难道不是基于DDSPLL的XBand信号源设计才是运动控制技术的灵魂吗

  • 天文科普
  • 2025年02月02日
  • 摘要:本文提出了一种结合DDS和PLL技术的混合频率合成方案,用于设计X波段微波变频信号源。该方案通过DDS直接激励PLL,有效解决了频率分辨率、转换速度和相位噪声等问题,并进行了实机研制、系统联调试验和测试。实验结果表明,输出信号的频谱质量良好,满足预期要求。 关键词:混合频率合成;直接数字同步;锁相环;相位噪声 引言 在现代电子设备中,对于高精度的时间与电压控制至关重要

难道不是基于DDSPLL的XBand信号源设计才是运动控制技术的灵魂吗

摘要:本文提出了一种结合DDS和PLL技术的混合频率合成方案,用于设计X波段微波变频信号源。该方案通过DDS直接激励PLL,有效解决了频率分辨率、转换速度和相位噪声等问题,并进行了实机研制、系统联调试验和测试。实验结果表明,输出信号的频谱质量良好,满足预期要求。

关键词:混合频率合成;直接数字同步;锁相环;相位噪声

引言

在现代电子设备中,对于高精度的时间与电压控制至关重要。本文将探讨一种基于运动控制技术的DDS+PLL系统,该系统能够提供精确的时钟信号,从而提高整个系统的性能。

系统功能与设计要求

1.1 微波源主要功能

X波段微波源需要模拟空中目标回波信号,并且能够在控制计算机的指导下,在1 GHz范围内选择201个点频进行变频。

1.2 输出信号要求

输出信号必须具有良好的相干性,每种类型都有300 MHz带宽可变,其准确度不得超过±5 MHz,而其漂移不得超过±5 MHz/4h。此外,还需限制其杂音抑制为-60dB以内,并保证输出功率在18 dBm至22 dBm之间。

设计思路与具体方案

为了克服各自缺点,本文提出了一个基于DDS+PLL混合式频率合成方案,该方案采用DDS作为 PLL 的参考输入,以实现更高效能及快速响应能力。这种方法利用了 DDS 高速跳变特性以及 PLL 优秀抗扰性能,使得整个系统具备较低噪声水平及稳定的工作状态。

实验验证

实验结果表明,这一新的设计实现了所需参数并成功地应用于实际项目中。它证明了通过将 DDS 和 PLL 结合起来,可以创造出既能提供高速、高精度跳变又能保持低噪声特性的 X 波段微波源。这项研究对未来类似工程项目具有重要意义,为改进现有设备或开发新型产品提供了一条可能路径。

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