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介紹介紹下面的文章解釋了為什么切換倍頻器會消除 MAX2104 觀察到的寄生振蕩模式。下面的文章解釋了為什么切換倍頻器會消除 MAX2104 觀察到的寄生振蕩模式。當變容二極管 Vtune 電壓降至 3.9V 以下時,會遇到寄生振蕩。此時負載回路 Q 值非常低,然后振蕩器找到一個 Q 值非常高的寄生諧振路徑。該路徑通常是串聯諧振路徑,由與振蕩器單元的內部電容諧振的極低損耗串聯電感組成。正是這種 Q 值非常高的串聯諧振路徑在低調諧電壓下主導了寄生模式振蕩。串聯電阻器 (20Ω) 通常用于降低寄生模式串聯諧振的 Q 值。當變容二極管 Vtune 電壓降至 3.9V 以下時,會遇到寄生振蕩。此時負載回路 Q 值非常低,然后振蕩器找到一個 Q 值非常高的寄生諧振路徑。該路徑通常是串聯諧振路徑,由與振蕩器單元的內部電容諧振的極低損耗串聯電感組成。正是這種 Q 值非常高的串聯諧振路徑在低調諧電壓下主導了寄生模式振蕩。串聯電阻器 (20Ω) 通常用于降低寄生模式串聯諧振的 Q 值。在正常操作期間,二極管鉗位電路用于將 Vtune 保持在 3.92V 以上(參見在正常操作期間,二極管鉗位電路用于將 Vtune 保持在 3.92V 以上(參見圖 1圖 1). 現有應用電路中的該鉗位電路用于防止槽在正常操作期間進入寄生模式。). 現有應用電路中的該鉗位電路用于防止槽在正常操作期間進入寄生模式。圖 1. 典型的二極管鉗位電路。圖 1. 典型的二極管鉗位電路。然而,寄生模式問題在初始上電序列期間最成問題。實驗表明,多次顯示在啟動期間切換 LO 倍頻器可以解決寄生模式振蕩。下面的分析將解釋為什么切換 LO 倍頻器可以解決寄生振蕩模式。然而,寄生模式問題在初始上電序列期間最成問題。實驗表明,多次顯示在啟動期間切換 LO 倍頻器可以解決寄生模式振蕩。下面的分析將解釋為什么切換 LO 倍頻器可以解決寄生振蕩模式。圖 1 顯示了在最壞情況下的穩態操作,其中電荷泵晶體管變得飽和。然后將 Vtune 鉗位到 3.92V,以使振蕩器脫離其寄生振蕩模式。圖 1 顯示了在最壞情況下的穩態操作,其中電荷泵晶體管變得飽和。然后將 Vtune 鉗位到 3.92V,以使振蕩器脫離其寄生振蕩模式。分析分析
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