频率合成器,或频率综合器简称频综,是基于一个输入参考频率源,产生一个或多个频率信号的射频器件,在信号源中是中心器件。现代常用频率合成技术,是PLL锁相合成技术与DDS直接数字合成技术,工程实现上经常采用两者结合的方式。PLL锁相合成技术,原理是对VCO的RF输出进行锁相锁频精确化控制。参考频率源,是高稳定、高频谱纯度的基准源,常用TCXO或OCXO,参考源分频后输入鉴相器参考输入端,VCO的RF输出信号,耦合反馈、分频后进入鉴相器的反馈输入端,鉴相器输出包括2×fp分量和直流电压分量,经低通滤波后是VCO控制电压Vc,当Vc = 0环路达到锁定目标频率RF=VNfp。DDS的原理:一个信号周期是2π,每个时钟相位累加一次,较小相位增量2π/2^N;FCW=k时,每次相位增量k•2π/2^N。N:相位累加器比特数;M:ROM实际寻址查表比特数;S:只读存储器输出离散正弦的比特数。频率综合器被誉为现在电子系统的“心脏”,是当今通信、雷达等电子系统实现高效性能指标的关键部分。浙江单通道频率综合器主机
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。浙江单通道频率综合器主机频率综合器稳定度的定义一般采用瞬时频率偏差表达。
频率合成器的用途: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)。频率合成器是电子系统的心脏,是决定电子系统性能的关键设备,随着通信 、数字电视、卫星定位、航空航天、雷达和电子对抗等技术的发展,对频率合成器提出了越 来越高的要求。
频率综合器的未来趋势:间接的基于VCO的PLL频率综合器是目前很流行的方案。将来预计通过减少PLL残留本底噪声来提高性能,以支持兆赫范围的环路滤波。迅速的切换速度(几微秒)和低相位噪声(10GHz输出,在10kHz偏移频率约为-130dBc/Hz)是当今设计者近期共同的目标。小尺寸、可扩展的功能(如内置的调制和幅度控制)和低成本是工业界的设计目标。结合具有巨大的发展潜力的DDS技术。通过拓展DDS可用带宽和减小其杂散会带来许多进步。倍频和/或上变频技术可能为毫米波或更高频率(虽然DDS本身带宽会不断增加)带来可用的带宽。在一些点上,直接综合技术通过提供快得惊人的切换速度、纳秒级的调谐速度以及复杂的输出波形,有望争夺并取代间接综合设计。频率合成器是微波系统的重要功能单元。
在频率综合器的设计过程中应该尽量采用多层板进行处理,这样可以更高效率地应用有限的空间,实现较高的相位噪声和其他性能指标。电源布局尽量和射频走线远离, 避免不必要的干扰影响到杂散的指标。尽管外接 VCO 的相位噪声一般较高, 但是这样会使电路的体积变大, 而且费用也会相应的提高。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, 匹 配ADF4350 的输出以实现较佳性能的方法有多种, 较基本的方法是将一个 50Ω 电阻,串联一个 100 pF 的直流旁路电容并连到 VVCO。该电阻与频率无关, 因而能够提供良好的宽带匹配功能。同时在给 ADF4350 芯片供电时需把电源的影响降低到较小,选用较小功耗的稳压芯片作为供电使用,在供电的输出端口利用电容进行滤波处理,尽量将纹波降低,这样能够将锁相环芯片的性能发挥到较好的水平。频率合成器特点:很强的数字调制功能。深圳1kHz频率综合器哪家好
低相噪系列频率综合器主要以直接式频率合成为主。浙江单通道频率综合器主机
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