无源反相器的相位特征 为了分析无源反相器的相位特征,在无源反相器HFSS模型的基础上,特意加了一个尺寸与无源反相器相同的微带线,作为参考相位对比:只看信号通过相等长度的黄色微带线或黄色反相器的相移:在中心频点2.6GHz,无源反相器相位72度,但无源电路相位不可能是正值,注意到1GHz有个+/-180度跳变,因此真实的绝对相位
1. 稳定性高:由于采用了晶体振荡器,反相器无源晶振的频率稳定性非常高,能够满足各种精密电子设备的需求。 2. 功耗低:反相器无源晶振在工作时功耗较低,有助于延长电子设备的续航时间。 3. 体积小:随着技术的进步,反相器无源晶振的体积越来越小,便于集成到各种小型化电子设备中。 三...
为了分析无源反相器的相位特征,在无源反相器HFSS模型的基础上,特意加了一个尺寸与无源反相器相同的微带线,作为参考相位对比: 只看信号通过相等长度的黄色微带线或黄色反相器的相移: 在中心频点2.6GHz,无源反相器相位72度,但无源电路相位不可能是正值,注意到1GHz有个+/-180度跳变,因此真实的绝对相位是72-360=-288...
反相器是一种常用的数字电路元件,用于将输入电平取反输出。其作用是在数字电路中进行逻辑运算和信号传输,同时也可以被用于振荡器电路中。 使用反相器时,需要注意输入引脚和输出引脚的连接。一般情况下,输入引脚是负极,输出引脚是正极。当输入引脚接入电路信号时,输出引脚会给出一个与输入信号...
而无源反相器终端通过接地过孔短路到地平面; 仿真的回波损耗对比如下: 如果以回波损耗20dB为限,叉指电容带宽2.35~2.95GHz,很窄,无源反相器带宽1.75~3.25GHz,稍微宽些。 仿真的插入损耗对比如下: 插入损耗都在0.3dB左右,主要是介质和导体损耗。 总体来看,无源反相器的带宽和插损更有优势。
逻辑电路中的反相器是有源电路: 因此为了区别,特意在题目中指明是无源反相器。 逻辑电路有源反相器与微带电路无源反相器实现的功能相同,但适用的频率范围不同。 逻辑电路中的有源反相器带宽极宽,低频可用于直流,高频仅受MOS管本身的频率特征限制。 而微带电路中的无源反相器,一般带宽只有40%左右。
测试电路时,我们选用了三种不同频率的晶体(见表3)和三个厂家的无缓冲反相器进行组合测试,测试结果见表4. 表3晶体参数 表4多种电路的测试统计 频率:由晶振的调整频差(25℃±2℃)可以知道,晶体频率在其容忍频率范围内变动是允许的。表4中的测试频率均在允许范围内,并且变动范围较小。
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叉指电容和无源反相器二者原理也几乎相同:本质上都是通过多段λ/4导波波长的高阻线紧耦合,实现信号传输功能。 只不过叉指电容的终端开路; 而无源反相器终端通过接地过孔短路到地平面; 仿真的回波损耗对比如下: 如果以回波损耗20dB为限,叉指电容带宽2.35~2.95GHz,很窄,无源反相器带宽1.75~3.25GHz,稍微宽些。
在无源晶振的应用方案中,两个外接电容的主要功能是微调晶振产生的时钟频率。而并联 1MΩ 电阻的关键作用在于助力晶振起振。当程序出现启动缓慢或无法运行的状况时,并联 1MΩ 电阻往往是有效的解决办法。 这个1MΩ 电阻的原理在于,它能使原本作为逻辑反相器的器件工作在线性区,从而获得增益。因为反相器在饱和区是没...