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压控振荡器

压控振荡器指输出频率与输入控制电压有对应关系的振荡电路(VCO),频率是输入信号电压的函数的振荡器VCO,振荡器的工作状态或振荡回路的元件参数受输入控制电压的控制,就可构成一个压控振荡器。

压控振荡器基本信息

压控振荡器晶体压控

在用石英晶体稳频的振荡器中,把变容二极管和石英晶体相串接,就可形成晶体压控振荡器。为了扩大调频范围,石英晶体可用AT切割和取用其基频率的石英晶体,在电路上还可采用展宽调频范围的变换网络。

在微波频段,用反射极电压控制频率的反射调速管振荡器和用阳极电压控制频率的磁控管振荡器等也都属于压控振荡器的性质。压控振荡器的应用范围很广。集成化是重要的发展方向。石英晶体压控振荡器中频率稳定度和调频范围之间的矛盾也有待于解决。随着深空通信的发展,将需要内部噪声电平极低的压控振荡器。

VCO的实际应用电路

某彩色电视接收机VHF调谐器中第6-12频段的本振电路如图所示电路中,控制电压VC为0.5-30V,改变这个电压,就使变容管的结电容发生变化,从而获得频率的变化。由图(3)可见,这是一典型的西勒振荡电路,振荡管呈共集电极组态,振荡频率约为170-220MHz ,这种通过改变直流电压来实现频率调节的方法,通常称为电调谐,与机械调谐相比它有很大的优越性。

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压控振荡器造价信息

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全温振荡器

  • RH-Q
  • 13%
  • 赛夫迪实验室系统工程有限公司
  • 2022-12-08
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康氏振荡器

  • 调速多用振荡器(摇床) KS
  • 13%
  • 江苏金坛市环宇科学仪器厂
  • 2022-12-08
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康氏振荡器

  • KS-2
  • 13%
  • 赛夫迪实验室系统工程有限公司
  • 2022-12-08
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康式振荡器

  • 440X280 20kg负载 起动-360转/分
  • KS
  • 13%
  • 鄄城光明仪器有限公司-科源仪器设备厂(菏泽)
  • 2022-12-08
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光照全温振荡器

  • RH-QG
  • 13%
  • 赛夫迪实验室系统工程有限公司
  • 2022-12-08
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火灾探测器实验器

  • BHTS-1
  • 台班
  • 韶关市2010年7月信息价
  • 建筑工程
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智能录波

  • 广东2019年4季度信息价
  • 电网工程
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智能录波

  • 广东2019年3季度信息价
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Pcm通道分析

  • 20-400Hz
  • 台班
  • 韶关市2010年7月信息价
  • 建筑工程
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智能录波

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康氏振荡器

  • 调速多用振荡器(摇床) KS
  • 4个
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  • 普通
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  • 2015-12-01
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全温振荡器

  • RH-Q
  • 4台
  • 1
  • 普通
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  • 2015-06-25
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振荡器

  • 3、振荡器: 1 台.为涡旋振荡器.
  • 1台
  • 3
  • 中档
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  • 2022-09-27
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涡旋振荡器

  • 1、可调、连续、点动;2、转速:2800转/分;
  • 2台
  • 1
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2020-09-21
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全温振荡器

  • 序号17:全温振荡器技术参数:1. 控制方式:P.I.D(微电脑环境扫描微处理芯片);2. 显示方式:彩色显示触摸屏;3. 对流方式:强制对流式;4. 振荡方式:回旋振荡式;5. 驱动方式:多维驱动
  • 1台
  • 1
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2018-11-21
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压控振荡器性能指标

1.中心频率

是指频率调节范围的中间值,即振荡器频率的最大值和最小值的中间值,中心频率的大小取决于振荡器的结构和元器件参数,而且还随着工艺和温度相应改变;随着科学技术的不断发展和产品性能的调高,现如今CMOS压控振荡器的中心频率能够达到10GHz。

2.调谐范围

是指调节输出频率的变化范围,即振荡器的最大调谐频率和最小调谐频率的差值

压控振荡器要有足够大的调谐范围才能满足输出频率达到所需要的值。

3.调谐增益

即压控振荡器的灵敏度,是指单位的输入电压与输出频率的变化,一般用Kv表示,单位是Hz/V,在实际应用上讲,压控器的灵敏度越高,噪声响应在控制线路上越强,结果干扰输出频率就越大,就会使压控振荡器的噪声性能降低。所以需要寻找VCO的增益和噪声性能的平衡。

4.输出振幅

即VCO输出频谱的峰值。通过优化相位噪声,就要尽可能的加大输出电压时的幅值,从而会使压控增益

降低。不断减少,要提高输出的幅值尤其重要伴随着CMOS工艺的不断发展,输入电压不断减少,要提高输出的幅值尤其重要。

5.调谐线性度

就是指压控增益

,理想的压控振荡器其是常数,实际工作中压控振荡器的表现是非线性的,要想在整个调谐范围内使
。为常数,尽量使其在调谐范围内变化最小。

6.相位噪声

振荡器进入稳定状态时,电路中的噪声干扰电路工作,这就是相位噪声。单位是dBc/Hz.

7.功耗

在工作中,电路中的噪声、降低功耗是CMOS压控振荡器主要的研究方向,振荡器的功耗与工作的频率、输入的电压及输出的频率大小等有密切联系。振荡器功耗能达到一到几十mW。

8.其他性能指标

输出频率的频谱密度,由于噪声等其他影响,输出的波形并不是理想波形,为了尽量使其达到理想波形,设计电路时要抑制谐波的存在;电源与共模抑制,电源噪声对压控振荡器影响也较大,为了达到较好的共模抑制,在设计时要视情况采取差动线路或其他线路。

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压控振荡器特性

其特性用输出角频率ω0与输入控制电压uc之间的关系曲线(图1)来表示。图中,uc为零时的角频率ω0,0称为自由振荡角频率;曲线在ω0,0处的斜率K0称为控制灵敏度。在通信或测量仪器中,输入控制电压是欲传输或欲测量的信号(调制信号)。人们通常把压控振荡器称为调频器,用以产生调频信号。在自动频率控制环路和锁相环环路中,输入控制电压是误差信号电压,压控振荡器是环路中的一个受控部件。

压控振荡器的类型有LC压控振荡器、RC压控振荡器和晶体压控振荡器。对压控振荡器的技术要求主要有:频率稳定度好、控制灵敏度高、调频范围宽、频偏与控制电压成线性关系并宜于集成等。晶体压控振荡器的频率稳定度高,但调频范围窄;RC压控振荡器的频率稳定度低而调频范围宽,LC压控振荡器居二者之间。

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压控振荡器常见问题

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压控振荡器LC压控型

在任何一种LC振荡器中,将压控可变电抗元件插入振荡回路就可形成LC压控振荡器。早期的压控可变电抗元件是电抗管,后来大都使用变容二极管。图 2是克拉泼型LC压控振荡器的原理电路。图中,T为晶体管,L为回路电感,C1、C2、Cv为回路电容,Cv为变容二极管反向偏置时呈现出的容量;C1、C2通常比Cv大得多。当输入控制电压uc改变时,Cv随之变化,因而改变振荡频率。这种压控振荡器的输出频率与输入控制电压之间的关系为

式中C0是零反向偏压时变容二极管的电容量;φ 是变容二极管的结电压;γ 是结电容变化指数。为了得到线性控制特性,可以采取各种补偿措施。

RC压控振荡器  在单片集成电路中常用RC压控多谐振荡器(见调频器)。

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压控振荡器实际应用

压控振荡器常被用在:

1、讯号产生器。

2、电子音乐中用来制造变调。

3、锁相回路。

4、通讯设备中的频率合成器。

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压控振荡器作用

利用压控振荡器来控制频率

高频压控振荡器的电压控制频率部份, 通常是用变容二极管C 与电感 L, 所接成的 LC 谐振电路。提高变容二极管的逆向偏压, 二极管内的空泛区会加大, 两导体面之距离一变长, 电容就降低了, 此 LC 电路的谐振频率, 就会被提高. 反之, 降低逆向偏压时, 二极管内的电容变大, 频率就会降低.

而低频压控振荡器则依照不同频率而选择不同的方法,例如以改变对电容的充电速率为手段来得到一个电压控制的电流源。参见波型产生器。

电压控制的晶振器

一个“压控石英振荡器(voltage-controlled crystal oscillator, VCXO)”通常被使用在下列场合:当频率需要在小范围内的调整时、当正确的频率或相位对于振荡器而言是十分重要时、利用不同电压来当作控制源的振荡器、用来分散在某个频率范围内的干扰使该频段不受到太大的影响。压控石英振荡器的典型频率变化在数十个 ppm 之间,这是因为高品质系数(Quality Factor, or Q Factor)的石英振荡器只会产生少量的频率范围位移。

当射频电路发射(transmitter)电波时会有热量产生而发生频率漂移,而使得“温度补偿压控石英振荡(temperature-compensated VCXO, TCVCXO)”被广泛的使用,因为 TCVCXO 不会受到温度的影响而改变其压电特性。

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压控振荡器文献

一种施密特触发器型压控振荡器的设计与仿真 一种施密特触发器型压控振荡器的设计与仿真

一种施密特触发器型压控振荡器的设计与仿真

格式:pdf

大小:206KB

页数: 未知

传统施密特型压控振荡器存在输入电压下限值较高、最高振荡频率较低等缺点。针对这两个问题,文中介绍了一种具有新型充放电电路结构的施密特型压控振荡器,并在0.18μm工艺下对电路进行了仿真。结果表明,相对于传统施密特型压控振荡器,新型振荡器输入电压下限值有所下降,且最高振荡频率也有明显提升。

为调谐器设计的带自动幅度控制1·1GHz差分压控振荡器(英文) 为调谐器设计的带自动幅度控制1·1GHz差分压控振荡器(英文)

为调谐器设计的带自动幅度控制1·1GHz差分压控振荡器(英文)

格式:pdf

大小:206KB

页数: 7页

为集成调谐器接收机芯片系统设计了一个带自动幅度控制回路的差分结构电容电感压控振荡器.通过采用pMOS管作为有源负阻使振荡器谐振回路可以直接接地电平,减小了寄生效应,扩大了频率调谐的线性及其范围.采用的自动幅度控制AAC回路具有元件少,噪声低,控制灵敏,调节容易,结构简单及设计方便的优点,并保证振荡器电路的性能最小地依赖于环境和制造工艺参数的变化.所设计的压控振荡器采用新加坡特许50GHz 0.35μmSi Ge BiCMOS工艺流片,经测试在1MHz频率偏移处达到了-127.27dBc/Hz的相位噪声性能,具有宽的(990~1140MHz)和线性(调谐增益32.4MHz/V)的频率调谐曲线.整个振荡器电路在5V的供电电压下仅消耗6.6mA的电流,可以满足调谐器的应用需要.

压控振荡器VCO的非线性特性如何解

压控振荡器Voltage Controlled Oscillator(简称VCO)是射频电路的重要组成部分,在通信、电子、航天、航空及医学等诸多领域的用途十分广泛,尤其在通信系统电路中更是与功放具有同等重要地位的必不可少的关键部件。

伴随采用新体制、新技术、新材料和新工艺的现代通信、雷达、电子干扰和电子侦察等电子信息系统的发展,对电子设备及其关键部件VCO的要求也越来越高,而VCO在端接不同负载阻抗下会出现频率偏移现象,由此导致电子设备工作不稳定甚至出现失效,产生严重影响,因此解决VCO的非线性特性(如频率牵引)测试问题并由此实现最优匹配显得日益重要和紧迫。

VCO的非线性特性

以典型双极型晶体管管芯封装的科耳皮兹压控振荡器为例,如图1所示。从图中可以看出,按照振荡器的基本原理其有谐振电路、有源器件及输出负载三部分组成。调谐电压(Vcontrol)从电路左端输入,谐振回路包括变容二极管Cvar、谐振电感L1以及电容C1、C2、C3、C4和C5,其中变容二极管是一种在PN结上加反向偏压时产生电容变化的二极管,用于改变振荡器的电容量以达到输出频率可调的目的;有源器件为双极型晶体管用以放大振荡信号;输出负载为应用该振荡信号的部分,理想状态为50欧姆负载。

当选取的谐振回路器件满足振荡器起振条件时振荡器开始工作,VCO内的有源器件等效构成的负电阻部分所提供的能量能够满足谐振回路所消耗的能量则振荡电路的振荡条件能够得以维持,VCO能够正常工作。

然而,VCO实际的工作状态绝非理想状态,并不是设计时所假定的终端连接理想的50欧姆负载,因此其终端负载条件的变化会导致VCO出现输出振荡频率发生变化的非线性现象,这就是频率牵引,其表征参数为频率牵引系数。从图1可以看出,从VCO输出看去的阻抗变化会引起VCO的有源器件结上直流电压的变化,也就是说,VCO输出反射回来的信号功率能引起晶体管漏电流和偏置点的波动,导致该双极型晶体管集电极与基极之间的电压(Vcb)发生变化,影响集电极与基极之间的电容(Ccb),从而通过影响整个回路的谐振状态和条件导致振荡频率和相位噪声的改变。

图1 典型双极型晶体管VCO模型

解决方案

传统的测试方法是在被测VCO的输出端连接6dB衰减器、定向耦合器和机械式拉伸线,一方面满足终端连接回波损耗12dB的负载条件,另一方面通过手动调节机械式拉伸线实现360度相位的改变。但是这种方法存在着如下问题:

①对操作者能力依赖程度高;

②费时且费力;

③对应不同振荡频率的VCO需要相应工作频段的机械式拉伸线和开/短路技术以避免出现相位调节范围无法满足要求的现象;

④负载阻抗反射系数的模固定且不能灵活调整。因此,测试效率与测试结果都不能很好地满足越来越高的测试要求。

中电科仪器仪表有限公司采用先进的负载牵引测试技术推出基于通用测试仪器的应用解决方案,测试框图如图2所示,使得这一状况得到有效改观,彻底解决测试难题。

图2 VCO非线性特性(频率牵引)测试框图

其中,中电仪器的176X系列主流程控直流电源产品能够为被测VCO提供程控状态下的偏置电源及调谐电压;243X系列功率计产品能够在程控状态下测量各个测试点的输出功率参数;4051X系列频谱分析仪产品能够在程控状态下测量各个测试点的输出频谱或频率参数;定向耦合器实现分离信号分别提供测试信号至功率计和频谱分析仪;自动阻抗调配器在程控状态下沿等效反射系数模

(即回波损耗12dB,驻波比1.67)或其它要求值的等反射系数圆在360º范围内等间距调节相位以实现负载阻抗精确可控变化;主控计算机及系统软件是整个系统的控制中心,一方面实现对系统内各仪器设备的程控并协调各仪器设备按照测试步骤完成测试数据的采集、保存,另一方面根据对自动阻抗调配器进行校准的数据按照S参数级联方式及相关算法计算出等效网络的反射系数和去除通道中各部分插损后的输出功率等参数。所有测试工作均不需要人为干预,可在条件、状态均设置合适的情况下自动完成测试并输出相应的测试结果。

应用实例

图3 HE405

图4 HE486

应用该解决方案对中国电科XX所研制的HE405(频率范围1~2GHz,外观如图3所示)和HE486(频率范围2~3GHz,外观如图4所示)两种TO-8C封装VCO进行测试,测试在不同工作频点下端接负载阻抗沿等反射系数圆360º范围内均匀改变相位时的频偏变化,测试结果如下:

①HE405在工作频率1.6GHz时的频率牵引最大频偏为24.433334MHz,即频率牵引系数为1.53%@1.6GHz;输出功率最大偏移1.10dB,此时输出功率16.00dBm。测试曲线如下图5所示,其中纵坐标为工作频率测试值(Hz),横坐标为沿等反射系数圆360º范围内均匀改变负载阻抗相位时的测试点(该测试结果一共包含36个点)。

图5 HE405工作频率在1.6GHz时的非线性特性(频率牵引)测试曲线

②HE405在工作频率2GHz时的频率牵引最大频偏为24.666666MHz,即频率牵引系数为1.23%@2GHz;输出功率最大偏移1.95dB,此时输出功率15.03dBm。测试曲线如下图6所示,其中纵坐标为工作频率测试值(Hz),横坐标为沿等反射系数圆360º范围内均匀改变负载阻抗相位时的测试点(该测试结果一共包含36个点)。

图6 HE405工作频率在2GHz时的非线性特性(频率牵引)测试曲线

③HE486在工作频率2.5GHz时的频率牵引最大频偏为42.000000MHz,即频率牵引系数为1.68%@2.5GHz;输出功率最大偏移2.15dB,此时输出功率16.70dBm。测试曲线如下图7所示,其中纵坐标为工作频率测试值(Hz),横坐标为沿等反射系数圆360º范围内均匀改变负载阻抗相位时的测试点(该测试结果一共包含36个点)。

图7 HE486工作频率在2.5GHz时的非线性特性(频率牵引)测试曲线

④HE486在工作频率3GHz时的频率牵引最大频偏为40.400000MHz,即频率牵引系数为1.35%@3GHz;输出功率最大偏移1.30dB,此时输出功率14.46dBm。测试曲线如下图8所示,其中纵坐标为工作频率测试值(Hz),横坐标为沿等反射系数圆360º范围内均匀改变负载阻抗相位时的测试点(该测试结果一共包含36个点)。

图8 HE486工作频率在3GHz时的非线性特性(频率牵引)测试曲线

通过与该研究所研制这两个型号VCO的技术指标进行对比,测试取得较为满意的结果,说明中电仪器的该应用解决方案不仅操作简便易行,在测试效率、测试一致性等方面更显示出显著的优越性,可以满足当前VCO的研制、生产等过程中对非线性特性(频率牵引)的测试需求,具有良好的应用前景。

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ACL(音频电路联盟)介绍怪兽级压控振荡器(VCO)

ACL将在今年晚些时候发布他们的多功能离散压控振荡器。

来自德国柏林的ACL(音频电路联盟)正推出一款多功能离散压控振荡器,该产品被描述为一款支持eurorack格式的怪兽级超级振荡器。

一位发言人说:

“看看这个庞大的子振荡器部分!完全可以让这个星球的舞池摇滚起来!”

主要特点:

带有10个精密电位器微调大约1个八度 粗调大约10个八度 V/Oct输入 指数调制 线性调制 线性失谐 低频振荡器(LFO)模式 使用外部“carrier”波形输入、下降/上升边缘同步CV可变软同步到硬同步 使用门信号进行压控振荡器(VCO)核心重置 一个振荡器和一个子振荡器,每个模块都有八度降低,每个都带有锯齿波、反转锯齿波、三角波、矩形波和正弦波。 独立的CV PWM(控制电压脉冲宽度调制)带有锯齿波、三角波和反转锯齿波“carrier”波形选项,可同时用于振荡器和子振荡器

主要功能:

频率控制可使用FINE和COARSE电位器 V/Oct控制电压输入插口,无衰减 Exp FM 控制电压输入插口,通过CV EXP电位器衰减 Lin FM 控制电压输入插孔,由CV LIN电位器衰减 使用LIN DETUNE电位器可调节线性微调量 用于压控振荡器(VCO)或低频振荡器(LFO)模式的HI/LO开关 用于同步波形的SYNC IN输入插口 用于SOFT/HARD同步数量的SYNC CV IN输入插口,通过CV电位器和可调节的S/H电位器衰减 下降/上升边缘同步开关 用于重置VCO核心的门输入插口 CV PWM OSC输入插口,通过CV电位器和可调节的PW电位器衰减 CV PWM SUB OSC输入插口,通过CV电位器和可调节的PW电位器衰减 带有5个独立的输出插口的OSC OUT,可用于锯齿波、反转锯齿波、矩形波、三角波和正弦波 带有5个独立的输出插口的OSC SUB OUT,可用于锯齿波、反转锯齿波、矩形波、三角波和正弦波

价格和上市日期:预计2018年9月或10月上市。

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ADI公司推出集成压控振荡器(VCO)的13.6 GHz宽带合成器ADF5356

公司的宽带RF合成器具有精简的系统尺寸、全面的设计功能以及高达13.6 GHz的出色性能。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。

北京2017年5月3日电 /美通社/ -- Analog Devices, Inc. (ADI)最近推出一款集成(VCO)的13.6 GHz新一代ADF5356,其目标应用为无线基础设施、微波点对点链路、电子测试与测量、以及卫星终端等等。其互补合成器产品ADF4356的工作频率可达6.8 GHz,性能与其相当。

ADI公司推出集成压控振荡器(VCO)的13.6 GHz宽带合成器ADF5356

ADI公司的宽带RF合成器具有精简的系统尺寸、全面的设计功能以及高达13.6 GHz的出色性能

ADF5356产生的RF输出为53.125 MHz至13.6 GHz,频率范围中无任何间隙,因此该器件可作为多频段合成器使用,无需多个特定频段VCO/合成器产品,可减少元件数量、节省电路板空间并降低功耗。由于ADF5356可提供卓越的PLL品质因数(FOM)、超低VCO相位噪声、极低整数边界和相位检测器杂散以及高鉴相频率,因此,既可以实现理想的宽带范围,又无损于其工作性能。

ADF5356和ADF4356基于ADI公司专有的高级SiGe BiCMOS工艺开发,具有业界领先的VCO相位噪声(-113 dBc/Hz @ 100 kHz失调,5 GHz下),集成rms抖动仅为97 fsec(1 kHz至20 MHz),整数通道噪底为-227 dBc/Hz。相位检测器杂散电平低于-85 dBc典型值,而相位检测器对照频率可高达125 MHz。

这两款RF合成器可轻松用于设计导入,并且可得到ADIsimPLL的完全支持。ADIsimPLL是ADI公司开发的一款全面而易用的PLL频率合成器设计和仿真工具,适用于评估噪声、锁定时间、抖动以及其他设计考虑因素。为便于设计师进行升级,这两款合成器的引脚与ADI公司现有的ADF5355和ADF4355器件的引脚兼容。

ADF5356和ADF4356的额定温度范围为 -40°C至+85°C 。工作时既可以采用3.3V模拟和数字电源,也可采用5 V电荷泵和VCO电源,具有1.8 V逻辑电平兼容性。

以上是关于网络通信中-ADI公司推出集成压控振荡器(VCO)的13.6 GHz宽带合成器ADF5356的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。

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