福建锁相环频率综合器
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。频率综合器的频率转换时间变得越来越有价值。福建锁相环频率综合器
小数N分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。它在综合器的输出频谱中表现为离散的杂散。抑制这种谐波需要必须足够小的PLL滤波器带宽,而这可能会影响相位噪声和速度性能。福建dds频率综合器高性能频率综合器普遍应用在现代通信、雷达和电子测量等技术领域中。
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。
如何选择锁相环(PLL)频率合成器中的其它元件呢?电压控制振荡器(VCO): VCO将所施加的调谐电压转换为输出频率。在VCO的整个频率范围上,其灵敏度可能相差极大,这可能会导致环路不稳定(参见“环路滤波器”部分)。一般而言,VCO的调谐灵敏度 (Kv)越低,VCO相位噪声性能越好。载波偏离较小时,频率合成器的相位噪声占主导地位。载波偏离较大时,VCO的高通滤波噪声将开始占主导地位。在1-MHz偏移时,GSM的带外相位噪声特性为-130 dBc/Hz。环路滤波器:环路滤波器的类型多种多样。比较常见的类型是三阶积分器。 一般而言,环路滤波器带宽应为PFD频率(通道间隔)的1/10。提高环路带宽会缩短锁定时间,但滤波器带宽绝不应超过PFD/5,否则会大幅增加不稳定性。频率发生器是指产生频率精确度为定值的信号源。
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。在传统上频率综合器是为了在其工作频率范围内产生一个连续信号。福建锁相环频率综合器
频率合成器普遍应用于雷达、通信、电子对抗、遥感遥测及电子仪器领域。福建锁相环频率综合器
锁相式频综由于反馈电路固有的惰性,决定其锁定速度较慢,其锁定(频率切换)速度跟环路带宽、初始频差有关。提高频率切换速度的一般方法是增加锁相环环路带宽、采用可变增益的数字鉴频鉴相器等,此外在高性能频率源中还普遍采用加入高速D/A电路对VCO进行频率预置的方法。微波频率源的设计和调试是一项细致和专业的工作,设计者需从电路和空间结构等多方面充分考虑信号的隔离、屏蔽、交调、滤波等的具体要求,并根据频率源的使用状态进行精心的调试,才能制作出频谱纯净、性能优良的频率源。频率源的使用者也需要清楚频率源的主要技术指标并理解其含义,了解所用频率源的基本实现原理,这样才能提出符合使用要求的频率源技术指标,及时发现频率源的潜在问题,减少在应用中出现问题。福建锁相环频率综合器
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