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。好的频率综合器怎么选购?上海多通道频率综合器主机
如何选择锁相环(PLL)频率合成器中的其它元件呢?电压控制振荡器(VCO): VCO将所施加的调谐电压转换为输出频率。在VCO的整个频率范围上,其灵敏度可能相差极大,这可能会导致环路不稳定(参见“环路滤波器”部分)。一般而言,VCO的调谐灵敏度 (Kv)越低,VCO相位噪声性能越好。载波偏离较小时,频率合成器的相位噪声占主导地位。载波偏离较大时,VCO的高通滤波噪声将开始占主导地位。在1-MHz偏移时,GSM的带外相位噪声特性为-130 dBc/Hz。环路滤波器:环路滤波器的类型多种多样。比较常见的类型是三阶积分器。 一般而言,环路滤波器带宽应为PFD频率(通道间隔)的1/10。提高环路带宽会缩短锁定时间,但滤波器带宽绝不应超过PFD/5,否则会大幅增加不稳定性。上海多通道频率综合器主机频率合成器直接用数字显示频率。
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。
频率综合器频率漂移:由于温度变化及器件老化等因素影响。输出频率会发生较慢的变化,即频率合成器有长期频率稳定度指标,俗称频率漂移。频率漂移分为温漂和时漂,频率温漂用工作温度范围内频率的相对变化率表示,单位为ppm(10-6),常用的频率时漂指标之一为一年内频率的相对变化率。实际上,以上频率温漂和时漂指标均由频率合成器中的参考频率的温度漂移指标和老化率决定。频率合成器的时漂(年老化率)一般在( 1~2 ) ppm/ 年以下。频率合成器按照频率产生机理。
小数N分频综合器打破了频率分辨率和其它特性之间的联系,通过采用小数分频比使得对于一个给定的步长允许更高的比较频率。通过改变两个(或更多)分频比(比方说,n和n+1)并且在一定时间内平均其输出频率实现小数分频。另一种了解这个过程的方法是计算在给定时间间隔内由此复杂的分频器产生的脉冲数。显然,平均分频系数介于n和n+1之间,且取决于每个分频器处理多少个脉冲。它在综合器的输出频谱中表现为离散的杂散。抑制这种谐波需要必须足够小的PLL滤波器带宽,而这可能会影响相位噪声和速度性能。随着技术的进步,频率合成器的发展也在变得体积越来越小,性能越来越强,集成度也越来越高。福建频率综合器售价
频率合成器还称为锁相环、频综等。上海多通道频率综合器主机
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。上海多通道频率综合器主机
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