JPH03192904A - 可変周波数発振器回路 - Google Patents
可変周波数発振器回路Info
- Publication number
- JPH03192904A JPH03192904A JP2303742A JP30374290A JPH03192904A JP H03192904 A JPH03192904 A JP H03192904A JP 2303742 A JP2303742 A JP 2303742A JP 30374290 A JP30374290 A JP 30374290A JP H03192904 A JPH03192904 A JP H03192904A
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- amplifier stage
- transistor
- output signal
- oscillator circuit
- variable frequency
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
Links
- 230000003321 amplification Effects 0.000 claims description 8
- 238000003199 nucleic acid amplification method Methods 0.000 claims description 8
- 230000010363 phase shift Effects 0.000 claims description 6
- 230000010355 oscillation Effects 0.000 description 7
- 239000003990 capacitor Substances 0.000 description 6
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 5
- 230000003534 oscillatory effect Effects 0.000 description 2
- 239000000919 ceramic Substances 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 239000013078 crystal Substances 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 239000004065 semiconductor Substances 0.000 description 1
- 230000001629 suppression Effects 0.000 description 1
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H03—ELECTRONIC CIRCUITRY
- H03B—GENERATION OF OSCILLATIONS, DIRECTLY OR BY FREQUENCY-CHANGING, BY CIRCUITS EMPLOYING ACTIVE ELEMENTS WHICH OPERATE IN A NON-SWITCHING MANNER; GENERATION OF NOISE BY SUCH CIRCUITS
- H03B5/00—Generation of oscillations using amplifier with regenerative feedback from output to input
- H03B5/08—Generation of oscillations using amplifier with regenerative feedback from output to input with frequency-determining element comprising lumped inductance and capacitance
- H03B5/12—Generation of oscillations using amplifier with regenerative feedback from output to input with frequency-determining element comprising lumped inductance and capacitance active element in amplifier being semiconductor device
- H03B5/1231—Generation of oscillations using amplifier with regenerative feedback from output to input with frequency-determining element comprising lumped inductance and capacitance active element in amplifier being semiconductor device the amplifier comprising one or more bipolar transistors
-
- H—ELECTRICITY
- H03—ELECTRONIC CIRCUITRY
- H03B—GENERATION OF OSCILLATIONS, DIRECTLY OR BY FREQUENCY-CHANGING, BY CIRCUITS EMPLOYING ACTIVE ELEMENTS WHICH OPERATE IN A NON-SWITCHING MANNER; GENERATION OF NOISE BY SUCH CIRCUITS
- H03B5/00—Generation of oscillations using amplifier with regenerative feedback from output to input
- H03B5/08—Generation of oscillations using amplifier with regenerative feedback from output to input with frequency-determining element comprising lumped inductance and capacitance
- H03B5/12—Generation of oscillations using amplifier with regenerative feedback from output to input with frequency-determining element comprising lumped inductance and capacitance active element in amplifier being semiconductor device
- H03B5/1206—Generation of oscillations using amplifier with regenerative feedback from output to input with frequency-determining element comprising lumped inductance and capacitance active element in amplifier being semiconductor device using multiple transistors for amplification
- H03B5/1209—Generation of oscillations using amplifier with regenerative feedback from output to input with frequency-determining element comprising lumped inductance and capacitance active element in amplifier being semiconductor device using multiple transistors for amplification the amplifier having two current paths operating in a differential manner and a current source or degeneration circuit in common to both paths, e.g. a long-tailed pair.
-
- H—ELECTRICITY
- H03—ELECTRONIC CIRCUITRY
- H03B—GENERATION OF OSCILLATIONS, DIRECTLY OR BY FREQUENCY-CHANGING, BY CIRCUITS EMPLOYING ACTIVE ELEMENTS WHICH OPERATE IN A NON-SWITCHING MANNER; GENERATION OF NOISE BY SUCH CIRCUITS
- H03B5/00—Generation of oscillations using amplifier with regenerative feedback from output to input
- H03B5/08—Generation of oscillations using amplifier with regenerative feedback from output to input with frequency-determining element comprising lumped inductance and capacitance
- H03B5/12—Generation of oscillations using amplifier with regenerative feedback from output to input with frequency-determining element comprising lumped inductance and capacitance active element in amplifier being semiconductor device
- H03B5/1237—Generation of oscillations using amplifier with regenerative feedback from output to input with frequency-determining element comprising lumped inductance and capacitance active element in amplifier being semiconductor device comprising means for varying the frequency of the generator
- H03B5/124—Generation of oscillations using amplifier with regenerative feedback from output to input with frequency-determining element comprising lumped inductance and capacitance active element in amplifier being semiconductor device comprising means for varying the frequency of the generator the means comprising a voltage dependent capacitance
- H03B5/1243—Generation of oscillations using amplifier with regenerative feedback from output to input with frequency-determining element comprising lumped inductance and capacitance active element in amplifier being semiconductor device comprising means for varying the frequency of the generator the means comprising a voltage dependent capacitance the means comprising voltage variable capacitance diodes
Landscapes
- Stabilization Of Oscillater, Synchronisation, Frequency Synthesizers (AREA)
- Networks Using Active Elements (AREA)
- Inductance-Capacitance Distribution Constants And Capacitance-Resistance Oscillators (AREA)
- Amplifiers (AREA)
- Oscillators With Electromechanical Resonators (AREA)
- Channel Selection Circuits, Automatic Tuning Circuits (AREA)
Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
〔産業上の利用分野]
この発明は、増幅器段および移相用構成要素から構成さ
れている帰還増幅器と、2つの入力端子とを有し、両入
力端子の間に周波数決定用帰還要素が接続されている集
積可能な可変周波数発振器回路に間するものである。
れている帰還増幅器と、2つの入力端子とを有し、両入
力端子の間に周波数決定用帰還要素が接続されている集
積可能な可変周波数発振器回路に間するものである。
〔従来の技術)
このような発振器回路はたとえばモトローラ・セミコン
ダクターズのモジュールMCl376に関するデータシ
ートから公知である。そこに記載されている発振器は、
入力端で周波数決定用帰還要素の第1の端子と接続され
ており、第1の出力枝路のなかに増幅率を調節可能な増
幅器段が接続されている差動増幅器から成っている。差
動増幅器の第2の出力枝路のなかには低域通過フィルタ
が接続されている0両出力信号の和は別の増幅器段を介
して周波数決定用帰還要素の第2の端子に供給されるゎ
差動増幅器の第1の出力枝路における調節可能な増幅に
より両出力技路の和信号の位相が差動増幅器の入力信号
に対し最大+45°だけ変更され、またそれに応じて発
振器回路の発振周波数が変更され得る。この回路装置の
欠点は、!II節可能な増幅器が振動回路のなかに位置
し、またそれによって操作量への発振周波数の反作用が
可能であり、また移相範囲が0・・・45°に制限され
ていることである。
ダクターズのモジュールMCl376に関するデータシ
ートから公知である。そこに記載されている発振器は、
入力端で周波数決定用帰還要素の第1の端子と接続され
ており、第1の出力枝路のなかに増幅率を調節可能な増
幅器段が接続されている差動増幅器から成っている。差
動増幅器の第2の出力枝路のなかには低域通過フィルタ
が接続されている0両出力信号の和は別の増幅器段を介
して周波数決定用帰還要素の第2の端子に供給されるゎ
差動増幅器の第1の出力枝路における調節可能な増幅に
より両出力技路の和信号の位相が差動増幅器の入力信号
に対し最大+45°だけ変更され、またそれに応じて発
振器回路の発振周波数が変更され得る。この回路装置の
欠点は、!II節可能な増幅器が振動回路のなかに位置
し、またそれによって操作量への発振周波数の反作用が
可能であり、また移相範囲が0・・・45°に制限され
ていることである。
本発明の課題は、集積可能な可変周波数発振器回路を、
発振周波数が広い範囲内で変更可能であり、また操作量
へのわずかな反作用が保証されているように構成するこ
とである。
発振周波数が広い範囲内で変更可能であり、また操作量
へのわずかな反作用が保証されているように構成するこ
とである。
(課題を解決するための手段)
この課題を解決するため、本発明においては、冒頭に述
べた発振器回路において、 a)第1の入力端子が2つの増幅器段の各1つの入力端
と接続されており、 b)増幅器段が出力信号を発生し、 C)第2の増幅器段の増幅率が可変であり、d)第2の
増幅器段の出力信号が移相用構成要素を介して第3の増
幅器段に供給され、 e)第3の増幅器段が出力信号を発生し、f)第1の増
幅器段の出力信号が第2の増幅器段の出力信号に移相用
構成要素の後で加算され、g)第3の増幅器段の出力信
号が別の移相用構成要素を介して第2の入力端子に供給
されるものである。
べた発振器回路において、 a)第1の入力端子が2つの増幅器段の各1つの入力端
と接続されており、 b)増幅器段が出力信号を発生し、 C)第2の増幅器段の増幅率が可変であり、d)第2の
増幅器段の出力信号が移相用構成要素を介して第3の増
幅器段に供給され、 e)第3の増幅器段が出力信号を発生し、f)第1の増
幅器段の出力信号が第2の増幅器段の出力信号に移相用
構成要素の後で加算され、g)第3の増幅器段の出力信
号が別の移相用構成要素を介して第2の入力端子に供給
されるものである。
以下、5つの図面により本発明を一層詳細に説明する。
第1図による装置は2つの入力端子1.2を有し、それ
らの間に周波数決定用帰還要素、たとえば振動回路、水
晶またはセラミックス振動子が接続されている。第1の
入力端子1は2つの増幅器段3.4の各入力端と接続さ
れている。第2の増幅器段4の増幅率は可変である。第
2の増幅器段4の出力端は移相用構成要素5を介して第
3の増幅器段6の入力端と接続されている。第1の増幅
器段3の出力端は同じく第3の増幅器段6の入力端と接
続されている。第3の増幅器段6の出力端は別の移相用
構成要素7を介して第4の増幅器段9の入力端と接続さ
れている。第4の増幅器段9の出力端は第2の入力端子
と接続されている。
らの間に周波数決定用帰還要素、たとえば振動回路、水
晶またはセラミックス振動子が接続されている。第1の
入力端子1は2つの増幅器段3.4の各入力端と接続さ
れている。第2の増幅器段4の増幅率は可変である。第
2の増幅器段4の出力端は移相用構成要素5を介して第
3の増幅器段6の入力端と接続されている。第1の増幅
器段3の出力端は同じく第3の増幅器段6の入力端と接
続されている。第3の増幅器段6の出力端は別の移相用
構成要素7を介して第4の増幅器段9の入力端と接続さ
れている。第4の増幅器段9の出力端は第2の入力端子
と接続されている。
第1図の原理回路装置内の後記の電圧および電擦の位相
関係を示すベクトル図である第3図と関連させて作用を
一層詳細に説明する。できるかぎり大きい発振周波数範
囲を同時にわずかな回路費用において得るため、第1の
移相用構成要素5が+225°の移相を、また第2の移
相用構成要素7が+45°の移相を、帰還要素8によっ
て決定される共振周波数において行うことは有利である
。
関係を示すベクトル図である第3図と関連させて作用を
一層詳細に説明する。できるかぎり大きい発振周波数範
囲を同時にわずかな回路費用において得るため、第1の
移相用構成要素5が+225°の移相を、また第2の移
相用構成要素7が+45°の移相を、帰還要素8によっ
て決定される共振周波数において行うことは有利である
。
これらの移相の選定は一定の出力振幅において最適な発
振周波数範囲を保証する。このことはたとえば7.移相
用構成要素5.7が1次の低域通過フィルタにより形成
され、′@流制御される増幅器段4が増幅器段3に対し
て反転された出力信号を発生することにより達成される
。この実現可能性がいま下記の作用の説明に対して前提
とされている。
振周波数範囲を保証する。このことはたとえば7.移相
用構成要素5.7が1次の低域通過フィルタにより形成
され、′@流制御される増幅器段4が増幅器段3に対し
て反転された出力信号を発生することにより達成される
。この実現可能性がいま下記の作用の説明に対して前提
とされている。
増幅器段4の増幅率が零に等しいならば、増幅器段4お
よび後続の移相用構成要素5から成る帰還される増幅器
枝路はスイッチオフされている。
よび後続の移相用構成要素5から成る帰還される増幅器
枝路はスイッチオフされている。
この場合、発振器回路は通常の帰還された増幅器装置の
ように挙動する。移相用構成要素5により移相用構成要
素7における電圧U?7.は増幅器段3から発生される
電流■3に対し+45°だけ移相される。帰還された増
幅器装置に対する振動条件は、帰還された信号の位相が
零に等しいこと、またはπの整数倍であることを必要と
する。この振動条件は、1つの相応の発振周波数が生ず
るときにのみ満たされる。
ように挙動する。移相用構成要素5により移相用構成要
素7における電圧U?7.は増幅器段3から発生される
電流■3に対し+45°だけ移相される。帰還された増
幅器装置に対する振動条件は、帰還された信号の位相が
零に等しいこと、またはπの整数倍であることを必要と
する。この振動条件は、1つの相応の発振周波数が生ず
るときにのみ満たされる。
いま増幅器段4および移相用構成要素5により形成され
る増幅器部分枝路が零よりも大きい増幅により設定され
ると、下記の状態が生ずる。すなわち増幅器段4はいま
入力信号を反転し、またこうしてその出力端にI、に対
して+180°だけ移相された出力電流14が流れる。
る増幅器部分枝路が零よりも大きい増幅により設定され
ると、下記の状態が生ずる。すなわち増幅器段4はいま
入力信号を反転し、またこうしてその出力端にI、に対
して+180°だけ移相された出力電流14が流れる。
移相用構成要素5における電圧U%/4は電流■4に対
してさらに+451だけ移相されている。増幅器段6お
よび移相用構成要素7を介して移相用構成要素7におけ
る電圧U−r74はさらに+451だけ、すなわちI、
に対して全体として90°だけ移相される。
してさらに+451だけ移相されている。増幅器段6お
よび移相用構成要素7を介して移相用構成要素7におけ
る電圧U−r74はさらに+451だけ、すなわちI、
に対して全体として90°だけ移相される。
両電圧U qysおよびU、74の加算から出力端子1
.2から取り出し可能な電圧U、7.が生ずる。
.2から取り出し可能な電圧U、7.が生ずる。
電圧Ul/!の位相、従ってまた発振器回路の相応の周
波数はいま増幅器段4の設定された増幅率に相応して電
流■、に対して一45″と+45@との間で変化し得る
。有利な仕方で、移相用構成要素7の出力端に与えられ
る信号は別の増幅器段9を介してカップルアウトされ得
る。しかしこの増幅器段9はそれ以外の回路装置の相応
のデイメンジヨニングの際には省略され得る。
波数はいま増幅器段4の設定された増幅率に相応して電
流■、に対して一45″と+45@との間で変化し得る
。有利な仕方で、移相用構成要素7の出力端に与えられ
る信号は別の増幅器段9を介してカップルアウトされ得
る。しかしこの増幅器段9はそれ以外の回路装置の相応
のデイメンジヨニングの際には省略され得る。
この回路装置の別の利点は、コーナー周波数において、
すなわち−45’と+45°との間の移相において3d
Bだけ減少された振動回路電圧が、コーナー周波数にお
いて能動的回路部分の3dBだけ大きい電圧によって補
償されることである。
すなわち−45’と+45°との間の移相において3d
Bだけ減少された振動回路電圧が、コーナー周波数にお
いて能動的回路部分の3dBだけ大きい電圧によって補
償されることである。
第2図には本発明による第2の原理的回路装置が示され
ている。この回路装置はほとんど第1図に示されている
回路装置に相当し、相違点は第1の増幅器段3の出力端
が第3の増幅器段6の入力端と接続されておらずに、第
1の増幅器段3の出力信号が第3の増幅器段6の出力端
と移相用構成要素7との間で第3の増幅器段6の出力信
号に加算されることである。その他の点では第2図に示
されている原理的回路装置の作用の仕方は第1図に示さ
れている原理的回路装置の作用の仕方に相当する。
ている。この回路装置はほとんど第1図に示されている
回路装置に相当し、相違点は第1の増幅器段3の出力端
が第3の増幅器段6の入力端と接続されておらずに、第
1の増幅器段3の出力信号が第3の増幅器段6の出力端
と移相用構成要素7との間で第3の増幅器段6の出力信
号に加算されることである。その他の点では第2図に示
されている原理的回路装置の作用の仕方は第1図に示さ
れている原理的回路装置の作用の仕方に相当する。
第4図には第1図中の原理的回路装置による直列振動回
路を有する第1の実施例が示されている。
路を有する第1の実施例が示されている。
両入力端子1.2の間に接続されている直列振動回路は
抵抗37、インダクタンス38およびコンデンサ39か
ら成っている。第1の増幅器段3は差動増幅器により形
成される。これはトランジスタ40、lO1電流源21
およびトランジスタ16.18から成っている。第1の
トランジスタ40のベースは第1の端子1と接続されて
いる。
抵抗37、インダクタンス38およびコンデンサ39か
ら成っている。第1の増幅器段3は差動増幅器により形
成される。これはトランジスタ40、lO1電流源21
およびトランジスタ16.18から成っている。第1の
トランジスタ40のベースは第1の端子1と接続されて
いる。
第2のトランジスタ10のベースには参照電圧24が接
続されている。トランジスタ40のベースとトランジス
タ10のベースとの間には抵抗11が接続されている。
続されている。トランジスタ40のベースとトランジス
タ10のベースとの間には抵抗11が接続されている。
トランジスタ40.10のエミッタは互いに接続されて
おり、また2つの並列に接続されているトランジスタ1
6.18の負荷パスを介して電流源21の第1の端子と
接続されている。ttlL源21の第2の端子は一つの
固定電位、たとえば接地電位と接続されている。トラン
ジスタ18のベースは第1の入力端子22と接続されて
おり、またトランジスタ16のベースは第2の入力端子
23と接続されている。
おり、また2つの並列に接続されているトランジスタ1
6.18の負荷パスを介して電流源21の第1の端子と
接続されている。ttlL源21の第2の端子は一つの
固定電位、たとえば接地電位と接続されている。トラン
ジスタ18のベースは第1の入力端子22と接続されて
おり、またトランジスタ16のベースは第2の入力端子
23と接続されている。
第2の電流制御される増幅器段4は同じく別の差動増幅
器により形成される。これは2つのマルチエミッタート
ランジスタ12.13、電流源21および3つの制御ト
ランジスタ17.19.20から成っている。第2の差
動増幅器の入力端は、マルチエミッタートランジスタ1
2のベースがトランジスタlOのベースと、またマルチ
エミッタートランジスタ13のベースがトランジスタ4
0のベースと接続されているように第1の差動増幅器の
入力端に並列に接続されている。マルチエミッタートラ
ンジスタ12および13の第1のエミッタはトランジス
タ17のコレクタと接続されている。マルチエミッター
トランジスタ12の第2のエミッタはトランジスタ20
のコレクタと、またマルチエミッタートランジスタ13
の第2のエミッタはトランジスタ19のコレクタと接続
されている。トランジスタ17.19および20のエミ
ッタは電流源21の第1の端子と接続されている。トラ
ンジスタ17のベースはトランジスタ16のベースと、
またトランジスタ19.20のベースはトランジスタ1
8のベースと接続されている。
器により形成される。これは2つのマルチエミッタート
ランジスタ12.13、電流源21および3つの制御ト
ランジスタ17.19.20から成っている。第2の差
動増幅器の入力端は、マルチエミッタートランジスタ1
2のベースがトランジスタlOのベースと、またマルチ
エミッタートランジスタ13のベースがトランジスタ4
0のベースと接続されているように第1の差動増幅器の
入力端に並列に接続されている。マルチエミッタートラ
ンジスタ12および13の第1のエミッタはトランジス
タ17のコレクタと接続されている。マルチエミッター
トランジスタ12の第2のエミッタはトランジスタ20
のコレクタと、またマルチエミッタートランジスタ13
の第2のエミッタはトランジスタ19のコレクタと接続
されている。トランジスタ17.19および20のエミ
ッタは電流源21の第1の端子と接続されている。トラ
ンジスタ17のベースはトランジスタ16のベースと、
またトランジスタ19.20のベースはトランジスタ1
8のベースと接続されている。
移相用構成要素5は対称に構成された低域通過フィルタ
により形成される。これは2つの抵抗26.27および
コンデンサ25から成っている。
により形成される。これは2つの抵抗26.27および
コンデンサ25から成っている。
コンデンサ25はマルチエミッタートランジスタ12.
13のコレクタ間に接続されている。抵抗26の第1の
端子はマルチエミッタートランジスタ13のコレクタと
、また抵抗27の第1の端子はマルチエミッタートラン
ジスタ12のコレクタと接続されている。抵抗26の第
2の端子は別の抵抗15を介してトランジスタIOのコ
レクタと接続されている。抵抗27の第2の端子は別の
抵抗14を介してトランジスタ9のコレクタと接続され
ている。抵抗26.27の第2の端子はさらに2つのト
ランジスタ28.29のそれぞれエミッタと接続されて
いる。これらのトランジスタ28.29は第3の増幅器
段6を形成している。トランジスタ29のベースは参照
電圧30が与えられているトランジスタ28のベースと
接続されている。
13のコレクタ間に接続されている。抵抗26の第1の
端子はマルチエミッタートランジスタ13のコレクタと
、また抵抗27の第1の端子はマルチエミッタートラン
ジスタ12のコレクタと接続されている。抵抗26の第
2の端子は別の抵抗15を介してトランジスタIOのコ
レクタと接続されている。抵抗27の第2の端子は別の
抵抗14を介してトランジスタ9のコレクタと接続され
ている。抵抗26.27の第2の端子はさらに2つのト
ランジスタ28.29のそれぞれエミッタと接続されて
いる。これらのトランジスタ28.29は第3の増幅器
段6を形成している。トランジスタ29のベースは参照
電圧30が与えられているトランジスタ28のベースと
接続されている。
移相用構成要素7は移相用構成要素5と同じく両抵抗3
1.33およびコンデンサ32から構成されている。抵
抗31.33の第1の端子はそれぞれトランジスタ28
.29のコレクタと接続されており、これらの間にコン
デンサ32が接続されている。抵抗31.33の第2の
端子は供給電圧を与えられている第3の入力端子と接続
されている。
1.33およびコンデンサ32から構成されている。抵
抗31.33の第1の端子はそれぞれトランジスタ28
.29のコレクタと接続されており、これらの間にコン
デンサ32が接続されている。抵抗31.33の第2の
端子は供給電圧を与えられている第3の入力端子と接続
されている。
第4の増幅器段9はトランジスタ35および電流源36
から形成される。トランジスタ28のコレクタはトラン
ジスタ35のベースと接続されている。トランジスタ3
5のエミッタは一方では接読端子2と、また他方では電
流源36の第1の端子と接続されている。電流源36の
他方の端子は固定電位、たとえば接地電位と接続されて
いる。
から形成される。トランジスタ28のコレクタはトラン
ジスタ35のベースと接続されている。トランジスタ3
5のエミッタは一方では接読端子2と、また他方では電
流源36の第1の端子と接続されている。電流源36の
他方の端子は固定電位、たとえば接地電位と接続されて
いる。
トランジスタ35のコレクタは第3の入力端子34と接
続されている。
続されている。
入力端子22.23には増幅器段4に対する制御電圧が
与えられている。トランジスタ16ないし20による電
流源21の電流の分割およびそれに続く加算により、一
方ではトランジスタ40.10により形成される第1の
差動増幅器に対する制御電流が、また他方ではトランジ
スタ12.13.28.29のコレクタ電圧が一定にと
どまることが達成される。こうしてトランジスタ12.
13.28.29の動作点はトランジスタ17.19.
20における相異なる制御電圧の際にずらされない、第
2の差動増幅器12.13の入力端の逆接続により、第
2の差動増幅器の出力信号は第1の差動増幅器の出力信
号に対して180°だけ移相される。トランジスタ35
および電流−I136は、第2の移相用構成要素7に与
えられている信号をカップルアウトする別の増幅器段を
形成している、その他の機能は第1図で説明した機能に
相当する。第1図中の原理回路装置の対称な構成は、擾
乱量が個々の増幅器段のプッシュプル抑制により補償さ
れるという利点を有する。
与えられている。トランジスタ16ないし20による電
流源21の電流の分割およびそれに続く加算により、一
方ではトランジスタ40.10により形成される第1の
差動増幅器に対する制御電流が、また他方ではトランジ
スタ12.13.28.29のコレクタ電圧が一定にと
どまることが達成される。こうしてトランジスタ12.
13.28.29の動作点はトランジスタ17.19.
20における相異なる制御電圧の際にずらされない、第
2の差動増幅器12.13の入力端の逆接続により、第
2の差動増幅器の出力信号は第1の差動増幅器の出力信
号に対して180°だけ移相される。トランジスタ35
および電流−I136は、第2の移相用構成要素7に与
えられている信号をカップルアウトする別の増幅器段を
形成している、その他の機能は第1図で説明した機能に
相当する。第1図中の原理回路装置の対称な構成は、擾
乱量が個々の増幅器段のプッシュプル抑制により補償さ
れるという利点を有する。
第5図には第2図の原理回路装置による1つの並列振動
回路を有する第2の実施例が示されている。再び両入力
端子1,2の間に接続されている並列振動回路はインダ
クタンス43、抵抗44およびコンデンサ45から成っ
ている。第1の増幅器段3は再び差動増幅器により形成
される。これはトランジスタ1O140,41,42お
よび電流源62.63.64から成っている。第1の入
力端子lはトランジスタ41のベースと、また第2の入
力端子2はトランジスタ42のベースと接続されている
0両トランジスタ4142のコレクタは供給電圧を与え
られ得る別の接続端子34と接続されている。トランジ
スタ41のエミッタは一方では電流源64の第1の端子
と、また他方ではトランジスタ40のベースと接続され
ている。
回路を有する第2の実施例が示されている。再び両入力
端子1,2の間に接続されている並列振動回路はインダ
クタンス43、抵抗44およびコンデンサ45から成っ
ている。第1の増幅器段3は再び差動増幅器により形成
される。これはトランジスタ1O140,41,42お
よび電流源62.63.64から成っている。第1の入
力端子lはトランジスタ41のベースと、また第2の入
力端子2はトランジスタ42のベースと接続されている
0両トランジスタ4142のコレクタは供給電圧を与え
られ得る別の接続端子34と接続されている。トランジ
スタ41のエミッタは一方では電流源64の第1の端子
と、また他方ではトランジスタ40のベースと接続され
ている。
トランジスタ42のエミッタは一方では電流源62の第
1の端子と、また他方ではトランジスタlOのベースと
接続されている。トランジスタ1O140のエミッタは
電流源62の第1の端子と接続されている。電流源62
.63.64のそれぞれ第2の端子は固定電位、たとえ
ば接地電位と接続されている。トランジスタ10のコレ
クタは抵抗46を介して第1の入力端子lと、またトラ
ンジスタ40のコレクタは抵抗47を介して第2の入力
端子2と接続されている。
1の端子と、また他方ではトランジスタlOのベースと
接続されている。トランジスタ1O140のエミッタは
電流源62の第1の端子と接続されている。電流源62
.63.64のそれぞれ第2の端子は固定電位、たとえ
ば接地電位と接続されている。トランジスタ10のコレ
クタは抵抗46を介して第1の入力端子lと、またトラ
ンジスタ40のコレクタは抵抗47を介して第2の入力
端子2と接続されている。
第2の電流制御される増幅器段4は第4図と等しい仕方
で2つのマルチエミッタートランジスタ12.13から
成る差動増幅器により形成される。
で2つのマルチエミッタートランジスタ12.13から
成る差動増幅器により形成される。
マルチエミッタートランジスタ12のベースはトランジ
スタ10のベースと、またマルチエミッタートランジス
タ13のベースはトランジスタ40のベースと接続され
ている。マルチエミッタートランジスタ、12.13の
第1のエミッタは可変電流源54の第1の端子と接続さ
れている。マルチエミッター・トランジスタの第2のエ
ミッタはそれぞれ2つの可変電流源53.55の第1の
端子と接続されている。可変電流源53.55にはそれ
ぞれ電流源58.59が並列に接続されている。
スタ10のベースと、またマルチエミッタートランジス
タ13のベースはトランジスタ40のベースと接続され
ている。マルチエミッタートランジスタ、12.13の
第1のエミッタは可変電流源54の第1の端子と接続さ
れている。マルチエミッター・トランジスタの第2のエ
ミッタはそれぞれ2つの可変電流源53.55の第1の
端子と接続されている。可変電流源53.55にはそれ
ぞれ電流源58.59が並列に接続されている。
可変電流源53.54.55および電流源58.59の
第2の端子は固定電位、たとえば接地電位と接続されて
いる。
第2の端子は固定電位、たとえば接地電位と接続されて
いる。
移相用構成要素5は第4図と等しい仕方で構成されてい
る。抵抗26.27の第1の端子はそれぞれマルチエミ
ッタートランジスタ12.13のコレクタと接続されて
いる。抵抗の第2の端子は入力端子34と接続されてい
る。
る。抵抗26.27の第1の端子はそれぞれマルチエミ
ッタートランジスタ12.13のコレクタと接続されて
いる。抵抗の第2の端子は入力端子34と接続されてい
る。
第3の増幅器段は同じく差動増幅器により形成されてい
る。これはトランジスタ48.49.51.52、抵抗
50および電流源56.57.60161から成ってい
る。トランジスタ51.52のコレクタは入力端子34
と接続されている。
る。これはトランジスタ48.49.51.52、抵抗
50および電流源56.57.60161から成ってい
る。トランジスタ51.52のコレクタは入力端子34
と接続されている。
トランジスタ51のベースはトランジスタ13のコレク
タと、またトランジスタ52のベースはトランジスタ1
2のコレクタと接続されている。トランジスタ51のエ
ミッタは一方ではトランジスタ49のベースと、また他
方では電流源56の第1の端子と接続されている。トラ
ンジスタ52のエミッタは一方ではトランジスタ48の
ベースと、また他方では電流源61の第1の端子と接続
されている。トランジスタ48.49のエミッタの間に
抵抗50が接続されている。トランジスタ48のエミッ
タは電流源60の第1の端子と、またトランジスタ49
のエミッタは電流源57の第1の端子と接続されている
。電流源56.57.60.61の第2の端子は固定電
位、たとえば接地電位と接続されている。トランジスタ
48のコレクタはトランジスタ10のコレクタと、また
)ランジスタ49のコレクタはトランジスタ40のコレ
クタと接続されている。
タと、またトランジスタ52のベースはトランジスタ1
2のコレクタと接続されている。トランジスタ51のエ
ミッタは一方ではトランジスタ49のベースと、また他
方では電流源56の第1の端子と接続されている。トラ
ンジスタ52のエミッタは一方ではトランジスタ48の
ベースと、また他方では電流源61の第1の端子と接続
されている。トランジスタ48.49のエミッタの間に
抵抗50が接続されている。トランジスタ48のエミッ
タは電流源60の第1の端子と、またトランジスタ49
のエミッタは電流源57の第1の端子と接続されている
。電流源56.57.60.61の第2の端子は固定電
位、たとえば接地電位と接続されている。トランジスタ
48のコレクタはトランジスタ10のコレクタと、また
)ランジスタ49のコレクタはトランジスタ40のコレ
クタと接続されている。
移相用構成要素7は第4図と等しい仕方で構成されてい
る。抵抗31.33の第1の端子はそれぞれトランジス
タ10.40のコレクタと接続されている。抵抗31,
33の第2の端子は入力端子34と接続されている。可
変電流源53.54.55および電流源63は第1の電
流バンクに、また電流源56・・・62.64は第2の
電流バンクに対応付けられている。
る。抵抗31.33の第1の端子はそれぞれトランジス
タ10.40のコレクタと接続されている。抵抗31,
33の第2の端子は入力端子34と接続されている。可
変電流源53.54.55および電流源63は第1の電
流バンクに、また電流源56・・・62.64は第2の
電流バンクに対応付けられている。
可変電流B53.54.55の電流の分割は再び第4図
中に示されているように差動段により行われ得る。それ
に続くマルチエミッタートランジスタI2.13におけ
る加算は、これらのトランジスタのコレクタ電圧が一定
にとどまることを保証する。対称な構成はわずかな漏話
およびその他の擾乱の補償を保証する0機能は第1図お
よび第2図で説明したそれに相当する。
中に示されているように差動段により行われ得る。それ
に続くマルチエミッタートランジスタI2.13におけ
る加算は、これらのトランジスタのコレクタ電圧が一定
にとどまることを保証する。対称な構成はわずかな漏話
およびその他の擾乱の補償を保証する0機能は第1図お
よび第2図で説明したそれに相当する。
第5図に示されている回路装置は第4図に示されている
回路装置にくらべて、小さい供給電圧U■においても入
力端子34において個々の増幅器段3.4.6のトラン
ジスタの十分なコレクターエミッタ間電圧が保証されて
いるという利点を有する。小さい供給電圧においてこの
ことは第4図に示されている回路装置では増幅器段3.
4.6.9のトランジスタに生ずる電圧降下によっては
行われ得ない。
回路装置にくらべて、小さい供給電圧U■においても入
力端子34において個々の増幅器段3.4.6のトラン
ジスタの十分なコレクターエミッタ間電圧が保証されて
いるという利点を有する。小さい供給電圧においてこの
ことは第4図に示されている回路装置では増幅器段3.
4.6.9のトランジスタに生ずる電圧降下によっては
行われ得ない。
第4図および第5図中に使用されるNPN トランジス
タは、PNP )ランジスタによってもPまたはNチャ
ネルFETによっても置換され得る。
タは、PNP )ランジスタによってもPまたはNチャ
ネルFETによっても置換され得る。
第1図は本発明による第1の原理回路装置のブロック回
路図、第2図は本発明による第2の原理回路装置のブロ
ック回路図、第3図は原理回路装置のいくつかの電流お
よび電圧の位相関係を示すベクトル図、第4図は第1図
の原理回路装置による直列振動回路を有する第1の実施
例の回路図、第5図は第2図の原理回路装置による並列
振動回路を有する第1の実施例の回路図である。 1.2・・・入力端子 3.4.6.9・・・増幅器段 5.7・・・移相用構成要素 8・・・帰還要素 IG 1 IG 4 IG 2
路図、第2図は本発明による第2の原理回路装置のブロ
ック回路図、第3図は原理回路装置のいくつかの電流お
よび電圧の位相関係を示すベクトル図、第4図は第1図
の原理回路装置による直列振動回路を有する第1の実施
例の回路図、第5図は第2図の原理回路装置による並列
振動回路を有する第1の実施例の回路図である。 1.2・・・入力端子 3.4.6.9・・・増幅器段 5.7・・・移相用構成要素 8・・・帰還要素 IG 1 IG 4 IG 2
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 1)増幅器段および移相用構成要素から構成されている
帰還増幅器と、2つの入力端子(1、2)とを有し、両
入力端子の間に周波数決定用帰還要素(8)が接続され
ている集積可能な可変周波数発振器回路において、 a)第1の入力端子(1)が2つの増幅器段(3、4)
の各1つの入力端と接続されて おり、 b)増幅器段(3、4)が出力信号を発生し、c)第2
の増幅器段(4)の増幅率が可変であり、 d)第2の増幅器段(4)の出力信号が移相用構成要素
(5)を介して第3の増幅器段 (6)に供給され、 e)第3の増幅器段(6)が出力信号を発生し、 f)第1の増幅器段(3)の出力信号が第2の増幅器段
(4)の出力信号に移相用構成 要素(5)の後で加算され、 g)第3の増幅器段(6)の出力信号が別の移相用構成
要素(7)を介して第2の入力 端子(2)に供給される ことを特徴とする可変周波数発振器回路。 2)第1の増幅器段(3)の出力信号が第3の増幅器段
(6)の入力端に供給されることを特徴とする請求項1
記載の可変周波数発振器回路。 3)第1の増幅器段(3)の出力信号が第3の増幅器段
(6)の出力端と別の移相用構成要素(7)との間で第
3の増幅器段(6)の出力信号に加算されることを特徴
とする請求項1記載の可変周波数発振器回路。 4)第3の増幅器段(6)の出力端と第2の入力端子(
2)との間に第4の増幅器段(9)が、第3の増幅器段
(6)の出力信号が第4の増幅器段(9)の入力端に供
給され、また第4の増幅器段(9)の出力端が第2の入
力端子(2)と接続されているように接続されているこ
とを特徴とする請求項1記載の可変周波数発振器回路。 5)移相用構成要素(5)が第2の増幅器段(4)の出
力信号の位相を+225°だけずらすことを特徴とする
請求項1記載の可変周波数発振器回路。 6)第2の増幅器段(4)がその入力端に与えられる信
号を反転し、また移相用構成要素(5)が第2の増幅器
段(4)の出力信号の位相を+45°だけずらすことを
特徴とする請求項1記載の可変周波数発振器回路。 7)別の移相用構成要素(7)が+45°の移相を行う
ことを特徴とする請求項1記載の可変周波数発振器回路
。 8)移相用構成要素(5、7)が低域通過フィルタであ
ることを特徴とする請求項6または7記載の可変周波数
発振器回路。
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| EP89120906.6 | 1989-11-10 | ||
| EP89120906A EP0426900B1 (de) | 1989-11-10 | 1989-11-10 | Integrierbare frequenzvariable Oszillatorschaltung |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH03192904A true JPH03192904A (ja) | 1991-08-22 |
Family
ID=8202116
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP2303742A Pending JPH03192904A (ja) | 1989-11-10 | 1990-11-08 | 可変周波数発振器回路 |
Country Status (6)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US5115212A (ja) |
| EP (1) | EP0426900B1 (ja) |
| JP (1) | JPH03192904A (ja) |
| AT (1) | ATE127969T1 (ja) |
| DE (1) | DE58909437D1 (ja) |
| ES (1) | ES2076947T3 (ja) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH07162228A (ja) * | 1993-12-07 | 1995-06-23 | Nec Corp | 発振回路 |
Families Citing this family (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5610560A (en) * | 1993-04-20 | 1997-03-11 | Rca Thomson Licensing Corporation | Oscillator with switched reactive elements |
| AU6637594A (en) * | 1993-04-20 | 1994-11-08 | Rca Thomson Licensing Corporation | A phase lock loop with error consistency detector |
| FR2882871A1 (fr) * | 2005-03-01 | 2006-09-08 | Atmel Corp | Oscillateur commande en tension a multiphase realignee et boucle a phase asservie associee |
| US7339439B2 (en) * | 2005-07-18 | 2008-03-04 | Atmel Corporation | Voltage-controlled oscillator with multi-phase realignment of asymmetric stages |
Family Cites Families (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS5438460B2 (ja) * | 1972-01-28 | 1979-11-21 | ||
| JPS5255361A (en) * | 1975-10-30 | 1977-05-06 | Victor Co Of Japan Ltd | Variable frequency oscillator |
| JPS60248006A (ja) * | 1984-05-24 | 1985-12-07 | Nec Corp | 発振器 |
| EP0299464A1 (de) * | 1987-07-17 | 1989-01-18 | Siemens Aktiengesellschaft | Monolithisch integrierbare, amplitudenregelbare Oszillator-Verstärker-Schaltung |
| US4761616A (en) * | 1987-09-04 | 1988-08-02 | R. F. Monolithics, Inc. | Voltage controlled oscillator |
-
1989
- 1989-11-10 AT AT89120906T patent/ATE127969T1/de not_active IP Right Cessation
- 1989-11-10 DE DE58909437T patent/DE58909437D1/de not_active Expired - Lifetime
- 1989-11-10 ES ES89120906T patent/ES2076947T3/es not_active Expired - Lifetime
- 1989-11-10 EP EP89120906A patent/EP0426900B1/de not_active Expired - Lifetime
-
1990
- 1990-11-08 JP JP2303742A patent/JPH03192904A/ja active Pending
- 1990-11-13 US US07/613,156 patent/US5115212A/en not_active Expired - Fee Related
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH07162228A (ja) * | 1993-12-07 | 1995-06-23 | Nec Corp | 発振回路 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| ES2076947T3 (es) | 1995-11-16 |
| EP0426900A1 (de) | 1991-05-15 |
| DE58909437D1 (de) | 1995-10-19 |
| ATE127969T1 (de) | 1995-09-15 |
| US5115212A (en) | 1992-05-19 |
| EP0426900B1 (de) | 1995-09-13 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US4286235A (en) | VFO having plural feedback loops | |
| CN1049540C (zh) | 用作同步视频检波器的受控振荡器 | |
| JPH03192904A (ja) | 可変周波数発振器回路 | |
| EP0368379B1 (en) | Transistor circuit with base-current compensation | |
| JP2004096362A (ja) | 電圧制御発振器および直交変調器 | |
| JPS60248006A (ja) | 発振器 | |
| JP2930305B2 (ja) | 移相型発振回路 | |
| JPH0253961B2 (ja) | ||
| JP2600479B2 (ja) | 電圧制御発振器 | |
| JP4346948B2 (ja) | 周波数切替水晶発振器 | |
| US4533882A (en) | Frequency modulator wherein modulation takes place in a feedback loop of an oscillator | |
| JP3142857B2 (ja) | 電圧制御発振器 | |
| JPH04354407A (ja) | 周波数ディスクリミネータ | |
| EP0849873A1 (en) | Image-reject mixer arrangements | |
| JP3283112B2 (ja) | エミッタホロワ回路 | |
| JP3219218B2 (ja) | 変調回路 | |
| JPH08181605A (ja) | 位相制御回路 | |
| JP2573074B2 (ja) | 電圧制御型発振器 | |
| JPS6358403B2 (ja) | ||
| GB2321353A (en) | Image reject mixer arrangements | |
| JPS62292005A (ja) | Fm復調回路 | |
| JP2703411B2 (ja) | 90度移相回路 | |
| JPS62603B2 (ja) | ||
| JP2957796B2 (ja) | 移相回路 | |
| JPH0758545A (ja) | 周波数可変発振器 |