锁相频率合成器

锁相频率合成器(phase locked frequency synthe-sizer)是用锁相环实现的频率合成器。频率合成器是将一个高稳定度和高精度的标准频率,经过对频率的加、减、乘、除四则运算,产生同样稳定度和精确度的大量离散、按一定频率间隔输出频率的信号源。

锁相频率合成器基本信息

中文名称 锁相频率合成器 外文名称 phase locked frequency synthe-sizer

锁相频率合成器采用变模分频器

(也称吞脉冲可变分频器)可以获得一种不改变频率分辨力而能提高输出频率的单环频率合成器。图1所示的是由双模前置分频器M,除N和除A 程序分频器(相当模为N和A的变模计数器)构成的吞脉冲频率合成器的示意方框图。M有除(P+1)和除P两种分频模式。在两个计数器均未计满时,

M的分频比为P+1,压控振荡器(VCO)输出(P+1)A个脉冲后,A计数器计满(因N>A);M的分频比改为P,压控振荡器再输出P(N一A)个脉冲后,N计数器也计满,重复上述过程。每一计数周期,压控振荡器共输出NT=PN+A个脉冲,产生频率为fv/NT的比相脉冲。环路锁定后,fv=NTfv。例如,P=10,N=10,A=0~9,则fv=(100~109)fr。该合成方案的频率分辨力仍为fr,而N和A的工作频率则降低为fv/P或fv/(P+1)。这个方案已得到普遍采用。

锁相频率合成器造价信息

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锁相频率合成器多环频率合成器

单环合成器频率分辨力受fr的限制不能很小,因fr小,频率转换速度慢,输出信号噪声大。若在压控振荡器输出接一分频比为M的分频器,fr不变,可使输出频率最小变化间隔降到。此时环路工作频率要M倍于输出频率。采用多环频率合成方案可以解决在不提高fv、不减小fr的情况下,减小频率变化间隔。

图2是三环路频率合成器方框图。图中PLL-2为高位环,工作频率高;PLL-1为低位环,经除M分频后工作频率较低;PLL-3为混频环,经混频环后输出频率,fV =(MN2+N1),频率分辨力为fr/M。

20世纪50年代出现了脉冲锁相式频率合成器。60年代末到70年代中,带有可变分频器的数字锁相式频率合成器得到发展。70年代末出现集成锁相频率合成器,80年代末已有多种产品问世,并在通信、广播、电视、雷达、遥控、遥测、测量仪表等多种领域得到广泛应用。

锁相频率合成器常见问题

  • 射频发射电路 这个系统是锁相环频率合成器 这三块电路分别是锁相式频率合成器 压控振荡 高频功放

    大概说:上图,Q1等构成电容三点式振荡电路,故X1支路等效为一个电感,其中变容二极管用于改变等效电感值,从而改变振荡频率;Q2是起着缓冲与放大作用,避免输出端后级对振荡器频率的影响;中图,输入输出标注...

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    合成器,用来合成电子音乐,根据输入的指令来模拟乐器的声音。有两种合成方式,波表合成和FM合成。像电子琴,计算机声卡的midi,手机的和弦芯片,都是以此原理来发声。跟合成器类似。可参考下面的资料,但写的...

  • 什么是模拟合成器

    真不知道你说的模拟合成器是个什么物件,如果只有37个琴键的话 肯定不能叫合成器这个名字了 可能是个MIDI键盘

用分频比N可变的倍频环就可构成最基本的单环频率合成器。压控振荡器的输出频率fv=Nfv,N改变(增加或减小)1时,fv改变间隔为fv,是fv变化的最小频率间隔,称fv为频率分辨力。用程序控制分频比的可变分频器称为程序分频器。它比分频比不变的固定分频器的工作频率要低得多,因此,这种合成器的工作频率受程序分频器的限制,不能做得很高。

在程序分频器前接入一个分频比为M的前置分频器,则fv= N(Mfv),fv提高至M倍,同时最小频率变化间隔也增大至M倍。

在程序分频器前接入一个混频器构成混频环,则fv=fL+Nfv,fL为混频器的本振频率。此时fv提高了fL,程序分频器的输入频率仍为Nfr,频率分辨力仍为fr.但由混频器产生的寄生信号和滤皮器引起的迟延对环路性能产生不利的影响。

有由单片集成锁相环与中规模集成程序分频器器构成的单环频率合成器;有由TTL-ECL中规模集成环路部件构成的吞脉冲频率合成器;有由CMOS工艺把参考振荡器、鉴相器、程序分频器集成在一个基片上,外接环路滤波器和压控振荡器的中规模单片集成频率合成器;有由CMOS工艺把参考振荡器、鉴相器、各种分频器和控制电路均集成在一个基片上,外接环路滤波器和压控振荡器构成的大规模集成频率合成器。这种频率合成器的输出频率可用数据总线、并行、串行和BCD码四种输入编程方式控制。集成锁相频率合成器已广泛用于无线电收发信系统、移动通信系统、AM/FM广播接收机和电视调谐系统。

集成锁相频率合成器与微处理器的结合将促进频率合成器进一步智能化,多功能化,为频率合成器的应用和发展展现新的广阔前景。

锁相频率合成器文献

地下电磁波仪中锁相频率合成器的设计 地下电磁波仪中锁相频率合成器的设计

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评分: 4.4

结合在地下电磁波仪器中的应用,介绍了锁相环路的基本原理,给出了地下电磁波仪器中的数字锁相环路(DPLL)频率合成方案以及锁相环路的设计,实际应用得到满意效果.

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S/U双波段小数分频锁相环型频率合成器设计 S/U双波段小数分频锁相环型频率合成器设计

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评分: 4.6

提出了一种覆盖S/U双波段的小数分频锁相环型频率合成器。该频率合成器采用一种新型多模分频器,与传统的小数分频频率合成器相比具有稳定速度快、工作频率高和频率分辨率高的优点。该锁相环采用了带有开关电容阵列(SCA)的LC-VCO实现了宽频范围,使用3阶MASHΔ-Σ调制技术进行噪声整形,降低了带内噪声。设计基于TSMC 0.25μm 2.5 V 1P5M CMOS工艺实现。测试结果表明,频率合成器频率范围达到2.450~3.250 GHz;波段内偏离中心频率10 kHz处的相位噪声低于-92.5 dBc/Hz,1 MHz处的相位噪声达到-120 dBc/Hz;最小频率分辨率为13 Hz;在2.5 V工作电压下,功耗为36 mW。

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第1章 电子设计与制作

1.1 电子设计与制作入门

1.2 电子设计

1.3 电子制作

1.4 电子作品的调式与检测

第2章 基本电路模块

2.1 电源电路

2.2 基本放大电路

2.3 运算放大器的应用

2.4 实用高频单元电路

2.5 锁相频率合成器

2.6 无线发射、接收电路

2.7 遥控(测)电路

2.8 遥控电路范例

2.9 基本数字电路

2.10 模拟开关

2.11 直流馈电电路

2.12 D/A和A/D转换器

第3章 单片机及其指令系统

3.1 Mcs51系列单片机硬件系统

3.2 MCS-51系列单片机的指令系统

3.3 凌阳SPCE061单片机

3.4 MCS-51单片机最小系统

3.5 MCS-51系列单片机信真器的应用

第4章 PLD器件和开发和应用

4.1 PLD器件概述

4.2 PLD的设计与开发

4.3 PLD最简系统的开发

4.4 MAX PLUSII的使用

4.5 VHDL语言简介

4.6 VHDL编程实例

第5章 传感器及其应用

5.1 传感器的定义及特性

5.2 传感器的外围电路的设计及应用

5.3 常用传感器典型电路

……

第6章 基本电子测量技术及仪器

第7章 电子设计范例

第8章 科技写作基本知识

附录A 芯片封装形式

附录B 常用的网站

参考文献 2100433B

由CATV前端来的电视频道信号经发射机的输入端口进入前置放大器,其输出经电调衰减器后自动调节到合适的电平,再与本振信号在微波双平衡混频器中混频,混频输出中有多种频率信号,经过同轴带通滤波器取出载频并且经过带阻滤波器抑制泄漏的本振信号,微波载频由多级低噪声场效应晶体管放大器放大,最后通过环形器与天馈系统连接。

本振由高稳定晶体振荡器、锁相频率合成器和倍频器组成。晶体振荡器装在恒温箱内,具有长期高稳定度,也可以外接参考频率,多为10MHz,供精密频率锁相用。混频器为双平衡式,可抑制谐波分量和本振泄漏。宽频带发射机内的混频器(上变频器)与双通道方式的上变频器相比,比较简单、便宜。

同轴带通滤波器具有高品质因数、低驻波比和低插入损耗。环形器为末级功放失配时提供保护作用。

宽频带发射机内所有的放大器都是宽带的、模块式的,为了使它们都处于线性工作状态,一般是1只晶体管激励2只晶体管,2只晶体管激励4只晶体管,依此类推。

监测电路由输出端耦合出一部分信号,下变频获得电视射频信号。这个内置于发射机的电路单元可以直接在射频频段上测试发射机输出信号的技术参数,监测电路还可以对各种直流参数以及晶体参考频率进行测量。

发射机到发射天线之间的馈线为椭圆形波导(如EM一20和BT一26型)或空气介质电缆、泡沫介质电缆,它们都要加压驱潮。发射机结构多为19英寸标准机箱,1个机箱可装多个单元。

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