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为采用分布式锁相环的系统评估幸运28相位噪声的方法

亚德诺半导体 2019-04-10 16:43 次阅读

对于数字波束成形相控阵,要生成本地振荡器(LO) ,通常会考虑的实现方法是向分布于天线阵列中的一系列锁相环分配常用基准频率。对于这些分布式锁相环,目前文献中还没有充分记录用于评估组合相位噪声性能的方法。

在分布式系统中,共同噪声源是相关的,而分布式噪声源如果不相关,在 RF 信号组合时就会降低。对于系统中的大部分组件,这都可以非常直观地加以评估。对于锁相环,环路中的每个组件都有与之相关联的噪声传递函数,它们的贡献是控制环路以及任何频率转换的函数。这会在尝试评估组合相位噪声输出时增加复杂性。本文基于已知的锁相环建模方法,以及对相关和不相关贡献因素的评估,提出了跟踪不同频率偏移下的分布式PLL贡献的方法。

对于任何无线电系统,都需要为接收器和激励器精心设计 LO生成的实现方法。随着数字波束成形在相控阵天线系统中不断普及,需要在大量分布式接收器和激励器中分配 LO 信号和基准频率,这让设计变得更加复杂。

在系统架构层面需要权衡的因素包括,分配所需的LO频率或分配较低的频率基准,以及在靠近使用点的物理位置产生所需的LO。通过锁相环从本地产生 LO 是一种高度集成的现成选项。下一个挑战是评估来自各种分布式组件以及集中式组件的系统级相位噪声。

采用分布式锁相环的系统如图1所示。常用基准幸运28频率被分配至多个锁相环,各产生一个输出频率。图1a中的LO输出被假设为图1b的混频器的LO输入。

图1. 分布式锁相环系统。每个振荡器都被锁相到一个共同的参考振荡器上。从1到N的LO信号都应用到相控阵中所示的混频器的LO端口上。

系统设计人员面临的一个挑战是跟踪分布式系统的噪声贡献、了解相关和不相关的噪声源,并估计整体的系统噪声。在锁相环中,这个挑战变得更加严峻,因为噪声传递函数都是锁相环中的频率转换和环路带宽设置的函数。

动机:组合锁相环测量示例

图2所示为针对组合锁相环的测量示例。这些数据是通过组合来自多个 ADRV9009 收发器的发射输出获得的。图中所示为单个 IC、两个组合 IC 和 四个组合 IC 的情况。对于这个数据集,在 IC 组合之后,可以看到明显的 10logN 改进。为了达到这个结果,需要采用一个低噪声晶体振荡器参考源。下一节建模的动机是推导出一种方幸运28法,以计算在具有许多分布式收发器的大型阵列中,更广泛地说是在具有分布式锁相环的任何架构中,这种测量结果会如何变化。

图2. 两个组合锁相环的相位噪声测量。

锁相环模型

锁相环中的噪声建模已有充分的文档记录。1-5 图 3 所示为输出相位噪声图。在这种类型的图中,设计师可以快速评估环路中每个组件的噪声贡献,而这些贡献因素累计起来即可决定整体的噪声性能。模型参数设置为代表 图2 所示的数据,源振荡器用于估算将大量 IC 组合在一起时的相位噪声。

图3. 典型的锁相环相位噪声分析,显示所有组件的噪声贡献。总噪声是所有贡献因素的总和。

要检验分布式锁相环的效果,首先要从PLL模型导出参考贡献和其余PLL组件的贡献。

将已知的PLL模型扩展为分布式PLL模型

本节介绍为具有多个分布式锁相环的系统计算组合相位噪声的过程。这种方法的前提是能够将参考振荡器的噪声贡献与VCO和环路组件的噪声贡献分离开来。图4所示为一个假设的分布式示例,一个参考振荡器对应多个PLL。这个计算假设了一个无噪声分布,这不切实际,但可以用来说明原理。假设分布式PLL的噪声贡献是不相关的,并减少10logN,其中N表示分布式PLL的数量。随着通道增加,噪声在较大偏移频率下得到改善,对于大型分布系统,噪声变得几乎完全由参考振荡器主导。

图4. 开始采用分布式锁相环相位噪声建模方法:从锁相环模型中提取参考振荡器和锁相环中除参考振荡器外的所有其他组件的相位噪声贡献。作为分布式锁相环数量的函数,组合相位噪声假设参考噪声是相关的,而分布在多个PLL之间的噪声贡献是不相关的。

图4所示的示例简化了对参考振荡器分布的假设。在真正的系统分析中,系统设计人员还应该考虑参考振荡器分布中的噪声贡献,它们会降低总体结果。但是,像这样的简化分析是非常有用的,能够让人了解架构方面的权衡会如何影响系统的总体相位噪声性能。接下来我们来看看分布系统中相位噪声的影响。

参考分布中的相位噪声说明

本节评估两个分布选项示例。考虑的第一种情况如图5所示。在这个示例中,选择了一个常用于快速调谐VCO频率的宽带PLL。参考信号的分布是通过时钟PLL IC实现的,这种IC也常用于简化数字数据链路(如JESD接口)的时序限制。左下角显示了各个贡献因素。这些贡献因素位于器件的频率,并未调整到输出频率。右下角的相位噪声图显示了不同数量的分布式PLL的系统级相位噪声。

图5. 分布中具有PLL IC的分布式宽带PLL。

该模型的有些特性值得注意。假设采用一个高性能晶体振荡器,标称频率为100 MHz,中央振荡器的单个贡献因素反映在可用的较高端晶体振荡器上,虽然不一定是最好、最昂贵的可用选择。虽然中央振荡器输出实际上会扇出到有限数量的分布式PLL,但这些PLL会再次按某个实际限值扇出并重复,以实现系统中的完整分布。对于本例中的分布贡献,假设有16个分布组件,然后假设它们会再次扇出。左下角所示的分布电路的单个贡献是不含参考振荡器贡献的PLL组件的噪声。本例中的分布假设与源振荡器同频率,并根据该函数可用的典型IC来选择噪声贡献因素。

宽带PLL假设采用S波段标称频率,设置采用1 MHz环路带宽(尽量与实际环路的带宽一般宽),以进行快速调谐。

值得注意的是,选择这些模型是为了代表可能的实际情况,且说明了阵列中的累积效应。任何详细的设计或许都能够改善特定的PLL噪声曲线,这在预料之中,且这种分析方法旨在帮助从工程角度去决定应将设计资源分配在哪些位置以获得最佳总体效果,而不是为了做出相对于可用组件的确切论断。

图5右下角的图计算了LO分布的总组合相位噪声。其中应用了各个贡献因素的PLL噪声传递函数,它们都被调整至输出频率,也包含PLL环路带宽的影响。系统数量也包括在内,并且假设它们是不相关的,因此,这个贡献减少了10logN。假设分布数量为16,如前所述,分布贡献会减少10log16。在实践中,随着分布不断重复,这种贡献会进一步减少。但是,额外的噪声贡献不那么显著。对于大型阵列中的扇出分布,噪声将由第一组有源器件主导。在16组扇出的情况下,如果每个有源器件都是16个其他有源器件的输入,那么在所有器件互不相关的情况下,16个器件的额外分布层只会降低~0.25 dB。如果继续这种分布,总体贡献将更小。因此,为了简化分析,不会考虑这种影响,且分布的噪声贡献通过计算前16个并行分布组件得出。

所得的曲线说明了几种效果。与单个PLL模型相似,近载波噪声由基准频率主导,远载波噪声由VCO主导,且在将不相关的VCO组合起来时,远载波噪声得到改善。这一点相当直观。不太直观的是,模型的值在由分布中的选择主导的偏移频率中占较大比重。这一结果导致考虑具有更低噪声分布和更窄PLL环路带宽的第二个示例。

图6显示了一种不同的方法。采用相同的低噪声晶体振荡器作为参考。但通过RF放大器来分配,而不是通过PLL重定时和重新同步。选择固定频率的分布式PLL。这会产生两种效果:采用单个频率且调谐范围较窄时,VCO本质上可以更好,且环路带宽可以变得更窄。左下角的图显示了各个贡献因素。中央振荡器与前一个例子相同。请注意分布放大器:考虑低相位噪声放大器时,它们的性能不是特别高,但比起使用PLL LC(如之前的示例)要好得多。VCO更好、环路带宽更窄时,分布式PLL在更高偏移频率下会得到改善,但在~1 kHz的中间频率下时,实际上要比宽带PLL示例差。右下角显示组合结果:参考振荡器主导低频,而高于环路带宽时,性能会由分布式PLL主导,且随着分布式PLL的阵列尺寸和数量增加而提高。

图6. 分布式窄带PLL,分布中具备放大器。

图7显示这两个示例之间的比较。注意~2 kHz到5 kHz偏移频率范围内的大范围差异。

图7. 图5和图6之间的比较,显示了基于所选的分布和架构的广泛系统级性能范围。

分布式PLL阵列级考虑因素

基于对总体系统相位噪声性能的加权贡献的理解,可以得出几个与相控阵或多通道RF系统架构相关的结论。

PLL带宽

针对相位噪声优化的传统锁相环设计将环路带宽设置为偏移频率,以最小化总体相位噪声曲线。此时的频率一般是参考振荡器相位噪声按输出频率标准化后与VCO相位噪声相交的频率。对于具有多个锁相环的分布式系统,这可能不是最佳环路带宽。分布式组件的数量也需要考虑。

要在采用分布式锁相环实现的系统中获得最佳LO噪声,需要采用一个较窄的环路带宽来最小化参考振荡器的相关噪声贡献。

对于需要快速调优PLL的系统,通常会扩大环路带宽来优化速度。遗憾的是,这种优化分布式相位噪声贡献的思路本身就是背道而驰的。克服这一问题的选择之一是在宽带环路之前设置分布式窄带清理环路,以降低参考噪声和分布噪声相关位置的偏移频率。

大型阵列

对于使用数千个通道的系统,如果分布式组件的贡献之间保持互不相关,则系统能够获得大幅改进。主要考虑的问题可能围绕参考振荡器的选择展开,以及面向分布式接收器和激励器维持低噪声分布系统。

直接采样系统

随着速度和RF输入带宽持续提升的GSPS转换器的不断普及,直接采样系统正逐渐在微波频率实现。这导致出现一种有趣的取舍现象。数据转换器只需要一个时钟频率,RF调谐完全在数字域中完成。通过限制调谐范围,可以构建具备相位噪声性能更高的VCO。这也使得创建数据转换器时钟的PLL的环路带宽降低。更低的环路带宽会将参考振荡器的噪声传递函数降至更低的偏移频率,从而减少它在系统中的贡献。这一点,再加上改进过的VCO,在某些情况下可能给分布式系统带来好处,即使单通道比较结果似乎更青睐替代架构。

组件选项

根据系统架构中所需的选择,设计人员拥有大量可用的组件选项。2018年度RF、微波和毫米波产品选型指南更新版现已发布,需要的亲可点击“阅读原文”免费获取。

集成 VCO/PLL 选项包括 ADF4371/ADF4372。它们提供的输出频率分别高达32 GHz和16 GHz,采用–234 dBc/Hz的先进PLL相位噪声FOM。 ADF5610 提供高达15 GHz的输出。 ADF5355/ADF5356 的输出可达13.6 GHz,ADF4356的输出可达6.8 GHz。

对于单独的PLL和VCO配置, ADF41513 的工作频率可达26 GHz,且配有一个先进的锁相环相位噪声FOM,其相位噪声FOM为-234dBc/Hz。有时,在选择PLL IC时要考虑的一个问题是在尽可能高的频率上操作鉴相器,从倍增20logN到输出频率,最小化环路中的噪声。 HMC440, HMC4069, HMC698 和 HMC699 采用的PFD的工作频率高达1.3 GHz。对于VCO,2018年选型指南列出了几十个VCO选项,范围从2 GHz到26 GHz不等。

对于直接采样选项,ADC 和 DAC 均已发布。产品支持在L频段和S频段直接采样。ADC具有更高的输入频率带宽,支持C频段直接采样。 AD9208 是一个双通道3 GSPS ADC,输入频率为9 Ghz,支持在上Nyquist区采样。AD9213是一个单通道10 GSPS ADC,支持具有较大瞬时带宽的接收器。对于DAC, AD917x系列采用双通道12 GSPS DAC,AD916x系列采用单通道12 GSPS DAC,经过优化之后可实现更低的残留相位噪声和更好的SFDR。两个系列都支持L频段和S频段波形生成。

PS.本节仅提供入门指南。

结语

本文介绍了为采用分布式锁相环的系统评估相位噪声的方法。该方法的前提是:每个组件都可以通过其各自的噪声、组件与系统输出之间的噪声传递函数、使用的数量以及器件之间的任何相关性来进行跟踪。所示的示例并不意在对可用的组件或架构功能进行论断。它们旨在说明一种方法,以帮助设计人员在数字波束成形相控阵中,对LO中的阵列级相位噪声贡献因素以及为分布式波形发生器和接收器提供服务的时钟分布网络进行有根据的评估。

原文标题:ADI 深度丨采用分布式PLL系统评估相位噪声的方法

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发表于 04-18 21:05 13次 幸运28 阅读
NBXHBA017 晶体振荡器模块,PureEdge™,156.25 MHz LVPECL,3.3 V

MC100EL1648 压控振荡器,ECL,5.0 V

信息 MC100EL1648需要一个由电感(L)和电容(C)组成的外部并联储能电路。变容二极管可以包含在振荡电路中,以为振荡器(V 1)提供电压可变输入。该设备还可以用于需要固定频率时钟的许多其他应用中。 MC100EL1648非常适合需要本地振荡器的应用。系统包括电子测试设备和数字高速通信。 MC100EL1648基于MC1648的V 电路拓扑结构。 MC100EL1648采用先进的双极性工艺技术,可实现在扩展频率范围内工作的设计。 MC100EL1648的ECL输出电路不是传统的开放式发射极输出结构,而是具有片上端接电阻,带有标称值为510欧姆。这有助于将输出信号直接交流耦合到传输线中。由于这种输出配置,不需要外部下拉电阻来为输出提供直流电流路径。此输出旨在驱动一个ECL负载。如果用户需要扇出信号,则应使用ECL缓冲器,例如MC10EL16线路接收器/驱动器 典型工作频率高达1100 MHz 5.0低功耗19 mA Vdc电源 相位噪声-90 dBc / Hz,25 kHz典型 ESD保护:> 2 KV HBM,> 100 V MM PECL模式运行范围:V = 5.0 V,V = 0 V NECL模式工作范围:V = 0 V带V = -5.2 V 输入电容= 6.0 pF(TYP) 符合或超过J...
发表于 04-18 20:52 16次 阅读
MC100EL1648 压控振荡器,ECL,5.0 V

74VHC123A 双通道可触发多谐振荡器

信息VHC123A是一款先进的高速CMOS单稳态多谐振荡器,采用硅栅极CMOS技术制造。 它实现了与等效双极型肖特基TTL相似的高速运行,同时保持了CMOS低功耗。 每个多谐振荡器都具有负A和正B转换触发输入,两者均可用作禁止输入。 另外包含清零输入,处于低电平时可复位单次采样。 VHC123A可以在清零正转换期间触发,此时A保持低电平,B保持高电平。 输出脉冲宽度由以下等式确定: PW = (R)(C);其中PW单位为秒,R单位为欧姆,C单位为法拉。 R和C的限值为: 外部电容器,C无限制 外部电阻,RV= 2.0V,最小值5 kohm V> 3.0V,最小值1 kohm 输入保护电路确保0到7V可施加到输入引脚,而不管电源电压如何。 此器件可用于连接5V至3V系统和两个电源系统(例如备用电池)。 此电路可防止器件因电源和输入电压不匹配而受损。 高速: T = 25°C时,t = 8.1 ns(典型值) 低功耗:T = 25°C时,I = 4 µA(最大值) 有效状态: I = 600 µA(最大值),T = 25°C时 高抗噪能力: V = V = 28% V (最小值) 所有输入上都提供掉电保护 引脚和功能与74HC123A兼容...
发表于 04-18 19:47 14次 阅读
74VHC123A 双通道可触发多谐振荡器

NBXDBA009 晶体振荡器模块,PureEdge™,75 MHz / 150 MHz,3.3 V

信息 NBXDBA009双频晶体振荡器(XO)旨在满足当今3.3 V LVPECL时钟生成应用的要求。该器件采用高Q基波晶体和锁相环(PLL)倍频器,提供可选的75 MHz或150 MHz,超低抖动和相位噪声LVPECL差分输出。 LVPECL差分输出 使用高Q基本模式晶体和PLL倍频器 超低抖动和相位噪声0.4 ps(12 kHz20 MHz) 可选输出频率75 MHz(默认)/ 150 MHz 密封陶瓷SMD封装 符合RoHS标准 工作范围3.3 V 10% 总频率稳定性50 PPM...
发表于 04-18 18:59 13次 阅读
NBXDBA009 晶体振荡器模块,PureEdge™,75 MHz / 150 MHz,3.3 V

NBXDBA017 晶体振荡器模块,PureEdge™,156.25 MHz / 312.50 MHz LVPECL,3.3 V

信息 NBXDBB017双频晶体振荡器(XO)旨在满足当今3.3 V LVPECL时钟生成应用的要求。该器件采用高Q基波晶体和锁相环(PLL)倍频器,提供可选的156.25 MHz或312.5 MHz,超低抖动和相位噪声LVPECL差分输出。该器件是安森美半导体PureEdge™时钟系列的成员,可提供精确和精确的时钟解决方案。提供5 mm x 7 mm SMD(CLCC)封装,16 mm胶带和卷轴,数量为1,000。频率稳定性选项可用50 PPM NBXDBA017或20 PPM NBXDBB017。 可选输出频率 - 156.25 MHz(默认)/ 312.5 MHz LVPECL差分输出 用途高Q基本模式晶体和PLL倍频器 超低抖动和相位噪声 - 0.4 ps(12 kHz - 20 MHz) 工作范围3.3 V +/- 10% 总频率稳定性 - +/- 20PPM或+/- 50PPM...
发表于 04-18 18:59 14次 阅读
NBXDBA017 晶体振荡器模块,PureEdge™,156.25 MHz / 312.50 MHz LVPECL,3.3 V

NBXDBA012 时钟振荡器模块,PureEdge™,106.25 MHz / 212.50 MHz FibreChannel LVPECL,3.3 V

信息 NBXDBA012双频晶体振荡器(XO)旨在满足当今3.3 V LVPECL时钟生成应用的要求。该器件采用高Q基波晶体和锁相环(PLL)倍频器,提供可选的106.25 MHz或212.5 MHz,超低抖动和相位噪声LVPECL差分输出。该器件是安森美半导体PureEdge™时钟系列的成员,可提供精确和精确的时钟解决方案。 可选输出频率 - 106.25 MHz / 212.5 MHz LVPECL差分输出 使用高Q基本模式晶体和PLL倍频器 超低抖动和相位噪声 - 0.4 ps(12 kHz - 20 MHz) 频率稳定性 - 50 PPM 工作范围3.3 V 10%...
发表于 04-18 18:59 17次 阅读
NBXDBA012 时钟振荡器模块,PureEdge™,106.25 MHz / 212.50 MHz FibreChannel LVPECL,3.3 V

NBXSBA010 晶体振荡器模块,PureEdge™,100 MHz LVPECL,3.3 V

信息 NBXSBA010单频晶体振荡器(XO)旨在满足当今3.3 V LVPECL时钟生成应用的要求。该器件采用高Q基波晶体和锁相环(PLL)倍频器,可提供100 MHz,超低抖动和相位噪声LVPECL差分输出。该器件是安森美半导体PureEdge™时钟系列的成员,可提供精确和精确的时钟解决方案。提供5 mm x 7 mm SMD(CLCC)封装,16 mm磁带和卷轴,数量为1,000. LVPECL差分输出 超低抖动和相位噪声 - 0.4 ps(12 kHz - 20 MHz) 输出频率 - 100 MHz 工作范围3.3 V 10% 总频率稳定性 - +/- 50PPM < / UL>...
发表于 04-18 18:59 15次 阅读
NBXSBA010 晶体振荡器模块,PureEdge™,100 MHz LVPECL,3.3 V

NBXSBA017 晶体振荡器模块,PureEdge™,312.5 MHz LVPECL,3.3 V

信息 NBXDBB017双频晶体振荡器(XO)旨在满足当今3.3 V LVPECL时钟生成应用的要求。该器件采用高Q基波晶体和锁相环(PLL)倍频器,提供可选的156.25 MHz或312.5 MHz,超低抖动和相位噪声LVPECL差分输出。该器件是安森美半导体PureEdge™时钟系列的成员,可提供精确和精确的时钟解决方案。提供5 mm x 7 mm SMD(CLCC)封装,16 mm胶带和卷轴,数量为1,000。频率稳定性选项可用50 PPM NBXDBA017或20 PPM NBXDBB017。 可选输出频率 - 156.25 MHz(默认)/ 312.5 MHz LVPECL差分输出 用途高Q基本模式晶体和PLL倍频器 超低抖动和相位噪声 - 0.4 ps(12 kHz - 20 MHz) 工作范围3.3 V +/- 10% 总频率稳定性 - +/- 20PPM或+/- 50PPM...
发表于 04-18 18:59 19次 幸运28 阅读
NBXSBA017 晶体振荡器模块,PureEdge™,312.5 MHz LVPECL,3.3 V

MC幸运2814541B 可编程定时器振荡器

信息 MC14541B可编程定时器由一个16级二进制计数器,一个用于外部电容和两个电阻的集成振荡器,一个自动上电复位电路和输出控制逻辑。 通过接通电源初始化定时,然后启用上电复位并在指定的V 范围内初始化计数器。电源已打开时,可以施加外部复位脉冲。在释放初始复位命令时,振荡器将以外部RC网络确定的频率振荡。 16级计数器除以振荡器频率(f 与n级频率为f / 2 。 可用输出2 , 2 ,2 或2 正边沿时钟转换的增量 内置低功耗RC振荡器(+/- 处理时温度范围和+/- 20%电源精度为2%,+ / + 3%如果外部时钟可用,振荡器可能被旁路(对引脚3施加外部时钟) 外部主复位完全独立于自动复位操作 操作为2 分频器或单个转换定时器 Q / Qbar选择提供输出逻辑电平灵活性 复位(自动或主控)复位期间禁用振荡器以不提供有功功率耗散 时钟调理电路允许以非常慢的时钟上升和下降时间运行 自动复位在通电时初始化所有计数器 电源电压范围= 3.0 Vdc至18 Vdc,具有自动Res et Disabled(引脚5 = V ) 8.5 Vdc至18 Vdc,启用自动复位(引脚5 = V ) 可提供无铅封装* 电路图、引脚图和封装图...
发表于 04-18 18:54 14次 阅读
MC14541B 可编程定时器振荡器

MC14538B 双精度单稳态多谐振荡器

信息 MC14538B是一款双重,可重新触发,可复位的单稳态多谐振荡器。它可以从输入脉冲的任一边沿触发,并在很宽的宽度范围内产生精确的输出脉冲,其持续时间和精度由外部定时元件决定.MC14538B是一个双重,可重新触发,可复位的单稳态多谐振荡器。它可以从输入脉冲的任一边沿触发,并在很宽的宽度范围内产生精确的输出脉冲,其持续时间和精度由外部定时分量C 和R 确定。 br>输出脉冲宽度=(Cx)(Rx)其中: Rx在k中?Cx在F A触发输入上允许的无限上升和下降时间 脉冲宽度范围= 10 s至10 s 锁存触发输入 单独锁存复位输入 3.0 Vdc至18 Vdc操作限制 可从正(A输入)或负向边缘(B输入)触发 能够驱动两个低功耗TTL负载或一个低功耗肖特基TTL负载超过额定温度范围 引脚兼容MC14528B和CD4528B(CD4098) 使用MC54 / 74HC4538A的脉冲宽度小于10 带有高达6 V的电源。 可提供无铅封装* 电路图、引脚图和封装图...
发表于 04-18 18:54 14次 阅读
MC14538B 双精度单稳态多谐振荡器

MC14528B 双稳态多谐振荡器

信息 MC14528B是一款双重,可重新触发,可复位的单稳态多谐振荡器。它可以从输入脉冲的任一边沿触发,并在宽的宽度范围内产生输出脉冲,其持续时间由外部定时分量C 1和R 1确定。 单独复位可用 所有输入上的二极管保护 可从前沿或后沿脉冲触发 电源电压范围= 3.0 Vdc至18 Vdc 能够在额定温度范围内驱动两个低功率TTL负载或一个低功耗肖特基TTL负载 此部分仅应用于脉冲宽度 注意:对于要求脉冲宽度>10μs的设计,请参见MC14538,它与引脚兼容。 可提供无铅封装 电路图、引脚图和封装图...
发表于 04-18 18:54 12次 阅读
MC14528B 双稳态多谐振荡器

如何使用单片机驱动蜂鸣器

蜂鸣器是一种一体化结构的电子讯响器,本文介绍如何用单片机驱动蜂鸣器,他广泛应用于计算机、打印机、复印....
发表于 04-18 17:27 45次 阅读
如何使用单片机驱动蜂鸣器

E5505A相位噪声系统无法访问比较功能

你好,抱歉,如果我把它放在错误的论坛,但这个似乎最接近。 我正在使用软件版本运行E5505A系统。 A.04.02。 昨天,我使用...
发表于 04-18 15:42 28次 幸运28 阅读
E5505A相位噪声系统无法访问比较功能

可用于评估Si50xf系列CMEMS振荡器的SI501-2-3-4-EVB评估套件

SI501-2-3-4-EVB,评估套件,是一个USB插件板,可用于评估Si50xf系列CMEMS振荡器。 Si50x CMEMS...
发表于 04-18 09:30 342次 阅读
可用于评估Si50xf系列CMEMS振荡器的SI501-2-3-4-EVB评估套件

请问有人用过MSP430引脚振荡器

在官方资料上偶然看到有引脚振荡器这个东西的存在,请问有人使用过吗...
发表于 04-18 06:35 161次 阅读
请问有人用过MSP430引脚振荡器

符合汽车应用AEC-Q100标准的4线电阻式触摸屏控制器

全球最知名的半导体厂商罗姆(ROHM)株式会社推出了一款符合汽车应用AEC-Q100标准的4线电阻式触摸屏控制器——BU21028F...
发表于 04-18 06:12 33次 阅读
符合汽车应用AEC-Q100标准的4线电阻式触摸屏控制器

ADF7020无线传输模块的介绍和单片幸运28机与ADF7020接线步骤详细说明

ADF7020是一款低功耗、低中频收发器,在免执照ISM频段433 MHz、868 MHz和915 ....
发表于 04-17 17:27 40次 阅读
ADF7020无线传输模块的介绍和单片机与ADF7020接线步骤详细说明

请问51系列单片机内部和外部时钟振荡器工作原理和作用是什么

51系列单片机内部及外部时钟振荡器工作原理及幸运28应用...
发表于 04-17 06:42 22次 阅读
请问51系列单片机内部和外部时钟振荡器工作原理和作用是什么

电源噪声

电源存在噪声的问题一般解决方幸运28法 注 资料来自网络资源 ...
发表于 04-16 22:54 550次 阅读
电源噪声

怎么在CPLD 幸运28xc2c64a上实现双稳态多谐振荡器

我正在尝试在CPLD xc2c64a上实现双稳态多谐振荡器。 我需要这个双稳态多谐振荡器电路来检测三相输入的相序。 结果对A&nbs...
发表于 04-16 10:51 23次 阅读
怎么在CPLD xc2c64a上实现双稳态多谐振荡器

AN143模型可精确预测PLL系统中参考杂散幸运28电平的产生

介绍的是一个简单的模型,可用于精确预测由于PLL系统中的电荷泵和/或运算放大器泄漏电流引起的参考杂散....
的头像 电子设计 发表于 04-16 09:03 130次 阅读
AN143模型可精确预测PLL系统中参考杂散电平的产生

通过使用并联放大器技术改善信噪比性能

使用放大器的方法不仅可以增加信号幅度,还可以很好地提高信噪比。这种方法的关键是在求和配置中使用放大器....
的头像 电子设计 发表于 04-16 08:54 265次 阅读
通过使用并联放大器技术改善信噪比性能

两款具有优秀相位噪声性能组成的PLL合成器介绍

在产生高频,高线性度信号源时,低相位噪声至关重要。相位噪声是信号的不期望的变化或相位变化的量度。它在幸运28....
的头像 电子设计 发表于 04-16 08:40 125次 阅读
两款具有优秀相位噪声性能组成的PLL合成器介绍

新一代高速ADC解决电子监控与对抗系统问题

频谱拥堵、更高工作频率和更复杂的波形,给电子监控与对抗系统带来层出不穷的问题,需要侦测的带宽越来越大....
的头像 电子设计 发表于 04-16 08:05 172次 阅读
新一代高速ADC解决电子监控与对抗系统问题

电路图中的振荡和调制电路详细资料讲解

不需要外加信号就能自动地把直流电能转换成具有一定振幅和定频率的交流信号的电路就称为振荡电路或振荡器。....
发表于 04-16 08:00 79次 阅读
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阻抗匹配对波形和辐射噪声的影响

由于特性阻抗没有发生变化,信号的反射量和信号波形未有变化。总体而言,辐射噪声下降5至10dB。基板进....
的头像 村田中文技术社区 发表于 04-15 15:10 286次 阅读
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用于解决FM调制低功耗方案的IQ调制器的精度和线性介绍

为通信应用生成模拟或数字FM时,IQ调制器提供通用的低功耗解决方案。示例设计将显示混合信号MCU如何....
的头像 幸运28 电子设计 发表于 04-15 08:18 188次 阅读
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跨阻放大器中的噪声参数及因素考虑

LTC6268和LTC6269是单/双500MHz FET输入运算放大器,具有极低的输入偏置电流和低....
的头像 电子设计 发表于 04-15 07:36 189次 阅读
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如何测量线性稳压器的输出电压噪声频谱与改善方法

线性稳压器提供简单的无开关DC / DC转换器解决方案,具有低元件数,小尺寸解决方案和低输出电压噪声....
的头像 电子设计 发表于 04-12 08:58 293次 阅读
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带VCO的锁相环的整数边界杂散信号的产生与消除方法

锁相环 (PLL) 和压控振荡器 (VCO) 输出特定频率的RF信号,理想情况下此信号应当是输出中的....
的头像 电子设计 发表于 04-12 08:32 212次 阅读
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获得高输出电流的三种方法介绍

LT0342是一款200mA,1.8V至20V输入线性稳压器,适用于低噪声RF和无线电路。它具有业界....
的头像 电子设计 发表于 04-12 08:05 337次 幸运28 阅读
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对增益为9倍以上还幸运28性能稳定的放大器进行补偿的两种方法介绍

方法2如图2所示,在反相输入端与同相输入端之间增加一个电阻(R1 = 28 Ω) ,将放大器的噪声增....
的头像 电子设计 发表于 04-09 08:11 558次 阅读
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具有高电压压控振荡器技术的锁相环电路设计

锁相环 (PLL) 是现代通信系统的基本组成部分。PLL 通常用于在接收器和发送器中提供本机振荡器;....
的头像 电子设计 发表于 04幸运28-09 08:06 267次 阅读
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PLL的基本概念及典型应用介绍

第一部分将重点介绍有关PLL的基本概念,同时描述基本PLL架构和工作原理,另外,我们还将举例说明PL....
的头像 电子设计 发表于 04-06 09:49 268次 幸运28 阅读
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带有数字滤波的过采样A/D转换器AD7707的性能分析及应用

如图1所示,AD7707是一款带有片上数字滤波的过采样A / D转换器。它用于测量宽动态范围,低频信....
的头像 电子设计 发表于 04-04 08:12 459次 幸运28 阅读
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导致PL幸运28L相位噪声和参考杂散的原因及解决方案

在第二部分中,我们将侧重于详细考察与PLL相关的两个关键技术规格:相位噪声和参考杂散。导致相位噪声和....
的头像 电子设计 发表于 04幸运28-04 08:10 312次 幸运28 阅读
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数字集成电路应用260例PDF电子书免费下载

《数字集成电路应用260例》是由兰吉昌编著、化学工业出版社出版的一部图书,本书通过丰富的实例,详细介....
发表于 04-04 08:00 111次 幸运28 阅读
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USB3.1设备的辐射噪声是怎样的?

通常,对于从数字基板直接进入天线的噪声会有相应的对策,但是由于智能手机中连接了USB等接口电缆,该电....
的头像 村田中文技术社区 发表于 04幸运28-03 11:28 351次 阅读
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使用信号平均的多通道方法推动最先进技术

就像狗赛中的兔子诱饵一样,最苛刻的数据采集系统要求本质上领先于商用集成电路模数转换器(ADC)性能。....
的头像 电子设计 发表于 04-03 08:49 427次 阅读
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可消除IF阶段的Othello无线电架构介绍

ADI公司最近发布了革命性的AD6523零中频收发器和AD6524多频段合成器。 AD6523包含直....
的头像 电子设计 发表于 04-03 08:24 273次 幸运28 阅读
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什么是振荡器

振荡器(oscillator)是一种能量转换装置——将直流电能转换为具有一定频率的交流电能。其构成的....
的头像 发烧友学院 发表于 04-02 16:48 413次 阅读
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CC6901单芯片霍尔效应电流传感器的数据手册免费下载

CC6901 是一款高性能全差分输出的线性电流传感器,可以更为有效的为交流(AC)或者直流(DC)电....
发表于 04-02 08:00 103次 阅读
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ATmega328P系统可编程闪存32K字节的8位微控制器的用户手册免费下载

端口B是一个8位双向I/O端口,带有内部上拉电阻(为每个位选择)。端口B输出缓冲区具有对称的驱动器特幸运28....
发表于 04-02 08:00 96次 幸运28 阅读
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工程师需要了解的经典运放电路的应用详细概述

运放的基本分析方法:虚断,虚短。对于不熟悉的运放应用电路,就使用该基本分析方法。运放是用途广泛的器件....
的头像 玩转单片机 发表于 03-30 10:57 891次 阅读
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MA82G5BXX系列单芯片微处理器的数据手册免费下载

MA82G5BXX 是基于80C51的高效1-T结构的单芯片微处理器, 每条指令需要1~7 时钟信号....
发表于 03-29 14:43 63次 阅读
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充油泵锁相回路的详细论文资料说明

相位频率检测器以三态数字逻辑的形式输出。电荷泵用于将定时逻辑电平转换为模拟量,以控制锁定的振荡器。本....
发表于 03-28 08:00 48次 阅读
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航空通信受无线电干扰的原因是怎样的应该如何解决

民用运输机场须设置引导航空器安全着陆的导航设备,仪表着陆系统(ILS)是常用的首选导航设备。保持设备....
发表于 03-28 08:00 64次 阅读
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电磁干扰是如何进行干扰器件性能

视频简介:安森美半导体应用工程师回答您的设计问题。了解电磁干扰(EMI)可能会怎样干扰器件功能,以及....
的头像 EE techvid幸运28eo 发表于 03-27 06:15 186次 观看
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浅析pMEMS振荡器用于工业频率控制的设计

从消费类多媒体产品到工业自动化和监视系统、网络和通信基础设施以及坚固的军用设备,所有数字电子产品都有....
发表于 03-25 08:36 107次 阅读
浅析pMEMS振荡器用于工业频率控制的设计

DSP设计教程之用定时器实现数字振荡器和FIR数字滤波器设计的资料说明

本文档的主要内容详细介绍的是DSP设计教程之用定时器实现数字振荡器和FIR数字滤波器设计的资料说明
发表于 03-22 16:45 63次 阅读
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电子元件识别指南资料大全免费下载

工作中最常用的电子元件有﹕电阻﹑电容﹑电感﹑晶体管(包括二极管﹑发光二极管及叁极管)﹑晶体﹑晶振(振....
发表于 03-18 08:00 390次 阅读
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AP96K波段微型微波模块的多普勒收发器应用说明免费下载

 AP96K波段微型微波模块是一种具有低电流振荡器、单平衡混频器和双静态微带贴片天线阵列等内置特性的....
发表于 03-11 08:00 60次 阅读
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HR7P169B芯片的详细应用笔记和程序资料免费下载

HR7P169B芯片在出厂时已做好内部振荡器的校准,校准精度16MHz±2%@25℃,2.5V~5.....
发表于 03-07 08:00 93次 阅读
HR7P169B芯片的详细应用笔记和程序资料免费下载

FPGA视频教程之MAX.II内部震荡时钟的使用实例详细资料说明

MAX.II器件的内部振荡器是用户闪存(UFY)的组成部分。内部振荡器能够满足很多设计对时钟的需求,....
发表于 03-05 10:31 80次 阅读
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多功能的通用型ADC LTC2378-20的性能与幸运28应用分析

视频介绍:LTC®2378-20 是一款多功能的通用型 ADC,其可在任何高达 1MHz 的采样速率幸运28....
的头像 EE techvideo 发表于 03-05 06:12 932次 观看
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浅析芯片中PLL中的相位噪声

时钟抖动是指实际输出时钟信号相对于理想信号任何相应边沿偏移的时间长度。而实际的跳变沿可以超前或者滞后....
的头像 电子发烧友网工程师 发表于 03-04 08:43 399次 阅读
浅析芯片中PLL中的相位噪声

振荡电路的作用

振荡电路起着引导作用,也就是在整个电路中它起到主导作用。它能将各种信号捆绑在它的场中然后发射。也可以....
的头像 发烧友学院 发表于 02幸运28-27 15:35 1211次 阅读
振荡电路的作用

高分辨率Δ-ΣADC中有关噪声的十大问题

任何高分辨率信号链设计的基本挑战之一是确保系统本底噪声足够低,以便模数转换器(ADC)能够分辨您感兴幸运28....
的头像 人间烟火123 发表于 02-27 10:03 142幸运280次 阅读
高分辨率Δ-ΣADC中有关噪声的十大问题

金属探测器原理及其应用的详细资料说明

本文简述了金属探测器的基本原理、类型及应用范围,着重介绍了各类感应式金属探测器的检测电路.对影响金属....
发表于 02-27 08:00 75次 幸运28 阅读
金属探测器原理及其应用的详细资料说明

金幸运28属探测器详细原理与制作资料说明

金属探测器是一种专门用来探测金属的仪器,除了用于探测有金属外壳或金属部件的地雷之外,还可以用来探测隐....
发表于 02-27 08:00 108次 阅读
金属探测器详细原理与制作资料说明

腕式微型金属探测器的制作资料说明

本文推荐一款微型金属探测装置的设计。您只需花很少钱和几个休息日,就能成为一台小巧的腕式微型金属探测装....
发表于 02-27 08:00 81次 阅读
腕式微型金属探测器的制作资料说明

自制作地下金属探测器电路图和资料说明

自制作地下金属探测器的完整 的电路图示于图2。 平衡 式金属探 头包括两个线圈 :一个发射线 圈( 幸运28....
发表于 02-27 08:00 231次 阅读
自制作地下金属探测器电路图和资料说明
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