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電子發(fā)燒友網(wǎng)>模擬技術(shù)>轉(zhuǎn)換器>相位噪聲的影響的分析及優(yōu)化方案

相位噪聲的影響的分析及優(yōu)化方案

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2018-12-14 15:53:5614633

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2022-07-14 10:12:063435

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2022-07-28 09:35:18931

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2022-08-18 09:47:18938

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2022-09-23 16:40:104147

如何利用相位噪聲分析程序和傳遞函數(shù)來(lái)降低鎖相環(huán)的輸出相位噪聲?

本文是關(guān)于相位噪聲建模、仿真和傳播在鎖相環(huán)中的應(yīng)用的第三部分。文章介紹了相位噪聲的理論和測(cè)量方法,并探討了相位噪聲分析與建模過(guò)程。
2023-10-27 11:42:47569

相位噪聲到抖動(dòng)的轉(zhuǎn)換(下)

相位噪聲轉(zhuǎn)換到抖動(dòng)的基本思想就是對(duì)相位噪聲曲線進(jìn)行積分。
2023-10-30 16:06:011025

如何描述相位噪聲的大小 相位噪聲測(cè)試和意義

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1、一個(gè)理想的頻率源在頻域上應(yīng)該只有一根譜線,實(shí)際上的頻率源在頻域上往往還 有一個(gè)噪聲“裙邊”,如上圖所示,它被認(rèn)為是一個(gè)理想的頻率源被相位調(diào)制所造成 的,因此稱呼此噪聲“裙邊”為相位噪聲。 2
2017-10-09 10:44:20

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1 MHz至50/65 GHz信號(hào)源分析儀APPH是一款高性能相位噪聲分析儀和,VOC測(cè)試儀,其型號(hào)從1 MHz到50或65 GHz。它提供了一套必不可少的測(cè)量功能,用于評(píng)估信號(hào)源(晶體振蕩器
2021-08-31 14:59:22

相位噪聲惡化怎么計(jì)算

查詢了相位噪聲的相關(guān)資料,大部分都是測(cè)量方法,有沒(méi)有對(duì)相位噪聲惡化的一個(gè)理論值計(jì)算或者仿真方式呀
2023-03-23 17:34:50

相位噪聲的RMS抖動(dòng)

我正在使用E5052B信號(hào)源分析儀來(lái)獲取相位噪聲數(shù)據(jù),載波頻率為20.460802MHz,頻率范圍為1Hz至5MHz。我試圖將導(dǎo)出為.csv文件的相位噪聲數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為RMS抖動(dòng)(弧度),但是我在整個(gè)
2018-10-10 17:50:29

相位噪聲的涵義

其它可選方案一半的價(jià)格輕松地進(jìn)行相位噪聲及阿倫方差的測(cè)量。至于低噪聲源,Symmetricom提供了包括機(jī)架式晶振頻標(biāo)1050A及低加速度感應(yīng)的軍用OCXO-9633。更多資料請(qǐng)點(diǎn)擊:http://www.rockelec.com/cn/html/new2.asp?id=53&classid=4
2012-02-10 09:42:42

相位噪聲問(wèn)題

親愛(ài)的先生:我希望更好地理解“單邊帶相位噪聲與每赫茲載波比”的定義。我附加了HP產(chǎn)品說(shuō)明中的* .pdf文件。請(qǐng)看本產(chǎn)品說(shuō)明的第5頁(yè)。在第5頁(yè),圖2.2中,有一個(gè)圖表,用于通過(guò)頻譜分析儀顯示器以圖形
2019-04-24 14:51:07

APPH系列相位噪聲分析儀和VCO測(cè)試儀—輸入高達(dá)40GHz

APPH系列是一款高性能相位噪聲分析儀和VCO測(cè)試儀,其不同型號(hào)的頻率范圍覆蓋了從 1 MHz 到 7、26 或 40 GHz。它的本底噪聲低至-190dBc/Hz并提供了一系列相位噪聲分析
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DAC相位噪聲性能改進(jìn)包含殘余相位噪聲測(cè)量方法和最佳穩(wěn)壓器選擇

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2019-03-19 22:09:54

DAC相位噪聲測(cè)量改進(jìn)以支持超低相位噪聲DDS應(yīng)用

時(shí)鐘源用于DDS并且DDS的輸出饋入到一個(gè)互相關(guān)類型的相位噪聲分析儀 。由于只需要一個(gè)DDS,所以很容易實(shí)現(xiàn)。然而,在這樣的測(cè)試設(shè)置下,沒(méi)有辦法提取振蕩器的貢獻(xiàn)以便僅僅顯示DDS的相位噪聲。圖3.
2018-10-17 10:57:21

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2019-05-05 09:24:29

FSW26羅德系列進(jìn)口FSWP26相位噪聲分析

相位噪聲分析儀(高達(dá) 26 GHz)集成在一個(gè)盒子中簡(jiǎn)單的測(cè)試設(shè)置且成本經(jīng)優(yōu)化高價(jià)值性投資高端信號(hào)與頻譜分析儀高速測(cè)量 生產(chǎn)應(yīng)用的理想選擇加快開(kāi)發(fā)低噪聲內(nèi)部直流源,用于 VCO 特性測(cè)量R&S?FSWP 具備極低噪聲的內(nèi)部直流源,供電并控制壓控振蕩器 (VCO) 以及其他組件。 `
2019-12-13 08:46:44

什么是相位噪聲?常見(jiàn)的相位噪聲源有哪些?

  一、什么是相位噪聲?  相位噪聲表示在波形的頻域中,由相位(頻率)的快速,短期,隨機(jī)波動(dòng)組成。這是由時(shí)域不穩(wěn)定性(抖動(dòng))引起的。  確保不要將相位噪聲與抖動(dòng)混淆。抖動(dòng) 是一種描述晶振在時(shí)域
2021-03-15 14:13:57

從哪幾方面去分析電荷泵鎖相環(huán)系統(tǒng)的相位噪聲特性?

需要從哪幾方面去分析電荷泵鎖相環(huán)系統(tǒng)的相位噪聲特性? 才能得出系統(tǒng)噪聲特性的分布特點(diǎn)以及與環(huán)路帶寬的關(guān)系。
2021-04-07 07:11:48

相位噪聲&抖動(dòng)

表示。抖動(dòng)分為確定性和隨機(jī)性抖動(dòng)。確定性抖動(dòng)是可識(shí)別的干擾信號(hào)造成的,這種抖動(dòng)的幅度有限??偠秳?dòng)的構(gòu)成如下:在時(shí)域中,噪聲是非周期的函數(shù)。而傅里葉分析可以把此函數(shù)分解成多個(gè)正弦周期的函數(shù),如下。相位噪聲
2020-06-10 17:38:08

使用巴倫Balun測(cè)量相位噪聲

計(jì)時(shí)應(yīng)用中評(píng)估時(shí)鐘和計(jì)時(shí)器件的最重要參數(shù)。相位噪聲(和幅度噪聲)可以使用頻譜分析儀或者專用的相位噪聲分析儀測(cè)量,但儀器只能進(jìn)行單端測(cè)量。將器件的差分信號(hào)轉(zhuǎn)為單端信號(hào),需要有源探頭,差分到單端放大器
2017-05-16 17:19:05

供求二手羅德FSWP8相位噪聲分析

噪聲簡(jiǎn)單快速的測(cè)量可測(cè)量脈沖信號(hào)的附加相位噪聲信號(hào)與頻譜分析儀以及相位噪聲分析儀(高達(dá) 26 GHz)集成在一個(gè)盒子中簡(jiǎn)單的測(cè)試設(shè)置且成本經(jīng)優(yōu)化高價(jià)值性投資高端信號(hào)與頻譜分析儀高速測(cè)量生產(chǎn)應(yīng)用的理想選擇
2019-12-14 08:42:24

回收羅德與施瓦茨 FSWP8相位噪聲分析

回收羅德與施瓦茨 FSWP8相位噪聲分析儀*** 陳先生郵箱:1412359796@qq.com我司專業(yè)經(jīng)營(yíng)儀器儀表,全新/二手儀表租賃,回收,銷(xiāo)售!經(jīng)營(yíng)品牌:泰克,福祿克,原安捷倫/是德科技,橫河
2020-05-19 17:19:31

基于低相位噪聲的微波源分析

1 引言隨著技術(shù)的不斷發(fā)展,各種微波設(shè)備對(duì)振蕩信號(hào)的相位噪聲要求越來(lái)越高。目前在微波振蕩源中廣泛采用的倍頻鏈方式,因需要多次倍頻、放大、濾波而必須采用較多的有源器件從而產(chǎn)生了較大的附加噪聲。對(duì)微波
2019-07-09 07:33:14

基于改進(jìn)DAC相位噪聲測(cè)量的超低相位噪聲DDS應(yīng)用

作者:Peter Delos,Jarrett Liner簡(jiǎn)介在雷達(dá)應(yīng)用中,相位噪聲是要求高雜波衰減的系統(tǒng)的關(guān)鍵性能指標(biāo)。相位噪聲是所有無(wú)線電系統(tǒng)都會(huì)關(guān)心的問(wèn)題,但是雷達(dá)相比通信系統(tǒng)來(lái)說(shuō)特別要求非常靠近載波頻率的頻偏位置的相位噪聲性能。
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如何區(qū)分抖動(dòng)和相位噪聲

什么是抖動(dòng)和相位噪聲?如何區(qū)分抖動(dòng)和相位噪聲?
2021-03-11 07:03:13

怎么在相位噪聲、雜散和鎖定時(shí)間達(dá)成平衡?

假設(shè)您已經(jīng)通過(guò)迭代信息傳遞相位邊限和回路帶寬在鎖相環(huán)(PLL)上花費(fèi)了一些時(shí)間。但遺憾地是,還是無(wú)法在相位噪聲、雜散和鎖定時(shí)間之間達(dá)成良好的平衡。感到泄氣?想要放棄?等一下!你是否試過(guò)伽馬優(yōu)化參數(shù)?
2019-07-31 07:26:15

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2021-05-07 07:11:02

測(cè)量較低時(shí)鐘頻率的相位噪聲相位抖動(dòng)

噪聲是合理的。然而,似乎沒(méi)有一個(gè)解決方案可以容納所有的數(shù)據(jù)。它可能需要在最高輸出頻率下操作設(shè)備,然后使用外部分頻器和濾波器來(lái)正確分類。也許在未來(lái)的某個(gè)帖子里。雖然本期的帖子集中在相位噪聲上,但應(yīng)該指出
2021-06-24 07:30:00

電源噪聲和時(shí)鐘抖動(dòng)對(duì)高速DAC相位噪聲有什么影響

是通過(guò)量化分析來(lái)闡明如何圍繞高速數(shù)模轉(zhuǎn)換器中的相位噪聲貢獻(xiàn)進(jìn)行設(shè)計(jì)。本文旨在獲得一種"一次成功"的設(shè)計(jì)方法,即設(shè)計(jì)不多不少,剛好滿足相位噪聲要求。
2019-07-24 07:55:00

電源噪聲和時(shí)鐘抖動(dòng)對(duì)高速DAC相位噪聲的影響分析及管理

在所有器件特性中,噪聲可能是一個(gè)特別具有挑戰(zhàn)性、難以掌握的設(shè)計(jì)課題。這些挑戰(zhàn)常常導(dǎo)致一些道聽(tīng)途說(shuō)的設(shè)計(jì)規(guī)則,并且開(kāi)發(fā)中要反復(fù)試錯(cuò)。本文將解決相位噪聲問(wèn)題,目標(biāo)是通過(guò)量化分析來(lái)闡明如何圍繞高速
2018-10-17 10:22:55

電源噪聲和時(shí)鐘抖動(dòng)對(duì)高速DAC相位噪聲的影響的分析及管理

、LDO噪聲特性和DAC設(shè)置,可以計(jì)算并優(yōu)化噪聲源的噪聲貢獻(xiàn)。圖22顯示了一個(gè)預(yù)算示例。正確考慮所有噪聲源,便可分析和管理相位噪聲,并確保信號(hào)鏈設(shè)計(jì)一次成功。圖22.相位噪聲預(yù)算示例參考電路
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詳解相位噪聲

相位噪聲的含義相位噪聲是對(duì)信號(hào)時(shí)序變化的另一種測(cè)量方式,其結(jié)果在頻率域內(nèi)顯示。用一個(gè)振蕩器信號(hào)來(lái)解釋相位噪聲。如果沒(méi)有相位噪聲,那么振蕩器的整個(gè)功率都應(yīng)集中在頻率f=fo處。但相位噪聲的出現(xiàn)將振蕩器
2019-07-19 06:59:26

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*信號(hào)發(fā)生器基礎(chǔ)知識(shí)和新應(yīng)用的問(wèn)題與解答* 2013年1月30日的網(wǎng)絡(luò)直播問(wèn)題:您是否可以調(diào)整信號(hào)發(fā)生器的PLL BW以優(yōu)化相位噪聲? 以上來(lái)自于谷歌翻譯 以下為原文Questions
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(1Hz)或dBc/Hz,c指的是載波,由于相 位噪聲電平比載波電平低,所以都是負(fù)值。 2、頻譜分析儀的本振信號(hào)的相位噪聲經(jīng)過(guò)混頻器混頻,將在輸入信號(hào)上產(chǎn)生相應(yīng)的 相位噪聲,這就意味著即使輸入的是一個(gè)理想
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行波管與速調(diào)管的離子噪聲分析

從波動(dòng)理論與運(yùn)動(dòng)學(xué)理論出發(fā),采用小信號(hào)近似,分析了行波管與速調(diào)管中的離子噪聲現(xiàn)象,推導(dǎo)出基于離子張馳振蕩引起的相位噪聲表達(dá)式,并對(duì)離子噪聲形成的相位噪聲特性
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關(guān)于相位噪聲專題的信息有很多,包括相位噪聲特性1、相位噪聲測(cè)量方法2以及它對(duì)系統(tǒng)性能的影響3。眾所周知,振蕩器和時(shí)鐘的相位噪聲已成為導(dǎo)致現(xiàn)代無(wú)線電系統(tǒng)性能降低的因素之
2012-02-03 15:03:5348

鎖相環(huán)相位噪聲與環(huán)路帶寬的關(guān)系分析

利用鎖相環(huán)的等效噪聲模型,重點(diǎn)分析電荷泵鎖相環(huán)系統(tǒng)的相位噪聲特性,得出系統(tǒng)噪聲特性的分布特點(diǎn)以及與環(huán)路帶寬的關(guān)系。
2012-11-22 10:44:4716471

鏡頻抑制混頻器通過(guò)ADS相位優(yōu)化分析

。 在鏡頻抑制混頻器T作原理的基礎(chǔ)上,分析了幅相誤差對(duì)鏡頻抑制度的影響,并通過(guò)仿真進(jìn)行了驗(yàn)證。在鏡頻抑制混頻器設(shè)計(jì)過(guò)程中,對(duì)相位進(jìn)行優(yōu)化補(bǔ)償實(shí)現(xiàn)提高鏡頻抑制度的目的。
2017-11-07 17:23:4912

AD9164相位噪聲的改進(jìn)測(cè)量

在雷達(dá)應(yīng)用中,相位噪聲是要求高雜波衰減的系統(tǒng)的關(guān)鍵性能指標(biāo)。相位噪聲是所有無(wú)線電系統(tǒng)都會(huì)關(guān)心的問(wèn)題,但是雷達(dá)相比通信系統(tǒng)來(lái)說(shuō)特別要求非??拷d波頻率的頻偏位置的相位噪聲性能。 這些高性能系統(tǒng)中的系統(tǒng)
2017-11-15 12:19:064141

改進(jìn)的DAC相位噪聲測(cè)量

在雷達(dá)應(yīng)用中,相位噪聲是要求高雜波衰減的系統(tǒng)的關(guān)鍵性能指標(biāo)。相位噪聲是所有無(wú)線電系統(tǒng)都會(huì)關(guān)心的問(wèn)題,但是雷達(dá)相比通信系統(tǒng)來(lái)說(shuō)特別要求非??拷d波頻率的頻偏位置的相位噪聲性能。 這些高性能系統(tǒng)中的系統(tǒng)
2018-03-07 10:50:107

電源噪聲和時(shí)鐘抖動(dòng)對(duì)高速DAC相位噪聲的影響

在所有器件特性中,噪聲可能是一個(gè)特別具有挑戰(zhàn)性、難以掌握的設(shè)計(jì)課題。這些挑戰(zhàn)常常導(dǎo)致一些道聽(tīng)途說(shuō)的設(shè)計(jì)規(guī)則,并且開(kāi)發(fā)中要反復(fù)試錯(cuò)。本文將解決相位噪聲問(wèn)題,目標(biāo)是通過(guò)量化分析來(lái)闡明如何圍繞高速
2018-03-08 11:37:0210

直角截止閥噪聲特性分析優(yōu)化設(shè)計(jì)

和湍流噪聲,且閥口開(kāi)度越小,噪聲問(wèn)題越明顯。針對(duì)該問(wèn)題,對(duì)直角截止閥的閥芯、閥座和回油腔流道結(jié)構(gòu)進(jìn)行了低噪聲優(yōu)化設(shè)計(jì)和計(jì)算分析。計(jì)算結(jié)果表明,優(yōu)化后的新型直角截止閥與原閥相比,空化系數(shù)減小了10%以上、湍流噪聲
2018-03-22 09:45:090

相位噪聲對(duì)合成器起到怎樣的作用?

14.1 如何分析合成器相位噪聲
2018-08-21 01:16:003268

測(cè)量時(shí)鐘頻率的相位噪聲相位抖動(dòng)時(shí)出現(xiàn)的問(wèn)題分析

如果一個(gè)時(shí)鐘的載波頻率下降了N倍,那么我們預(yù)計(jì)相位噪聲會(huì)減少20log(N)。例如,每個(gè)除以因子2的除法應(yīng)該導(dǎo)致相位噪聲減少20log(2)或大約6dB。這里的主要假設(shè)是無(wú)噪聲的傳統(tǒng)數(shù)字分頻器。
2018-09-28 08:14:0010038

怎樣優(yōu)化PLL環(huán)路來(lái)達(dá)到理想的相位噪聲和抖動(dòng)

如果在給定的偏移頻率下有一個(gè)相位噪聲規(guī)范,那么應(yīng)該將VCO和參考相位噪聲信息提供給工具,例如ADIsimCLK,并使用它來(lái)優(yōu)化閉環(huán)帶寬實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。該過(guò)程實(shí)質(zhì)上是調(diào)整閉環(huán)帶寬以折衷參考和VCO相位噪聲
2019-04-10 10:32:466537

導(dǎo)致PLL相位噪聲和參考雜散的原因及解決方案

在第二部分中,我們將側(cè)重于詳細(xì)考察與PLL相關(guān)的兩個(gè)關(guān)鍵技術(shù)規(guī)格:相位噪聲和參考雜散。導(dǎo)致相位噪聲和參考雜散的原因是什么,如何將其影響降至最低?討論將涉及測(cè)量技術(shù)以及這些誤差對(duì)系統(tǒng)性能的影響。我們還將考慮輸出漏電流,舉例說(shuō)明其在開(kāi)環(huán)調(diào)制方案中的重要意義。
2019-04-04 08:10:0020361

關(guān)于脈沖調(diào)制信號(hào)相位噪聲的測(cè)試方法的分析和應(yīng)用

脈沖調(diào)制后信號(hào)的相位噪聲有一定的惡化,占空比越小,惡化的越明顯,連續(xù)波信號(hào)相位噪聲指標(biāo)越高,惡化的越明顯。所以如需要表述脈沖調(diào)制信號(hào)相位噪聲指標(biāo),除了載波頻率、頻偏外,還要給出脈沖寬度、占空比等脈沖
2019-10-14 17:13:545910

淺析頻譜分析儀的相位噪聲和掃描時(shí)間

沒(méi)有一種振蕩器是絕對(duì)穩(wěn)定的。雖然我們看不到頻譜分析儀本振系統(tǒng)的實(shí)際頻率抖動(dòng),但仍能觀察到本振頻率或相位不穩(wěn)定性的明顯表征,這就是相位噪聲(有時(shí)也叫噪聲邊帶)。
2019-08-28 15:18:207009

【益萊儲(chǔ)】相位噪聲測(cè)試

供參考。?是德科技提供專用相位噪聲測(cè)試解決方案,簡(jiǎn)化測(cè)量并最大限度提高效率。以30多年低相位噪聲和射頻設(shè)計(jì)與測(cè)量經(jīng)驗(yàn)為后盾,其解決方案提供最精準(zhǔn)的相位噪聲數(shù)據(jù),并可以始終的價(jià)格為客戶量身定做,滿足現(xiàn)在和未來(lái)
2020-03-13 10:02:5212354

不同類型晶振相位噪聲的特點(diǎn)分析

ppB;同比它們除了精度的要求不同外,有時(shí)還需要關(guān)注另外一個(gè)非常重要的參數(shù),那就是相位噪聲。以下就以100MHZ晶振為例,分析不同條件下,他們的相位噪聲表現(xiàn)。
2020-05-04 17:50:009582

電源噪聲和高速DAC的相位噪聲有什么影響應(yīng)該如何解決

的設(shè)計(jì)課題。這些挑戰(zhàn)常常導(dǎo)致一些道聽(tīng)途說(shuō)的設(shè)計(jì)規(guī)則,并且開(kāi)發(fā)中要反復(fù)試錯(cuò)。本文將解決相位噪聲問(wèn)題,目標(biāo)是通過(guò)量化分析來(lái)闡明如何圍繞高速數(shù)模轉(zhuǎn)換器中的相位噪聲貢獻(xiàn)進(jìn)行設(shè)計(jì)。本文旨在獲得一種“一次成功”的設(shè)計(jì)方法,即設(shè)計(jì)不多不少,剛好滿足相位噪聲要求。
2020-10-06 18:08:001423

介紹相位噪聲測(cè)試方案

每當(dāng)介紹相位噪聲測(cè)試方案時(shí),都會(huì)提到時(shí)間抖動(dòng),經(jīng)常提到二者都是表征信號(hào)短期頻率穩(wěn)定度的參數(shù),而且是頻域和時(shí)域相對(duì)應(yīng)的參數(shù)。正如題目所示,相位噪聲與時(shí)間抖動(dòng)有著一定的關(guān)系,那么相噪是與哪種類型的抖動(dòng)
2020-11-11 12:09:113177

高度集成的射頻集成電路(RFIC)的相位噪聲性能

通過(guò)分析ADRV9009收發(fā)器的測(cè)量結(jié)果,其噪聲性能結(jié)果卻決于所選架構(gòu),不同架構(gòu)結(jié)果差異較大。使用內(nèi)部LO功能時(shí),相位噪聲由IC內(nèi)部的鎖相環(huán)(PLL)和壓控振蕩器(VCO)決定。內(nèi)部LO
2021-01-04 16:23:373607

AN-1067: 相位噪聲和抖動(dòng)的功率譜密度:理論、數(shù)據(jù)分析和實(shí)驗(yàn)結(jié)果

AN-1067: 相位噪聲和抖動(dòng)的功率譜密度:理論、數(shù)據(jù)分析和實(shí)驗(yàn)結(jié)果
2021-03-20 18:19:308

什么是相位噪聲?造成相位噪聲的原因?

在許多高端通信應(yīng)用中都會(huì)使用到晶振,為了更好地保證設(shè)備高效使用,消除相位噪聲來(lái)保持電子RF電路中強(qiáng)大的頻率穩(wěn)定性非常重要。對(duì)于雷達(dá)系統(tǒng)中的精確瞄準(zhǔn)和其他通信系統(tǒng)中的頻譜純度而言,尤其如此。讓我們深入研究一下晶振相位噪聲和抖動(dòng)的含義。這將幫助您更好地了解為什么降低系統(tǒng)的相位噪聲非常重要。
2021-03-27 11:27:5921315

AM噪聲、相位噪聲測(cè)量

Microchip Technology Inc.(美國(guó)微芯科技公司)今天發(fā)布新一代相位噪聲分析儀,產(chǎn)品型號(hào)為53100A。這款相位噪聲測(cè)試儀可幫助科研人員和制造工程師更精確地測(cè)量頻率信號(hào),包括
2022-05-09 16:11:005

相位噪聲及對(duì)雷達(dá)及通信系統(tǒng)影響

通常情況下,一個(gè)單頻率正弦信號(hào)是頻域的沖擊函數(shù),但在使用頻譜分析儀或接收機(jī)測(cè)量中測(cè)量中,在頻譜的周?chē)鷷?huì)有很多毛刺,噪底被抬升,越接近信號(hào)的中心頻率,噪聲越高,相位噪聲就表現(xiàn)為近邊帶的噪聲干擾。
2022-09-06 15:22:131796

什么是相位噪聲 相位噪聲的三種測(cè)量方案

相位噪聲的測(cè)量也是一個(gè)比較復(fù)雜的難題,即使采用當(dāng)今先進(jìn)的硬件設(shè)備和改進(jìn)的測(cè)試技術(shù),測(cè)量過(guò)程和結(jié)果的闡釋過(guò)程仍具有相當(dāng)?shù)碾y度和挑戰(zhàn)。
2022-10-06 12:57:002166

脈沖載波相位噪聲測(cè)量

本申請(qǐng)說(shuō)明討論了制作脈沖載波相位的基本原理噪聲測(cè)量。它假設(shè)讀者是熟悉相位噪聲的基本概念以及CW相位噪聲測(cè)量技術(shù)。
2022-11-21 15:43:561

如何準(zhǔn)確測(cè)試相位噪聲

相位噪聲是表征CW信號(hào)頻譜純度的非常重要的參數(shù),衡量了信號(hào)頻率的短期穩(wěn)定度。通常所說(shuō)的相噪為單邊帶(SSB) 相位噪聲,相噪的好壞對(duì)于系統(tǒng)的性能至關(guān)重要!
2022-12-13 15:34:331220

軌道列車(chē)雙開(kāi)塞拉門(mén)鎖閉噪聲問(wèn)題的改進(jìn)優(yōu)化

針對(duì)軌道列車(chē)雙開(kāi)塞拉門(mén)氣動(dòng)鎖閉裝置動(dòng)作噪聲過(guò)大的問(wèn)題,通過(guò)分析鎖閉裝置的結(jié)構(gòu)和工作原理,判斷鎖閉動(dòng)作過(guò)程中的噪聲來(lái)源,進(jìn)而制訂了針對(duì)性優(yōu)化方案。對(duì)比優(yōu)化前后鎖閉裝置的動(dòng)作噪聲,結(jié)果顯示,采用優(yōu)化方案的鎖閉裝置動(dòng)作噪聲降低了9.75 dB,證明改進(jìn)效果顯著。
2022-12-23 11:15:33828

改進(jìn)的DAC相位噪聲測(cè)量支持超低相位噪聲DDS應(yīng)用

在雷達(dá)應(yīng)用中,相位噪聲是需要高雜波衰減的系統(tǒng)的關(guān)鍵性能指標(biāo)。相位噪聲是所有無(wú)線電系統(tǒng)關(guān)注的問(wèn)題,但雷達(dá)尤其需要相位噪聲性能,頻率偏移比通信系統(tǒng)更接近載波。
2023-01-04 11:30:251440

殘余相位噪聲測(cè)量從外部噪聲源中提取DUT噪聲

殘余相位噪聲測(cè)量消除了外部噪聲源(如電源或輸入時(shí)鐘)的影響,而絕對(duì)相位噪聲測(cè)量則包括來(lái)自這些源的噪聲。殘余相位噪聲設(shè)置可隔離并測(cè)量器件的附加相位噪聲。利用這些信息,設(shè)計(jì)人員可以選擇信號(hào)鏈中的單個(gè)器件
2023-02-02 11:55:21933

為MAX2309優(yōu)化VCO相位噪聲

這篇應(yīng)用筆記描述了使用MAX2309 I/Q解調(diào)器實(shí)現(xiàn)本地振蕩器(LO) -90dBc/Hz (10kHz偏移量)相位噪聲的方法。文中給出了完全的100MHz中頻(IF)設(shè)計(jì)方案,介紹了壓控振蕩器(VCO),環(huán)路濾波元件并給出了性能曲線。
2023-06-08 18:00:31589

電源噪聲和時(shí)鐘抖動(dòng)對(duì)高速DAC相位噪聲的影響的分析及管理

在所有器件特性中,噪聲可能是一個(gè)特別具有挑戰(zhàn)性、難以掌握的設(shè)計(jì)課題。這些挑戰(zhàn)常常導(dǎo)致一些道聽(tīng)途說(shuō)的設(shè)計(jì)規(guī)則,并且開(kāi)發(fā)中要反復(fù)試錯(cuò)。本文將解決相位噪聲問(wèn)題,目標(biāo)是通過(guò)量化分析來(lái)闡明如何圍繞高速
2023-06-16 17:53:271175

研究VCO相位噪聲的新視角—廣義阿德勒方程

相位噪聲是VCO的核心指標(biāo),衡量了輸出信號(hào)頻譜的純凈程度。研究相位噪聲的來(lái)源和形成機(jī)制,對(duì)VCO設(shè)計(jì)與優(yōu)化有著重要的意義。
2023-07-06 14:42:081037

無(wú)線傳輸中噪聲、相位噪聲、信噪比、噪聲系數(shù)之間有什么區(qū)別

噪聲是信號(hào)中的隨機(jī)干擾,相位噪聲是信號(hào)的相位隨頻率變化的隨機(jī)擾動(dòng),信噪比是衡量信號(hào)質(zhì)量的指標(biāo),噪聲系數(shù)是衡量設(shè)備或系統(tǒng)在信號(hào)傳輸過(guò)程中引入的噪聲功率。它們?cè)诿枋龊?b class="flag-6" style="color: red">分析信號(hào)與噪聲之間的關(guān)系和系統(tǒng)性能時(shí)有不同的角度和用途。
2023-08-15 13:56:071166

頻譜儀測(cè)量相位噪聲方法概述

相位噪聲是對(duì)信號(hào)時(shí)序變化的另一種測(cè)量方式,其結(jié)果在頻率域內(nèi)顯示。用一個(gè)振蕩器信號(hào)來(lái)解釋相位噪聲。
2023-10-10 10:29:281284

相位噪聲的頻譜定義與測(cè)試方法

相位噪聲的頻譜定義與測(cè)試方法? 相位噪聲是指信號(hào)中相位的不穩(wěn)定性,它能夠影響信號(hào)的頻率穩(wěn)定性和精度,因此在很多應(yīng)用中相位噪聲是非常關(guān)鍵的。相位噪聲的頻譜表示了噪聲在頻率域中的分布情況,依據(jù)其頻譜特性
2023-10-22 12:43:51408

為什么相位噪聲一般從1 kHz或者10 kHz開(kāi)始積分呢?

中,對(duì)系統(tǒng)性能有重要影響。而為了準(zhǔn)確評(píng)估和分析相位噪聲的特性,一般會(huì)使用相位噪聲的頻譜密度進(jìn)行描述。相位噪聲的頻譜密度通常會(huì)在1 kHz或10 kHz至無(wú)窮大的范圍內(nèi)進(jìn)行積分,下文將對(duì)此進(jìn)行詳細(xì)闡述。 相位噪聲的頻譜密度表示了信號(hào)在各個(gè)頻率上出現(xiàn)相位噪聲
2023-11-30 16:02:24447

相位噪聲是什么?相位噪聲指標(biāo)

相位噪聲是振蕩器在短時(shí)間內(nèi)頻率穩(wěn)定度的度量參數(shù)。它來(lái)源于振蕩器輸出信號(hào)由噪聲引起的相位、頻率的變化。頻率穩(wěn)定度分為兩個(gè)方面:長(zhǎng)期穩(wěn)定度和短期穩(wěn)定度,其中,短期穩(wěn)定度在時(shí)域內(nèi)用艾倫方差來(lái)表示,在頻域內(nèi)用相位噪聲來(lái)表示。
2023-12-06 18:26:35950

相位噪聲晶振選型,應(yīng)該從何入手?

相位噪聲晶振選型,應(yīng)該從何入手?? 低相位噪聲晶振在現(xiàn)代電子設(shè)備中扮演著非常重要的角色,因?yàn)樗鼈兡軌蛱峁└呔鹊臅r(shí)鐘信號(hào),并且具有低噪聲水平。然而,在選擇適合的低相位噪聲晶振之前,需要了解一些
2023-12-15 14:11:55180

相位噪聲定義 相位噪聲來(lái)源 相位噪聲對(duì)信號(hào)的影響

相位噪聲定義 相位噪聲來(lái)源 相位噪聲對(duì)信號(hào)的影響 抖動(dòng)定義、來(lái)源及其對(duì)信號(hào)的影響 什么是相位噪聲和抖動(dòng)?它們之間有何聯(lián)系? 相位噪聲是指信號(hào)的相位隨時(shí)間發(fā)生的隨機(jī)變化。它的來(lái)源可以是各種各樣的因素
2024-01-29 13:54:34230

相位噪聲對(duì)射頻鏈路產(chǎn)生了哪些影響?

相位噪聲對(duì)射頻鏈路產(chǎn)生了哪些影響? 相位噪聲是指信號(hào)的相位在時(shí)間上發(fā)生不規(guī)則的變化,是一種隨機(jī)過(guò)程。在射頻鏈路中,相位噪聲會(huì)對(duì)信號(hào)的傳輸和接收產(chǎn)生很多影響。 首先,相位噪聲會(huì)導(dǎo)致頻率的偏移。由于相位
2024-01-31 09:28:52165

相位噪聲對(duì)FMCW雷達(dá)系統(tǒng)的影響

將詳細(xì)介紹相位噪聲對(duì)FMCW雷達(dá)系統(tǒng)的影響,并分析其產(chǎn)生機(jī)制和影響因素。 首先,介紹FMCW雷達(dá)系統(tǒng)的工作原理。FMCW雷達(dá)系統(tǒng)通過(guò)連續(xù)發(fā)射一段頻率線性變化的信號(hào),并同時(shí)接收到達(dá)回波信號(hào)。通過(guò)測(cè)量回波信號(hào)的頻率和相位以及與發(fā)射信號(hào)之間
2024-01-31 09:28:55200

什么是相位噪聲 產(chǎn)生相位噪聲的原因 相位噪聲的表示方法及影響

什么是相位噪聲 產(chǎn)生相位噪聲的原因 相位噪聲的表示方法 相位噪聲的影響 測(cè)量相位噪聲的常用方法 相位噪聲是指信號(hào)的相位隨時(shí)間的變化引入的噪聲。在模擬和數(shù)字通信領(lǐng)域中,相位噪聲是一個(gè)非常重要的參數(shù)
2024-01-31 09:28:58633

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