5MHz-400MHz低相噪本振源研究與實(shí)現(xiàn)
發(fā)布時(shí)間:2021-03-21 01:33
本振源是相位噪聲測試系統(tǒng)的關(guān)鍵,它在一定程度上決定了測試系統(tǒng)的靈敏度。相位噪聲是量化該靈敏度的重要參量,也是本振源的關(guān)鍵指標(biāo)。因此,研制高靈敏度的相位噪聲測試系統(tǒng),必先研制低相位噪聲的本振源。根據(jù)相噪測試系統(tǒng)要求,此本振源的輸出頻率范圍是5MHz-400MHz,頻率步進(jìn)(分辨率)為1mHz,需采用頻率合成技術(shù)來實(shí)現(xiàn)。本課題將研究低相位噪聲本振源的合成原理和實(shí)現(xiàn)途徑,并設(shè)計(jì)達(dá)到系統(tǒng)指標(biāo)要求的電路模塊。本文將頻率合成本振源的相位噪聲分兩部分,第一部分是頻率變化引入的相位噪聲,這部分的相位噪聲嚴(yán)格符合理論計(jì)算,其絕對(duì)值則由參考源(包括合成系統(tǒng)中的其它振蕩器)的相噪決定。第二部分的相位噪聲是頻率合成器件產(chǎn)生的相噪白噪聲、閃爍相位噪聲和外界環(huán)境引入相位噪聲。白噪聲是加性噪聲,與其它噪聲無關(guān),由所有器件的白噪聲線性相加而得,表現(xiàn)為相位噪聲曲線的噪底,是本設(shè)計(jì)中難處理的噪聲。與之相比,對(duì)于其它相位噪聲,可利用它們之間的相關(guān)性來實(shí)現(xiàn)低相噪頻率合成,具有較大的靈活度。本文基于這兩部分相噪來源,建立了本振源的相噪等效模型,并以此作為本振源系統(tǒng)方案設(shè)計(jì)的理論依據(jù)。為了研制低相噪的頻率合成源,本課題用10MH...
【文章來源】:電子科技大學(xué)四川省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:88 頁
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
單環(huán)控溫電路原理圖
圖 4-4 單環(huán)控溫電路原理圖溫腔體的控制電路一定構(gòu)成閉環(huán)控制。先通過一定的方法采集到環(huán)境定值比較,最后將這個(gè)差異值按規(guī)律變化后控制發(fā)熱設(shè)備的工作狀溫腔體中,常用的控制電路為單環(huán) PI 控制,其電路原理如圖 4-4 所較簡單,用熱敏電阻采集環(huán)境溫度信息,并以端電壓的形式輸入比端,與已經(jīng)設(shè)定好的正端電壓值進(jìn)行比較。根據(jù)差值輸出控制電壓管 J1 的發(fā)熱量。比較器一般采用運(yùn)算放大器,其增益很大,能把微。放大倍數(shù)由 U1 反饋電阻和電容確定,改變它們的值就是改變 PI 是此類單環(huán)溫度控制精度有限,難以達(dá)到設(shè)計(jì)要求,因此,本設(shè)計(jì)5 所示的雙環(huán)控制電路。
第四章 本振源各模塊的原理分析與設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)濾波器類型可設(shè)計(jì)為帶通或者低通,通帶的截止頻率一定要小于分頻器輸入頻率,盡量抑制不需要的頻譜成分,這有利于環(huán)路穩(wěn)定。低通型濾波器可以使二分頻器輸入頻率更廣,帶通濾波器則可以使環(huán)路工作更穩(wěn)定。本文以 100MHz 分頻到50MHz 為例,設(shè)計(jì)了一個(gè)中心頻率為 50MHz 的帶通濾波器。在后期調(diào)試中,為了使分頻器輸出的功率和相噪更接近理想狀態(tài),需要調(diào)整環(huán)路中固定的相位值,那么在本電路中,可以通過改變 RC 移相網(wǎng)絡(luò)和微調(diào)環(huán)路濾波器來實(shí)現(xiàn)。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]基于DDS與PLL的C波段寬帶線性掃頻源[J]. 劉志強(qiáng),沈亞飛,王文博,徐金平. 微波學(xué)報(bào). 2018(04)
[2]一種超低相噪?yún)⒖荚吹脑O(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[J]. 張士峰,劉亮,劉青松,范吉偉,楊東營. 電子測試. 2017(09)
[3]一種超低相位噪聲頻率合成源方案設(shè)計(jì)[J]. 王李飛,張寧,彭子健,薛沛祥,李維亮. 自動(dòng)化學(xué)報(bào). 2017(12)
[4]基于級(jí)聯(lián)式偏置鎖相環(huán)的低相噪寬帶頻率合成器[J]. 李智鵬,劉永智,徐銘海,鮑景富. 微波學(xué)報(bào). 2014(06)
[5]鎖相頻率源混頻信號(hào)的相位噪聲分析[J]. 潘碑,蘇衛(wèi)國. 固體電子學(xué)研究與進(jìn)展. 2014(05)
[6]短波接收機(jī)DDS本振源的優(yōu)化設(shè)計(jì)[J]. 黎琴,唐靜,李斌,孫長景,陳衍,張靜,方勇. 武漢理工大學(xué)學(xué)報(bào)(信息與管理工程版). 2014(04)
[7]低相位噪聲10次倍頻器研究[J]. 于孟國. 宇航計(jì)測技術(shù). 2014(03)
[8]高效率SRD多路倍頻器設(shè)計(jì)[J]. 錢煥裕. 艦船電子工程. 2014(05)
[9]一種多環(huán)路寬帶微波頻率合成器設(shè)計(jì)[J]. 閆亞力,杜會(huì)文,杜以濤,郭小文. 國外電子測量技術(shù). 2014(05)
碩士論文
[1]寬帶快速鎖頻信號(hào)源技術(shù)研究[D]. 王堯.電子科技大學(xué) 2018
[2]一種低相噪頻率源的研究與設(shè)計(jì)[D]. 劉元昆.電子科技大學(xué) 2018
[3]基于DDS的低相噪頻率合成器的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[D]. 李成珂.電子科技大學(xué) 2018
[4]直接數(shù)字頻率合成器的雜散抑制研究與設(shè)計(jì)[D]. 吳青珍.西安電子科技大學(xué) 2017
[5]應(yīng)用于混合頻率綜合器中混頻器的研究[D]. 喬利娜.內(nèi)蒙古大學(xué) 2017
[6]多環(huán)路低相噪頻率合成器的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[D]. 宋江.電子科技大學(xué) 2017
[7]基于FPGA的直接數(shù)字頻率合成器研究[D]. 賀理.蘇州大學(xué) 2016
[8]基于級(jí)聯(lián)偏置鎖相環(huán)的寬帶頻率合成技術(shù)研究[D]. 郭偉.電子科技大學(xué) 2016
[9]低相位噪聲和低雜散的高分辨率本振源設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[D]. 何旭.東南大學(xué) 2015
[10]微波多頻段低雜散低相噪本振源研究[D]. 楊明明.電子科技大學(xué) 2013
本文編號(hào):3092056
【文章來源】:電子科技大學(xué)四川省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:88 頁
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
單環(huán)控溫電路原理圖
圖 4-4 單環(huán)控溫電路原理圖溫腔體的控制電路一定構(gòu)成閉環(huán)控制。先通過一定的方法采集到環(huán)境定值比較,最后將這個(gè)差異值按規(guī)律變化后控制發(fā)熱設(shè)備的工作狀溫腔體中,常用的控制電路為單環(huán) PI 控制,其電路原理如圖 4-4 所較簡單,用熱敏電阻采集環(huán)境溫度信息,并以端電壓的形式輸入比端,與已經(jīng)設(shè)定好的正端電壓值進(jìn)行比較。根據(jù)差值輸出控制電壓管 J1 的發(fā)熱量。比較器一般采用運(yùn)算放大器,其增益很大,能把微。放大倍數(shù)由 U1 反饋電阻和電容確定,改變它們的值就是改變 PI 是此類單環(huán)溫度控制精度有限,難以達(dá)到設(shè)計(jì)要求,因此,本設(shè)計(jì)5 所示的雙環(huán)控制電路。
第四章 本振源各模塊的原理分析與設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)濾波器類型可設(shè)計(jì)為帶通或者低通,通帶的截止頻率一定要小于分頻器輸入頻率,盡量抑制不需要的頻譜成分,這有利于環(huán)路穩(wěn)定。低通型濾波器可以使二分頻器輸入頻率更廣,帶通濾波器則可以使環(huán)路工作更穩(wěn)定。本文以 100MHz 分頻到50MHz 為例,設(shè)計(jì)了一個(gè)中心頻率為 50MHz 的帶通濾波器。在后期調(diào)試中,為了使分頻器輸出的功率和相噪更接近理想狀態(tài),需要調(diào)整環(huán)路中固定的相位值,那么在本電路中,可以通過改變 RC 移相網(wǎng)絡(luò)和微調(diào)環(huán)路濾波器來實(shí)現(xiàn)。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]基于DDS與PLL的C波段寬帶線性掃頻源[J]. 劉志強(qiáng),沈亞飛,王文博,徐金平. 微波學(xué)報(bào). 2018(04)
[2]一種超低相噪?yún)⒖荚吹脑O(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[J]. 張士峰,劉亮,劉青松,范吉偉,楊東營. 電子測試. 2017(09)
[3]一種超低相位噪聲頻率合成源方案設(shè)計(jì)[J]. 王李飛,張寧,彭子健,薛沛祥,李維亮. 自動(dòng)化學(xué)報(bào). 2017(12)
[4]基于級(jí)聯(lián)式偏置鎖相環(huán)的低相噪寬帶頻率合成器[J]. 李智鵬,劉永智,徐銘海,鮑景富. 微波學(xué)報(bào). 2014(06)
[5]鎖相頻率源混頻信號(hào)的相位噪聲分析[J]. 潘碑,蘇衛(wèi)國. 固體電子學(xué)研究與進(jìn)展. 2014(05)
[6]短波接收機(jī)DDS本振源的優(yōu)化設(shè)計(jì)[J]. 黎琴,唐靜,李斌,孫長景,陳衍,張靜,方勇. 武漢理工大學(xué)學(xué)報(bào)(信息與管理工程版). 2014(04)
[7]低相位噪聲10次倍頻器研究[J]. 于孟國. 宇航計(jì)測技術(shù). 2014(03)
[8]高效率SRD多路倍頻器設(shè)計(jì)[J]. 錢煥裕. 艦船電子工程. 2014(05)
[9]一種多環(huán)路寬帶微波頻率合成器設(shè)計(jì)[J]. 閆亞力,杜會(huì)文,杜以濤,郭小文. 國外電子測量技術(shù). 2014(05)
碩士論文
[1]寬帶快速鎖頻信號(hào)源技術(shù)研究[D]. 王堯.電子科技大學(xué) 2018
[2]一種低相噪頻率源的研究與設(shè)計(jì)[D]. 劉元昆.電子科技大學(xué) 2018
[3]基于DDS的低相噪頻率合成器的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[D]. 李成珂.電子科技大學(xué) 2018
[4]直接數(shù)字頻率合成器的雜散抑制研究與設(shè)計(jì)[D]. 吳青珍.西安電子科技大學(xué) 2017
[5]應(yīng)用于混合頻率綜合器中混頻器的研究[D]. 喬利娜.內(nèi)蒙古大學(xué) 2017
[6]多環(huán)路低相噪頻率合成器的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[D]. 宋江.電子科技大學(xué) 2017
[7]基于FPGA的直接數(shù)字頻率合成器研究[D]. 賀理.蘇州大學(xué) 2016
[8]基于級(jí)聯(lián)偏置鎖相環(huán)的寬帶頻率合成技術(shù)研究[D]. 郭偉.電子科技大學(xué) 2016
[9]低相位噪聲和低雜散的高分辨率本振源設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[D]. 何旭.東南大學(xué) 2015
[10]微波多頻段低雜散低相噪本振源研究[D]. 楊明明.電子科技大學(xué) 2013
本文編號(hào):3092056
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