频率源有哪些?石英晶体振荡器是一种高稳定的频率源,但只能工作于几百兆赫范围内,微波频率的稳定频率源通常用石英晶体振荡器经倍频来实现,倍频可以采用锁相倍频或直接倍频。采用直接倍频方式可以获得较低的频谱近端相位噪声。随着大规模集成电路的发展,数字分频锁相电路由于附加相位噪声大幅降低、可靠性高、采用数字接口使用灵活等特点,在微波系统中得到普遍的应用。合成频率源又称频率合成器或频率综合器,按其构成方式可分为直接式和间接式。频率综合器的振幅在一定范围内随频率变化。广东多通道频率综合器销售
理想的频率综合器是宽带比较好的,拥有良好的频率分辨率,适用于多种潜在应用。除了频率覆盖范围和分辨率,相位噪声和杂散(spur)是决定系统分辨小信号能力极限的关键参数。另一个影响系统整体性能的关键参数是频率切换速度。频率综合器的频率转换时间变得越来越有价值,因为这段时间不能进行数据处理。由于射频/微波系统数据速率的不断提高,现代频率综合器切换的越来越快。另一个挑战是削减尺寸和成本。诸如频率覆盖范围广、步长小、切换速度快、抖动足够小、尺寸小和低成本等这些要求是现代频率综合器发展的关键驱动因素。广东多通道频率综合器销售频率综合器的频率转换时间变得越来越有价值。
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。
频率合成器的作用是什么?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。它以数字信号处理理论为基础,从信号的幅度相位关系出发进行频率合成,具有极高的频率分辨率、极短的频率转换时间、很宽的相对带宽、频率转换时信号相位连续、任意波形的输出能力及数字调制功能等诸多优点,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。在无线电子通信系统中, 频率综合器是射频收发系统的重点部件。
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。频率合成器特点:具有极高的频率分辨率。广东多通道频率综合器销售
在设计频率综合器电路时, 首先应考虑所占空间的大小, 同时还要考虑输出匹配设计。广东多通道频率综合器销售
频率综合器一般定义一个或几个参考频率源产生一个或多个所需并含满足一定指标要求频率的技术为频率合成技术,用频率合成技术实现的电子设备被称为频率综合器。随着频率合成技术的发展,公司产品频带可覆盖1~40G,普遍应用在通信、雷达、导航、电子侦察、干扰和抗干扰、宇航、卫星通信、遥测、遥控、广播、电视以及现代测量仪器仪表等的无线电技术各个领域。低相位噪声系列频率综合器,低相噪系列频率综合器主要以直接式频率合成为主,包括模拟与数字方式,一般多用低相噪倍频链实现微波频标,采用分频或是DDS技术实现频率分辨率,通过电子开关实现跳频,相位噪声低、频率转换时间快。广东多通道频率综合器销售
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