Cтраница 1
Крутизна управления частотой при микроминиатюризации ТККГ с варикапом может быть подобрана включением в микросхему варикапной матрицы или соответствующего количества дискретных бескорпусных варикапов с возможностью их последовательного или параллельного включения. Возможность изменения структуры формирователя термозависимого напряжения может быть обеспечена, если выполнить микросхему формирователя наиболее сложной структуры и отключать в зависимости от компенсируемой ТЧХ генератора отдельные его части. [1]
В качестве величины указывается крутизна управления, которая может быть константой или функцией, перед именем пассивною элемента ставится U при управлении напряжением этого элемента, I - силой тока этого элемента. [2]
![]() |
Зависимость крутизны управ-ления частотой кварцевого генератора и сопротивления потерь от реактивного сопротивления, параллельного варикапу. [3] |
Однако возможности повыше - sf ния крутизны управления частотой за счет увеличения Y ограничиваются величиной у, которую имеют выпускаемые в настоящее время варикапы. [4]
При постоянной расстройке во влияние сопротивления уменьшается с уменьшением требуемой крутизны управления S / u, начального сопротивления варикапа Хр. Y - Поэтому при заданной расстройке для увеличения стабильности частоты необходимо уменьшать начальное сопротивление варикапа дгр. При этом ограничение накладывается возрастанием нестабильности частоты, определяемой сопротивлением хп. [5]
Особенности конструкции ТККГ в интегральном исполнении определяются влиянием монтажной емкости на величину крутизны управления частотой, особенно при проектировании прецизионных ТККГ ( см. § 6.2), и теплового режима на характеристики ТККГ. Для получения минимальной величины монтажной емкости, параллельной варикапу, конструкция ТККГ должна обеспечить минимальные величины емкости между выводами элементов цепи компенсации и емкости между выводами и общей шиной. Кроме того, на величину монтажной емкости, параллельной варикапу, влияет последовательность соединения элементов щели управления ( кварцевого резонатора, варикапа, корректора частоты) между собой. [6]
АЧХ ОУ; 14 - выход ОУ; 15 - вход А цифрового управления частотой ГУН; 16 - вход В цифрового управления частотой ГУН; 17, 18 - резистор крутизны управления частотой ГУН; 19, 2О - - частотозадаю-щий конденсатор 21 - выход ГУН22 - напряжение питания ( Un); 23 24 - входы аналогового управления частотой ГУН. [7]
Максимальное отклонение частоты генератора в интервале температур ограничивается увеличением потерь при управлении частотой для компенсации этих уходов [15], особенно с учетом дополнительных потерь в цепи управления, которые появляются при обеспечении необходимой крутизны управления при использовании резонаторов на механической гармонике, как это показано выше. [8]
Как видно из рис. 5.20 и 5.15, простейшая цепочка, обеспечивающая трехточечную компенсацию в области отрицательных температур, имеет меньшую крутизну изменения коэффициента передачи, чем простейшая цепочка в области положительных температур, и определяет крутизну управления частотой генератора. [9]
Дополнительно отметим открытие в СССР нового типа канальных упругих волн в поликристаллических сегнетоэлектриках [70], существенно расширивших полосу перестройки частоты пьезоке-рамических фильтров благодаря аномально низким значениям коэрцитивных полей и диэлектрической проницаемости поверхностных слоев пьезокерамики, обусловливающим повышенную крутизну управления и нелинейности упругих констант. [10]
![]() |
Структурные схемы ТККГ с комбинированной термокомпенсацией. [11] |
Двухступенчатая компенсация может быть осуществлена и с помощью одного варикапа при подаче напряжения от формирователей грубой и точной компенсации на разные электроды варикапа, который обеспечивает при этом развязку цепей компенсации по постоянному току. Необходимая крутизна управления обеспечивается соответствующим выбором параметров формирователя термозависимого напряжения. [12]
![]() |
Схема ТККГ с комбинированной термокомпенсацией ( а и экспериментальные ТЧХ ( б. [13] |
Остаточная температурная нестабильность, которую при использовании двухступенчатой термокомпенсации компенсирует вторая ступень, является результатом как изменения частоты кварцевого резонатора, так и изменения расстройки относительно частоты резонатора за счет действия первой ступени. Вследствие изменения крутизны управления частотой при изменении расстройки (5.27), выходное напряжение соответствующего формирователя второй ступени должно быть разным при одном и том же размахе ТЧХ генератора после грубой компенсации. [14]
![]() |
Структурные схемы ТККГ с комбинированной термокомпенсацией. [15] |