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低噪声宽带频率综合器低相位噪声本振

更新时间:2025-11-26      点击次数:9

选择锁相环(PLL)频率合成器时有哪些关键性能参数需要考虑?选择锁相环(PLL)频率合成器要考虑的主要性能参数有:锁定时间:PLL的锁定时间是指它从一个指定频率跳跃到给定频率公差内的另一个指定频率所需的时间。跳跃大小一般由 PLL在所分配的频带内工作时必须完成的较大跳跃决定。GSM-900的步进大小为45MHZ,GSM-1800 的步进大小为95 MHz要求的频率公差分别为90 Hz和180 Hz。 PLL必须在不到1.5个时隙内完成所需的频率步进,每个时隙为577 μs。频率合成器正普遍地应用于仪器仪表、遥控遥测通信、雷达、电子对抗、导航以及广播电视等各个领域。低噪声宽带频率综合器低相位噪声本振

频率综合器的使用要知道频率发生器是指产生频率精确度为定值的信号源。频率发生器输出一般为电信号,满足频率、幅度和谱纯度的要求。在不同的应用场合,要求的性能指标有所不同,但对频率稳定度要求的内容是一致的。频率稳定度的定义一般采用瞬时频率偏差表达。对于一个正弦波频率发生器的输出信号可以用统计方法进行描述。典型的频率发生器由晶体振荡器和后置放大器组成,晶体振荡器产生高度稳定的频率振荡信号,由后置放大器放大后达到一定的幅度。对干更高的频率稳定度要求,晶体振‑-器可以置于一个恒温槽内,也可以用原子频标来替代晶体振荡器。频率发生器普遍地应用在各个领域,如无线电通信、雷达、导航、航天器追踪测量以及物埋学实验等。北京1kHz频率综合器频率合成器是用高精度晶体振荡器作为基准。

频率综合器被誉为现在电子系统的“心脏”,是当今通信、雷达等电子系统实现高效性能指标的关键部分。可以说,现代电子设备和系统功能的实现都直接依赖于所用频率源的性能。在频率发生方面,采用直接数字频率合成(DDS)芯片和高稳定晶体为整个系统提供高精、高稳、低噪、高速的信号作为参考信号。在频率提升方面,采用倍频器作为主要器件,提高了频率转换速度,简化了系统结构,提高了可靠性和稳定性。在电路控制方面,使用FPGA控制和传输数据,易于调试和扩展功能。在电路设计方面,采用了模块化的设计,方便调试和外接其他电路实现不同的功能。

频率源技术,频率源即频率合成器。它普遍应用于雷达、通信、电子对抗、遥感遥测及电子仪器领域。频率合成器是由一个或几个高稳定的参考频率,产生出所需频率的装置。它往往是电子设备的心脏。频率合成器的实现有只采用倍频、分频和混频手段的直接频率合成,锁相环(PLL)频率合成和直接数字频率合成(DDS)这三种基本方法。但在很多场合,一个频率合成器往往是这些基本方法的综合运用。相位噪声PhaseNoise:由于电路中的各种随机噪声信号对输出频率的调频/调相,使输出频率存在随机的瞬时抖动,即频率合成器有一个短期频率稳定度指标。该指标可以用阿仑方程表征,但测量不便。从频域来看,输出谱不再是单一谱线,而是在中心谱线两侧有一个噪声谱的边带。噪声边带能量越大,意味着短期频率稳定度越低,相位噪声即频率源短期频率稳定度的频域表征。相位噪声较方便的测试方法即输出频率的功率与距离该频率的某处的单边带1Hz带宽内的噪声能量之比。相位噪声很容易从频谱仪上测量,其单位为dBc/Hz。频率合成器的注意事项有哪些?

频率源有宽带频率源,宽带频率源是雷达导引头中的关键组成部件, 其主要作用是产生宽带本振信号或导引头自检信号,它的性能指标直接影响到整个雷达系统的性能。频率源技术是现在微波测量、通信和雷达系统等应用领域里面的关键技术。随着对毫米波技术需求的增长以及在研制毫米波雷达发射机、接收机、天线和无源器件等各个方面的重大突破,毫米波技术的发展进入了一个新的阶段。同时,这也对毫米波频率源提出了越来越高的要求。小型化、超宽带、低杂散和低功耗成为研究的热点,也是主要的发展趋势。频率合成器,中文又叫频率综合器,又简称为频综。北京1kHz频率综合器

频率综合器有哪些类型?低噪声宽带频率综合器低相位噪声本振

直接频率合成器采用倍频器、分频器、混频器及微波开关来实现频率合成,具有极优的近端相位噪声和高速捷变频特性,但结构复杂、成本昂贵的特点限制其只能应用于雷达等高级应用领域。直接数字合成器(DDS)目前也得到了普遍应用,但高性能DDS产品的输出频率还有待提高,在微波领域其往往与锁相技术结合以混合方式实现微波频率合成。锁相技术与直接式倍频器或DDS相结合的混合式频率合成器在提高系统性能的同时降低了直接合成方式的成本,已逐渐取代部分直接合成频率源应用在高性能频率源领域。间接频率合成器采用锁相环(PLL)技术,目前应用很普遍。这种合成方法使用的电路比直接式合成简单,它是通过鉴相实现相位反馈控制从而实现频率追踪的闭环系统。低噪声宽带频率综合器低相位噪声本振

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