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鎖相環(huán)路構(gòu)成與工作機制
通過環(huán)路濾波器轉(zhuǎn)化為壓控電壓加到壓控振蕩器上,使壓控振蕩器的輸出頻率Vout逐步同步于輸入信號Vin,直到兩個信號的頻率逐漸同步,相位差也在測量誤差范圍內(nèi),那么整個系統(tǒng)就穩(wěn)定下來了。
2024-02-01
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測量信號源相位噪聲
為什么不能只使用頻譜分析儀 行業(yè)對成像雷達、移動通信、衛(wèi)星通信、天氣監(jiān)測等應用中的純頻譜信號的需求不斷增長。這需要對信號生成設備進行快速、準確和可重復的表征。需要專用的相位噪聲和幅度噪聲測量系統(tǒng),其測量本底噪聲通常優(yōu)于 -180 dBc/Hz。所需要的是測量晶體振蕩器(VCXO、OCXO)、SAW 振蕩器、合成器、鎖相環(huán)和 VCO(鎖定或自由運行高 Q)的相位噪聲以及附加相位噪聲的儀器。放大器、混頻器、分頻器和乘法器。
2023-10-23
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ADALM2000實驗:鎖相環(huán)
本實驗活動介紹鎖相環(huán)(PLL)。PLL電路有一些重要的應用,例如信號調(diào)制/解調(diào)(主要是頻率和相位調(diào)制)、同步、時鐘和數(shù)據(jù)恢復,以及倍頻和頻率合成。在這項實驗中,您將建立一個簡單的PLL電路,讓您對PLL操作有基本的了解。
2023-02-09
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從概念到關鍵指標,一文弄清PLL頻率合成器那些事
因鎖相環(huán)可以實現(xiàn)輸出信號頻率對輸入信號頻率的自動跟蹤,所以鎖相環(huán)通常用于閉環(huán)跟蹤電路。鎖相環(huán)在工作的過程中,當輸出信號的頻率與輸入信號的頻率相等時,輸出電壓與輸入電壓保持固定的相位差值,即輸出電壓與輸入電壓的相位被鎖住,這就是鎖相環(huán)名稱的由來。
2023-01-31
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鎖相環(huán)技術解析(下)
以下方案ARROW均有代理,被廣泛應用于多載波全球移動通信系統(tǒng) (MC-GSM)、5G和毫米波無線基礎設施 、 微波回程連線 、測試和測量設備、高速數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器計時、衛(wèi)星通信等領域的頻率合成、時鐘產(chǎn)生和相位管理。同時ARROW可提供配套的底噪聲、高可靠性電源方案, 以及配套的高Q值感阻容器件,主要品牌有TI、ADI、NXP、ON、ST等。
2022-12-12
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VCO電壓控制振蕩器的原理、選型和應用
許多電子應用需要根據(jù)其他信號的幅值來改變某個信號的頻率。調(diào)頻信號便是一個很好的例子,其中的載波頻率隨著調(diào)制源幅值的變化而變化。此外,還有鎖相環(huán) (PLL):這種電路使用控制系統(tǒng)來改變振蕩器的頻率和/或相位,以匹配輸入?yún)⒖夹盘柕念l率/相位。
2022-11-28
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鎖相環(huán)技術解析(上)
鎖相環(huán)作為通信系統(tǒng)中提供本振信號(LO),實現(xiàn)頻率生成和相位管理單元,被廣泛應用于通信設備,測量儀器,手持終端等各式產(chǎn)品中,市場應用極其廣泛。
2022-11-11
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鎖相環(huán)中的鑒相器了解不?
前幾天,看到一個比喻,說鎖相環(huán)是一個電路的心臟,沒有它,整個電路都工作不了了。想想也是,沒有鎖相環(huán),混頻器沒法變頻,ADC沒法采樣,確實很重要。實際的PLL電路肯定相當復雜,不過,可以從簡單的看起。
2022-10-24
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鎖相環(huán)環(huán)路計算中用到的波特圖
波特圖也是根據(jù)人名命名的,它是出自貝爾實驗室,由荷蘭裔科學家 Hendrik Wade Bode在1930年發(fā)明的。Bode當時需要設計用于電話網(wǎng)絡的放大器,放大器帶有負反饋。為了能夠快速了解放大器保持絕對穩(wěn)定所需的增益裕度和相位裕度,Bode開發(fā)了波特圖。
2022-10-09
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帶有分布式鎖相環(huán)的相控陣的系統(tǒng)級LO相位噪聲模型
對于數(shù)字波束成形相控陣,要生成LO,通常會考慮的實現(xiàn)方法是向分布于天線陣列中的一系列鎖相環(huán)分配常用基準頻率。對于這些分布式鎖相環(huán),目前文獻中還沒有充分記錄用于評估組合相位噪聲性能的方法。
2022-10-08
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可編程輸入倍頻法如何減少整數(shù)邊界雜散
您曾設計過具有分數(shù)頻率合成器的鎖相環(huán)(PLL)嗎?這種合成器在整數(shù)通道上看起來很棒,但在只稍微偏離這些整數(shù)通道的頻率點上雜散就會變得高很多,是吧?如果是這樣的話,您就已經(jīng)遇到過整數(shù)邊界雜散現(xiàn)象了 —— 該現(xiàn)象發(fā)生在載波的偏移距離等于到最近整數(shù)通道的距離時。
2022-02-08
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提供顯著跳頻優(yōu)勢的下一代軟件定義無線電(SDR)收發(fā)器
本文深入探討了跳頻(FH)的概念,以及如何通過靈活設計 ADRV9002 SDR 收發(fā)器的鎖相環(huán)(PLL)架構(gòu)來實現(xiàn)四大跳頻特性。這些特性可為用戶提供強大的跳頻功能,讓他們能夠處理單通道和雙通道操作模式下的Link 16和快速實時載波頻率負載等應用。此外,跳頻與多芯片同步(MCS)和數(shù)字預失真(DPD)技術的結(jié)合使ADRV9002 SDR收發(fā)器成為一種非常有吸引力的解決方案,可滿足當今復雜通信系統(tǒng)中的更高要求。
2021-11-12
- AMTS 2025展位預訂正式開啟——體驗科技驅(qū)動的未來汽車世界,共迎AMTS 20周年!
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