频率合成理论自20世纪30年代提出以来,已取得了迅速的发展,逐渐形成了目前的4种技术:直接频率合成技术、锁相频率合成技 术、直接数字式频率合成技术和混合式频率合成技术。现代通信与电子系统的发展,对频率合成技术在多个性能方面提出了更高的要求,也使得频率合成技术朝着集成化、程控化、数字化、小型化、频率范围的宽带化、频率间隔的微细化、频率转化的高速化这样一个方向发展。这也必将使得频率合成技术在信号合成、仪器仪表、现代通信、软件无线电等领域得到更加普遍的应用。频率合成器直接用数字显示频率。江西频率综合器调制
频综合器相关知识:有很多技术可以降低小数分频的杂散19-21。通常可以在分频系数变化的时候通过增加或减少鉴相器输出的电压来实现。另一种方法是使用一个允许更大的分频系数的多模分频器。在这种情况下,我们会得到大量的小幅度杂散。多模分频器往往和调制器一起使用,产生随机频率杂散并将它们推向更高的偏移频率,使其可以通过回路滤波器过滤掉。尽管存在各种改进的技术,小数分频技术的主要缺点是由小数划分机制导致的相位误差过量产生的大量杂散电平。简单易操作频率综合器模块综合器的设计通常将其输出到锁定10MHz参考频率。
频率综合器在生活中的使用是比较多的,近来, 人们发展出多种方式组合的混合频率合成技术 ,综合利用基本合成方法的优点,进一步提高了器件性能 。 DDS与 PLL的组合应用较为普遍, 很好地解决了频率分辨率和转换速度的矛盾。随着人们对大容量高速无线业务、高精度定位和识别的需求 ,现代无线通信 、雷达 、电子战系统的工作频率已经扩展到了毫米、亚毫米波段, 因此, 研究和发展低相位噪声、高稳定度、小尺寸的毫米波频率源成为当代频率综合技术领域的热点之一。
频率合成器正普遍地应用于仪器仪表、遥控遥测通信、雷达、电子对抗、导航以及广播电视等各个领域。尤其是在短波跳频通信中,信号在较宽的频带上不断变化,并且要求在很小的频率间隔内快速地切换频率和相位,因此采用DDS技术的本振信号源是较为理想的选择。这种方法简单可靠、控制方便,且具有很高的频率分辨率和转换速度,非常适合快速跳频通信的要求。频率合成器作用是给微波扫频信号提供一定分辨力的频率参考信号,并对微波信号输出频率进行逐点锁定,以得到高准确度和稳定度的扫频输出信号。 输出点频信号和扫频信号是微波合成扫源的基本功能。而点频输出又是扫频输出的基础(扫频信号的输出可以利用点频通过程序控制的方法实现)。频率综合器的特性在很大程度上取决于其特殊架构。
频率综合器是现代电子系统的重要组成部分,在通讯、 雷达、 电子对抗、 遥控遥测和仪器仪表等众多领域得到了普遍应用, 尤其是在卫星导航通信领域。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)。这 3种频率合成方式具有不同的特点和不同的应用领域。直接频率合成具有很好的相位噪声性能,通常应用于地面雷达和射频 微 / 波测试设备中, 在其它领域, 主要使用 DDS 和锁相频率合成方式。由于 DDS工作频率受到时钟频率和数模转换器工作速度的限制 ,在毫米波及以上波段,皆使用锁相频率合成技术。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。江西便携式单通道频率综合器销售
现代频率综合器切换的越来越快。江西频率综合器调制
本振有什么特点?特点:1,对振荡频率的选取有要求;要求振荡器的振荡频率和幅度精度高,稳定性好;2,有锁相环,数字分频、数字鉴相器等电路,保证极高的稳定度,否则会产生本振频率漂移;3,都有锁相环电路来保证本振频率的稳定度;4,一般采用稳定性好的晶体振荡器;5,振荡频率高,易起振,振频稳,振幅高,振荡特性好;6,本振电路多采用体积小、可靠性高的单片大规模集成数字频率合成器,7,每一级电源都应有0.1 uF或0.01 uF的旁路电容接地;8,电源可数模分开供电,接地及屏蔽良好,本振输出端有带通滤波器,使本振输出杂波小。江西频率综合器调制
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