在5G通信、工業(yè)檢測、高速數(shù)據(jù)采集等高端應用場景中,高性能信號鏈的精度和穩(wěn)定性直接決定系統(tǒng)核心性能。信號鏈中的ADC、DAC、運算放大器等器件對電源質(zhì)量極為敏感,哪怕微小的電源紋波,都可能通過耦合效應劣化信號完整性,導致信噪比(SNR)下降、無雜散動態(tài)范圍(SFDR)降低,甚至影響相位噪聲(PN),最終導致系統(tǒng)測量或傳輸誤差。因此,精準分析電源紋波并針對性優(yōu)化,是高性能信號鏈設計與調(diào)試的關鍵環(huán)節(jié)。本文將從紋波本質(zhì)、測量方法、分析要點及抑制策略四個方面,詳解如何高效分析高性能信號鏈中的電源紋波。
物聯(lián)網(wǎng)、5G通信和導航定位等高精度時頻應用場景,芯片級原子鐘(Chip-Scale Atomic Clock, CSAC)憑借其微型化、低功耗和高穩(wěn)定度的特性成為核心組件。然而,受限于物理尺寸和工藝條件,傳統(tǒng)CSAC的相位噪聲水平通常比大型原子鐘高1-2個數(shù)量級,導致時間同步誤差累積。本文從銫原子躍遷譜線窄化原理出發(fā),結(jié)合MEMS真空腔技術(shù),提出一種通過抑制熱噪聲和環(huán)境干擾實現(xiàn)相位噪聲優(yōu)化的創(chuàng)新設計。
相位噪聲伴隨產(chǎn)生任何真實的正弦信號。你可以把它看作是數(shù)字的模擬等價物?顫抖。振動是由正方形波上升和下降邊緣的理想位置的偏差而產(chǎn)生的,它可以在時域中量化為以秒或其他時間單位測量的尖峰到尖峰或RMS振動。
一直以來,頻譜分析儀都是大家的關注焦點之一。因此針對大家的興趣點所在,小編將為大家?guī)眍l譜分析儀的相關介紹,詳細內(nèi)容請看下文。
為實現(xiàn)高信噪比(SNR),ADC的孔徑抖動必須很低。目前可提供孔徑抖動低至60fsrms的ADC(AD944514位125MSPS和AD944616位100MSPS)。為了避免降低ADC的性能,必須采用抖動極低的采樣時鐘,因為總抖動等于轉(zhuǎn)換器內(nèi)部孔徑抖動與外部采樣時鐘抖動的方和根...
摘要:傳輸設備經(jīng)歷了幾代更新,已逐步完成了模擬設備到PDH設備和SDH設備的過渡。SDH有許多PDH設備所不能比擬的優(yōu)點,但也存在一些缺陷,比如指針調(diào)整引起的抖動。由于傳輸設備的抖動對通信質(zhì)量至關重要,文中通過理論分析,結(jié)合實際測試,對傳輸設備工程驗收中抖動指標的測量進行了詳細的論述。
目前對帶寬的需求呈爆炸式增長,從而將載波頻率推高至幾十千兆赫。在這些高頻率下,客戶可使用更高的帶寬,不必擔心頻譜過度擁擠。但是,隨著頻率增加,針對這些器件和頻率的儀器儀表解決方案就會變得極其復雜。這是因為儀器儀表解決方案需要提升一個數(shù)量級的性能,以避免損壞測試中的器件。本文將介紹...
在這篇文章中,小編將對頻譜分析儀的測量對象和頻譜分析儀的4個性能指標的相關內(nèi)容和情況加以介紹。
市場對更高帶寬和更高數(shù)據(jù)速率的需求日益增加,系統(tǒng)頻率和調(diào)制速率要求不斷提高。
在更高的頻率提供出色的相位噪聲性能,能夠顯著加快工作流程
?2019年12月6日–專注于引入新品并提供海量庫存的電子元器件分銷商貿(mào)澤電子(Mouser Electronics)即日起備貨Analog Devices,Inc帶集成壓控振蕩器(VCO)的ADF5610寬帶頻率合成器。
對于數(shù)字波束成形相控陣,要生成LO,通常會考慮的實現(xiàn)方法是向分布于天線陣列中的一系列鎖相環(huán)分配常用基準頻率。對于這些分布式鎖相環(huán),目前文獻中還沒有充分記錄用于評估組合相位噪聲性能的方法。
0 引 言 電荷泵鎖相環(huán)是閉環(huán)系統(tǒng),系統(tǒng)各個部分都是一個噪聲源,各部分噪聲的大小不僅與電路本身有關,而且還與環(huán)路帶寬等因素有關。因此,設計時必須分析其各頻率范圍
摘要在選擇時鐘器件時,抖動指標是最重要的關鍵參數(shù)之一。但不同的時鐘器件,對抖動的描述不盡相同,如不帶鎖相環(huán)的時鐘驅(qū)動器有附加抖動指標要求,而帶鎖相環(huán)實現(xiàn)零延時的
在前面的文章中我們討論了如何使用兩種不同的技術(shù)進行相位解調(diào),從而從實時示波器采集的波形中提取相位噪聲信息。本文我們將繼續(xù)討論串行數(shù)據(jù)時鐘恢復技術(shù)的精度,何種類型的數(shù)據(jù)可以進行分析以及提高測
頻譜分析儀的本地振蕩器(LO)都是由時鐘參考源(通常是晶體振蕩器)倍頻而來的。沒有那種參考源是絕對穩(wěn)定的,它們都在某種程度上受到隨機噪聲的頻率或相位調(diào)制的影響,這個影響程度隨時間在變化。時間的穩(wěn)定度可以
一、相位噪聲的基本概念 圖1 正弦信號的頻譜(無相位變化以及有相位變化的可能情形) 為了更為精確的描述相位噪聲,通常定義其為在某一給定偏移頻率處的dBc/Hz值,其中,dBc是以dB為單位的該頻率處功
絕對幅度精度(Absolute amplitude accuracy) 絕對幅度精度會影響到示波器對某個頻點載波做功率測量時的準確度。對于示波器來說,絕對幅度精度指標 = DC幅度測量精度 + 幅頻響應。因此需要兩部分分
相位噪聲是對信號時序變化的另一種測量方式,其結(jié)果在頻率域內(nèi)顯示。用一個振蕩器信號來解釋相位噪聲。如果沒有相位噪聲,那么振蕩器的整個功率都應集中在頻率f=fo處。
任何電子器件都會產(chǎn)生相位噪聲,而振蕩器是主要的噪聲源。壓控振蕩器(VCO)在自激振蕩或相位鎖定時都會由于噪聲調(diào)制產(chǎn)生相位噪聲。這符合相位噪聲指標表示頻譜純度的理論。