頻率綜合器在生活中的使用是比較多的,近來, 人們發展出多種方式組合的混合頻率合成技術 ,綜合利用基本合成方法的優點,進一步提高了器件性能 。 DDS與 PLL的組合應用較為普遍, 很好地解決了頻率分辨率和轉換速度的矛盾。隨著人們對大容量高速無線業務、高精度定位和識別的需求 ,現代無線通信 、雷達 、電子戰系統的工作頻率已經擴展到了毫米、亞毫米波段, 因此, 研究和發展低相位噪聲、高穩定度、小尺寸的毫米波頻率源成為當代頻率綜合技術領域的熱點之一。頻率綜合器可以在具有彩色觸摸屏和前面板控制功能的緊湊型臺式機外殼中使用。常用多通道頻率綜合器生產
單通道頻率綜合器:100 kHz至43.5 GHz低噪聲頻率綜合器 一種100 kHz至43.5 GHz緊湊型頻率綜合器,具有從-10至+20 dBm的可設置輸出功率,出色的相位噪聲性能和信號純度以及超快的頻率切換速度。APSYN140可在緊湊型法蘭安裝機箱中使用,也可在1U 19''機架安裝式機箱中以APSYN140-X的單通道或多通道配置使用。這些模塊的頻率分辨率為mHz,并使用高穩定性內部基準。內部基準可以鎖相到可編程的外部基準。這些模塊具有USB和LAN接口,可以使用SCPI 1999命令集進行控制。它們使用外部直流電源供電,通常功耗不到20W。 AnaPico還提供具有多個同步輸出且頻率高達40 GHz的信號發生器和合成器。常用多通道頻率綜合器生產頻率合成器特點:頻率轉換時信號相位連續。
在頻率綜合器的設計過程中應該盡量采用多層板進行處理,這樣可以更高效率地應用有限的空間,實現較高的相位噪聲和其他性能指標。電源布局盡量和射頻走線遠離, 避免不必要的干擾影響到雜散的指標。盡管外接 VCO 的相位噪聲一般較高, 但是這樣會使電路的體積變大, 而且費用也會相應的提高。在設計頻率綜合器電路時, 首先應考慮所占空間的 大 小, 同 時 還 要 考 慮 輸 出 匹 配 設 計, 匹 配ADF4350 的輸出以實現較佳性能的方法有多種, 較基本的方法是將一個 50Ω 電阻,串聯一個 100 pF 的直流旁路電容并連到 VVCO。該電阻與頻率無關, 因而能夠提供良好的寬帶匹配功能。同時在給 ADF4350 芯片供電時需把電源的影響降低到較小,選用較小功耗的穩壓芯片作為供電使用,在供電的輸出端口利用電容進行濾波處理,盡量將紋波降低,這樣能夠將鎖相環芯片的性能發揮到較好的水平。
頻率合成理論自20世紀30年代提出以來,已取得了迅速的發展,逐漸形成了目前的4種技術:直接頻率合成技術、鎖相頻率合成技 術、直接數字式頻率合成技術和混合式頻率合成技術。現代通信與電子系統的發展,對頻率合成技術在多個性能方面提出了更高的要求,也使得頻率合成技術朝著集成化、程控化、數字化、小型化、頻率范圍的寬帶化、頻率間隔的微細化、頻率轉化的高速化這樣一個方向發展。這也必將使得頻率合成技術在信號合成、儀器儀表、現代通信、軟件無線電等領域得到更加普遍的應用。單通道頻率綜合器具有非常緊湊且靈敏的信號源。
將頻率綜合器的控制引腳與該單片機相連,由于走線較多,考慮到節省空間的問題,運用 4 層印制板進行走線,控制線盡量在中間層布線,由于輸出頻率較高,在印制板空白的地方盡量能夠多打一些過孔, 這樣能夠實現良好的接地,對于整體的性能會有所改善。通 過 在 頻 率 綜 合 器 的 前 端 加 整 型 芯 片,將輸入參考正弦曲線轉換成方波,這樣會使頻率源輸出的相噪指標提高 3 dB 左右。頻率綜合器采用封閉屏蔽盒的結構設計方式,為了測試方便,屏蔽盒兩側選用盲插型射頻接插件,這樣減小了橫向的尺寸。頻率綜合器是現代電子系統的重要組成部分。AnaPico多通道頻綜哪里有
頻率合成器是用高精度晶體振蕩器作為基準。常用多通道頻率綜合器生產
頻率綜合器是現代電子系統的重要組成部分,在通訊、 雷達、 電子對抗、 遙控遙測和儀器儀表等眾多領域得到了普遍應用, 尤其是在衛星導航通信領域。在無線電子通信系統中, 頻率綜合器是射頻收發系統的主要部件。隨著電子信息技術的發展, 電子系統的小型化已經成為了一個必然的發展趨勢,而頻率綜合器的小型化是實現整個電子系統小型化的重要環節之一。為了實現頻率綜合器的小型化,同時能夠有較好的相位噪聲性能指標, 從設計方案到電路實現都應仔細考慮,以盡量減小體積。常用多通道頻率綜合器生產
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