微波电路设计:PLL/VCO技术如何提升性能?(二)

PLL 改进 实现更高的数据速率需要具有更低的向量误差调制(EVM)速率(图 4),这主要取决于窄带无线应用中 PLL 频率合成器的带内相位噪声贡献;使用 200kHz 信道栅提供 1.8GHz 输出需要很高的 N(9000),因而 N 分频器的 20log(N)贡献会在频段内产生严重影响。高阶调制速率(例如 64QAM)需要更低的 EVM,这会推动开发、采用和部署小数 N 分频频率合成器,比如 ADF4153A 和 ADF4193,这会使信道栅与 PFD 频率无关,从而大幅降低带内噪声。将 ADF4106 和 ADF4153A 进行比较(比较图 5 和图 6),可以明显看出这一优势,在 1kHz 频偏下,带内噪声从–90dBc/Hz 降至–105dBc/Hz。我们使用 ADIsimPLL™来计算,它可以对 ADI 公司的所有 PLL 产品进行了仿真。 图 4. 相位误差 QPSK。 ......阅读全文

微波电路设计:PLL/VCO技术如何提升性能?-(二)

PLL 改进 实现更高的数据速率需要具有更低的向量误差调制(EVM)速率(图 4),这主要取决于窄带无线应用中 PLL 频率合成器的带内相位噪声贡献;使用 200kHz 信道栅提供 1.8GHz 输出需要很高的 N(9000),因而 N 分频器的 20log(N)贡献会在频段内产生

微波电路设计:PLL/VCO技术如何提升性能?-(三)

ADF4371VCO 的基波频率范围为 4GHz 至 8GHz,这是考虑了制造设备所使用的 SiGe 工艺的 VCO 相位噪声性能的最佳点。为了生成更高频率,我们使用了倍频器。通过重新设计 VCO 来实现双倍频率范围存在一定问题,因为噪声的降低幅度高于通过扩展 VCO 的频率范围所

微波电路设计:PLL/VCO技术如何提升性能?-(一)

  本文重点介绍近些年微波电路设计取得的进步,这意味着现在采用硅芯片技术中的低相位噪声 VCO 可以覆盖一个倍频程范围。   多年来,微波频率生成使工程师面临严峻的挑战,不仅需要对模拟、数字、射频(RF)和微波电子有深入的了解,尤其是锁相环(PLL)和压控振荡器(VCO)集成电路组

驱动高压锁相环频率合成器电路的VCO

锁相环(PLL)电路是由压控振荡器(VCO)和鉴相器组成的反馈系统,振荡器信号跟踪施加的频率或相位调制信号是否具有正确的频率和相位。需要从固定低频率信号生成稳定的高输出频率时,或者需要频率快速变化时,都可以使用PLL。典型应用包括采用高频率、电信和测量技术实现滤波、调制和解调,以及实现频率合

低相位噪声频率合成器介绍

该产品整合超低噪声锁相环 (PLL) 与业界最高相位检测器频率,相位噪声与寄生信号性能(spurious)都优于同类竞争产品。LMX2581能驱动最高系统性能,还具有输出频率介于 50 至 3760 MHz 之间的宽带频率合成器,带来高灵活性。设计人员可用该频率合成器满足多种高要求应用,包括无线基础

RF至13GHz超快速建立PLL(一)

  电路功能与优势  图1所示PLL电路采用13 GHz小数N分频频率合成器、宽带有源环路滤波器和VCO,5°以内的200 MHz跳频相位建立时间短于5 μs。  采用带宽为2.4 MHz的有源环路滤波器获得该性能。由于ADF4159鉴频鉴相器(PFD)最大频率为110 MHz,并且AD80

射频典型电路讲解及分析(一)

  随着电路集成技术日新月异的发展,射频电路也趋向于集成化、模块化,这对于小型化移动终端的开发、应用是特别有利的。  目前手机的射频电路是以 RFIC 为中心结合外围辅助、控制电路构成的。  射频电路中各典型功能模块的分析是我们讨论的主要内容。    Outline  收发器(Transce

放大器电路设计中,如何避免这些bug?(二)

当从电源电压利用分压器为放大器提供参考电压时应保证PSR性能一个经常忽视的问题是电源电压VS的任何噪声、瞬变或漂移都会通过参考输入按照分压比经过衰减后直接加在输出端。实际的解决方案包括旁路滤波以及甚至使用精密参考电压IC产生的参考电压,例如ADR121,代替VS分压。当设计带有仪表放大器和运算放大器

RF至13GHz超快速建立PLL(二)

  与OP184有源滤波器进行比较  OP184是一款有源滤波器PLL应用中常用的运算放大器。然而,OP184不适合用于极宽LBW的应用,因为其GBP为4 MHz。对相位裕量进行优化后,OP184便可用于宽LBW应用,但OP184终将限制最大LBW。  有源滤波器中的运算放大器配置为反相模式

微波光子滤波技术概述(二)

1.2、负抽头的实现非相干的微波光子滤波器一般只能实现正抽头,这对于滤波器的应用不利。因为传统正系数的全光滤波器只能实现低通的滤波功能,而且其滤波形状受到极大的限制,滤波效果往往不太理想,所以负抽头对全光滤波器来说一直都是设计中的热点问题。这方面的研究在20世纪80年代就已经展开,但在最近才获得重大

微波COD快速消解仪主要技术性能

主要技术性能·测量范围:CODCr10~3000mg/L(毫克/升)CODCr>3000mg/L(稀释测定)·精密度:室内相对标准偏差:≤4.3%;室间相对标准偏差:≤5.0%·准确度:测定结果同标准重铬酸钾回流法相比对,线性相关系数r> 0.999·消解时间:Ⅰ档功率消解3个水样,Ⅱ档功率消解6个

硅三极管微波振荡器

  硅三极管微波振荡器是微波通信和测量中十分重要的部件,它的主要特点是调频噪声与相位噪声低、频率温度稳定性高,其成就可大致分两个方面,即高性能三极管介质谐振振荡器(DRO)和超小型的微波单片集成电路压控振荡器(MMIC VCO)。  (1)高性能三极管DRO:在L~S 波段,前期发展起来的三极管与微

人工智能技术提升气候模式性能

基于深度学习的海洋垂向混合参数化方案示意图   海洋所供图 (a) 为目前海洋模式中采用基于物理经验关系的KPP参数化方案得到的赤道东太平洋温度模拟误差(0o,140oW);(b)为应用了基于神经网络(Neural Network, NN)新参数化方案后的误差;(c)和(d)为NN方法比 

模拟调频发射机相关介绍

  随模拟调频发射机:只能接收模拟音频信号,音频信号放大、限幅及立体声编码都是模拟的;特别是采用VCO(压控震荡器)+PLL(锁相环)产生调频载频信号,调制的过程当然也是采用模拟复合音频信号对VCO的变容二极管进行直接调制。这种电路就是典型的模拟调频发射机,但可能有LED或LCD数字显示发射机的工作

宽带集成上下变频器提升微波无线电性能解析

ADI公司推出了一对高集成的微波上下变频器,ADMV1013和ADMV1014。这两颗器件的工作频率极宽,从24 GHz到44 GHz,并提供50 匹配,同时可以支持大于1 GHz的瞬时带宽。ADMV1013和ADMV1014的性能特性简化了小型5G毫米波(mmW)平台的设计和实现,

微波COD快速消解仪主要技术性能要求

主要技术性能·测量范围:CODCr10~3000mg/L(毫克/升)CODCr>3000mg/L(稀释测定)·精密度:室内相对标准偏差:≤4.3%;室间相对标准偏差:≤5.0%·准确度:测定结果同标准重铬酸钾回流法相比对,线性相关系数r> 0.999·消解时间:Ⅰ档功率消解3个水样,Ⅱ档功率消解6个

微波振荡器分类(一)

微波振荡器分类体效应二极管振荡器在1963年美国国际商业机器公司(1BM)J.B.Gunn发现,砷化镓和磷化铟等材料的薄层具有负阻特性,因而无需P-N结就可以产生微波振荡。它的工作原理与通常由P-N结组成的半导体器件不同,它不是利用载流子在P-N结中运动的特性,而是利用载流子在半导体的体内运动的特性

未来光纤通信将如何继续提升?(二)

  但是,脉冲信号越短,信号就越容易受到色散效应(dispersion)的影响。色散效应,是指不同波长的光在介质中传播速度不同的现象,比如说,通过三棱镜将太阳光分为彩虹色带就是利用了色散效应。它的原理是不同波长的光在介质中速度不同。尽管光纤通信中采用的激光脉冲单色性已经非常好了,但依然不是绝

微波光子雷达及关键技术(二)

美国休斯飞机公司电光混合真延时模块示意Fig. 2 Hybrid electronic and optical true time delay module of Hughes Aircraft进入21世纪后,随着光纤通信的蓬勃发展,光子技术越来越成熟,光电转换效率不断提升,微波光子技术也得到了飞速

微波笔记:如何在ADS中综合耦合矩阵(二)

模型中各参数数学表达:图2 ADS中典型耦合矩阵模型(参数表达)3.耦合矩阵综合有了常规的原型文件,我们就可以对耦合矩阵进行综合了。以一个CQ结构为例,我们在2,5间加入负耦合,原理图如图 3。图 3CQ结构综合模型

射频电路设计常见问题盘点(二)

2)RF 与 IF 走线应尽可能走十字交叉,并尽可能在它们之间隔一块地:    正确的 RF 路径对整块 PCB 板的性能而言非常重要,这也就是为什么元器件布局通常在手机 PCB 板设计中占大部分时间的原因。    在手机 PCB 板设计上,通常可以将低噪音放大器电路放在 PC

浅析EDA技术在数字电路设计方案中的影响(二)

  3、基于EDA技术进行数字电路设计研究  EDA技术在数字系统中应用以基于ALTEraEPM7128SLC84-15芯片和MAX PlusII 10.0软件平台数字钟设计为例,讨论EDA技术在数字系统中具体应用。  3.1、EDA技术设计流程  在设计方法上,EDA技术为数字电子电路设计

微波消解仪如何防止微波泄漏

   微波消解仪如何防止微波泄漏?    1、主体应采用金属壁封闭的矩形工业谐振腔。    2、炉门具备三重独立连锁传感装备,在打开炉门时切断电源,炉门没有关上微波装置无法工作。    非脉冲变频微波控制技术的优势是什么?    根据功率发射方式,把微波分为脉冲微波和非脉冲微波,传统的固定功

微波消解仪如何防止微波泄漏?

  1、主体应采用金属壁封闭的矩形工业谐振腔;  2、炉门具备三重独立连锁传感装备,在打开炉门时切断电源,炉门没有关上微波装置无法工作。

微波消解仪如何防止微波泄漏?

  1、主体应采用金属壁封闭的矩形工业谐振腔;  2、炉门具备三重独立连锁传感装备,在打开炉门时切断电源,炉门没有关上微波装置无法工作。

微波消解仪如何防止微波泄漏

  1、主体应采用金属壁封闭的矩形工业谐振腔。  2、炉门具备三重独立连锁传感装备,在打开炉门时切断电源,炉门没有关上微波装置无法工作。

微波消解仪如何防止微波泄漏?

  1、主体应采用金属壁封闭的矩形工业谐振腔。  2、炉门具备三重独立连锁传感装备,在打开炉门时切断电源,炉门没有关上微波装置无法工作。

微波消解仪如何防止微波泄漏

  第一:主体采用金属壁封闭的矩形工业谐振腔。  第二: 炉门具备三重独立连锁传感装备,在打开炉门时切断电源,炉门未关闭微波装置无法工作。  第三:观察窗中金属栅格或丝网的网孔足够小,可有效防止微波泄漏。

微波炉如何检测微波泄漏

晚间,准备一根短小的荧光灯管(如6w、8w或应急灯管),并关闭室内电灯,使检测环境处于黑暗中。在微波炉处于工作状态后,将灯管靠近炉门缓慢地移动,如灯管不亮,说明微波炉没有微波泄漏,或者泄漏量在安全标准范围内;若灯管发亮或微亮,说明灯管所在的相应位置有微波泄漏,应立即停止使用,进行修理,以免对人体健康

日本开发新一代内存性能提升技术

  日本东北大学的研究组开发了基于新一代内存——磁阻式随机存取内存(MRAM)提升读写性能的技术。读写信息所需的磁性隧道结(MTJ)元件的输出大约提高到了以前的2倍(200毫伏)。研究组在元件构成材料组合方面反复研究,实现了薄而均一的层叠技法,有望对MRAM产业化所需的容量和高集成化做出贡献。