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。频率合成器普遍应用于雷达、通信、电子对抗、遥感遥测及电子仪器领域。单通道频率综合器100MHz
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。江西相参频率综合器厂家直销频率发生器满足频率、幅度和谱纯度的要求。
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?选择锁相环(PLL)频率合成器要考虑的主要性能参数有:锁定时间:PLL的锁定时间是指它从一个指定频率跳跃到给定频率公差内的另一个指定频率所需的时间。跳跃大小一般由 PLL在所分配的频带内工作时必须完成的较大跳跃决定。GSM-900的步进大小为45MHZ,GSM-1800 的步进大小为95 MHz要求的频率公差分别为90 Hz和180 Hz。 PLL必须在不到1.5个时隙内完成所需的频率步进,每个时隙为577 μs。
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。频率源技术,频率源即频率合成器。
直接频率合成器采用倍频器、分频器、混频器及微波开关来实现频率合成,具有极优的近端相位噪声和高速捷变频特性,但结构复杂、成本昂贵的特点限制其只能应用于雷达等高级应用领域。直接数字合成器(DDS)目前也得到了普遍应用,但高性能DDS产品的输出频率还有待提高,在微波领域其往往与锁相技术结合以混合方式实现微波频率合成。锁相技术与直接式倍频器或DDS相结合的混合式频率合成器在提高系统性能的同时降低了直接合成方式的成本,已逐渐取代部分直接合成频率源应用在高性能频率源领域。间接频率合成器采用锁相环(PLL)技术,目前应用很普遍。这种合成方法使用的电路比直接式合成简单,它是通过鉴相实现相位反馈控制从而实现频率追踪的闭环系统。在无线电收、发信机中,普遍采用频率合成器作为收、发信机的振荡频源。单通道频率综合器100MHz
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。单通道频率综合器100MHz
频率综合器的使用要知道频率发生器是指产生频率精确度为定值的信号源。频率发生器输出一般为电信号,满足频率、幅度和谱纯度的要求。在不同的应用场合,要求的性能指标有所不同,但对频率稳定度要求的内容是一致的。频率稳定度的定义一般采用瞬时频率偏差表达。对于一个正弦波频率发生器的输出信号可以用统计方法进行描述。典型的频率发生器由晶体振荡器和后置放大器组成,晶体振荡器产生高度稳定的频率振荡信号,由后置放大器放大后达到一定的幅度。对干更高的频率稳定度要求,晶体振‑-器可以置于一个恒温槽内,也可以用原子频标来替代晶体振荡器。频率发生器普遍地应用在各个领域,如无线电通信、雷达、导航、航天器追踪测量以及物埋学实验等。单通道频率综合器100MHz
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