JPH0462484B2 - - Google Patents
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- JPH0462484B2 JPH0462484B2 JP59132316A JP13231684A JPH0462484B2 JP H0462484 B2 JPH0462484 B2 JP H0462484B2 JP 59132316 A JP59132316 A JP 59132316A JP 13231684 A JP13231684 A JP 13231684A JP H0462484 B2 JPH0462484 B2 JP H0462484B2
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- 230000010355 oscillation Effects 0.000 claims description 43
- 239000003990 capacitor Substances 0.000 claims description 9
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 4
- 229920006395 saturated elastomer Polymers 0.000 description 2
- 238000013459 approach Methods 0.000 description 1
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 230000003071 parasitic effect 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
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- 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
- H03B5/1212—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 comprising a pair of transistors, wherein an output terminal of each being connected to an input terminal of the other, e.g. a cross coupled pair
- H03B5/1215—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 comprising a pair of transistors, wherein an output terminal of each being connected to an input terminal of the other, e.g. a cross coupled pair the current source or degeneration circuit being in common to both transistors of the pair, e.g. a cross-coupled long-tailed pair
-
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- 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
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- 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
- H03B5/1293—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 having means for achieving a desired tuning characteristic, e.g. linearising the frequency characteristic across the tuning voltage range
Landscapes
- Inductance-Capacitance Distribution Constants And Capacitance-Resistance Oscillators (AREA)
Description
【発明の詳細な説明】
〔発明の技術分野〕
この発明は、発振周波数を電流または電圧によ
り制御し得るLC発振回路に関する。
り制御し得るLC発振回路に関する。
一般に、例えばPLL(位相同期制御)回路や受
信機の局部発振回路等の電子回路に集積回路(以
下ICと称す)化して用いられるLC発振回路は、
第5図に示すように差動型で構成されている。す
なわち、このLC発振回路では、電源11を投入
して電流源12に電流を供給すると、この電流は
トランジスタ13,14よりなるカレントミラー
回路へ入力され、トランジスタ14のコレクタ電
流に変換されてトランジスタ15,16、コンデ
ンサ17及びコイル18よりなる差動発振回路の
共通エミツタ部へ出力される。
信機の局部発振回路等の電子回路に集積回路(以
下ICと称す)化して用いられるLC発振回路は、
第5図に示すように差動型で構成されている。す
なわち、このLC発振回路では、電源11を投入
して電流源12に電流を供給すると、この電流は
トランジスタ13,14よりなるカレントミラー
回路へ入力され、トランジスタ14のコレクタ電
流に変換されてトランジスタ15,16、コンデ
ンサ17及びコイル18よりなる差動発振回路の
共通エミツタ部へ出力される。
つまり、上記差動発振回路では、トランジスタ
15,16が飽和領域に入らない状態で動作して
いるとき、発振周波数foscは、トランジスタ1
5,16の寄生容量及び帰還容量を無視できると
すれば、 fosc=1/2π√LC C:コンデンサ17の容量、L;コイル18の
インダクタンス) で表わせる。
15,16が飽和領域に入らない状態で動作して
いるとき、発振周波数foscは、トランジスタ1
5,16の寄生容量及び帰還容量を無視できると
すれば、 fosc=1/2π√LC C:コンデンサ17の容量、L;コイル18の
インダクタンス) で表わせる。
ところが、トランジスタ16が飽和領域に入つ
て動作すると、トランジスタ16のベース・コレ
クタ間が順方向にバイアスされ、ベース・コレク
タ間の等価的な(帰還)容量が逆方向バイアス時
よりも極端に増大し、発振周波数foscが上記計算
値よりも低くなつてくる。例えば、上記電源11
の電圧を5〔V〕、コンデンサ17の容量Cを190
〔PF〕、コイル18のインダクタンスLを560
〔μH〕とし、電流源12の電流量を変化させてト
ランジスタ14のコレクタ電流(制御電流I)を
変化さたときの発振周波数foscを測定すると、第
6図に示すようになる。
て動作すると、トランジスタ16のベース・コレ
クタ間が順方向にバイアスされ、ベース・コレク
タ間の等価的な(帰還)容量が逆方向バイアス時
よりも極端に増大し、発振周波数foscが上記計算
値よりも低くなつてくる。例えば、上記電源11
の電圧を5〔V〕、コンデンサ17の容量Cを190
〔PF〕、コイル18のインダクタンスLを560
〔μH〕とし、電流源12の電流量を変化させてト
ランジスタ14のコレクタ電流(制御電流I)を
変化さたときの発振周波数foscを測定すると、第
6図に示すようになる。
つまり、この第6図から、コンデンサ17及び
コイル18よりなるLC並列共振負荷のQが低い
ときには、トランジスタ16が飽和領域に入らな
いため発振周波数foscは40〜140〔μA〕までほと
んど変化しないが、上記並列共振負荷のQが高い
場合には、制御電流Iの増加に応じて上記並列共
振負荷の両端に現われる信号振が幅増加し、これ
によつてトランジスタ16が飽和領域に入るため
発振周波数foscが低下することがわかる。つま
り、上記LC並列共振負荷のQを高く設定するこ
とにより電流制御型のLC発振回路を構成するこ
とができる。
コイル18よりなるLC並列共振負荷のQが低い
ときには、トランジスタ16が飽和領域に入らな
いため発振周波数foscは40〜140〔μA〕までほと
んど変化しないが、上記並列共振負荷のQが高い
場合には、制御電流Iの増加に応じて上記並列共
振負荷の両端に現われる信号振が幅増加し、これ
によつてトランジスタ16が飽和領域に入るため
発振周波数foscが低下することがわかる。つま
り、上記LC並列共振負荷のQを高く設定するこ
とにより電流制御型のLC発振回路を構成するこ
とができる。
しかしながら、上記のような従来のLC発振回
路では、LC並列共振負荷をIC化した場合にその
Qがばらつきやすいため、上述したようにQのば
らつきに応じて発振周波数foscの特性もばらつい
てしまつていた。
路では、LC並列共振負荷をIC化した場合にその
Qがばらつきやすいため、上述したようにQのば
らつきに応じて発振周波数foscの特性もばらつい
てしまつていた。
この発明は上記のような問題を改善するために
なされたもので、LC共振負荷のQのばらつきに
対し、発振周波数の特性変化を少なくし得るLC
発振回路を提供することを目的とする。
なされたもので、LC共振負荷のQのばらつきに
対し、発振周波数の特性変化を少なくし得るLC
発振回路を提供することを目的とする。
すなわち、この発明に係るLC発振回路は、一
対のトランジスタよりなる差動回路と、この差動
回路に流れる電流量を制御する電流源と、前記一
対のトランジスタの一方のトランジスタの電流供
給路に介在されコンデンサ及びコイルよりなる
LC共振負荷と、前記一対のトランジスタの他方
のトランジスタの電流供給路に介在され該他方の
トランジスタを制御範囲で飽和状態で動作させる
ダイオードとを具備してなることを特徴とするも
のである。
対のトランジスタよりなる差動回路と、この差動
回路に流れる電流量を制御する電流源と、前記一
対のトランジスタの一方のトランジスタの電流供
給路に介在されコンデンサ及びコイルよりなる
LC共振負荷と、前記一対のトランジスタの他方
のトランジスタの電流供給路に介在され該他方の
トランジスタを制御範囲で飽和状態で動作させる
ダイオードとを具備してなることを特徴とするも
のである。
以下、第1図乃至第2図を参照してこの発明の
一実施例を説明する。但し、第1図において第5
図と同一部分には同一符号を付して示し、ここで
は異なる部分についてのみ述べる。
一実施例を説明する。但し、第1図において第5
図と同一部分には同一符号を付して示し、ここで
は異なる部分についてのみ述べる。
第1図はその構成を示すもので、前記電源11
の正電極側の基準電位点及びトランジスタ15の
コレクタ間にダイオード19を介在させたもので
ある。
の正電極側の基準電位点及びトランジスタ15の
コレクタ間にダイオード19を介在させたもので
ある。
つまり、このLC発振回路は、ダイオード19
によりトランジスタ15を制御電流Iの制御範囲
で飽和領域に入るようにしたもので、この場合、
上記ダイオード19の電圧容量VFは、トランジ
スタ15のベース・エミツタ間電圧VBEより小さ
く設定する。これは、VFがVBEに近づくほどト
ランジスタ15の飽和の度合いが大きくなり、こ
れによつて発振周波数foscの変化を大きくするこ
とができるからである。但し、あまり近づきすぎ
るとトランジスタ15が完全に飽和してしまい、
発振停止状態に至ることになる。
によりトランジスタ15を制御電流Iの制御範囲
で飽和領域に入るようにしたもので、この場合、
上記ダイオード19の電圧容量VFは、トランジ
スタ15のベース・エミツタ間電圧VBEより小さ
く設定する。これは、VFがVBEに近づくほどト
ランジスタ15の飽和の度合いが大きくなり、こ
れによつて発振周波数foscの変化を大きくするこ
とができるからである。但し、あまり近づきすぎ
るとトランジスタ15が完全に飽和してしまい、
発振停止状態に至ることになる。
第2図は、第6図に示した場合と同様に、上記
電源11の電圧を5〔V〕、コンデンサ17の容量
Cを190〔PF〕、コイル18のインダクタンスLを
560〔μH〕とし、電流源12の電流量を変化させ
てトランジスタ14のコレクタ電流(制御電流
I)を変化させたときの発振周波数foscを測定し
た結果を示すものである。この第2図から、この
LC発振回路は、従来のものに比してLC並列共振
負荷のQのばらつきに対する発振周波数foscの特
性変化が少ないことがわかる。また、制御電流I
の変化に対して、LC並列共振負荷のQが変わつ
ても、発振周波数foscが直線的に変化しているこ
とがわかる。
電源11の電圧を5〔V〕、コンデンサ17の容量
Cを190〔PF〕、コイル18のインダクタンスLを
560〔μH〕とし、電流源12の電流量を変化させ
てトランジスタ14のコレクタ電流(制御電流
I)を変化させたときの発振周波数foscを測定し
た結果を示すものである。この第2図から、この
LC発振回路は、従来のものに比してLC並列共振
負荷のQのばらつきに対する発振周波数foscの特
性変化が少ないことがわかる。また、制御電流I
の変化に対して、LC並列共振負荷のQが変わつ
ても、発振周波数foscが直線的に変化しているこ
とがわかる。
したがつて、上記のように構成したLC発振回
路は、LC共振負荷のQのばらつきに対して発振
周波数の特性変化を少なくすることができるもの
である。
路は、LC共振負荷のQのばらつきに対して発振
周波数の特性変化を少なくすることができるもの
である。
第3図はこの発明に係る他の実施例を示すもの
で、差動発振回路のトランジスタ20,21が第
1図に示した実施例のトランジスタ15,16に
対して逆極性の場合を示している。尚、電流源2
2は前記電流源12及びトランジスタ13,14
よりなる電流源と等価である。このLC発振回路
の動作は前記実施例と同様であるのでその説明は
省略する。
で、差動発振回路のトランジスタ20,21が第
1図に示した実施例のトランジスタ15,16に
対して逆極性の場合を示している。尚、電流源2
2は前記電流源12及びトランジスタ13,14
よりなる電流源と等価である。このLC発振回路
の動作は前記実施例と同様であるのでその説明は
省略する。
第4図は第1図に示したLC発振回路23を
PLLマルチプレクサ回路に応用した場合の構成
を示すもので、前記トランジスタ16のコレクタ
から発振信号を取出し、抵抗R1〜R3、トランジ
スタQ1〜Q4、ダイオードD1,D2及び電流源I1よ
りなる増幅回路24より上記発振信号を増幅し、
出力端子25を介してI2L分周回路26に供給す
るようになされている。つまり、このPLLマル
チプレクサ回路はIC化が容易であり、LC発振回
路の発振周波数foscの特性変化が少ないため、極
めて精度の良いものとなる。
PLLマルチプレクサ回路に応用した場合の構成
を示すもので、前記トランジスタ16のコレクタ
から発振信号を取出し、抵抗R1〜R3、トランジ
スタQ1〜Q4、ダイオードD1,D2及び電流源I1よ
りなる増幅回路24より上記発振信号を増幅し、
出力端子25を介してI2L分周回路26に供給す
るようになされている。つまり、このPLLマル
チプレクサ回路はIC化が容易であり、LC発振回
路の発振周波数foscの特性変化が少ないため、極
めて精度の良いものとなる。
このように、この発明に係るLC発振回路は、
種々の電子回路に応用可能なものである。
種々の電子回路に応用可能なものである。
以上のようにこの発明によれば、LC共振負荷
のQのばらつきに対し、発振周波数の特性変化を
少なくし得るLC発振回路を提供することができ
る。
のQのばらつきに対し、発振周波数の特性変化を
少なくし得るLC発振回路を提供することができ
る。
第1図はこの発明に係るLC発振回路の一実施
例を示す回路図、第2図は同実施例の制御電流に
対する発振周波数の特性を示す特性図、第3図及
び第4図はそれぞれこの発明に係る他の実施例を
示す回路図、第5図は従来のLC発振回路の構成
を示す回路図、第6図は上記LC発振回路の周波
数特性を示す特性図である。 11……電源、12……電流源、13〜16…
…トランジスタ、17……コンデンサ、18……
コイル、19……ダイオード、I……制御電流。
例を示す回路図、第2図は同実施例の制御電流に
対する発振周波数の特性を示す特性図、第3図及
び第4図はそれぞれこの発明に係る他の実施例を
示す回路図、第5図は従来のLC発振回路の構成
を示す回路図、第6図は上記LC発振回路の周波
数特性を示す特性図である。 11……電源、12……電流源、13〜16…
…トランジスタ、17……コンデンサ、18……
コイル、19……ダイオード、I……制御電流。
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 1 第1のトランジスタと、ベースが第1の電位
供給源に接続された第2のトランジスタと、前記
第1および第2のトランジスタのエミツタと第2
の電位供給源との間に接続された電流源と、互い
に並列に接続されたコンデンサおよびコイルから
構成され、その一端が前記第1のトランジスタの
ベースおよび前記第2のトランジスタのコレクタ
に接続され、その他端が前記第1の電位供給源に
接続されたLC共振負荷と、アノードが前記第1
の電位供給源に接続され、カソードが前記第1の
トランジスタのコレクタに接続されたダイオード
とを具備し、前記電流源の電流量を変えることに
よつて発振周波数を変化させることを特徴とする
LC発振回路。 2 第1のトランジスタと、ベースが第1の電位
供給源に接続された第2のトランジスタと、前記
第1および第2のトランジスタのエミツタと前記
第1の電位供給源との間に接続された電流源と、
互いに並列に接続されたコンデンサおよびコイル
から構成され、その一端が前記第1のトランジス
タのベースおよび前記第2のトランジスタのコレ
クタに接続され、その他端が第2の電位供給源に
接続されたLC共振負荷と、アノードが前記第1
のトランジスタのコレクタに接続され、カソード
が前記第2の電位供給源に接続されたダイオード
とを具備し、前記電流源の電流量を変えることに
よつて発振周波数を変化させることを特徴とする
LC発振回路。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP59132316A JPS6112105A (ja) | 1984-06-27 | 1984-06-27 | Lc発振回路 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP59132316A JPS6112105A (ja) | 1984-06-27 | 1984-06-27 | Lc発振回路 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS6112105A JPS6112105A (ja) | 1986-01-20 |
| JPH0462484B2 true JPH0462484B2 (ja) | 1992-10-06 |
Family
ID=15078461
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP59132316A Granted JPS6112105A (ja) | 1984-06-27 | 1984-06-27 | Lc発振回路 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS6112105A (ja) |
-
1984
- 1984-06-27 JP JP59132316A patent/JPS6112105A/ja active Granted
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPS6112105A (ja) | 1986-01-20 |
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Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| EXPY | Cancellation because of completion of term |