频率源有哪些?石英晶体振荡器是一种高稳定的频率源,但只能工作于几百兆赫范围内,微波频率的稳定频率源通常用石英晶体振荡器经倍频来实现,倍频可以采用锁相倍频或直接倍频。采用直接倍频方式可以获得较低的频谱近端相位噪声。随着大规模集成电路的发展,数字分频锁相电路由于附加相位噪声大幅降低、可靠性高、采用数字接口使用灵活等特点,在微波系统中得到普遍的应用。合成频率源又称频率合成器或频率综合器,按其构成方式可分为直接式和间接式。为了实现频率综合器的小型化,要从设计方案到电路实现都应仔细考虑,以尽量减小体积。精确频率综合器1MHz至250MHz
频率合成器,就是以一个精确度、稳定度极好的石英晶体振荡器作为基准频率,并利用加、减、乘、除等基本运算技术,以获得与石英晶体振荡器同等精确度和稳定度的大量离散频率信号的设备乘坐频率合成器。目前,频率合成器已经成为电子技术、空间技术和通信技术中的一个重要组成部分。例如在无线电收、发信机中,普遍采用频率合成器作为收、发信机的振荡频源。频率合成器的优点是:易于实现数字置顶和显示频率,而频率合成器则便于直接用数字显示频率。这样,可提高频率的分辨能力和频率置定的重复性。江苏APSYN140频率综合器什么是频率合成器呢?
频率合成器的作用是什么?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,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较为理想的选择。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。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。
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。采用DDS技术的直接数字频率合成器可分为正弦输出DDS、脉冲输出DDS和相位插入DDS等类别。
锁相频率源输出信号在环路带宽内的相噪主要受参考信号、鉴相器、分频器以及分频比影响,在环路带宽以外主要取决于VCO相噪。降低相噪重要的是降低分频比, 但会降低频率分辨率,实现高的频率分辨率通常需要采用多环路设计或插入DDS合成器。选择低相噪的参考源和VCO、低相噪本底的鉴相器和分频器对降低相噪也是很重要的。环路对带内外噪声抑制特性、环路附加相位噪声等都与环路设计参数有关,因此相噪特性优化的关键是选择合适的环路带宽并合理设计环路滤波器。多通道频率综合器的应用是比较多的。低噪声宽带频率综合器1MHz至250MHz
频率合成器特点:具有极高的频率分辨率。精确频率综合器1MHz至250MHz
根据应用需求,频率源要求不只是频率覆盖范围宽和体积尺寸小,同时必须低的杂散电平。为实现这些指标要求,在频率源设计中必须综合多种合成方式来实现。另外,在微小空间下,信号越多越密集,信号之间串扰越严重,杂散信号电平超标概率越大。频率源主要由三部分组成:基带部分,倍频部分和滤波放大部分。基带部分主要由两块中心的鉴相器(PD)芯片与宽带VCO芯片构成,鉴相器将VCO输出信号与外部100 MHz晶振参考信号进行比较,产生调谐电压用于控制宽带VCO工作在所需频点,使其输出步进12.5 MHz、频率范围为11~20 GHz的基带信号。倍频部分将基带信号进行2倍频,使信号搬移至22~40 GHz的毫米波频段。频率步进则相应变为要求的25 MHz。由于倍频部分为非线性电路,将基带信号倍频的同时也会携带基带信号,并产生大量谐波等杂散信号。精确频率综合器1MHz至250MHz
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