有很多技術可以降低小數分頻的雜散。通常可以在分頻系數變化的時候通過增加或減少鑒相器輸出的電壓來實現。另一種方法是使用一個允許更大的分頻系數的多模分頻器。在這種情況下,我們會得到大量的小幅度雜散。多模分頻器往往和Delta-Sigma調制器一起使用,產生隨機頻率雜散并將它們推向更高的偏移頻率,使其可以通過回路濾波器過濾掉。盡管存在各種改進的技術,小數分頻技術的主要缺點是由小數劃分機制導致的相位誤差過量產生的大量雜散電平。頻率合成器是現代電子系統的重要組成部分。單通道頻率綜合器100MHz
可預置分頻器在頻率合成中,為了提高控制精度,鑒相器在低頻下工作。而VCO電路輸出頻率是比較高的,為了提高整個環路的控制精度,離不開分頻技術。分頻器輸出的信號送到相位比較器,和基準時鐘信號進行相位比較。VCO電路在鎖相環中比較重要,是頻率合成及鎖相環路的重要電路。它應滿足這樣一些特性:輸出幅度穩定性要好,在整個VCO電路工作頻帶內均應滿足此要求,否則會影響鑒相靈敏度;頻率覆蓋范圍要滿足要求且有余量;電壓-頻率變換特性的線性范圍要寬。單通道頻率綜合器8kHz至20GHz頻率合成器,中文又叫頻率綜合器,又簡稱為頻綜。
傳統上綜合器是為了在其工作頻率范圍內產生一個連續信號。其振幅在一定范圍內隨頻率變化。然而,較新的設計帶來更多的如振幅均衡和控制功能。輸出電平可以采用開環控制(查表)或更復雜的閉環自動電平控制(ALC)方案來校準和控制。此外,現在工業界需要更復雜的包括傳統的模擬調制(幅度、頻率、相位和脈沖)到復雜的矢量形式,如IQ調制的波形。這些調制功能連同振幅控制和諧波抑制現在不僅可以制作成笨重的測試和測量信號發生器,也可以制作成較小的模塊形式。主要性能特點(如相位噪聲、雜散和切換速度)正在逐步接近那些測試和測量信號發生器。
一個簡單的PLL頻率綜合器表現出各種限制和權衡。對頻率綜合器性能的主要影響是由為了實現較高的頻率所需的大分頻比和較高的分辨率引起的。注意由PLL器件產生的任何噪聲以20logN的速度惡化,其中N為分頻比。工作在小步長的傳統的整數分頻鎖相環,分頻比較大是因為步長必須等于鑒相器的比較頻率。結果相位噪聲大幅惡化。此外頻率綜合器的切換速度由其環路帶寬決定,因此受限于鑒相器比較頻率。由于環路濾波器帶外抑制不足,或者甚至環路不穩定,增加環路帶寬可能會導致更高頻的參考雜散。因此,這個簡單的單環架構鎖相環受限于相互排斥的設計目標。它通常用于要求不高的應用領域或側重于低成本應用。頻率綜合器有哪些類型?
應用在PLL+DDS環外混頻混合頻率綜合器系統末端的平行耦合微帶線帶通濾波器,用于抑制頻率綜合器輸出頻譜中的雜散和諧波分量。帶通濾波器采用平行耦合微帶線形式,實現了中心頻率2350MHz,帶寬50MHz,帶內比較大損耗為-5dB,帶外在2225MHz損耗為-47.7dB、在2285MHz損耗為-29.0dB的指標。通過對此濾波器及此混合頻率綜合器輸出信號的測試,驗證了濾波器可以有效抑制此結構的頻率綜合器輸出頻譜中的雜散和諧波分量。安鉑克科技(上海)有限公司主要產品包括射頻微波信號源、信號源/相噪分析儀、頻率綜合器等產品,并在量子物理、5G通信、雷達和衛星等射頻微波領域為用戶提供完整的測試測量解決方案。 頻率綜合器穩定度的定義一般采用瞬時頻率偏差表達。河北相參頻率綜合器推薦廠家
頻率合成器的實現方法有3種:直接模擬頻率合成、間接頻率合成和直接數字頻率合成。單通道頻率綜合器100MHz
頻率綜合器的工作原理分別是:直接模擬合成法、鎖相環合成法和直接數字合成法。直接模擬合成法利用倍頻、分頻、混頻及濾波,從單一或幾個參數頻率中產生多個所需的頻率。該方法頻率轉換時間快(小于100ns),但是體積大、功耗大,已基本不被采用。鎖相環合成法通過鎖相環完成頻率的加、減、乘、除運算。該方法結構簡化、便于集成,且頻譜純度高,使用比較廣,但存在高分辨率和快轉換速度之間的矛盾,一般只能用于大步進頻率合成技術中。單通道頻率綜合器100MHz
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