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【前言:什么是vco? VCO的概念 湖南陽光電子技術學�!�
什么是vco? VCO的概念
電壓控制(壓控)振蕩器(VCO) 藍牙收發器 ◆藍牙發射器 藍牙無線信號采用高斯頻移鍵控(GFSK)方式調制,發射數據(Tx)通過高斯濾波器濾波后,用濾波器的輸出對VCO頻率進行調制。根據串行輸入數據流邏輯電平,VCO頻率會從其中心頻率向正負兩端偏離,偏移量決定了發射器的調制指數,調制的信號經放大后由天線發射出去。 藍牙無線信號在半雙工模式下工作,用一個RF多路復用開關(位于天線前)將天線連接到發射或接收模式。 ◆藍牙接收器 與設備接收部分相似,從另一個藍牙設備發射來的GFSK信號也是由天線接收的。在這期間,開關與低噪聲放大器(LNA)相連,對接收到的信號(Rx)進行放大。下一級混頻器將接收信號下變換到IF頻率(一般為幾MHz),進行該步驟時用于發射的PLL/VCO部分作為接收器下變頻本機振蕩器使用,將IF信號解調并恢復出數據。 擴展頻譜 藍牙無線通信的一個獨特之處就是它使用了擴頻技術,該技術原來是為軍事應用開發的,因為軍事應用中無線數據傳送必須安全可靠。傳統意義上的窄帶應用要消耗更多功率,在一個頻率上停留的時間很長,因此頻譜很容易被檢測到;而將發射器功率分配(擴展)到更大的帶寬上之后,此時信號看起來更像隨機噪聲,這相當于犧牲帶寬效率來換取可靠性和安全性。由于功率密度較低,這些系統對其它信號接收器干擾小,而且即便存在信號丟失頻段,數據也可以在其它頻率恢復,從而增強了對干擾和噪聲的抵抗能力。
兩種 主要的擴頻形式是跳頻(FHSS)和直接序列(DSSS),用原始數據對載波進行調制并使用與每個鏈路端點跳頻代碼一致的頻率范圍發射時(圖2)使用FHSS系統。
采用這種方式后,由于某個頻率干擾而丟失的數據可以通過另一個頻率發射,FHSS中的擴展代碼生成器直接用GFSK調制技術對載波頻率進行調制。振蕩器自其誕生以來就一直在通信、電子、航海航空航天及醫學等領域扮演重要的角色,具有廣泛的用途。在無線電技術發展的初期,它就在發射機中用來產生高頻載波電壓,在超外差接收機中用作本機振蕩器,成為發射和接收設備的基本部件。隨著電子技術的迅速發展,振蕩器的用途也越來越廣泛,例如在無線電測量儀器中,它產生各種頻段的正弦信號電壓:在熱加工、熱處理、超聲波加工和某些醫療設備中,它產生大功率的高頻電能對負載加熱;某些電氣設備用振蕩器做成的無觸點開關進行控制;電子鐘和電子手表中采用頻率穩定度很高的振蕩電路作為定時部件等。尤其在通信系統電路中,壓控振蕩器(VCO)是其關鍵部件,特別是在鎖相環電路、時鐘恢復電路和頻率綜合器電路等更是重中之重,可以毫不夸張地說在電子通信技術領域,VCO幾乎與電流源和運放具有同等重要地位。
對振蕩器的研究未曾停止過。從早期的真空管時代當后期的晶體管時代,無論是理論上還是電路結構和性能上,無論是體積上還是制作成本上無疑都取得了飛躍性的進展,但在很長的一段時期內都是處在用分離元件組裝而成的階段,其性能較差,成本相對較高,體積較大和難以大批量生產。隨著通信領域的不斷向前推進,終端產品越來越要求輕、薄、短、小,越來越要求低成本、高性能、大批量生產,這對于先前的分離元件組合模式將不再勝任,并提出新的要求和挑戰。集成電路各項技術的發展迎合了這些要求,特別是主流CMOS工藝提供以上要求的解決方案,單片集成振蕩器的研制取得了極大的進步。
然而,由于工藝條件的限制,RF電路的設計多采用GaAs, Bipolar, BiCMOS工藝實現,難以和現在主流的標準CMOS工藝集成。因此,優性能的標準的CMOS VCO設計成為近年來RF電路設計的熱門課題。 近年來,隨著通信電子領域的迅速發展,對電子設備的要求越來越高,尤其是對像振蕩器等這種基礎部件的要求更是如此。但多年來我國在這方面的研究投入無論在軍用還是民用上均不夠重視,僅限于在引進和改進狀態,還沒有達到質的跨越,沒有自主的知識產權(IP),也之所以在電子通信類滯后發達國家的一個重要原因。而且我國多數仍然利用傳統的雙極工藝,致使產品在體積上、重量上、成本上都較大,各種參數性能不夠優越,穩定性差、難以和現代主流CMOS工藝集成等等都是我國相關領域發展的瓶頸。
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