多通道频率综合器低相位噪声本振

时间:2022年07月18日 来源:

将频率综合器的控制引脚与该单片机相连,由于走线较多,考虑到节省空间的问题,运用 4 层印制板进行走线,控制线尽量在中间层布线,由于输出频率较高,在印制板空白的地方尽量能够多打一些过孔, 这样能够实现良好的接地,对于整体的性能会有所改善。通 过 在 频 率 综 合 器 的 前 端 加 整 型 芯 片,将输入参考正弦曲线转换成方波,这样会使频率源输出的相噪指标提高 3 dB 左右。频率综合器采用封闭屏蔽盒的结构设计方式,为了测试方便,屏蔽盒两侧选用盲插型射频接插件,这样减小了横向的尺寸。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。多通道频率综合器低相位噪声本振

频率合成器按照频率产生机理,可以分为: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。该方法频率转换时间快(小于100ns),但是体积大、功耗大,目前已基本不被采用。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,目前使用比较普遍,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。河北单通道频率综合器推荐厂家频综又叫频率综合器、频率源。

频率综合器的设计要求: A基本要求 输出频率范围:4.00M———4.99M 输出幅度大于100mv(在75欧负载上) 频率间隔:10KHz 频率稳定度不劣于0.00001 显示输出频率值 有失锁指示 集成芯片不能直接焊接(用插座) b发挥 频率可按10KHZ、50KHZ、500KHZ步进 频率可实现多种模式搜索 进一步提高频率稳定度,不劣于0.000001(晶振工作在50度) 存储多个可预置的频率 C提供的主要芯片: MC145106、MV1648P 设计思路: 锁相环的基本原理: 是利用频率误差去消除频率误差,所以当电路达到平衡状态之后,必然会有剩余频率误差存在,即频率误差不可能为零。这是它固有的缺点。锁相环也是一种消除频率误差为目的的反馈控制电路。但它的基本原理是利用相位去消除频率误差,所以当电路达到平衡状态时,虽然有剩余相位误差存在,但频率误差可以降到零,从而实现无频率误差的频率追踪和相位追踪。

早期的频率合成器主要由分立元器件来实现。80年代以来,微电子技术和计算机技术的飞速发展,使得频率合成器趋于全集成化,所有电路都集成在一块芯片上。频率合成器 的发展趋势是频率更高、系统功能更强、制作工艺更先进、集成度更高、成本更低、系列品 种更加完善。双环或多环锁相式频率合成器、DDS与锁相式混合的频率合成器已经实现单片集成。频率合成器已经与通信系统收发信机的射频电路集成在一起,形成了集接收机、发射机、频率合成器于一体的SOC芯片。频率合成器是用高精度晶体振荡器作为基准。

频率综合器的使用是比较多的,单通道版本频率范围为8 kHz至20 GHz。它结合了快速的频率及功率切换速度,良好的相位噪声和信号质量。多通道版本在标准1HU 19英寸机架安装式机箱中提供1、2、3或4通道配置。 可以对输出进行频率,相位和功率编程。 频率合成器可与高稳定性OCXO参考一起使用,并使用相位相干架构。该装置具有非常快速的切换和扫描选项。在器件的整个可设置范围内,编程和切换瞬变可以在不到5微秒的时间内完成。 可以使用其USB或Gb以太网接口通过标准SCPI语法进行编程。此外,快速控制端口(FCP)可用于“实时”频率,功率和相位中的同步和触发。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)。多通道频率综合器低相位噪声本振

频率综合器的频率转换时间变得越来越有价值。多通道频率综合器低相位噪声本振

频率综合器:锁相环路的基本组成基于常规的设计理念,经过鉴相器的相位比较后,需要加环路滤波,较后给到压控振荡器输出。基于此种设计方法,应该考虑外加 VCO 进行设计, 这样会使整个印制板面积增大, 从而不能实现频率综合器的小型化。压控振荡器的输出经过采集并分频和基准信号同时输入鉴相器,鉴相器通过比较上述 2 个信号的频率差,然后输出一个直流脉冲电压控制 VCO, 使其频率改变, 这样经过一个很短的时间, VCO 的输出就会稳定于某一期望值。由于锁相环电路简单,具备宽带追踪、 窄带滤波的特性,并有许多通用的集成电路可供选择, 相对于直接式频率合成具有低成本、 小体积的特点,所以在小型化频率综合器中为考虑方案。多通道频率综合器低相位噪声本振

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