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    Analysis and modeling of super-regenerative oscillators with FMCW signals

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    AnalysisModelingSupe ... (493.6Kb)
    Identificadores
    URI: https://hdl.handle.net/10902/36436
    DOI: 10.1109/IMS40175.2024.10600323
    ISBN: 979-8-3503-7504-6
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    Autoría
    Sancho Lucio, Sergio MiguelAutoridad Unican; Pontón Lobete, María IsabelAutoridad Unican; Suárez Rodríguez, AlmudenaAutoridad Unican
    Fecha
    2024
    Derechos
    © 2024 IEEE. Personal use of this material is permitted. Permission from IEEE must be obtained for all other uses, in any current or future media, including reprinting/republishing this material for advertising or promotional purposes, creating new collective works, for resale or redistribution to servers or lists, or reuse of any copyrighted component of this work in other works.
    Publicado en
    IEEE/MTT-S International Microwave Symposium (IMS), Washington, DC, USA, 2024, 846-849
    Editorial
    Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.
    Enlace a la publicación
    https://doi.org/10.1109/IMS40175.2024.10600323
    Palabras clave
    Envelope transient
    Super-regenerative oscillator
    Active transponder
    Resumen/Abstract
    Active transponders based on super-regenerative oscillators (SRO) have the advantages of high gain, low power consumption, and a compact implementation. They are based on a switched oscillator excited by a low amplitude FMCW signal, which provides an approximately phase-coherent response. Due to the system complexity, involving the start-up transient and a time varying phase shift, any realistic modeling is demanding. Here an accurate formulation is presented, which makes use of an instantaneous phase function, extracted through a circuit-level envelope-transient simulation of the standalone SRO in a single quench period. The formulation based on this phase function avoids all the simplifications considered in previous works. It provides the relationship between the baseband frequency and the distance to the target with no need for long time simulations of the transponder system. For illustration, the method will be applied to an SRO at 2.7 GHz, which has been manufactured and measured.
    Colecciones a las que pertenece
    • D12 Congresos [593]
    • D12 Proyectos de Investigación [517]

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