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频率综合器基本参数
  • 品牌
  • Anapico
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  • 齐全
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  • 安铂克科技(上海)有限公司
频率综合器企业商机

频率综合器的频率是什么?频率综合器的的频率叫本振频率,英文Local 0scillator。就是LC振荡器。用在超外差接收机中。超外差接收机中有一个振荡器叫本机振荡器。它产生的高频电磁波与所接收的高频信号混合而产生一个差频,这个差频就是中频。如要接收的信号是90OKHZ.本振频率是1365KHZ.两频率混合后就可以产生一个465KHZ或者2265KHZ的差频。接收机中用LC电路选择465KHZ作为中频信号。因为本振频率比外来信号高465KH7,所以叫超外差。什么是锁相环(PLL)频率合成器?简单易操作频率综合器价格

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频率综合器的特性是什么样的?频率综合器的特性在很大程度上取决于其特殊架构,可以被分成几个主要的类型,直接频率综合架构是直接从获得的参考信号中创建输出信号,通过在频域控制和组合参考信号(直接模拟综合),或通过在时域构造输出波形(直接数字综合)间接频率综合方法假定输出信号以一种输出频率和输入参考信号相关的形式(例如,锁相)在频率综合器内部生成。同样,间接频率综合可以用模拟和数字技术来完成。然而实际的综合器为了得到多种技术的各自优势,通常是结合多种技术的混合设计。浙江频率综合器9kHz至43.5GHz可设频率综合器有哪些主要的指标?

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频率合成器按照频率产生机理,可分为:直接模拟合成法、锁相环合成法和直接数字合成法。1、直接模拟合成法利用倍频、分频、混频及滤波,从单一或几个参数频率中产生多个所需的频率。2、锁相环合成法通过锁相环完成频率的加、减、乘、除运算。该方法结构简化、便于集成,且频谱纯度高,目前使用比较广,但存在高分辨率和快转换速度之间的矛盾,一般只能用于大步进频率合成技术中。3、直接数字式合成法(DDS)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,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,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。尤其是在短波跳频通信中,信号在较宽的频带上不断变化,并且要求在很小的频率间隔内快速地切换频率和相位,因此采用DDS技术的本振信号源是理想的选择。这种方法简单可靠、控制方便,且具有很高的频率分辨率和转换速度,非常适合快速跳频通信的要求。

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?主要性能参数有:相位噪声、参考杂散和锁定时间。 相位噪声:对于给定功率水平的载波频率,频率合 器的相位噪声为载波功率与规定频率偏移(对于频率合成器通常为1 kHz)处1-Hz带宽上的功率之比。带内(或 近载波)相位噪声主要取决于频率合成器,单位为dBc/Hz; VCO噪声贡献在闭环中被高通滤波滤除。参考杂散:是内部计数器和以PFD频率工作的电荷泵所产生的在离散偏移频率上出现的频率成分。电荷泵产生的不匹配高低电流、电荷泵泄漏以及电源去耦不充分均会增加这种杂散。杂散音会混合在所需信号之上,降低接收机的灵敏度。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。

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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。频率综合器有哪些类型?天津多通道相参频率综合器

频率综合器在卫星导航通信领域得到了普遍应用。简单易操作频率综合器价格

频率综合器是现代电子系统的重要组成部分,在通讯、 雷达、 电子对抗、 遥控遥测和仪器仪表等众多领域得到了普遍应用, 尤其是在卫星导航通信领域。频率综合器实现的主要方法有 : 1、直接频率合成;2、锁相频率合成;3、直接数字频率合成(DDS)。这 3种频率合成方式具有不同的特点和不同的应用领域。直接频率合成具有很好的相位噪声性能,通常应用于地面雷达和射频 微 / 波测试设备中, 在其它领域, 主要使用 DDS 和锁相频率合成方式。由于 DDS工作频率受到时钟频率和数模转换器工作速度的限制 ,在毫米波及以上波段,皆使用锁相频率合成技术。简单易操作频率综合器价格

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