将频率综合器的控制引脚与该单片机相连,由于走线较多,考虑到节省空间的问题,运用 4 层印制板进行走线,控制线尽量在中间层布线,由于输出频率较高,在印制板空白的地方尽量能够多打一些过孔, 这样能够实现良好的接地,对于整体的性能会有所改善。通 过 在 频 率 综 合 器 的 前 端 加 整 型 芯 片,将输入参考正弦曲线转换成方波,这样会使频率源输出的相噪指标提高 3 dB 左右。频率综合器采用封闭屏蔽盒的结构设计方式,为了测试方便,屏蔽盒两侧选用盲插型射频接插件,这样减小了横向的尺寸。在设计频率综合器电路时, 首先应考虑所占空间的大小, 同时还要考虑输出匹配设计。广东频率综合器调制
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。天津低噪声频率综合器市场报价锁相环是频率合成器实现的主要方式之一。
理想的频率综合器是宽带比较好的,拥有良好的频率分辨率,适用于多种潜在应用。除了频率覆盖范围和分辨率,相位噪声和杂散(spur)是决定系统分辨小信号能力极限的关键参数。另一个影响系统整体性能的关键参数是频率切换速度。频率综合器的频率转换时间变得越来越有价值,因为这段时间不能进行数据处理。由于射频/微波系统数据速率的不断提高,现代频率综合器切换的越来越快。另一个挑战是削减尺寸和成本。诸如频率覆盖范围广、步长小、切换速度快、抖动足够小、尺寸小和低成本等这些要求是现代频率综合器发展的关键驱动因素。
频率合成器具有什么优点?具有极高的频率分辨率、极短的频率转换时间、很宽的相对带宽、频率转换时信号相位连续、任意波形的输出能力及数字调制功能等诸多优点。频率合成器是利用一个或多个标准信号,通过各种技术途径产生大量离散频率信号的设备。直接数字式频率合成(DDS)技术是继直接频率合成和间接频率合成之后,随着数字集成电路和微电子技术的发展而迅速发展起来第三代频率合成技术。它以数字信号处理理论为基础,从信号的幅度相位关系出发进行频率合成。多通道频率综合器的应用是比较多的。
当本振频率高于信号频率时(本振频率比信号频率高一个中频),称为高本振,而当本振频率低于信号频率时(本振频率比信号频率低一个中频)就称为低本振。由于本振频率不容易作得很高,因此Ku波段高频头多采用低本振,而C波段的高频头多采用高本振。高本振和低本振比较而言,高本振抗干扰能力较强,也加之C波段和通信频段共用更易受到干扰,而Ku波段属于卫星广播电视专使用的频段相对而言干扰少一些。由于C波段和Ku波段高频头输出的频率都在卫星接收机一个中频范围之内,所以才使C波段和Ku波段卫星接收机兼容成为可能。接收C波段时,由于C波段的下行频率在3700~4200MHz,高频头本振频率都相同为5150MHz,所以接收℃波段时都使用本振相同的高频头。现在C波段的下行频率已从原来3700MHz扩展为3400MHz,相应的频带也由原来的500MHz带宽扩展到800MHz。因此在C波段内接收时,也存在选择高频头接收频率范围的问题,应选择所接收频道的下行频率在高频头接收范围之内。在无线电收、发信机中,普遍采用频率合成器作为收、发信机的振荡频源。20GHz频率综合器售价
频率合成器通常利用倍频/分频、混频或锁相环等不同技术,生成信号或对来自振荡器的进行修饰。广东频率综合器调制
频率合成器作用是给微波扫频信号提供一定分辨力的频率参考信号,并对微波信号输出频率进行逐点锁定,以得到高准确度和稳定度的扫频输出信号。输出点频信号和扫频信号是微波合成扫源的基本功能。而点频输出又是扫频输出的基础(扫频信号的输出可以利用点频通过程序控制的方法实现)。下面是点频功能的实现算法。(1)用户在前面板上设置需要设定的频率f0。(2)判断f0属于哪个频段,求出YTO的输出频率fYTO。并对YTO进行预置频率。(3)根据fYTO和f0算出YTO鉴相器参考频率,由此推出取样环和小数分频环的分频系数,并将分频系数置人对应的数据锁存器。广东频率综合器调制
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