频率合成器供应

时间:2022年04月06日 来源:

传统上综合器是为了在其工作频率范围内产生一个连续信号。其振幅在一定范围内随频率变化。然而,较新的设计带来更多的如振幅均衡和控制功能。输出电平可以采用开环控制(查表)或更复杂的闭环自动电平控制(ALC)方案来校准和控制。此外,现在工业界需要更复杂的包括传统的模拟调制(幅度、频率、相位和脉冲)到复杂的矢量形式,如IQ调制的波形。这些调制功能连同振幅控制和谐波抑制现在不只可以制作成笨重的测试和测量信号发生器,也可以制作成较小的模块形式。主要性能特点(如相位噪声、杂散和切换速度)正在逐步接近那些专门用的测试和测量信号发生器。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。频率合成器供应

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一种降低小数分频杂散的聪明的做法是利用一个可变参考频率。该技术基于一个小数N分频综合器的杂散的位置是其特定分频比和输出频率的函数的原理。因此,对于一个给定的输出频率,可以通过改变参考频率和相应的分频比的方式来移动(然后过滤掉)一个不想要的杂散。这涉及到频率规划,因此需要一个额外的频率综合器(用作参考频率)。此外尽管减小了分频比,其依然可能大到影响PLL性能。在频率综合器反馈路径上使用频率转换(混频)技术可以提高频率综合器的主要特性,频率合成器供应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。

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频率综合器是现代电子系统的重要组成部分,是系统性能的重要指标之一,在通信、雷达、电子对抗、导航、广播电视、遥测遥控、仪器仪表等许多领域中被应用。在雷达设备中,它为发射机的调制器提供载频信号,也为接收机的混频器提供本振信号;在测试仪器中,它可单独作为标准信号源;在跳频电台中,它作为载波信号发生器提供载频信号,它的频率转换速度和带宽直接关系到电台的抗干扰能力和保密性能。随着电子科学技术的不断发展,各类电子系统对频率合成器的要求越来越高,对相位噪声、频率转换时间、频率分辨力、相对工作带宽、体积及功耗等多种指标提出了更高的要求。

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。频率合成器实现功能时需外接参考信号。

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频率综合器中的间接锁相环(PLL)综合器是(并且仍然是)较常见和流行的技术。一个通用的单回路锁相环包括一个可调电控振荡器(VCO),可产生一个所需频率范围内的信号。这个信号通过具有可变分频比N的分频器被反馈到鉴相器。鉴相器的另一个输入是被划分成所需频率步长的参考信号。鉴相器对比两个输入信号从而产生误差电压,使其经过滤波(和可选放大)后调节VCO产生锁定的频率:fOUT=NfPD,其中fPD是鉴相器输入端的比较频率。因此通过改变分频系数N,以等于fPD的离散频率步长实现频率调谐。在无线电子通信系统中, 频率综合器是射频收发系统的重点部件。频率合成器供应

频率综合器的使用是比较多的。频率合成器供应

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。在无线电子通信系统中, 频率综合器是射频收发系统的重点部件。随着电子信息技术的发展, 电子系统的小型化已经成为了一个必然的发展趋势,而频率综合器的小型化是实现整个电子系统小型化的重要环节之一。为了实现频率综合器的小型化,同时能够有较好的相位噪声性能指标, 从设计方案到电路实现都应仔细考虑,以尽量减小体积。频率合成器供应

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