8kHz至20GHz的超敏捷频率综合器是单通道版本,具有非常紧凑且灵敏的信号源,频率高达20 GHz。它结合了快速的开关切换,良好的相位噪声和信号质量。这款超灵巧的频率综合器既可以作为法兰安装和机架安装模块使用,也可以在具有彩色触摸屏和前面板控制功能的紧凑型台式机外壳中使用。 多通道版本在标准1HU 19英寸机架安装式机箱中提供1、2、3或4通道配置。为了实现高相位相干性,RF通道被锁定到公共频率参考。多通道频率综合器具有标准的通信端口USB和ETHERNET,以及可选的GPIB。所有通信端口均支持SCPI 1999命令集。它还具有FCP(快速控制端口),允许超快速的用户控制的列表扫描和跳频。频率合成器有长期频率稳定度指标,俗称频率漂移。宁波频率综合器采购
频综的主要技术指标有输出信号的功率、输出信号的带宽、输出信号的相位噪声、输出信号的杂散电平以及其他一些指标(比如跳频系统的跳频时间、线性调频系统的调频线性度等)。 频率综合器由参考晶振、鉴频鉴相器、环路滤波器、压控振荡器和分频器等组成。锁相环内鉴相器的参考频率由晶体振荡器经M分频得到,压控振荡器反馈信号经可变分频器送到鉴相器进行比相,鉴相器输出误差信号通过环路低通滤波器送到压控振荡器控制端。在设计频率综合器时,除了注意原理设计之外,还应充分考虑电路和系统结构的屏蔽、隔离、滤波、接地等措施,提高频率综合器的性能。宁波频率综合器采购频率综合器在卫星导航通信领域得到了普遍应用。
频率合成器是什么原理?直接数字式合成法(DDS)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。
频率综合器技术发展趋势:在毫米波频综里使用 DDS将会极大地提高毫米波频综的频率分辨率和转换速度 。有两种使用 DDS的方式 , 一种是将DDS作为 PLL的参考频率源, 可以很好地解决频率分辨率与频率捷变之间的矛盾 , 通过设置 DDS 频率字和两个可变分频器的分频比 , 还可以降低相位噪声 ; 另一种方案是直接使用 DDS, 通过倍频来获得毫米波信号 ,重点研究提高 DDS 频率和降低输出相位噪声的方法。发展和开发高精度、高可靠性仿真方法和功能软件对毫米波频综的设计具有至关重要的作用。频率合成器是微波系统的重要功能单元。
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。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。宁波频率综合器采购
用频率合成技术实现的电子设备被称为频率综合器。宁波频率综合器采购
采用DDS技术的直接数字频率合成器可分为正弦输出DDS、脉冲输出DDS和相位插入DDS等不同的类别,其中正弦输出DDS应用较为普遍。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)。频率合成源是微波系统的重要功能单元,在收发信机、雷达探测、通信、检测仪器等电子设备中被经常使用。宁波频率综合器采购
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