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引言本文叙述了在采用线型调制器的雷达发射机中,如果要实现良好的动目标显示性能就必须控制若干潜在的相位误差源。许多有关文献认为相位误差来自高压脉冲电源的纹波、参差脉冲重复频率的时序、时间抖动、脉冲形成网络的波动、灯丝电源、聚焦线圈电源和射频激励信号。本文指出了微波管对各种干扰的典型相位灵敏度并论述了相位误差最小化的方法。 相似文献
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雷达频率源相位噪声频域测量技术 总被引:1,自引:0,他引:1
描述了相位口气的概念及其数学表征,讨论了相位噪声频域的两种测试方法。最后,介绍用HP3048A相位噪声测试系统完成对雷达频率源的相位噪声测试的技术。 相似文献
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一种基于新型电容阵列的低功耗低相位噪声数字控制振荡器 总被引:1,自引:1,他引:0
摘要: 利用0.18CMOS六层金属工艺实现了一个全集成的低功耗低相位噪声的数字控制振荡器,该数字控制振荡器谐振回路由中央抽头对称螺旋电感和电容阵列构成。文中介绍并实现了一种新型的改变电容的方法。该方法在不需要改变接入谐振回路电容的数量而通过改变其互联拓扑关系来实现。测试结果表明,在1.8V电源电压下,核心模块消耗4.8mA的电流,相位噪声在1MHz频偏处为-122.5dBc/Hz。在1.6V的低电源电压,消耗约4mA的电流情况下,1MHz频偏处相位噪声仍可达到-121.5dBc/Hz. 同时,电源推挽度小于10MHz/V。 相似文献
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最近,有文章描述了在制造RF产品时使用在线(in-process)功能测试的经济性,并概括地给出了如何构造一个在线测试系统。此类系统可测量的参数之一即为传输“相位误差”。在GSM产品,如手机,对相位误差有严格限制。最终功能测试中,相位误差是典型测试参数,但在线功能测试可使其快速进行。相位误差测试的必要性 相似文献
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本文研究具有全响应数字相位调制的非相干正交信号传输,并把注意力放在相位函数形成问题上,其中介绍了一种相位函数标准,它确保在一个码元持续期间上调信号的非相干正交性,此外,给出了相位调制信号的新种类。这种新的正交调制方式不含大家熟悉的非相干正交FSK的频谱线,因此可以有效地利用能量来传送信息。 相似文献
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提出了一种工作在1.1~1.2GHz的相位准确度高、幅值失配度低的正交LO驱动电路.它主要由高频放大器、二阶的无源多项滤波器、相位和幅度校准电路(PMCC)组成.PMCC是一种利用前馈技术实现的低功耗电路,大大提高了正交信号的正交性,降低了相邻支路信号的幅值误差.仿真结果表明,经过PMCC校准后,输出正交信号的相位误差可以降低大约一半,而幅度误差可以降低到原来的十分之一.PMCC可直接驱动混频器,无需额外的驱动电路.本设计已经用TSMC 0.25μm CMOS工艺实现并进行了验证.测试结果表明本文提出的校准电路能够获得高正交性(<2°=和低幅值误差(<0.1%=的正交信号,测试的最大功率增益为5.25dB,在2.5V的电源电压下,消耗的电流约为6mA,芯片面积为1.0mm×1.0mm. 相似文献
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本文提出了一种新型的全相位DFT数字滤波器频率响应的求取方法—循环移位图法,它是基于全相位滤波器和原有FIR滤波器的相互关系而构造的,充分体现了Fourier变换的循环移位性质和卷积窗的关系。该方法直观,深刻反映了全相位滤波器的内在机理。文中以N=3为例,说明了全相位滤波器的衍生过程。并以N=7阶全相位滤波器为例,分别在无窗、单窗和双窗条件下,推导出了全相位滤波器频率响应的数学表达式,并且用该表达式结合实验结果解释了全相位滤波器的优良特性。然后分别用所有数字角频率的正弦信号对全相位数字滤波器进行仿真实验测试,该仿真实验证明:测试出的频率响应曲线和理论推导完全一致。本文最后还推导出任意阶、任意种加窗方式下的全相位数字滤波器的频率响应公式。 相似文献
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