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頻率綜合器鎖相環(huán)的基本原理:是利用頻率誤差去消除頻率誤差,所以當(dāng)電路達(dá)到平衡狀態(tài)之后,必然會有剩余頻率誤差存在,即頻率誤差不可能為零。這是它固有的缺點(diǎn)。鎖相環(huán)也是一種消除頻率誤差為目的的反饋控制電路。但它的基本原理是利用相位去消除頻率誤差,所以當(dāng)電路達(dá)到平衡狀態(tài)時,雖然有剩余相位誤差存在,但頻率誤差可以降到零,從而實(shí)現(xiàn)無頻率誤差的頻率跟蹤和相位跟蹤。工作原理:鎖相環(huán)是一個相位負(fù)反饋控制系統(tǒng)。它基本上由鑒相器(PD)、環(huán)路濾波器(LF)和電壓控制震蕩器(VCO)三個基本不見組成。頻率綜合器非常適合需要操作在多個頻段的應(yīng)用,例如多模式移動通信。安徽單通道頻率綜合器性價比
雖然DDS工作頻點(diǎn)接近直流,但根據(jù)奈奎斯特原理,其比較高頻率只能到時鐘頻率的一半。雖然可以工作在高于奈奎斯特區(qū),但是性能下降非??臁A硪粋€嚴(yán)重的問題是由于DDS技術(shù)中固有的許多因素導(dǎo)致的較高雜散,例如數(shù)位截取、量化和DAC轉(zhuǎn)換誤差。DSS的形式可以是完全集成的芯片或可以使用單獨(dú)的現(xiàn)場可編程門陣列(FPGA)和DAC芯片來實(shí)現(xiàn)。后者可將數(shù)字部分限制在FPGA內(nèi)部,因此隔離了EMI引起的雜散。如今FPGA有足夠的能力來建立相當(dāng)復(fù)雜的多核相位累加器和索引表,由數(shù)位截取導(dǎo)致的雜散電平可忽略不計(jì)。結(jié)果主要的雜散源通常是由于DAC的非線性和量化噪聲引起的。精確頻率綜合器100MHz頻率綜合器具有高精度、高穩(wěn)定性、可編程性、寬頻帶、低相位噪聲和高功率輸出的特性。
頻率合成技術(shù)的應(yīng)用:為克服電壓合成調(diào)諧式高頻頭的缺陷,現(xiàn)在,絕大多數(shù)電視機(jī)均采用了頻率合成高頻頭。頻率合成式高頻頭是以鎖相環(huán)(PLL)技術(shù)為基礎(chǔ),對信號相位進(jìn)行自動跟蹤、控制調(diào)諧系統(tǒng),這種高頻頭不再由CPU直接提供高頻頭的頻段、調(diào)諧電壓,而是由CPU通過串行通信總線(I2C總線)向高頻頭內(nèi)接口電路傳送波段數(shù)據(jù)和分頻比數(shù)據(jù),于是高頻頭內(nèi)的可編程分頻器等電路對本振電路的振蕩頻率進(jìn)行分頻,再與一個穩(wěn)定度極高的基準(zhǔn)頻率在鑒相器內(nèi)進(jìn)行比較。若二者有頻率或相位的誤差,則立即產(chǎn)生一個相位誤差電壓去控制(改變)本振頻率,直至二者相位相等。此時的本振頻率即被精確鎖定在所收看的頻道上,也就是說,高頻頭內(nèi)的本振電路的振蕩頻率一直跟蹤電視臺的發(fā)射頻率,故接收特別穩(wěn)定。
與傳統(tǒng)概念相反,直接數(shù)字頻率綜合器利用數(shù)字信號處理技術(shù)根據(jù)參考時鐘頻率一點(diǎn)一點(diǎn)地在時域上構(gòu)造一個輸出信號波形。剛開始,使用相位累加器和查表來創(chuàng)建所需信號的數(shù)字代碼。然后使用一個數(shù)字到模擬轉(zhuǎn)換器(DAC)來重新構(gòu)造一個正弦波或其它所需波形。使用低通濾波器濾除雜散,完成波形創(chuàng)建。這個過程非??焖?,主要受數(shù)字控制邏輯的速度限制。因此頻率切換速度非常高,和直接模擬方案速度差不多。DDS還具有相當(dāng)?shù)偷南辔辉肼?,甚至能改善(受其殘留本底噪聲限制)其時鐘源本身的相位噪聲。然而有價值的DDS的特性是其由相位累加器的長度確定的極精細(xì)的頻率分辨率,很容易實(shí)現(xiàn)亞赫茲的水平。頻率綜合器模塊是一種集成了頻率合成器、參考時鐘源、控制電路等功能的電子模塊。
射頻/微波行業(yè)一直致力于提供更高性能、更強(qiáng)功能、更小尺寸、更低功耗和更低成本的頻率綜合器。盡管所有的頻率綜合器由于各自具體應(yīng)用不同,呈現(xiàn)差異,但是他們的基本設(shè)計(jì)目標(biāo)相同。理想的頻率綜合器比較好是寬帶的,擁有良好的頻率分辨率,適用于多種潛在應(yīng)用。除了頻率覆蓋范圍和分辨率,相位噪聲和雜散(spur)是決定系統(tǒng)分辨小信號能力極限的關(guān)鍵參數(shù)。另一個影響系統(tǒng)整體性能的關(guān)鍵參數(shù)是頻率切換速度。頻率綜合器的頻率轉(zhuǎn)換時間變得越來越有價值,因?yàn)檫@段時間不能進(jìn)行數(shù)據(jù)處理。由于射頻/微波系統(tǒng)數(shù)據(jù)速率的不斷提高,現(xiàn)代頻率綜合器切換的越來越快。另一個挑戰(zhàn)是削減尺寸和成本。諸如頻率覆蓋范圍廣、步長小、切換速度快、抖動足夠小、尺寸小和低成本等這些要求是現(xiàn)代頻率綜合器發(fā)展的關(guān)鍵驅(qū)動因素。 頻率綜合器模塊是一種功能強(qiáng)大的電子模塊,可以滿足多種應(yīng)用需求,提高系統(tǒng)性能和可靠性。安徽單通道頻率綜合器性價比
頻率綜合器可提供高功率的輸出信號,適合需要驅(qū)動高功率放大器或天線的應(yīng)用,例如雷達(dá)和廣播發(fā)射機(jī)。安徽單通道頻率綜合器性價比
在頻率綜合器反饋路徑上使用頻率轉(zhuǎn)換(混頻)技術(shù)可以提高頻率綜合器的主要特性。其主要思路是將VCO的輸出在混頻器和偏移頻率源的幫助下轉(zhuǎn)換成一個低得多的頻率。在某些情況下(例如,當(dāng)工作頻率范圍較窄時)可以完全消除分頻器的反饋。在這種情況下,環(huán)路分頻系數(shù)等于1,相位噪聲沒有發(fā)生惡化。此外,通過在反饋路徑中用乘法器代替分頻器可以進(jìn)一步減少PLL器件的殘余噪聲的影響。簡單的頻率偏移方案的主要缺點(diǎn)是頻率覆蓋范圍有限。對于一個固定的偏移頻率,擴(kuò)大輸出頻率帶寬會導(dǎo)致混頻器輸出的中頻頻率升高。這就需要一個分頻系數(shù)更大的分頻器,從而使這種方法失效。為了保證分頻比較小,偏移信號頻率應(yīng)盡量靠近射頻輸出頻率。這可以通過使用寬帶偏移信號的多環(huán)路方案來實(shí)現(xiàn)(圖8)。 安徽單通道頻率綜合器性價比