可以产生100m到1ghz的lc震荡电路路,尽可能简单点

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PYRAMIDAL-HOLLOW-BEAM DIPOLE TRAP FOR ALKALI ATOMS
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Live SupportAsk us anythingKa波段体效应压控振荡器的设计与计算机分析--《1989年全国微波会议论文集(上)》1989年
Ka波段体效应压控振荡器的设计与计算机分析
【摘要】:本文根据毫米波固态源的要求,设计并调试了双管横向排列和纵向排列的变容二极管电调谐体效应振荡器(波导腔),其电调带宽大于500MHz,机械调械带宽大于1GHz,输出功率大于100mw,具有较好的稳定度和可靠性,适合工程使用。本文还运用电磁场及电路分析的方法,确定了一种比较合理的纵向排列结构Gunn VCO的等效电路模型,并对其频率调谐性能进行计算机分析,另外,还对双管横向排列的GunnVCO在计算机分析方面进行了探讨。
【作者单位】:
【分类号】:TN752【正文快照】:
工引言毫米波在雷达及通迅系统中已获得广泛应用,在本文中,设计并调试了几种振荡器,为了给设计和调试提供依据,并利用计算机对纵向排列及横向排列的Gunn vCO的频率调谐特性进行了模拟.获得了一些有益的结果. 11变容管电调谐Gunn VCO的设计与测试结果体效应压控振荡器由直
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基于FPGA的1GHz时钟电路设计
【摘要】:
大亚湾反应堆中微子实验是一个前期研究中的中微子振荡实验,主要目标是利用核反应堆产生的电子反中微子来测定一个具有重大物理意义的参数-中微子混和角θ13。实验通过比较远近探测器的中微子通量和能谱,就可以确定中微子是否发生了振荡,进而确定振荡参数θ13。经由探测器得到的数据通过光电转换装置变成电信号,电信号被放大处理后可以推算出粒子的能量信息和位置信息,这些信息再经过一个高速波形取样电路进行读取。
为了保证各路信号的取样率和幅度分辨率,使所有插件能够达到同步,以便进行精确的时间定位,高速波形取样电路设计了外部时钟的接入口。时钟源是高速数据转换系统中最重要的子电路之一,因为时钟信号的定时精度会直接影响ADC的动态性能,为了将这种影响最小化,时钟源必须具有很低的时钟抖动或相位噪声,否则系统的动态性能在很大程度上将不由前端模拟输入或者ADC的性能决定。
本文从芯片选择,硬件原理设计,PCB制板和电路调试等方面对此高速时钟电路进行了相关的介绍,文章着重介绍了1GHz时钟的硬件实现以及如何对高速PCB进行制板。电路的工作原理是用FPGA控制时钟合成芯片产生高频时钟,由于时钟信号的频率较高,设计中使用了LVDS电平信号输出。考虑到高频时钟信号的完整性和抗干扰性,在此将PCB设计为一个四层板。
经过电路调试,证明设计的电路可以实现1GHz的时钟输出。由于时钟合成芯片是可以被程控的,它本身有产生更高的时钟频率的潜力,可以在原有的电路基础上进一步的改进得到更高频率的时钟信号。
【关键词】:
【学位授予单位】:湖南大学【学位级别】:硕士【学位授予年份】:2008【分类号】:TN79【目录】:
Abstract6-9
第一章 绪论9-21
1.1 中微子实验介绍9-12
1.2 大亚湾反应堆中微子实验12-16
1.3 PMT 电子学读出系统介绍16-18
1.4 波形取样电路介绍18-20
1.5 1GHz 时钟产生电路设计的意义20
1.6 论文结构20-21
第二章 1GHz 时钟产生电路的芯片选取及软件介绍21-36
2.1 主要芯片的介绍21-34
2.1.1 时钟合成芯片21-23
2.1.2 扇出芯片23-24
2.1.3 SpartanⅡE 系列的 FPGA24-28
2.1.4 Xilinx18V00 系列的 E~2PROM28-30
2.1.5 VME 总线30-33
2.1.6 总线驱动器33-34
2.2 Xilinx ISE 开发工具简介34-36
第三章 电路和 PCB 设计36-61
3.1 电路设计初考虑36-38
3.1.1 高频时钟电路设计原理37
3.1.2 电路的主要性能要求37-38
3.2 1GHz 时钟的电路设计38-42
3.2.1 电源模块的处理38-39
3.2.2 VME 总线与电路的接口39-40
3.2.3 1GHz 时钟信号的输出40-42
3.3 PCB(Printed Circuit Board)板的设计42-61
3.3.1 PCB 设计中的基本概念43-45
3.3.2 一般 PCB 板的设计方法45-49
3.3.2.1 PCB 的布局45-46
3.2.2.2 PCB 的布线46-49
3.3.3 高速 PCB 的设计方法49-52
3.3.3.1 高速 PCB 的布线50-51
3.3.3.2 高速 PCB 的地线设计51-52
3.3.4 1GHz 时钟电路的 PCB 设计52-61
3.3.4.1 电源和地线的设计52-53
3.3.4.2 差分线的设计53-55
3.3.4.3 滤波电容的选取55-56
3.3.4.4 芯片封装对于 PCB 的影响56-57
3.3.4.5 过孔的设计57-58
3.3.4.6 避免传输线效应58-59
3.3.4.7 PCB 制板59-61
第四章 1GHz 时钟信号的软件实现61-71
4.1 使用 Xilinx ISE 工具加载61-62
4.2 对 FPGA 加载测试62-69
4.2.1 硬件语言 Verilog HDL 介绍62-63
4.2.2 创建一个新的 Project63-64
4.2.3 生成 PROM 文件64-67
4.2.4 下载配置文件67-69
4.3 1GHz 时钟的实现69-71
第五章 测试及结果分析71-81
5.1 电路调试得到1GHz 时钟71-77
5.2 测试结果分析77-81
5.2.1 抖动77-78
5.2.2 占空比失真78-79
5.2.3 仪器本身对信号的影响79-81
参考文献83-86
附录 A 攻读学位期间所发表的学术论文目录86-87
附录 B 1GHz 时钟产生电路原理图87-91
附录 C MPC92432 时序控制代码91-93
附录 D VME 接口和地址译码程序93-115
致谢115-116
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高频振荡电路
除了电脑用基频和倍频那种方法以外还有没有直接能得到高频振荡电流的电路?还有高于1Ghz的时钟频率怎么获得?RC或者LC电路根本不能实现,晶体振荡器貌似433Mhz就顶天了,磁控管的驱动电流是AC还是DC
我有更好的答案
电感和电容可以组成;串联震荡回路和并联震荡回路,要看你是用在哪个方面,你所用的频率是多少,C的容量越小,震荡的频率就越高。
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