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  • 微波電路設計:PLL/VCO技術如何提升性能?(三)

    ADF4371VCO 的基波頻率范圍為 4GHz 至 8GHz,這是考慮了制造設備所使用的 SiGe 工藝的 VCO 相位噪聲性能的最佳點。為了生成更高頻率,我們使用了倍頻器。通過重新設計 VCO 來實現雙倍頻率范圍存在一定問題,因為噪聲的降低幅度高于通過擴展 VCO 的頻率范圍所預期的 6dB。所以,采用了倍頻器,它將 VCO 范圍從 8GHz 擴展到 16GHz,還采用了四倍頻器,將 4GHz 至 8GHz 的 VCO 范圍擴展到 16GHz 至 32GHz。在每種情況下,倍頻器都會帶來一些頻率噪聲,包括 VCO 饋通,以及 2×、3×和 5×VCO 頻率。為了降低濾波要求,每個倍頻器電路都包含跟蹤濾波器,以調諧輸出,最大限度提高了所需頻率與頻率噪聲的功效比。雙倍輸出的次諧波抑制一般低至 45dB,四部輸出則低至 35dB。 寬帶工作 從之前所示的窄帶示例中,可以看......閱讀全文

    微波電路設計:PLL/VCO技術如何提升性能?-(三)

    ADF4371VCO 的基波頻率范圍為 4GHz 至 8GHz,這是考慮了制造設備所使用的 SiGe 工藝的 VCO 相位噪聲性能的最佳點。為了生成更高頻率,我們使用了倍頻器。通過重新設計 VCO 來實現雙倍頻率范圍存在一定問題,因為噪聲的降低幅度高于通過擴展 VCO 的頻率范圍所

    微波電路設計:PLL/VCO技術如何提升性能?-(一)

    ? 本文重點介紹近些年微波電路設計取得的進步,這意味著現在采用硅芯片技術中的低相位噪聲 VCO 可以覆蓋一個倍頻程范圍。 ? 多年來,微波頻率生成使工程師面臨嚴峻的挑戰,不僅需要對模擬、數字、射頻(RF)和微波電子有深入的了解,尤其是鎖相環(PLL)和壓控振蕩器(VCO)集成電路組

    微波電路設計:PLL/VCO技術如何提升性能?-(二)

    PLL 改進 實現更高的數據速率需要具有更低的向量誤差調制(EVM)速率(圖 4),這主要取決于窄帶無線應用中 PLL 頻率合成器的帶內相位噪聲貢獻;使用 200kHz 信道柵提供 1.8GHz 輸出需要很高的 N(9000),因而 N 分頻器的 20log(N)貢獻會在頻段內產生

    驅動高壓鎖相環頻率合成器電路的VCO

    鎖相環(PLL)電路是由壓控振蕩器(VCO)和鑒相器組成的反饋系統,振蕩器信號跟蹤施加的頻率或相位調制信號是否具有正確的頻率和相位。需要從固定低頻率信號生成穩定的高輸出頻率時,或者需要頻率快速變化時,都可以使用PLL。典型應用包括采用高頻率、電信和測量技術實現濾波、調制和解調,以及實現頻率合

    低相位噪聲頻率合成器介紹

    該產品整合超低噪聲鎖相環 (PLL) 與業界最高相位檢測器頻率,相位噪聲與寄生信號性能(spurious)都優于同類競爭產品。LMX2581能驅動最高系統性能,還具有輸出頻率介于 50 至 3760 MHz 之間的寬帶頻率合成器,帶來高靈活性。設計人員可用該頻率合成器滿足多種高要求應用,包括無線基礎

    射頻典型電路講解及分析(一)

      隨著電路集成技術日新月異的發展,射頻電路也趨向于集成化、模塊化,這對于小型化移動終端的開發、應用是特別有利的。  目前手機的射頻電路是以 RFIC 為中心結合外圍輔助、控制電路構成的。  射頻電路中各典型功能模塊的分析是我們討論的主要內容。    Outline  收發器(Transce

    RF至13GHz超快速建立PLL(一)

      電路功能與優勢  圖1所示PLL電路采用13 GHz小數N分頻頻率合成器、寬帶有源環路濾波器和VCO,5°以內的200 MHz跳頻相位建立時間短于5 μs。  采用帶寬為2.4 MHz的有源環路濾波器獲得該性能。由于ADF4159鑒頻鑒相器(PFD)最大頻率為110 MHz,并且AD80

    硅三極管微波振蕩器

      硅三極管微波振蕩器是微波通信和測量中十分重要的部件,它的主要特點是調頻噪聲與相位噪聲低、頻率溫度穩定性高,其成就可大致分兩個方面,即高性能三極管介質諧振振蕩器(DRO)和超小型的微波單片集成電路壓控振蕩器(MMIC VCO)。  (1)高性能三極管DRO:在L~S 波段,前期發展起來的三極管與微

    微波COD快速消解儀主要技術性能

    主要技術性能·測量范圍:CODCr10~3000mg/L(毫克/升)CODCr>3000mg/L(稀釋測定)·精密度:室內相對標準偏差:≤4.3%;室間相對標準偏差:≤5.0%·準確度:測定結果同標準重鉻酸鉀回流法相比對,線性相關系數r> 0.999·消解時間:Ⅰ檔功率消解3個水樣,Ⅱ檔功率消解6個

    人工智能技術提升氣候模式性能

    基于深度學習的海洋垂向混合參數化方案示意圖? ?海洋所供圖 (a) 為目前海洋模式中采用基于物理經驗關系的KPP參數化方案得到的赤道東太平洋溫度模擬誤差(0o,140oW);(b)為應用了基于神經網絡(Neural Network,?NN)新參數化方案后的誤差;(c)和(d)為NN方法比?

    寬帶集成上下變頻器提升微波無線電性能解析

    ADI公司推出了一對高集成的微波上下變頻器,ADMV1013和ADMV1014。這兩顆器件的工作頻率極寬,從24 GHz到44 GHz,并提供50 匹配,同時可以支持大于1 GHz的瞬時帶寬。ADMV1013和ADMV1014的性能特性簡化了小型5G毫米波(mmW)平臺的設計和實現,

    微波振蕩器分類(一)

    微波振蕩器分類體效應二極管振蕩器在1963年美國國際商業機器公司(1BM)J.B.Gunn發現,砷化鎵和磷化銦等材料的薄層具有負阻特性,因而無需P-N結就可以產生微波振蕩。它的工作原理與通常由P-N結組成的半導體器件不同,它不是利用載流子在P-N結中運動的特性,而是利用載流子在半導體的體內運動的特性

    微波COD快速消解儀主要技術性能要求

    主要技術性能·測量范圍:CODCr10~3000mg/L(毫克/升)CODCr>3000mg/L(稀釋測定)·精密度:室內相對標準偏差:≤4.3%;室間相對標準偏差:≤5.0%·準確度:測定結果同標準重鉻酸鉀回流法相比對,線性相關系數r> 0.999·消解時間:Ⅰ檔功率消解3個水樣,Ⅱ檔功率消解6個

    未來光纖通信將如何繼續提升?(三)

      上個世紀90年代以后建設的區域、全國和國際性的光纖網絡,大部分都可以與上述技術兼容,而在過去六年里,很多主干網絡都已經完成更新,達到這樣的信號傳輸速率。“目前,很多長距離地面通信光纜和絕大多數海底光纜都升級到了100Gb帶寬。”TeleGeography公司的高級研究員Erik Kr

    微波振蕩器的分類(二)

    場效應管微波振蕩源隨著微波場效應晶體管的發展,場效應管微波振蕩源是發展進步最快的領域之一。場效應管的使用頻率不斷提高,器件內部反饋小,有利于外電路藕合反饋,射頻功率對直流的轉換效率高。普遍用它來構成性能優良的小型微波振蕩器,據近年來的報道,發展比較突出的有如下幾方面。(1)場效應管、微帶線、介質諧振

    微波光子雷達及關鍵技術(三)

    圖7、PHODIR 與商用SEAEAGLE 成像對比Fig. 7 Imaging result comparison between the PHODIR and SEAEAGLE(a)目標的圖像;(b)S 波段探測到的一維距離像;(c)X 波段探測到的一維距離像;(d)利用上述融合算法合成

    微波筆記:如何在ADS中綜合耦合矩陣(三)

    在一個切比雪夫原型基礎上增加了一個CQ耦合,可以看到駐波現在并不好,在ADS中放置一個駐波優化,對電路進行優化,優化設置和結果見圖 4.圖4 優化設置及結果經過一個簡單的優化,我們得到了想要的耦合系數參數。所有耦合諧振器形式的電路均可以通過此種方法進行綜合,例如圖5的一個典型源和負載直接耦合帶阻濾波

    射頻電路設計常見問題盤點(三)

    此外,將并行 RF 走線之間的距離減到最小可以將感性耦合減到最小。一個實心的整塊接地面直接放在表層下第一層時,隔離效果最好,盡管小心一點設計時其它的做法也管用。? ? 在 PCB 板的每一層,應布上盡可能多的地,并把它們連到主地面。盡可能把走線靠在一起以增加內部信號層和電源分配層的地塊

    模擬調頻發射機相關介紹

      隨模擬調頻發射機:只能接收模擬音頻信號,音頻信號放大、限幅及立體聲編碼都是模擬的;特別是采用VCO(壓控震蕩器)+PLL(鎖相環)產生調頻載頻信號,調制的過程當然也是采用模擬復合音頻信號對VCO的變容二極管進行直接調制。這種電路就是典型的模擬調頻發射機,但可能有LED或LCD數字顯示發射機的工作

    微波消解儀如何防止微波泄漏?

      1、主體應采用金屬壁封閉的矩形工業諧振腔。  2、爐門具備三重獨立連鎖傳感裝備,在打開爐門時切斷電源,爐門沒有關上微波裝置無法工作。

    微波消解儀如何防止微波泄漏

      1、主體應采用金屬壁封閉的矩形工業諧振腔。  2、爐門具備三重獨立連鎖傳感裝備,在打開爐門時切斷電源,爐門沒有關上微波裝置無法工作。

    微波消解儀如何防止微波泄漏

       微波消解儀如何防止微波泄漏?    1、主體應采用金屬壁封閉的矩形工業諧振腔。    2、爐門具備三重獨立連鎖傳感裝備,在打開爐門時切斷電源,爐門沒有關上微波裝置無法工作。    非脈沖變頻微波控制技術的優勢是什么?    根據功率發射方式,把微波分為脈沖微波和非脈沖微波,傳統的固定功

    微波消解儀如何防止微波泄漏?

      1、主體應采用金屬壁封閉的矩形工業諧振腔;  2、爐門具備三重獨立連鎖傳感裝備,在打開爐門時切斷電源,爐門沒有關上微波裝置無法工作。

    微波消解儀如何防止微波泄漏

      第一:主體采用金屬壁封閉的矩形工業諧振腔。  第二: 爐門具備三重獨立連鎖傳感裝備,在打開爐門時切斷電源,爐門未關閉微波裝置無法工作。  第三:觀察窗中金屬柵格或絲網的網孔足夠小,可有效防止微波泄漏。

    微波消解儀如何防止微波泄漏?

      1、主體應采用金屬壁封閉的矩形工業諧振腔;  2、爐門具備三重獨立連鎖傳感裝備,在打開爐門時切斷電源,爐門沒有關上微波裝置無法工作。

    微波爐如何檢測微波泄漏

    晚間,準備一根短小的熒光燈管(如6w、8w或應急燈管),并關閉室內電燈,使檢測環境處于黑暗中。在微波爐處于工作狀態后,將燈管靠近爐門緩慢地移動,如燈管不亮,說明微波爐沒有微波泄漏,或者泄漏量在安全標準范圍內;若燈管發亮或微亮,說明燈管所在的相應位置有微波泄漏,應立即停止使用,進行修理,以免對人體健康

    金屬力學性能試驗技術實踐與提升(正式通知)

      中實國金2025年度檢驗檢測技術精英進階培訓計劃之“金屬力學性能試驗技術實踐與提升”,將于2025年3月在湖北武漢舉行。現將相關事宜通知如下:  日程安排  會議時間:2025年3月26日-28日,  3月25日報到,日程詳見附件一  協議酒店:武漢紐賓凱國際酒店(中車店)   酒店信息詳見附件

    日本開發新一代內存性能提升技術

      日本東北大學的研究組開發了基于新一代內存——磁阻式隨機存取內存(MRAM)提升讀寫性能的技術。讀寫信息所需的磁性隧道結(MTJ)元件的輸出大約提高到了以前的2倍(200毫伏)。研究組在元件構成材料組合方面反復研究,實現了薄而均一的層疊技法,有望對MRAM產業化所需的容量和高集成化做出貢獻。  

    如何提升便攜式COD檢測儀的檢測性能

    D30便攜式水質檢測儀可與配套試劑同時使用,不需要配置標準溶液、繪制標準曲線即可快速得到結果,便于野外采樣,現采現測,可用于檢測包括COD、氨氮、總磷、總氮等多個水質參數,廣泛應用于環保部門、水務公司、檢測單位、廠礦企業等涉及水質檢測的部門。?其在檢測水中COD參數時,運用密閉消解管密閉消解,在強酸

    安捷倫科技提升其三重四極質譜儀的性能

    [ 2008年3月4日安捷倫科技] 新奧爾良,Pittcon 2008,2008年3月3日 安捷倫科技公司今天發布新款6410B型三重四級桿質譜儀,還宣布了其在發布6410平臺不到兩年時間里,售出的第500套 6410三重四極桿質譜儀。 全新的6410B,具有更快的正/負極性掃描切換速度(500

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