- 1、本文档共7页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
测试系统相位噪声或抖动容限的方法来源微波射频网概述任何电子
测试系统相位噪声或抖动容限的方法
来源:微波射频网
概述
任何电子器件都会产生相位噪声,而振荡器是主要的噪声源。压控振荡器(VCO)在自激振荡或相位锁定时都会由于噪声调制产生相位噪声。这符合相位噪声指标表示频谱纯度的理论。例如一个理想的振荡器,输出是纯粹的正弦信号,在频域中是单一频点的垂直谱线。但实际上,振荡器所包含的噪声源会使输出频率偏离它的理想位置,在载波附近产生一些不需要的频率。
产生相位噪声的方法
有两种方法产生或提高相位噪声。一种方法是直接用噪声源调制振荡器或VCO。压控振荡器(图1a)利用锁相环(PLL)锁定相位,且环路滤波器的带宽比最小调制频率低。假如所考虑的最小相位噪声的频率偏差是10Hz (距离载波),将锁相环的环路带宽设为1Hz。在压控振荡器的频率调谐输入端直接注入噪声,这样就会调制VCO在输出端产生相位噪声。此时,可以通过提高输入噪声密度增大相位噪声。
图1. 直接在VCO的调谐输入端注入电压噪声产生相位噪声(a),或将噪声注入到相位调制器的变容二极管(b)。
输出相位噪声由VCO增益(KVCO)整形。假设VCO的频率是?o,在频率?n的1Hz带宽内被噪声源Vn(?n)调制。利用频率调制的窄带近似值1可求得VCO输出:
第一项代表载波信号;第二项代表偏离载波处的噪声功率。相位噪声定义为频偏处的噪声功率与?o频点载波功率的比值。
Vn(?n)是在?n 1Hz带宽内的均方根噪声电压。相位噪声分布是噪声源分布除以?n。因此,用噪声密度分布平坦的白噪声(Vn(?n) = 常数)输入源调制VCO时,输出相位噪声分布每10倍频程降低20dB,如图2所示(假设调制产生的相位噪声远远大于VCO固有的相位噪声)。
图2. 直接在VCO的调谐输入端进行噪声调制所产生的相位噪声分布斜率为20dB/10倍频程。
产生相位噪声的第二种方法是用相位调制器在相位锁定的VCO输出端调制载波信号(图1b)。这种方法将噪声注入到相位调制器,也就是在LCL配置中的一个低通滤波器2。两个电感固定,电容通过变容二极管调节,可通过反向偏压将其设置为额定值。变容二极管的噪声电压会改变电容,从而改变相位。这样,噪声电压就会转化为相位噪声。增加噪声电压就会增加相位噪声。
这种相位调制方式对PLL环路带宽没有限制,所以为了获得更短的锁定时间,环路带宽可以尽可能宽。这种方法的另外一个优点是相位噪声分布与VCO增益无关,而由相位增益(KPHASE)决定,单位是弧度/伏。此外,相位增益由LCL滤波器的相位响应和变容二极管的电容特性决定。相位调制器的VCO输出是:
其中,Vn(t)是时刻t的噪声电压。相位噪声是KPHASEVn(t) = Φ(t)。可以通过对VOUT(t)做傅立叶变换计算相位噪声,但是很难求解。相位噪声的近似值3是:
其中,SΦ是Φ(t)的谱密度,单位为rad2/Hz,Sv(?n)是Vn(t)的谱密度,单位是V2/Hz。因此,该相位噪声分布具有与调制噪声密度分布一样的波形。白噪声经过一个截止频率为100kHz的低通滤波器后,相位噪声分布同滤波器的频率响应相同。这种情况下,相位噪声在滤波器的截止频率内为常数,而在-3dB带宽外开始下降(图3)。使用相位调制电路可以很方便地产生可变相位噪声信号来模拟锁相振荡器等真实世界的噪声源。
图3. 图1b的相位调制器所产生的相位噪声分布,相位噪声分布的波形与调制噪声密度分布相同,白噪声通过100kHz的低通滤波器。
图1b的电路可以在5MHz到30MHz的范围内正常工作,可以很容易地调整电感和电容值使其工作于其它频率。实验表明,该电路通过调整可以工作在高达2GHz或3GHz的频率下。这些频率需要大约1nH的电感和1pF的电容,所以这种方法受限于是否可以得到适当的元件以及PCB的寄生效应。
变容二极管电容的改变会同时改变噪声信号的幅度和相位。但是,幅度的变化比相位的变化小得多。相位的变化表现为相位噪声,而幅度的变化表现为幅度噪声(图4)。该调制器产生的相位调制比幅度调制大30dB,从而保证相位噪声起主导作用。
图4. 该图表示图1b在10MHz处的相位和幅度调制,相位调制比幅度调制大30dB。
产生噪声电压
可以通过许多途径产生噪声电压,用于相位噪声调制。最简单的方法是在齐纳二极管的雪崩击穿区域加反向偏压(图5a)。该二极管的多余散粒噪声经过固定增益放大器和可变增益放大器放大。这些级联放大器的增益必须足够高以产生期望的噪声电平。噪声输出将通过一个滤波器,该滤波器根据图1a或1b所示的相位噪声分布对输出噪声整形(图1b电路的一个优点是噪声源分布的形状和输出的相位噪声分布的形状相同)。
图5. 在齐纳二极管的雪崩击穿区域加反向偏压来产生白噪声。这个白噪声再经过放大、滤波产生用于相位噪声调制的分布噪声(a)。高级噪声发生
您可能关注的文档
- 永丰航向108新课纲-永丰高中.PDF
- 永久征收集体土地补偿安置.DOC
- 永久性测量标志拆迁审批程序办事指引-上海规划和国土.DOC
- 求反射光线所在的直线方程考点突破.PPT
- 求职碰壁你犯了什么错.DOC
- 求解广义平衡方程7-3虚功原理.PPT
- 求解质点运动方程的问题.PPT
- 汉字的构造法-binanusantara.PPT
- 汉字的简化和整理.PPT
- 汉日对比语言学研讨会通知-上海外国语大学日本文化经济学院.DOC
- 中国国家标准 GB/T 4706.93-2024家用和类似用途电器的安全 第93部分:商业用湿式和干式真空吸尘器,包括动力刷的特殊要求.pdf
- 《GB/T 4706.93-2024家用和类似用途电器的安全 第93部分:商业用湿式和干式真空吸尘器,包括动力刷的特殊要求》.pdf
- 中国国家标准 GB/T 4706.32-2024家用和类似用途电器的安全 第32部分:热泵、空调器和除湿机的特殊要求.pdf
- GB/T 4706.32-2024家用和类似用途电器的安全 第32部分:热泵、空调器和除湿机的特殊要求.pdf
- 《GB/T 4706.32-2024家用和类似用途电器的安全 第32部分:热泵、空调器和除湿机的特殊要求》.pdf
- GB 2099.7-2024家用和类似用途延长线插座 安全技术规范.pdf
- 中国国家标准 GB 2099.7-2024家用和类似用途延长线插座 安全技术规范.pdf
- 《GB 2099.7-2024家用和类似用途延长线插座 安全技术规范》.pdf
- GB/T 4706.100-2024家用和类似用途电器的安全 第100部分:多功能淋浴房的特殊要求.pdf
- 中国国家标准 GB/T 4706.100-2024家用和类似用途电器的安全 第100部分:多功能淋浴房的特殊要求.pdf
文档评论(0)