第一電感,具有一電連接該震盪信號產生器以接收該第一震盪電壓信號的第一端,及一提供一第一輸入電壓信號的第二端;一第二電感,具有一電連接該震盪信號產生器以接收該第二震盪電壓信號的第一端,及一提供一第二輸入電壓信號的第二端;一第一放大器,電連接該第一電感的第二端以接收該第一輸入電壓信號;及一第二放大器,電連接該第二電感的第二端以接收該第二輸入電壓信號,且還電連接到該第一放大器;該第一放大器根據該第一輸入電壓信號,產生一第一電流信號,該第一電流信號的大小在該差動震盪電壓信號對的每一週期的一半中隨著該第一輸入電壓信號的大小改變,而在該差動震盪電壓信號對的每一週期的另一半中維持一常數值;該第二放大器根據該第二輸入電壓信號,產生一第二電流信號,該第二電流信號的大小在該差動震盪電壓信號對的每一週期的該一半中維持一常數值,而在該差動震盪 電壓信號對的每一週期的該另一半中隨著該第二輸入電壓信號的大小改變;該第一電流信號及該第二電流信號在該第一放大器及該第二放大器的一共同接點合併成一輸出電流信號;該震盪信號產生器包括一第一電晶體、一第二電晶體、兩個第三電感、兩個第四電感、兩個可變電容、兩個電容,及兩個第五電感,該第一電晶體具有一輸出該第一震盪電壓信號的第一端、一第二端,及一控制端;該第二電晶體具有一輸出該第二震盪電壓信號的第一端、一第二端,及一控制端;該兩個第三電感其中一個電連接在該第一電晶體的該第一端及該第二電晶體的該控制端之間,其中另一個電連接在該第二電晶體的該第一端及該第一電晶體的該控制端之間;每一第四電感具有一接收一偏置電壓的第一端,及一電連接該第一電晶體與該第二電晶體中的一相對應者的該第一端的第二端;該兩個可變電容的每一可變電容具有一接收該控制電壓的第一端,及一電連接該第一電晶體與該第二電晶體中的一相對應者的該第一端的第二端,且具有一隨著該控制電壓的大小改變的電容值; 該兩個電容的每一電容具有一電連接該第一電晶體與該第二電晶體中的一相對應者的該第二端的第一端,及一接地的第二端;該兩個第五電感的每一第五電感具有一電連接該第一電晶體與該第二電晶體中的一相對應者的該第二端的第一端,及一接地的第二端。
  2. 如請求項1所述的壓控震盪電路,其中:該第一放大器包括一第三電晶體,該第三電晶體具有一提供該第一電流信號的第一端、一接地的第二端,及一電連接該第一電感的該第二端以接收該第一輸入電壓信號的控制端;該第二放大器包括一第四電晶體,該第四電晶體具有一電連接該第三電晶體的該第一端且提供該第二電流信號的第一端、一接地的第二端,及一電連接該第二電感的該第二端以接收該第二輸入電壓信號的控制端。
  3. 如請求項1所述的壓控震盪電路,其中,該第一放大器包括:一第一電容,具有一電連接該第一電感的該第二端以接收該第一輸入電壓信號的第一端,及一第二端;一第三電晶體,具有一提供該第一電流信號的第一端、一電連接該震盪信號產生器以接收該第二震盪電壓信號的第二端,及一電連接該第一電容的該第二端的控制端;及 一第一電阻,具有一接收一供應電壓的第一端,及一電連接該第一電容的該第二端的第二端;該第二放大器包括:一第二電容,具有一電連接該第二電感的該第二端以接收該第二輸入電壓信號的第一端,及一第二端;一第四電晶體,具有一電連接該第三電晶體的該第一端且提供該第二電流信號的第一端、一電連接該震盪信號產生器以接收該第一震盪電壓信號的第二端,及一電連接該第二電容的該第二端的控制端;及一第二電阻,電連接在該第一電阻的該第一端及該第二電容的該第二端之間。
  4. 如請求項1所述的壓控震盪電路,還包括:一雙推電路,電連接該第一放大器與該第二放大器的該共同接點以接收該輸出電流信號,且對該輸出電流信號進行電流至電壓轉換及在一頻帶之外的頻率上的衰減以產生一輸出電壓信號,該頻帶包括一為該第一頻率的兩倍的第二頻率。
  5. 如請求項4所述的壓控震盪電路,其中,該雙推電路包括:一傳輸線電感,具有一接收一供應電壓的第一端,及一電連接該第一放大器與該第二放大器的該共同接點以接收該輸出電流信號的第二端,且具有一實質上等於一對應於該第二頻率的波長的四分之一的長度;及一輸出電容,具有一電連接該傳輸線電感的該第二端的第一端,及一提供一輸出電壓信號的第二端。
  6. 如請求項1所述的壓控震盪電路,還包括:兩個緩衝器,每一緩衝器電連接該震盪信號產生器以接收該第一震盪電壓信號及該第二震盪電壓信號中的一相對應者,且緩衝該第一震盪電壓信號及該第二震盪電壓信號中的該相對應者,以產生一第一輸出電壓信號及一第二輸出電壓信號中的一相對應者。
  7. 如請求項6所述的壓控震盪電路,其中,每一緩衝器包括:一第五電晶體,具有一第一端、一接地的第二端,及一電連接該震盪信號產生器以接收該第一震盪電壓信號與該第二震盪電壓信號中的該相對應者的控制端;一第三電感,具有一接收一偏置電壓的第一端,及一電連接該第五電晶體的該第一端的第二端;一第四電感,具有一電連接該第五電晶體的該第一端的第一端,及一第二端;一第六電晶體,具有一第一端、一接地的第二端,及一電連接該第四電感的該第二端的控制端;一第五電感,電連接在該第三電感的該第一端及該第六電晶體的該第一端之間;及一電容,具有一電連接該第六電晶體的該第一端的第一端,及一提供該第一輸出電壓信號及該第二輸出電壓信號的該相對應者的第二端。
  8. 如請求項1所述的壓控震盪電路,其中: 該第一放大器包括一第一電阻、一第一電容、一第三電晶體、一第六電感、一第二電阻、一第二電容及一第四電晶體;該第一電容具有一電連接該第一電感的該第二端以接收該第一輸入電壓信號的第一端,及一第二端;該第一電阻具有一接收一第一供應電壓的第一端,及一電連接該第一電容的該第二端的第二端;該第三電晶體具有一提供該第一電流信號的第一端、一第二端,及一電連接該第一電容的該第二端的控制端;該第六電感具有一具有一電連接該震盪信號產生器以接收該第一震盪電壓信號的第一端,及一第二端;該第二電容具有一電連接該第六電感的該第二端的第一端,及一第二端;該第二電阻具有一接收一供應電壓的第一端,及一電連接該第二電容的該第二端的第二端;該第四電晶體具有一電連接該第三電晶體的該第二端的第一端、一接收該第二震盪電壓信號的第二端,及一電連接該第二電容的第二端的控制端;該第二放大器包括一第三電阻、一第三電容、一第五電晶體、一第七電感、一第四電阻、一第四電容及一第六電晶體;該第三電容具有一電連接該第二電感的該第二端以接收該第二輸入電壓信號的第一端,及一第二端; 該第三電阻具有一接收一第一供應電壓的第一端,及一電連接該第三電容的該第二端的第二端;該第五電晶體具有一提供該第二電流信號的第一端、一第二端,及一電連接該第三電容的該第二端的控制端;該第七電感具有一具有一電連接該震盪信號產生器以接收該第二震盪電壓信號的第一端,及一第二端;該第四電容具有一電連接該第七電感的該第二端的第一端,及一第二端;該第四電阻具有一接收該供應電壓的第一端,及一電連接該第四電容的該第二端的第二端;該第六電晶體具有一電連接該第五電晶體的該第二端的第一端、一接收該第一震盪電壓信號的第二端,及一電連接該第四電容的第二端的控制端。
  9. 如請求項1所述的壓控震盪電路,其中:該第一放大器包括一第一電阻、一第一電容、一第三電晶體、一第六電感及一第四電晶體;該第一電容具有一電連接該第一電感的該第二端以接收該第一輸入電壓信號的第一端,及一第二端;該第一電阻具有一接收一第一供應電壓的第一端,及一電連接該第一電容的該第二端的第二端;該第三電晶體具有一提供該第一電流信號的第一端、一第二端,及一電連接該第一電容的該第二端的控制端; 該第六電感具有一具有一電連接該震盪信號產生器以接收該第一震盪電壓信號的第一端,及一第二端;該第四電晶體具有一電連接該第三電晶體的該第二端的第一端、一接地的第二端,及一電連接該第六電感的第二端的控制端;該第二放大器包括一第二電阻、一第二電容、一第五電晶體、一第七電感及一第六電晶體;該第二電容具有一電連接該第二電感的該第二端以接收該第二輸入電壓信號的第一端,及一第二端;該第二電阻具有一接收一第一供應電壓的第一端,及一電連接該第二電容的該第二端的第二端;該第五電晶體具有一提供該第二電流信號的第一端、一第二端,及一電連接該第二電容的該第二端的控制端;該第七電感具有一具有一電連接該震盪信號產生器以接收該第二震盪電壓信號的第一端,及一第二端;該第六電晶體具有一電連接該第五電晶體的該第二端的第一端、一接地的第二端,及一電連接該第七電感的第二端的控制端。
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