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相似文献
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1.
如果使用弹性表面波谐振器组成压控振荡器,在100MHz~UHF频带的频率范围内无需倍频、调谐,就能实现设备体积小、电路简单,而且还有功耗小于弹性表面波延迟线压控振荡器的特点。本文提出把弹性表面波谐振式压控振荡器(SAWR—VCO)当作调制器的VCO使用,并进一步分析了用于锁相环(PLL)时的调制灵敏度、失真系数。还通过实验对分析结果进行了验证,同时明确了SAWR—VC的性能。最后介绍了用SAWR—VCO组成PLL调制器,做汽车电话系统移动机的调制电路具有的良好特性。  相似文献   

2.
唐浩  陈永泰 《现代电子技术》2007,30(19):104-106
通过调制VCO实现FSK调制的锁相频率合成系统,由于环路误差传递函数的高通特性会使低频调制频偏(或相偏)降低甚至消失,针对这个缺点,提出了双调制的方法,即同时对基准源和环路的VCO进行调制。在一定条件下,双调制后的频偏不受环路的影响且又能保证调制载频的高稳定度,通过计算给出了满足这种条件的关系式和实际电路的表现特征及实现方法。实验证明该方法效果显著,可实现低频至直流任意信号的调制。  相似文献   

3.
高速数字转换系统通常包含一个带通滤波器、A/D转换器、高频时钟、高速存储设备和处理部件。高速性能的A/D转换器要求高频时钟的相位噪声小(抖动小)、能够工作在GHz范围。传统的晶体振荡器输出的抖动小,但是当频率超过120MHz时,就很难找到频率这么高的晶体振荡器。通常用锁相的方法,通过比较压控振荡器输出信号与晶体振荡器输出频率的差别,将压控制振荡器的输出频率锁定到所要求的高频。  相似文献   

4.
谐波VCO就是同时能产生基波和谐波两种频率的压控振荡器。它应用于分频锁相频率源,使锁相频率大大提高。本文着重从理论和电路两方面进行分析。  相似文献   

5.
在锁相式频率合成器电路中,环路滤波器决定其电路的传输特性。当压控振荡器(VCO)的控制电压超出或非常接近电荷泵输出电压时,就需要用有源环路滤波器。文中采用ADIsim PLL V3.6软件,建立锁相环仿真模型,研究了不同阶数和拓扑结构的有源环路滤波器对锁相环(PLL)环路的影响,并对其锁相系统环路的锁定时间、频率误差、参考杂散以及相位噪声进行了详细的性能分析。对实际的工程应用提供了一定的参考价值。  相似文献   

6.
设计了一种采用锁相环技术的C波段变频器模块,其原理是输入的信号与压控振荡器(VCO)信号相混频,产生两个信号频率差的信号,这个信号与差频信号IF进行鉴频鉴相,产生的误差信号经环路滤波送入压控振荡器(VCO)的调谐端完成锁相,这时压控振荡器输出的信号就是需要的信号。采用这种技术,模块输出的有用信号与输入信号泄漏到输出端口的功率比在83dB以上,可以达到较好的效果,同时可有效避免使用体积较大的腔体带通滤波器。  相似文献   

7.
《电讯技术》2009,49(4)
锁相铷原子频标(王正忠) 铷原子频标具有高的频率准确度和良好的长期稳定度,而压控晶体振荡器具有高的短期稳定度和低相位噪声特性。利用锁相技术,可使两者优良性能有机结合,输出既具有原子频标的高频率准确度和良好长期稳定性,又具有晶振的高瞬稳和低相位噪声的频标信号。  相似文献   

8.
ASK无线电接收芯片RX3400的特性及应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
ASK无线电发射芯片配套,用于数据信号无线传输,数据速率可达50kb/s。 1.内部结构 RX3400内部结构包含有低噪声放大器(LNA)、混频器(Mixer)、锁相环(PLL)、压控振荡器(VCO)、分频器(÷64)、晶体振荡器、相频检波器(PFD)、充电泵、逻辑放  相似文献   

9.
在单边带通信中,相位噪声是代表短期稳定度的一种起伏量,也是频率合成器的主要技术指标。目前国内试制的频率合成器很多是在想方设法改善这一指标。本文仅就改善压控振荡器(以下简称VCO)的相位噪声提出一些切实可行的有效措施。 VCO的电压频率特性决定了VCO的压控灵敏度。若压频特性的线性不好,则引起压控灵敏度不均匀,从而使频率合成器的环路稳定性和相位噪声这二个主要技术指标之间的矛盾突出,同时也影响到环路阻尼因子ξ和自然频率ω_(n0)此外,在借助于LC压控  相似文献   

10.
随着现代通信系统和现代雷达系统的出现,射频电路需要在特定的载波频率点上建立稳定的谐波振荡,以便为调制和混额创造必要的条件.设计了一个振荡频率在1.14~1.18 GHz的负阻LC压控振荡器,实现了压控振荡器的宽调频,使频率范围达到加MHz.并且为避免在外部电路对压控振荡器(VCO)的影响,在电路中加入射极跟随器作为buffer,起到阻抗变换和级间隔离的作用.为负阻LC压控振荡器的设计提供了一种参考电路.  相似文献   

11.
介绍了一种以串行输入集成锁相频率合成芯片MB1504为核心,用MAX2620做窄带压控振荡器(VCO)并外接参考晶振源和环路滤波器设计锁相时钟频率源的具体方法.该时钟频率源的输出频率范围为80~88 MHz,并具有低噪声、高稳定性、低成本等特点.  相似文献   

12.
一种调频锁相环电路的改进尝试   总被引:1,自引:0,他引:1  
唐良伟 《电讯技术》2003,43(6):55-59
介绍了一种用LC集成VCO来替换晶体压控振荡器实现调频的锁相环电路并给出了关键技术:双电调端分别实现调频和锁相;环路滤波器的设计及实验结果。该电路不仅具有低的相噪、高稳定的载波,还具有理想的音频调制频响、优良的抗震动性能和温度性能。理论分析和实践表明,该电路较之改进前的电路更能满足航空电子设备恶劣的环境要求并具有生产性。  相似文献   

13.
相位噪声是压控振荡器(VCO)的关键参数之一。阐述了VCO相位噪声的特性,分析了时不变和时变两种相位噪声模型,给出了优化相位噪声的方法。  相似文献   

14.
锁相电路在多路LED驱动芯片中得到了普遍地应用,压控振荡器是锁相电路的关键组成部分。文中采用弛张振荡器的原理提出了一种电压调节范围宽、增益线性度高和具有极低功耗的压控振荡器(VCO)电路结构,并基于0.5μm的CMOS工艺对该VCO进行了设计。仿真结果表明在引入60Hz摆幅为0.5V的电源噪声的情况下,其频率抖动在2%以内,电路平均功耗在1mW左右,满足LED驱动的应用。  相似文献   

15.
现代频率合成中的锁频环实验研究   总被引:1,自引:1,他引:1  
压控振荡器(VCO)是合成器中的关键器件之一,其噪声特性直接影响合成器的相位噪声和环路动态特性。在锁相合成器中,特别是宽带合成器中,对VCO采用附加锁频环进行稳频控制,明显地优化了合成器载频中远区的相位噪声,锁频环已成为先进合成器的关键技术。该文描述了锁频环(FLL)的原理,对锁频环的环路特性和相位噪声进行了理论分析,并以C波段合成器为例,给出了常规小数锁相环和小数锁相附加锁频环的实验研究结果。实验证明锁频环对优化合成器中远区相位噪声效果明显。  相似文献   

16.
AD9520与AD9522多输出时钟发生器内置一个512Byte的嵌入式EEPROM存储器模块、分频器、扇出缓冲器,以及振荡范围为1.4~2.95GHz的VCO(压控振荡器)。其还可以使用振荡频率高达2.4GHZ的外部3.3V/5VVCO/VCXO(压控晶体振荡器)。  相似文献   

17.
电路设计中常常在两级电路之间加入一个缓冲放大器隔离两部分电路。通过这种隔离方式能够在许多应用,特别是在射频系统中减少不利因素。不良的输出隔离会引发干扰振荡器性能的各种机理,因此在振荡器的输出端常常包含一个缓冲器。本文针对有源电路采用NPN晶体管的压控振荡器(VCO)讨论缓冲放大器的上述应用。本文得出的结论同样也适用于其它有源电路构成的VCO。在讨论缓冲放大级之前,我们首先考虑一些典型的VCO特性和隔离问题对VCO性能的影响。例如,VCO的输出频率随着负载环境的改变而改变(频率牵引)是一个常见的问题。通过VCO输…  相似文献   

18.
锁相环(PLL)电路PLL(锁相环)电路的基本组成如图1。压控振荡器(VCO)是一种用电压控制振荡频率的电路。假定基准振荡器的频率为100kHz,若要构成一个700MHz 的PLL 路,VCO 的输出需经过分频系数 N=700的分频器。也得到一个100kHz 的信号,若两者完全相同,比较器输出的 VCO 的控制电压不变,就能得到稳定的70MHz 的输出。由于某种原因使频率发生变化,经比较器和 LPF 输出的电压产生高低变化,对 VCO 的振荡频率起到补偿作用,使振荡稳定。若频率增高,加在 VCO 上的电  相似文献   

19.
设计实现了一种应用于SOC的锁相环(PLL)时钟电路。提出了一种环形压控振荡器(VCO)压控增益的线性化补偿技术,通过AMOS和PMOS并联的方式构成可变电容,该锁相环采用了三级环形压控振荡器,测试结果显示VCO压控增益(KVCO)在183~284 MHz/V之间,与采用单独AMOS作为负载的环形振荡器相比,KVCO变化量下降了82%,降低了VCO的非线性。同时该锁相环通过降低鉴频鉴相器比较频率,增加环路分频比,提高振荡器的输出频率和降低电荷泵电流等方式,以降低锁相环环路滤波电容的面积。本PLL采用SMIC 55nm CMOS工艺实现,整体面积约为0.048mm~2,电源电压为1.2V,功耗1.2mW。芯片相位噪声测试结果显示,在输出100MHz时,均方根(rms)抖动为293ps(1kHz~10 MHz积分),相位噪声为-95dBc/Hz@1MHz。  相似文献   

20.
《电子测试》2001,(5):207-208
无线电工程中必须要测量射频信号的谐波,有时还需检测音频信号的总谐波失真(THD)。射频信号可能是调制波或者是未经调制的连续波。这些信号是由压控振荡器,固态锁相振荡器或频率综合器产生的。现代频谱分析仪可使用本文介绍的方法来测量这些信号。  相似文献   

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