频率综合器的设计要求: A、基本要求,输出频率范围:4.00M———4.99M 输出幅度大于100mv(在75欧负载上)频率间隔:10KHz 频率稳定度不劣于0.00001,显示输出频率值,有失锁指示,集成芯片不能直接焊接(用插座) b、发挥频率可按10KHZ、50KHZ、500KHZ步进,频率可实现多种模式搜索,进一步提高频率稳定度,不劣于0.000001(晶振工作在50度)存储多个可预置的频率 C、提供的主要芯片: MC145106、MV1648P设计思路:锁相环的基本原理:是利用频率误差去消除频率误差,所以当电路达到平衡状态之后,必然会有剩余频率误差存在,即频率误差不可能为零。这是它固有的缺点。锁相环也是一种消除频率误差为目的的反馈控制电路。但它的基本原理是利用相位去消除频率误差,所以当电路达到平衡状态时,虽然有剩余相位误差存在,但频率误差可以降到零,从而实现无频率误差的频率追踪和相位追踪。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。上海频率综合器9kHz至43.5GHz可设
本振频率的特点: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 μF或0.01 μF的旁路电容接地,8,电源可数模分开供电,接地良好,本振输出端有带通滤波器,使本振输出杂波小。浙江频率综合器APSYN140-X用频率合成技术实现的电子设备被称为频率综合器。
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。
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。频率合成器的性能指标有哪些?
频率综合器主要运用当前的锁相技术和频率合成技术。锁相技术是利用相位反馈实现自动控制的一门学科,是专门研究系统相位关系的新技术。频率合成是对高稳定度的频率进行加、减、乘、除基本运算,以产生一系列的离散频率的技术。产生的离散频率与参考频率有着严格的比例关系。锁相技术和频率合成技术有着普遍的应用领域,从雷达、通信、雷达对抗、通信对抗、制导、导航、遥控、遥测、仪器、测量、等都普遍的应用锁相技术和频率合成技术。由于频率综合器多为宽频带、小步进工作,而宽频带、小步进所带来的对相位噪声、谐杂波和输出电平一致性的恶化就会很大,严重影响其所在工作系统的工作性能。因此,提供一种低相位噪声、低杂散、低谐波、低电平波动的频率综合器显得尤为重要。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。上海频率综合器9kHz至43.5GHz可设
频率合成器一般包含分频器、鉴相器、环路滤波器、VCO等。上海频率综合器9kHz至43.5GHz可设
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。上海频率综合器9kHz至43.5GHz可设
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