河北频率发生器原理
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。频率综合器的设计要求有哪些?河北频率发生器原理
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。此方案较大的问题是小数N分频器输出的瞬时频率不恒定。分频系数的突然变化导致了相位的不连续性,使得鉴相器输出电压产生了尖峰。由于频率划分变化以同样的频率周期性地产生,它在综合器的输出频谱中表现为离散的杂散。河北频率发生器原理频率综合器由参考晶振、鉴频鉴相器、环路滤波器、压控振荡器和分频器等组成。
一个简单的PLL频率综合器表现出各种限制和权衡。对频率综合器性能的主要影响是由为了实现较高的频率所需的大分频比和较高的分辨率引起的。注意由PLL器件产生的任何噪声以20logN的速度恶化,其中N为分频比。工作在小步长的传统的整数分频锁相环,分频比较大是因为步长必须等于鉴相器的比较频率。结果相位噪声大幅恶化。此外频率综合器的切换速度由其环路带宽决定,因此受限于鉴相器比较频率。由于环路滤波器带外抑制不足,或者甚至环路不稳定,增加环路带宽可能会导致更高频的参考杂散。因此,这个简单的单环架构锁相环受限于相互排斥的设计目标。它通常用于要求不高的应用领域或侧重于低成本应用。
频率合成器原理:频率合成源是微波系统的重要功能单元,在收发信机、雷达探测、通信、检测仪器等电子设备中被普遍使用。 从普通VCO、介质振荡器(DRO)、同轴振荡器(CRO)、钇铁石榴石振荡器(YIG)中选择合适的振荡器配以各种合成技术,从而为您提供性价比较高的频率合成源。配以微波开发的先进的开环预置、闭环实时修正等辅助捕获技术,可为您提供极短的频率转换时间。频率合成器为一种可从单个基准频率生成多个频率的电路。频率合成器通常利用倍频/分频、混频或锁相环等不同技术,生成信号或对来自振荡器的进行修饰。较新的一种技术称为直接数字合成法,其采用查找表等数字编程方法生成所需的输出频率。频率合成器通常利用倍频/分频、混频或锁相环等不同技术,生成信号或对来自振荡器的进行修饰。
频综的主要技术指标有输出信号的功率、输出信号的带宽、输出信号的相位噪声、输出信号的杂散电平以及其他一些指标(比如跳频系统的跳频时间、线性调频系统的调频线性度等)。 频率综合器由参考晶振、鉴频鉴相器、环路滤波器、压控振荡器和分频器等组成。锁相环内鉴相器的参考频率由晶体振荡器经M分频得到,压控振荡器反馈信号经可变分频器送到鉴相器进行比相,鉴相器输出误差信号通过环路低通滤波器送到压控振荡器控制端。在设计频率综合器时,除了注意原理设计之外,还应充分考虑电路和系统结构的屏蔽、隔离、滤波、接地等措施,提高频率综合器的性能。频率合成器是用高精度晶体振荡器作为基准。河北频率发生器原理
频率合成器的频率间隔(频率分辨率) 输出是不连续的。河北频率发生器原理
频率合成器特点:1.输出频率可以按一定的规律步进调节。2.具有极高的频率分辨率。3.极短的频率转换时间、很宽的相对带宽。 4.频率转换时信号相位连续。 5.很强的数字调制功能。频率合成器:用高精度晶体振荡器作为基准,通过合成技术能产生一系列具有一定频率间隔的高清度频率源,分直接合成和锁相环合成两种。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。河北频率发生器原理
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