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本文对7135~718MHz的超高频数字式锁相调频频率合成器的组成、设计原理进行了介绍。测示结果表明:本调频合成器能够达到频率范围宽、波道间隔小、频率稳定度高、调制指数小等指标。在实际通信机中,对于多频道信号来说,最常见的是锁相式频率合成器。这种合成器,往往采用二种类型的环路:一种是脉冲取样锁相环;另一种是可变数字分频环以及模拟或它们之间的组合环。脉冲取样环存在着错锁,瞬时失锁等问题,从而使整个设备的可靠性降低。可变数字环路解决了错锁及瞬时失锁的问题,尤其对于频率间隔要求很小的合成器,更是常用可变数字分频环来实现。 相似文献
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为了改善锁相环频率合成器的杂散,分析了电荷泵锁相环频率合成器杂散的表征形式以及产生的原因,并提出了5种降低杂散的方法,最后通过ADS软件进行了仿真.仿真结果表明:在改变参数为原先的50%的情况下,减小分频比来降低杂散的效果最为明显,可以减小3.823 dB,而减少环路极点则相对弱一些,只减小了1.605 dB.在工程实践中借鉴这些方法可设计出符合杂散需求的频率合成器. 相似文献
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介绍了锁相环路频率合成器的应用、由单片机控制的大规模集成锁相环频率合成器总体方案,主要电路的设计与偏程,调测结果及其改进,该合成器的工作频率范围为900 ̄1000MHz,频率间隔为1MHz,单边相位噪声功率谱密度为-76dBc/1Hz/1kHz。 相似文献
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叙述了MC14046芯片的主要特点和功能,分析了用锁相环构成频率合成器的工作原理,介绍了一种用MC14046构成的新型频率合成器。 相似文献
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童雅月 《河海大学机械学院学报》1995,9(4):54-59
大规模集成电路和高速数字电路的不断发展,使得频率合成器迅速地被广泛应用。本文就目前无线同中的频率合成器作一个介绍,并注其典型应用给出框图。 相似文献
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孙增友 《东北电力学院学报》1998,18(2):92-97
介绍了利用大规模锁相环频率合成电路设计可预置多频频率合成器的原理及方法,并举例加以说明,所设计的频率合成器具有结构简单,操作方便,频率稳定高等特点。 相似文献
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本在介绍当前通信系统中广泛采用的几种频率合成技术的基础上,针对DDFS+数字PLL频率合成器中的DDFS输出噪声被数字倍频环放大从而影响频率合成器的噪声性能的问题,提出一种改进的方案。 相似文献
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直接数字式频率合成器的谱质研究 总被引:8,自引:0,他引:8
采用严格的数学方法,对理想直接数字式频率合成器的频谱作了分析,推导出相位误差信号的谱函数,分析了分布规律,得出了相位舍位条件下直接数字式频率合成器杂散分布的规律性。 相似文献
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用单片机控制大规模集成锁相环频率合成电路来构成多频点频率合成器,使大规模集成锁相环频率合成电路的功能得到充分发挥。主要介绍该合成器的构成及关键件电路,并阐述了单片机控制系统的硬件结构及软件设计方法。 相似文献
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在阐述了锁相环频率综合的工作原理、分析和设计方法的基础上,结合环路稳定性和相位噪声两方面因素对锁相环电路进行了建模及分析。采用安捷伦公司的ADS软件对锁相环进行了系统设计及仿真,并采用Cadence公司的Spectre-RF系列软件进行了锁相环具体电路设计和仿真。采用该方案设计的锁相环输出频率范围18.15 23 GHz,相位噪声-90 dBc/Hz,锁定时间小于5μs。 相似文献
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将DDS和PLL两种优缺点互补的技术结合在一起,优化设计了一种DSP控制的DDS PLL跳频频率合成方案,采用了自适应精确预置技术,从而进一步缩短了环路锁定时间,提高了频谱纯度。 相似文献
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提出了基于DDS/PLL混合的频率合成器的设计方案,给出了主要的硬件选择,并且对该频率合成器的杂波抑制和相位噪声进行了分析,最后对样机的性能进行了测试,结果表明该频率合成器具有很好的性能,可应用于短波接收机中。 相似文献
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毫米波锁相环相位噪声分析研究 总被引:1,自引:2,他引:1
针对毫米波锁相环建立了其相位噪声模型,并在此基础上推导出系统相噪传输函数,通过分析此传输函数,可获得锁相环中各环节对系统输出相噪的贡献,从而为提高环路性能提供了理论依据。计算机仿真及实验结果都验证了本方法的正确性,并给出了部分仿真及实验结果。 相似文献
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汤红军 《四川轻化工学院学报》1999,12(2):46-49
对直接数字合成器中各类杂散源进行了讨论,详细分析了因取样和量化形成的杂散,提出敢各类杂散在最坏的情况下的幅值计算方法,为直接数字频率合成器的设计计算提供了新的途径。 相似文献
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文章较详细介绍了一种10.5GHz宽带无线接入射频系统频率合成器的设计,该合成器采用了温补晶振、介质振荡器和数字锁相相结合的方案,最大限度减少了射频滤波器和放大器的使用,相噪得到合理优化,特别是环路简洁、可靠性高、环境适应性强。 相似文献
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李茂富 《重庆理工大学学报(自然科学版)》2003,17(4):14-15
对数字频率合成器的PLL结构、DDS PLL结构和FN结构3种形式的底噪声产生的原因及其影响,进行系统分析,给出底噪声的计算方法。提出了降低底噪声的措施,指出数字频率合成器的发展趋势。 相似文献
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