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射頻(RF)是技術RadioFrequency的縮寫,表示可以輻射到空間的下載電磁頻率,頻率范圍從300kHz~300GHz之間。看里目前射頻技術的免費應用已經遍及通信、測試與測量儀器儀表、丨萬工業以及航空航天等等諸多場景。射頻實用手冊ADI公司在射頻與微波領域深耕多年,微波具有業界最廣泛的技術能力以及深厚的系統設計專業知識。

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什么是PLL頻率合成器?
利用頻率合成器,設計人員可以產生單一參考頻率的各種不同倍數的輸出頻率。其主要應用是為RF信號的上變頻和下變頻產生本振(LO)信號。頻率合成器在鎖相環(PLL)中工作,其中鑒頻鑒相器(PFD)將反饋頻率與基準頻率的某一分頻形式相比較(圖1)。PFD的輸出電流脈沖經過濾波和積分,產生一個電壓。此電壓驅動一個外部電壓控制振蕩器(VCO)提高或降低輸出頻率,從而驅動PFD的平均輸出接近零。
在使用同一時鐘源產生多個時鐘時,一個常見的問題是噪聲,通常表現為存在于噪底之上的雜散,這是因為單一時鐘源被倍頻或分頻為多個時鐘。偏移各時鐘的相鄰沿可以降低噪聲雜散,或者完全消除雜散,這具體取決于系統的時序裕量。這一現象是一個時間變量系統,其中時鐘信號的破壞與時域中的干擾位置相關。干擾位置是固定的,因此時鐘的破壞程度與干擾的幅度成比例,就像在線性系統中一樣。 直接數據頻率合成器(DDS)因能產生頻率捷變且殘留相位噪聲性能卓越而著稱。另外,多數用戶都很清楚DDS輸出頻譜中存在的雜散噪聲,比如相位截斷雜散以及與相位-幅度轉換過程相關的雜散等。此類雜散是實際DDS設計中的有限相位和幅度分辨率造成的結果。其他雜散源與集成DAC相關——DAC的采樣輸出產生基波和相關諧波的鏡像頻率。另外,因DAC非理想的開關屬性可能導致低階諧波的功率水平升高。最后一種雜散源是在系統時鐘頻率的基波與任何內部分諧波時鐘(例如,ADI直接數字頻率合成器提供的SYNC_CLK)之間產生的混頻產物。 如果通過改變DDS頻率調諧字使雜散與DDS/DAC相關,則并不難確定雜散源。這是因為改變調諧字時,上述所有雜散噪聲的頻率偏移均隨基波變化。 圖1所示為DDS的500MHz參考時鐘,由一個100KHz音實現10%的AM調制。該參考時鐘源是一款Rohde andSchwartz具有調制功能的SMA信號發生器。圖1中的灰色線為無調制條件下的參考時鐘。圖2中,同一100KHz音以完全相同的頻率偏移傳輸到DDS/DAC輸出,不受調諧字頻率影響。圖2中的頻率調諧字表現出四個相互疊加的不同DDS載波。注意,在全部四個載波改變時,參考時鐘雜散的頻率偏移保持不變;但該雜散的幅度以20log(x)為單位發生變化,其中,x為參考時鐘頻率與DDS載波頻率之比。

偶爾會有人問,常常是年齡較大的工程師問:在超范圍情況發生時,轉換器的輸出數據是什么?第一次聽到這個問題(許多年前)時,我覺得有點可笑。但是,一位更有經驗的同事解釋說,早期集成ADC通常會表現出一種稱為“翻轉”的行為。 多數現代高速ADC都有一個超范圍(OR)標志。該輸出位通常與轉換器的輸出數據同步,表示模擬輸入樣本超過了轉換器的滿量程輸入范圍??紤]一個使用偏移二進制編碼的ADC。如果輸入信號超過轉換器的正滿量程范圍,ADC將鉗位,輸出數據將為全1(12位ADC是111111111111)。如果輸入超過其負滿量程范圍,輸出將為全0(12位ADC是000000000000)。兩種情況下,OR位都會置1,表示在該采樣期間輸入超出范圍。 相比之下,對于具有翻轉行為的舊式12位轉換器,如果其輸入為正滿量程+1LSB,則其輸出可能是000000000001,而不是全1。用戶可從OR輸出得知ADC已超范圍,該數據應當被忽略。對于一款具有兩倍輸入范圍的13位轉換器,這些位原本是正確的低12位,但對于一款12位轉換器,該輸出表示輸入比負滿量程高1LSB??梢韵胂螅@在任何系統中都可能引起問題。 但是,使用ADI公司的高速轉換器時請放心,您不必擔心此類問題。我從1980年代開始就與這些產品打交道,所有這些年來,我們從未發布一款包含這個問題的產品。很可能是早先時候,有幾位工程師被這個問題坑過,所以認真仔細地予以解決,確保它不再坑人。 《射頻與微波技術實用手冊》中一共包含了射頻與微波領域相關的48個技術問題解答,合計15萬字、400+頁的干貨資料,快來看看吧!掃碼就可以免費下載哦!
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