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)用艾倫方差來表示,在頻域內(nèi)用相位噪聲來表示。
2018-12-14 15:53:56
17751 
很多高頻應(yīng)用,比如鎖相環(huán)、5G應(yīng)用,都離不開時(shí)鐘信號(hào)。而這些高頻應(yīng)用的相位噪聲往往是一個(gè)項(xiàng)目成敗與否的關(guān)鍵因素。本文通過比較理想時(shí)鐘信號(hào)與實(shí)際時(shí)鐘信號(hào),講解相位噪聲的概念;然后介紹相位噪聲的兩個(gè)關(guān)鍵指標(biāo)——誤差矢量幅度(EVM)與VCO阻塞;最后介紹應(yīng)該如何選擇低相位噪聲晶振。
2022-07-14 10:12:06
6129 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。本文主要介紹時(shí)鐘噪聲對(duì)于高速DAC相位噪聲的影響。
2022-07-28 09:35:18
1748 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。本文主要介紹電源噪聲對(duì)于高速DAC相位噪聲的影響。
2022-08-18 09:47:18
1788 對(duì)于高速DAC供電電源的選擇,LDO是久經(jīng)考驗(yàn)的穩(wěn)壓器,尤其適合用來實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)噪聲性能。相關(guān)技術(shù)資訊,可參閱文章:選擇超低噪聲的LDO來改善相位噪聲 。
2022-08-25 09:06:45
1335 在電路設(shè)計(jì)中,DAC時(shí)鐘通常是DAC中產(chǎn)生相位噪聲的首要原因。為什么這么說?本文將來做一些探討。
2022-11-10 10:16:14
1179 噪聲、相位噪聲、信噪比、噪聲系數(shù)在通信系統(tǒng)中經(jīng)常會(huì)用到的術(shù)語(yǔ),從名字上看他們都跟噪聲有關(guān)。那么,它們之間有什么區(qū)別呢,又是如何聯(lián)系起來的呢? 噪聲 噪聲在無線通信系統(tǒng)中是一種較為常見的干擾,往往會(huì)
2023-08-14 09:24:24
5404 
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,并探討了相位噪聲的分析與建模過程。
2023-10-27 11:42:47
2937 
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 16:06:01
7366 
使用頻譜儀法進(jìn)行相位噪聲測(cè)試時(shí),雖然測(cè)試精度受儀器自身指標(biāo)影響,但測(cè)試設(shè)置簡(jiǎn)單、快捷,頻率偏移范圍大,可測(cè)試很多信號(hào)源的特性,比如:雜散發(fā)射、鄰信道功率泄漏、高次諧波,并且可以直接顯示相位噪聲曲線(當(dāng)調(diào)幅噪聲忽略不計(jì)時(shí))。
2024-03-07 10:56:30
2880 
的高速數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)產(chǎn)品對(duì)于頻率轉(zhuǎn)換階段需要的任何LO的波形生成和頻率創(chuàng)建都非常有吸引力。然而,雷達(dá)目標(biāo)會(huì)挑戰(zhàn)DAC相位噪聲的性能。 圖1. AD9164相位噪聲的改進(jìn)?! ≡诒疚闹?,我們將展示
2019-03-19 22:09:54
ADI公司的低噪聲穩(wěn)壓器系列對(duì)模擬電壓和時(shí)鐘電壓供電時(shí),AD9164現(xiàn)在可支持超低相位噪聲、基于DDS的應(yīng)用。參考電路Bergeron, Jarrah. “分析及管理電源噪聲和時(shí)鐘抖動(dòng)對(duì)高速DAC相位噪聲
2018-10-17 10:57:21
是通過量化分析來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
,以了解其重要性。圖1.DAC相位噪聲為了證明I/O是否需要關(guān)切,我們比較了 AD9162 系列高速DAC器件開啟和關(guān)閉數(shù)字接口兩種情況下的相位噪聲。無數(shù)字接口時(shí),器件的NCO模式內(nèi)部生成波形,DAC
2018-10-17 10:22:55
的問題是:是否所有這種噪聲和活動(dòng)都能滲入DAC內(nèi)部的不同區(qū)域且表現(xiàn)為相位噪聲?當(dāng)然,數(shù)字接口可能在別處引起噪聲,但這里關(guān)心的是相位噪聲。為了證明I/O是否需要關(guān)切,我們比較了 AD9162 系列高速
2017-05-10 14:39:39
經(jīng)??吹胶芏嗾撐纳厦娑济枋?b class="flag-6" style="color: red">電源噪聲對(duì)VCO相位噪聲的影響,但一直都沒弄明白,電源噪聲是怎么影響VCO的頻率抖動(dòng)的,就拿一個(gè)我最近在做的VCO電路圖來說, 電源噪聲是怎么對(duì)VCO造成影響的?是由于電容
2021-06-24 06:11:40
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
本帖最后由 rockelec 于 2012-2-10 09:48 編輯
相位噪聲基礎(chǔ)產(chǎn)生低相噪頻率的能力對(duì)于相當(dāng)范圍的各種應(yīng)用是一項(xiàng)關(guān)鍵因素。高相噪可能導(dǎo)致:§降低Modern通訊系統(tǒng)的數(shù)據(jù)
2012-02-10 09:42:42
`高速布線的電源噪聲`
2012-09-21 13:52:56
在datasheet的第10頁(yè),看到對(duì)開環(huán)相位噪聲和閉環(huán)相位噪聲的對(duì)比,請(qǐng)問這兩種噪聲有什么區(qū)別呢?在實(shí)際測(cè)量中這兩種噪聲該如何測(cè)量?為什們閉環(huán)相位噪聲曲線會(huì)有一個(gè)凸起呢?
2024-11-12 08:28:05
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)。相位噪聲是所有無線電系統(tǒng)都會(huì)關(guān)心的問題,但是雷達(dá)相比通信系統(tǒng)來說特別要求非??拷d波頻率的頻偏位置的相位噪聲性能。
2019-10-07 15:58:23
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
處理器件的動(dòng)態(tài)性能。電源噪聲對(duì)模擬信號(hào)處理器件的影響應(yīng)了解電源噪聲對(duì)模擬信號(hào)處理器件的影響。這些影響可通過三個(gè)測(cè)量參數(shù)進(jìn)行量化:?無雜散動(dòng)態(tài)范圍(SFDR)?信噪比(SNR)?相位噪聲(PN)了解電源
2021-06-16 09:18:18
決定。高頻晶體有很高的近載波相位噪聲(Close-in Phase Noise), 因?yàn)樗麄?b class="flag-6" style="color: red">有低的Q值和更寬的邊帶?!?B區(qū)主要是晶體外圍電路(包括IC)來決定。· C區(qū)主要是信號(hào)輸出(白噪聲)來決定
2020-06-10 17:38:08
振蕩源的相位噪聲有較大的影響。2856MHz微波源同時(shí)利用了脈沖倍頻鎖相環(huán)和介質(zhì)振蕩器兩項(xiàng)技術(shù),有效的提高了微波振蕩源的相位噪聲,同時(shí)具有諧波低、體積小、功耗小、可靠性高的優(yōu)點(diǎn)??捎糜谛l(wèi)星通信、雷達(dá)、實(shí)驗(yàn)設(shè)備等對(duì)相位噪聲要求較高的場(chǎng)合。
2019-07-09 07:33:14
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)。相位噪聲是所有無線電系統(tǒng)都會(huì)關(guān)心的問題,但是雷達(dá)相比通信系統(tǒng)來說特別要求非??拷d波頻率的頻偏位置的相位噪聲性能。
2019-07-22 06:56:10
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
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)?怎么解決相位噪聲問題?
2021-03-11 06:47:43
如何根據(jù)ADC與DAC的PSRR值,來確定ADC與DAC供電的電源紋波和噪聲?
2024-12-17 06:20:23
(LO)或高速時(shí)鐘時(shí),相位噪聲性能對(duì)滿足系統(tǒng)要求起到了重要作用。最初從數(shù)據(jù)表中推斷出該規(guī)格時(shí)似乎就像一個(gè)獨(dú)立的項(xiàng)目。下面我來講解一下如何通過讀取PLL的相位噪聲規(guī)格來對(duì)您的無線電或高速應(yīng)用可達(dá)到的性能
2018-08-31 09:46:39
/Hz)載波功率 = 總載波功率(W) 圖2.使用(a)干凈電源和(b)噪聲電源兩種情況下,AD9208高速ADC的SNR。 圖3.(a) 輸出噪聲量有顯著差異的兩個(gè)不同電源。(b) 分別由這兩個(gè)電源
2021-11-20 07:00:00
1 MHz為例)的持續(xù)時(shí)間應(yīng)該恰好是1微秒,每500ns有一個(gè)跳變沿。 但不幸的是,這種信號(hào)并不存在。如圖1所示,信號(hào)周期的長(zhǎng)度總會(huì)有一定變化,從而導(dǎo)致下一個(gè)沿的到來時(shí)間不確定。這種不確定就是相位噪聲
2009-10-13 17:23:19
= 總載波功率(W)圖2.使用(a)干凈電源和(b)噪聲電源兩種情況下,AD9208高速ADC的SNR。圖3.(a) 輸出噪聲量有顯著差異的兩個(gè)不同電源。(b) 分別由這兩個(gè)電源供電
2021-06-21 09:26:33
概述任何電子器件都會(huì)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(shí)都會(huì)由于噪聲調(diào)制產(chǎn)生相位噪聲。這符合相位噪聲指標(biāo)表示頻譜純度的理論。例如一個(gè)理想的振蕩器,輸出
2019-06-06 06:53:49
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)來解釋相位噪聲。如果沒有相位噪聲,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
高速系統(tǒng)對(duì)晶振相位噪聲的要求
2024-06-04 06:36:17
DDS輸出的相位噪聲與其時(shí)鐘的相位噪聲之間的關(guān)系是什么?
2018-08-19 06:03:30
我現(xiàn)在已經(jīng)求取了相位噪聲(變量為時(shí)間t),但是想將此相位噪聲通過一定的數(shù)學(xué)運(yùn)算轉(zhuǎn)化為相位噪聲的功率譜密度,請(qǐng)問可以怎么求解?
2025-01-03 06:53:45
1、引言相位噪聲是頻率源和頻率控制器件的一個(gè)重要指標(biāo)。頻率源相位噪聲的測(cè)試是時(shí)間頻率專業(yè)計(jì)量測(cè)試人員經(jīng)常進(jìn)行的工作,有大量文章介紹,但是頻率控制器件的相位噪聲即附加相位噪聲的測(cè)試卻很少有文章提及
2019-07-18 06:03:33
相位噪聲是制約DDS用于高穩(wěn)定頻率源的的關(guān)鍵指標(biāo)。文中定量給出了DDS內(nèi)部相位截?cái)嗾`差、幅度量化誤差、DAC以及參考時(shí)鐘源對(duì)相位噪聲的影響,并著重分析了DDS外圍電路對(duì)相位
2010-10-20 16:36:17
26 相位噪聲的起源
微波管的相位噪聲在其誕生之初就為人們所注意,但在很長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)都沒有很清晰的闡釋,不過大多數(shù)研究都認(rèn)為與電子束
2009-02-23 15:15:35
1191 為了降低電源噪聲,對(duì)于高速DSP系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員來講,識(shí)別和找出可能的噪聲原因以及采用良好的高速設(shè)計(jì)實(shí)踐是關(guān)鍵。本文說明交擾、鎖相環(huán)(PLL)、去耦/體電容器在降低噪聲中
2009-03-20 11:03:47
717 
本應(yīng)用筆記介紹一項(xiàng)通過消除外部噪聲源來評(píng)估DUT噪聲的技術(shù)。殘余相位噪聲設(shè)置用于隔離和測(cè)量器件的加性相位噪聲貢獻(xiàn)。設(shè)計(jì)人員利用此信息選擇信號(hào)鏈中的個(gè)別器件,使之需要滿
2011-11-24 14:17:29
46 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)代無線電系統(tǒng)性能降低的因素之
2012-02-03 15:03:53
48 DAC38RF8x 加電,同時(shí)實(shí)現(xiàn)高的模擬性能(雜散噪聲和相位噪聲)并最大限度地減少電源效率折衷。可以將此處概括的設(shè)計(jì)方法擴(kuò)展到其他射頻采樣數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器的電源設(shè)計(jì)。
2016-04-25 11:36:54
0 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)致一些道聽途說的設(shè)計(jì)規(guī)則,并且開發(fā)中要反復(fù)試錯(cuò)。本文將解決相位噪聲問題,目標(biāo)是通過量化分析來闡明如何圍繞高速
2017-11-15 19:42:01
26353 
設(shè)計(jì)人員將選擇超低相位噪聲振蕩器,并且從噪聲角度來講,信號(hào)鏈的目標(biāo)就是使振蕩器相位噪聲曲線的惡化最小。這就要求對(duì)信號(hào)鏈上的各種元器件做殘余或加性的相位噪聲測(cè)量。 最近發(fā)布的高速數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)產(chǎn)品對(duì)于頻率轉(zhuǎn)
2018-03-07 10:50:10
7 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)致一些道聽途說的設(shè)計(jì)規(guī)則,并且開發(fā)中要反復(fù)試錯(cuò)。本文將解決相位噪聲問題,目標(biāo)是通過量化分析來闡明如何圍繞高速
2018-03-08 11:37:02
10 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)是無噪聲的傳統(tǒng)數(shù)字分頻器。
2018-09-28 08:14:00
12629 
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,并使用它來優(yōu)化閉環(huán)帶寬實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。該過程實(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 10:32:46
7661 
信號(hào)源的相位噪聲特征比過去變得更為重要。同時(shí),在盡可能多地測(cè)試微波信號(hào)源的參數(shù)時(shí),希望有一種簡(jiǎn)單且具有成本效益的方法來評(píng)估相位噪聲。?益萊儲(chǔ)提供來自是德科技和羅德與施瓦茨的相位噪聲測(cè)試產(chǎn)品,如下供
2020-03-13 10:02:52
13821 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 12:09:11
4298 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)致一些道聽途說的設(shè)計(jì)規(guī)則,并且開發(fā)中要反復(fù)試錯(cuò)。本文將解決相位噪聲問題,目標(biāo)是通過量化分析來闡明如何圍繞高速
2020-11-19 15:35:00
12 相位噪聲是非常重要的射頻指標(biāo)。在通信系統(tǒng)中,相位噪聲會(huì)影響矢量調(diào)制信號(hào)的矢量調(diào)制誤差并惡化誤碼率。在雷達(dá)應(yīng)用中,相位噪聲會(huì)影響雷達(dá)相參處理增益和雜波抑制能力。在高速數(shù)字電路中,相位噪聲引起的抖動(dòng)也會(huì)
2021-01-15 11:58:32
7355 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 11:27:59
27644 
電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供DAC相位噪聲性能改進(jìn)資料下載的電子資料下載,更有其他相關(guān)的電路圖、源代碼、課件教程、中文資料、英文資料、參考設(shè)計(jì)、用戶指南、解決方案等資料,希望可以幫助到廣大的電子工程師們。
2021-04-06 08:48:07
9 本期上海研強(qiáng)給大家分享的是如何解決工控機(jī)的噪聲問題,希望看完本篇文章您能對(duì)工控機(jī)有一個(gè)全新的認(rèn)識(shí)!
2021-07-12 16:36:41
1729 (LO)或高速時(shí)鐘時(shí),相位噪聲性能對(duì)滿足系統(tǒng)要求起到了重要作用。最初從數(shù)據(jù)表中推斷出該規(guī)格時(shí)似乎就像一個(gè)獨(dú)立的項(xiàng)目。下面我來講解一下如何通過讀取PLL的相位噪聲規(guī)格來對(duì)您的無線電或高速應(yīng)用可達(dá)到的性能
2021-11-24 15:40:06
3348 
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),包括由
2022-05-09 16:11:00
9 本申請(qǐng)說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 15:43:56
1 【導(dǎo)讀】對(duì)于高速DAC供電電源的選擇,LDO是久經(jīng)考驗(yàn)的穩(wěn)壓器,尤其適合用來實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)噪聲性能。相關(guān)技術(shù)資訊,可參閱文章:選擇超低噪聲的LDO來改善相位噪聲 。
2022-11-21 08:51:15
1754 
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 15:34:33
2049 相噪的定義是大家所熟知的,如圖1所示,在距離載波fc 一定頻偏處的噪聲功率譜密度與載波功率的比值即為相位噪聲,通常是指單邊帶相位噪聲(SSB PN),單位為dBc/Hz。“c”可以理解為載波carrier,意思是相對(duì)載波的電平。類似地,在描述諧波失真度時(shí)通常也采用單位dBc。
2022-12-13 15:39:11
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ADI最新一代高速DAC具有出色的相位噪聲,可在下一代低相位噪聲、快速跳頻捷變RF/微波頻率合成器中實(shí)現(xiàn)尺寸、重量、功耗/性能和成本優(yōu)勢(shì)。一個(gè)挑戰(zhàn)是,為了實(shí)現(xiàn)這種DAC功能,固定DAC采樣時(shí)鐘必須具有非常低的SSB相位噪聲,這超出了主流寬帶VCO PLL的能力。
2022-12-15 15:20:01
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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)。相位噪聲是所有無線電系統(tǒng)關(guān)注的問題,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 11:30:25
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從一張白紙開始,DAC首先被視為一個(gè)塊盒。噪聲可以在內(nèi)部產(chǎn)生,因?yàn)槿魏螌?shí)際組件都會(huì)產(chǎn)生一些噪聲,或者噪聲可能來自外部來源。外部電源的入口可以通過任何DAC連接實(shí)現(xiàn),這些連接通常包括電源、時(shí)鐘和數(shù)字接口。這些可能性如圖 1 所示。這些可能的噪音嫌疑人中的每一個(gè)都將被單獨(dú)調(diào)查,以了解它們的重要性。
2023-01-04 15:55:34
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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 11:55:21
2346 大家知道,為實(shí)現(xiàn)低相位噪聲性能,尤其是超低相位噪聲性能,必須使用低噪聲電源才能達(dá)到最佳性能。
2023-02-06 09:11:00
1393 相位噪聲正迅速成為復(fù)雜雷達(dá)和通信系統(tǒng)中解決的最關(guān)鍵因素。這是因?yàn)樗嵌x雷達(dá)目標(biāo)采集和通信系統(tǒng)頻譜完整性的關(guān)鍵參數(shù)。有許多論文詳細(xì)介紹了相位噪聲的數(shù)學(xué)推導(dǎo),但很少有人提到其重要性的原因。在這個(gè)由兩部分組成的博客系列的第1部分中,我們將討論相位噪聲的一般性以及它如何影響不同微波系統(tǒng)的性能。
2023-02-22 11:54:15
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影響TD-SCDMA接收器的四個(gè)重要問題:相位噪聲、噪聲系數(shù)、I/Q相位不平衡和電源噪聲。誤差矢量大小用于指定描述這些因素對(duì)無線電接收器的影響。給出了估算電源噪聲、I/Q平衡和LO相位噪聲影響的公式。
2023-02-24 15:21:45
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每個(gè)系統(tǒng)中都存在噪聲。相位噪聲尤其常見于振蕩器中,鎖相環(huán)會(huì)降低系統(tǒng)性能。無線通信系統(tǒng)振蕩器中的相位噪聲會(huì)降低接收器在倒易混頻條件下的靈敏度。電信系統(tǒng)中的相位噪聲會(huì)導(dǎo)致信號(hào)鏈中的時(shí)間抖動(dòng)。雖然工程師
2023-03-08 14:19:00
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噪聲、相位噪聲、信噪比、噪聲系數(shù)在通信系統(tǒng)中經(jīng)常會(huì)用到的術(shù)語(yǔ),從名字上看他們都跟噪聲有關(guān)。
2023-06-12 16:56:37
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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)致一些道聽途說的設(shè)計(jì)規(guī)則,并且開發(fā)中要反復(fù)試錯(cuò)。本文將解決相位噪聲問題,目標(biāo)是通過量化分析來闡明如何圍繞高速
2023-06-16 17:53:27
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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)傳輸過程中引入的噪聲功率。它們?cè)诿枋龊头治鲂盘?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 13:56:07
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號(hào)友發(fā)過來想要溝通的內(nèi)容,“實(shí)際應(yīng)用中混頻
相位噪聲與理論相差還是比較大。
相位噪聲比較低的時(shí)候?!?/div>
2023-09-19 14:36:10
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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 12:43:51
1689 在電子設(shè)備的設(shè)計(jì)和制作過程中,電源噪聲是一個(gè)非常重要的考慮因素。DC電源模塊的電源噪聲問題是電子設(shè)備中普遍存在的問題之一。它不僅會(huì)影響設(shè)備的性能,還會(huì)對(duì)設(shè)備的壽命和穩(wěn)定性產(chǎn)生負(fù)面影響。因此,解決DC電源模塊的電源噪聲問題非常重要。
2023-11-07 13:34:14
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電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《殘余相位噪聲測(cè)量法從外部噪聲源提取DUT噪聲.pdf》資料免費(fèi)下載
2023-11-23 11:14:41
0 高速DAC相位噪聲從何而來?首要的原因原來是它……
2023-11-29 16:56:14
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電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《改進(jìn)DAC相位噪聲測(cè)量以支持超低相位噪聲DDS應(yīng)用.pdf》資料免費(fèi)下載
2023-11-24 11:09:18
2 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)用艾倫方差來表示,在頻域內(nèi)用相位噪聲來表示。
2023-12-06 18:26:35
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低相位噪聲晶振選型,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 14:11:55
1242 頻率穩(wěn)定度分短穩(wěn)和長(zhǎng)穩(wěn)。短穩(wěn)是指由相噪,電源和負(fù)載變化引起的頻率波動(dòng);長(zhǎng)穩(wěn)是指因老化等引起的頻率漂移。相位噪聲是晶體振蕩器短期穩(wěn)定度的重要指標(biāo)。今天凱擎小妹就來講一下相位噪聲的概念及其應(yīng)用。
2023-12-26 13:28:52
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相位噪聲定義 相位噪聲來源 相位噪聲對(duì)信號(hào)的影響 抖動(dòng)定義、來源及其對(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。它的來源可以是各種各樣的因素
2024-01-29 13:54:34
2334 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 09:28:52
2093 相位噪聲對(duì)FMCW雷達(dá)系統(tǒng)的影響? 相位噪聲是指信號(hào)在傳輸過程中受到的相位干擾或漲落。在FMCW雷達(dá)系統(tǒng)中,相位噪聲會(huì)對(duì)信號(hào)的頻率和相位造成影響,進(jìn)而對(duì)測(cè)距、速度和角度定位等參數(shù)的估計(jì)產(chǎn)生誤差。本文
2024-01-31 09:28:55
3010 ,它可以影響到通信系統(tǒng)的性能,尤其是對(duì)于高速通信系統(tǒng)來說。 相位噪聲的產(chǎn)生原因主要有兩個(gè)方面:主振蕩器(或參考頻率源)的噪聲和環(huán)路濾波器引入的噪聲。主振蕩器的噪聲主要由熱噪聲、1/f噪聲和相位噪聲三個(gè)因素組成。環(huán)路濾波器
2024-01-31 09:28:58
5113 相位噪聲與時(shí)間抖動(dòng)有何關(guān)系?如何測(cè)試時(shí)間抖動(dòng)? 相位噪聲和時(shí)間抖動(dòng)在信號(hào)處理中是兩個(gè)非常重要的概念。它們都是衡量信號(hào)或系統(tǒng)的穩(wěn)定性和準(zhǔn)確性的指標(biāo)。雖然它們?cè)谝恍┓矫媸窍嚓P(guān)的,但它們也有一些不同之處
2024-01-31 09:29:00
1916 在理解相位噪聲之前,我們先從理想的單音開始。
2024-05-30 10:42:42
3866 相位噪聲是衡量振蕩器性能的核心指標(biāo),通常也被稱為相位抖動(dòng),其定義為在某一頻率偏移Δf處1Hz寬帶內(nèi)的單邊噪聲信號(hào)積分功率和載波信號(hào)功率比值,相位噪聲示意見圖1。
2024-07-24 14:58:27
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電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《時(shí)鐘噪聲對(duì)高速DAC性能的影響.pdf》資料免費(fèi)下載
2024-10-17 09:27:44
0 一、相位與相位噪聲相位(Phase):交流信號(hào)表達(dá)式A*sin(2πft+φ)中的φ為相位,描述的是“波形在時(shí)間軸上的位置”,它是一個(gè)瞬時(shí)量,單位是弧度(rad)。圖1正弦信號(hào)的相位在實(shí)際系統(tǒng)中
2025-08-15 17:22:36
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評(píng)論