吉林频率综合器调制

时间:2022年07月12日 来源:

由于频率源的体积尺寸有限,工作频率高,对集成密度、加工精度和电磁空间隔离等问题均提出很高要求。LTCC基板具有加工精度高、可任意层互连、能内埋器件、加工灵活、一致性好和损耗低等优点,适合于频率源高密度集成和高频宽带信号传输等需求。整个电路以LTCC基板为载体,共10层,厚度约为1 mm,表层为高频信号传输层,其余分别是参考地层、控制层和电源层。为保证高频信号传输质量和便于芯片固定粘接,在基板表层局部开腔和槽,实现芯片下沉安装,从而达到高密度集成和良好电性能。LTCC基板表面安装微尺寸的屏蔽框,将整个电路基板按功能与信号频率组成分割为不同区域,以提高区域之间信号隔离度。金属壳体采用铝质材料加工,用于气密封装和提供散热,整个基板粘接安装在金属盒体底部。现代频率综合器切换的越来越快。吉林频率综合器调制

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。吉林频率综合器调制频率综合器是现代电子系统的重要组成部分。

频率合成器是产生上下变频所需本振信号的器件,其还称为锁相环、频综等,区分是有无外接VCO,还分整数分频和小数分频,频率合成器一般包含分频器、鉴相器、环路滤波器、VCO等。频率合成器的主要指标有相位噪声、带内杂散、锁定时间,实现功能时需外接参考信号,其输出信号的准确度及相位噪声与晶振的指标息息相关,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,有些可以自带MCU,但目前还大多只有进口的产品应用较广。

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。频率综合器的振幅在一定范围内随频率变化。

频率综合器的未来趋势:间接的基于VCO的PLL频率综合器是目前很流行的方案。将来预计通过减少PLL残留本底噪声来提高性能,以支持兆赫范围的环路滤波。迅速的切换速度(几微秒)和低相位噪声(10GHz输出,在10kHz偏移频率约为-130dBc/Hz)是当今设计者近期共同的目标。小尺寸、可扩展的功能(如内置的调制和幅度控制)和低成本是工业界的设计目标。结合具有巨大的发展潜力的DDS技术。通过拓展DDS可用带宽和减小其杂散会带来许多进步。倍频和/或上变频技术可能为毫米波或更高频率(虽然DDS本身带宽会不断增加)带来可用的带宽。在一些点上,直接综合技术通过提供快得惊人的切换速度、纳秒级的调谐速度以及复杂的输出波形,有望争夺并取代间接综合设计。多通道频率综合器的应用是比较多的。湖南20GHz频率综合器多少钱

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。吉林频率综合器调制

频率合成器,或频率综合器简称频综,是基于一个输入参考频率源,产生一个或多个频率信号的射频器件,在信号源中是中心器件。现代常用频率合成技术,是PLL锁相合成技术与DDS直接数字合成技术,工程实现上经常采用两者结合的方式。PLL锁相合成技术,原理是对VCO的RF输出进行锁相锁频精确化控制。参考频率源,是高稳定、高频谱纯度的基准源,常用TCXO或OCXO,参考源分频后输入鉴相器参考输入端,VCO的RF输出信号,耦合反馈、分频后进入鉴相器的反馈输入端,鉴相器输出包括2×fp分量和直流电压分量,经低通滤波后是VCO控制电压Vc,当Vc = 0环路达到锁定目标频率RF=VNfp。DDS的原理:一个信号周期是2π,每个时钟相位累加一次,较小相位增量2π/2^N;FCW=k时,每次相位增量k•2π/2^N。N:相位累加器比特数;M:ROM实际寻址查表比特数;S:只读存储器输出离散正弦的比特数。吉林频率综合器调制

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