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介绍介绍下面的文章解释了为什么切换倍频器会消除 MAX2104 观察到的寄生振荡模式。下面的文章解释了为什么切换倍频器会消除 MAX2104 观察到的寄生振荡模式。当变容二极管 Vtune 电压降至 3.9V 以下时,会遇到寄生振荡。此时负载回路 Q 值非常低,然后振荡器找到一个 Q 值非常高的寄生谐振路径。该路径通常是串联谐振路径,由与振荡器单元的内部电容谐振的极低损耗串联电感组成。正是这种 Q 值非常高的串联谐振路径在低调谐电压下主导了寄生模式振荡。串联电阻器 (20Ω) 通常用于降低寄生模式串联谐振的 Q 值。当变容二极管 Vtune 电压降至 3.9V 以下时,会遇到寄生振荡。此时负载回路 Q 值非常低,然后振荡器找到一个 Q 值非常高的寄生谐振路径。该路径通常是串联谐振路径,由与振荡器单元的内部电容谐振的极低损耗串联电感组成。正是这种 Q 值非常高的串联谐振路径在低调谐电压下主导了寄生模式振荡。串联电阻器 (20Ω) 通常用于降低寄生模式串联谐振的 Q 值。在正常操作期间,二极管钳位电路用于将 Vtune 保持在 3.92V 以上(参见在正常操作期间,二极管钳位电路用于将 Vtune 保持在 3.92V 以上(参见图 1图 1). 现有应用电路中的该钳位电路用于防止槽在正常操作期间进入寄生模式。). 现有应用电路中的该钳位电路用于防止槽在正常操作期间进入寄生模式。图 1. 典型的二极管钳位电路。图 1. 典型的二极管钳位电路。然而,寄生模式问题在初始上电序列期间最成问题。实验表明,多次显示在启动期间切换 LO 倍频器可以解决寄生模式振荡。下面的分析将解释为什么切换 LO 倍频器可以解决寄生振荡模式。然而,寄生模式问题在初始上电序列期间最成问题。实验表明,多次显示在启动期间切换 LO 倍频器可以解决寄生模式振荡。下面的分析将解释为什么切换 LO 倍频器可以解决寄生振荡模式。图 1 显示了在最坏情况下的稳态操作,其中电荷泵晶体管变得饱和。然后将 Vtune 钳位到 3.92V,以使振荡器脱离其寄生振荡模式。图 1 显示了在最坏情况下的稳态操作,其中电荷泵晶体管变得饱和。然后将 Vtune 钳位到 3.92V,以使振荡器脱离其寄生振荡模式。分析分析
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