低老化率低相噪温补晶体振荡器的研制
【摘要】为了满足用户的要求及元器件国产化的需求,采用低噪声电路设计的原理,研制了一种低老化率、低噪声的温补晶振,产品测试的结果达到了优于同类进口产品的水平目前,该产品已经替代了进口产品,实现了国产化。
【关键词】老化率;相位噪声;最小二乘法;温补晶体振荡器
温补晶体振荡器是采用温度补偿电路改善晶振温度特性的振荡器,它具有工作温度范围宽、频率温度稳定度高、功耗低、体积小、重量轻、开机特性好等优点,在通讯、导航、航空航天、程控交换机、通用仪器等电子设备中应用十分广泛。随着通信和测量技术的发展,对频率源提出了低相噪、低老化等更高的要求。
根据用户的需求,我们研制了一种低老化率低相噪温补晶振,其主要技术指标如下:标称频率:20MHz,频率-温度稳定性:≤±2PPM,工作温度:-40℃~70℃,单边带相位噪声:≤-150dBC/Hz@10kHz,谐波抑制:≤-40dB,输出功率:≥5dBm,年老化率:≤±0.5ppm。
1.晶振相位噪声分析
1.1 石英晶体谐振器的噪声
石英晶体谐振器本身的随机噪声有热噪声、闪相噪声、闪频噪声。
热噪声影响为:
闪相噪声影响为:
闪频噪声影响为:
以上三项均可看出相噪与Q值有关,Q值越高,噪声越小。
1.2 电路噪声
要想设计一个高稳定、低相噪的振荡电路,首先对电路中各种噪声进行分析。如果把振荡器看成为一个具有正反馈的放大器,则主振级噪声模型如图1所示。
图1 主振级噪声模型
由于反馈型晶振的噪声模型可表示为:
式中:为主振级输出信号的相位噪声谱密度
为主振级反馈网络断开时的等效输入相位噪声谱密度,可以表示为:
式中:为白噪声项,FN为噪声系数,PS为输入信号功率,为闪变噪声项,为闪变噪声电平常数。
将(5)式代入(4)式,展开并整理得到:
相位噪声谱亦可表示如下幂级数的形式:
由(6)式可列出主振级相位噪声功率谱密度,列于表1中:
表1 晶振的噪声类型
噪声类型 噪声系数
闪频噪声
白频噪声
闪相噪声
白相噪声
另外根据资料放大器单位带宽内的的等效输入噪声为:
(7)
(8)
由上面分析可看出:降低石英谐振器的电阻,提高晶体的Q值,加大晶体的激励电流,降低工作温度,能改善晶体的噪声影响。从晶体管放大器来考虑,选择fT高。β值大,rbb′小的晶体管可降低晶振的相位噪声。
2.设计方法
2.1 石英晶体谐振器设计
为了解决石英晶体谐振器低噪声问题,首先要减小“噪声响应带宽”,应选取小的返回频率,而返回频率就等于响应带宽;其次,为了减少“内部调制”所产生的附加调频和调相的干扰,应选择φs/φe>2.5。为了保证石英晶体谐振器有较低的老化率,水晶材料选取Q值≥300万的Z块水晶,该材料沒有弊病、无杂质,腐蚀隧道ECD小于30/cm2,晶片采用被金电极,离子刻蚀微调,高真空冷压焊封装在HC/45U壳型内。
按以上设计制造出的石英晶体谐振器,实测其等效电阻≤8Ω,Q=80K, -40℃~70℃温度范围内其频率温度系数≤±15PPM,曲线的平滑度≤±0.5PPM,拐点在25℃,翻转点为-5℃和60℃,寄生抑制≤-5dB,老化率达到0.1~0.5ppm,达到了设计的要求。
2.2 电路设计
晶振电路原理图如图2所示,第一级主振级为典型的共发型并联晶体振荡器,该电路激励较强,频率稳定,相噪较好。第二级和第三级组成共发—共基缓冲放大器,输出端为调谐放大器和π型滤波网络,以满足输出阻抗匹配,提高频谱纯度,同时隔离负载的影响,并提供足够的输出电平。补偿网络采用双г型热敏电阻补偿网络,计算程序采用最小二乘法建立热敏补尝电路优化设计模型,补偿精度优于0.5ppm。
设计中通过几个方面来降低电路的相位噪声:选择噪声系数小、β值较大、fT高的高频低噪声晶体三极管;适当增加晶体的激励电平;在晶体三极管发射极串联一个几十欧姆的电阻来降低电路中的1/f噪声。
图2 晶体振荡器电路原理图
3.国内外类似产品的对比
该产品经用户使用满足了整机的要求,完全可以替代进口产品。测试结果与进口产品对比情况见表2。
4.结语
本文介绍了低老化率、低噪声温补晶振的一种设计方法,研制出的产品性能指标优于同类进口产品,已经大批量使用,完全替代了进口产品,为实现国家重点工程元器件国产化的目标做出了应有的贡献。
参考文献
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作者简介:张振(1975—),男,辽宁辽阳人,工程师,研究方向:石英晶体振荡器的开发与应用。
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