安徽便携式多通道频率综合器性价比
当本振频率高于信号频率时(本振频率比信号频率高一个中频),称为高本振,而当本振频率低于信号频率时(本振频率比信号频率低一个中频)就称为低本振。由于本振频率不容易作得很高,因此Ku波段高频头多采用低本振,而C波段的高频头多采用高本振。高本振和低本振比较而言,高本振抗干扰能力较强,也加之C波段和通信频段共用更易受到干扰,而Ku波段属于卫星广播电视专使用的频段相对而言干扰少一些。由于C波段和Ku波段高频头输出的频率都在卫星接收机一个中频范围之内,所以才使C波段和Ku波段卫星接收机兼容成为可能。接收C波段时,由于C波段的下行频率在3700~4200MHz,高频头本振频率都相同为5150MHz,所以接收℃波段时都使用本振相同的高频头。现在C波段的下行频率已从原来3700MHz扩展为3400MHz,相应的频带也由原来的500MHz带宽扩展到800MHz。因此在C波段内接收时,也存在选择高频头接收频率范围的问题,应选择所接收频道的下行频率在高频头接收范围之内。频率合成器输出信号的准确度及相位噪声与晶振的指标息息相关。安徽便携式多通道频率综合器性价比
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。安徽频率综合器-10至+20dBm频率合成器的优点是:易于实现数字置顶和显示频率。
什么是频率源?频率源是电子系统(雷达、通讯、测控、导航等)的基本信号来源,主要包括固定点频频率源和合成频率源两类。固定点频频率源主要包括固定点频频率振荡器、固定点频锁相源和晶振倍频器等。固定点频频率振荡器在微波频段一般用于实现频率准确度要求不高的点频源。介质振荡器由于Q值高、尺寸小、易于实现混合集成,从而被较多地用来实现微波集成、低相噪、温度稳定的点频源,并可采用恒温或温补方式进一步提高频率精度。恒温压控振荡器由于温度漂移低、可直接实现高线性度超宽带调频,也得到了应用。
选择锁相环(PLL)频率合成器时有哪些关键性能参数需要考虑?主要性能参数有:相位噪声、参考杂散和锁定时间。 相位噪声:对于给定功率水平的载波频率,频率合 器的相位噪声为载波功率与规定频率偏移(对于频率合成器通常为1 kHz)处1-Hz带宽上的功率之比。带内(或 近载波)相位噪声主要取决于频率合成器,单位为dBc/Hz; VCO噪声贡献在闭环中被高通滤波滤除。参考杂散:是内部计数器和以PFD频率工作的电荷泵所产生的在离散偏移频率上出现的频率成分。电荷泵产生的不匹配高低电流、电荷泵泄漏以及电源去耦不充分均会增加这种杂散。杂散音会混合在所需信号之上,降低接收机的灵敏度。频率发生器输出一般为电信号。
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。频率合成器频率漂移分为温漂和时漂。安徽频率综合器-10至+20dBm
频率综合器的振幅在一定范围内随频率变化。安徽便携式多通道频率综合器性价比
频率合成器是利用一个或多个基准频率,通过各种技术途径产生一系列的离散频率信号的设备。这些频率的稳定度和精度均和基准频率相同,而且频率的转换时间很短,这样才会有效率和实用价值。频率合成器的实现方法有3种:直接模拟频率合成、间接频率合成和直接数字频率合成。直接数字频率合成(DDS)技术是相对于直接模拟频率合成(DAS)技术而言的。DDS直接以离散时间的方式产生信号,通过改变幅度、频率和相位来生成被调制信号,因此对于数字通信系统来说可以产生任意的波形。软件无线电系统中的数字上下变频、本地载波的产生以及压控震荡器等重要环节都可以用DDS技术实现。安徽便携式多通道频率综合器性价比
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