频率合成器是现代无线通信设备中一个重要的组成部分,直接影响着无线通信设备的性能。频率合成技术历经了早期的直接合成技术(DS)和锁相合成技术(PLL),发展到如今的直接数字合成技术(DDS)。直接数字合成技术具有分辨率高,转换速度快,相位噪声低等优点,在无线通信中发挥着越来越重要的作用。随着大规模集成电路的发展,利用锁相环频率合成技术研制出了很多频率合成集成电路。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。频率合成技术是将一个或多个高稳定、高精确度的标准频率经过一定变换,产生同样高稳定度和精确度的大量离散频率的技术。多通道频率综合器有着超敏捷的信号源。江西低噪声频率综合器价格
什么是频率源?频率源是电子系统(雷达、通讯、测控、导航等)的基本信号来源,主要包括固定点频频率源和合成频率源两类。固定点频频率源主要包括固定点频频率振荡器、固定点频锁相源和晶振倍频器等。固定点频频率振荡器在微波频段一般用于实现频率准确度要求不高的点频源。介质振荡器由于Q值高、尺寸小、易于实现混合集成,从而被较多地用来实现微波集成、低相噪、温度稳定的点频源,并可采用恒温或温补方式进一步提高频率精度。恒温压控振荡器由于温度漂移低、可直接实现高线性度超宽带调频,也得到了应用。江西低噪声频率综合器价格现代频率综合器切换的越来越快。
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。
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。
一个简单的PLL频率综合器表现出各种限制和权衡。对频率综合器性能的主要影响是由为了实现较高的频率所需的大分频比和较高的分辨率引起的。注意由PLL器件产生的任何噪声以20logN的速度恶化,其中N为分频比。工作在小步长的传统的整数分频锁相环,分频比较大是因为步长必须等于鉴相器的比较频率。结果相位噪声大幅恶化。此外频率综合器的切换速度由其环路带宽决定,因此受限于鉴相器比较频率。由于环路滤波器带外抑制不足,或者甚至环路不稳定,增加环路带宽可能会导致更高频的参考杂散。因此,这个简单的单环架构锁相环受限于相互排斥的设计目标。它通常用于要求不高的应用领域或侧重于低成本应用。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。江西低噪声频率综合器价格
单通道频率综合器的频率高达20 GHz。江西低噪声频率综合器价格
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。江西低噪声频率综合器价格
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