這樣做可以讓有源晶振電路保持低相噪性能
擁有低相位噪聲特性的有源晶振屬于比較高端的頻率元件,并不是所有振蕩器都具備這一性能,而且要如何保持有源晶振的低相位噪聲,一直以來都是晶振廠家們積極研討的事情。低相噪賦予了振蕩器更高的可靠性,即使是用在要求很高的產(chǎn)品身上,也能滿足產(chǎn)品設計的要求,因為成本比較高,因此使用的人不多。但隨著經(jīng)濟和科技的發(fā)展,市場上的低相噪有源晶振需求逐漸多起來。
如何測量振蕩器信號中的低相位噪聲:
能夠測量和監(jiān)控石英晶體振蕩器中的相位噪聲水平非常重要,因為它可能會因晶體老化或其他外部因素(如振動,溫度和g力)而隨時間變化。在頻域中測量相位噪聲,并將其繪制為信號幅度與頻率的關系。對于相當嘈雜的信號,可以在頻譜分析儀上清楚地看到相位噪聲。然而,大多數(shù)晶體振蕩器產(chǎn)生非常干凈的信號。
在這種情況下,分析儀本地振蕩器的噪聲高于被測振蕩器的噪聲......使得很難直接觀察到相位噪聲?,F(xiàn)在必須實現(xiàn)提高測量過程的靈敏度。測量相當干凈的晶振信號中相位噪聲的最常用方法是將一個振蕩器與另一個振蕩器進行比較。大多數(shù)商業(yè)相位噪聲測量系統(tǒng)使用這種方法。
超低相位噪聲參考振蕩器設計為以與被測單元完全相同的頻率工作。然后將該信號和被測振蕩器的信號饋入相位檢測器。然后調(diào)節(jié)它們的相對相位噪聲并鎖定在90度偏移,同時通過混頻器去除載波頻率?,F(xiàn)在,殘留噪聲調(diào)制已經(jīng)混合到基帶頻率。然后放大該信號以增加靈敏度?,F(xiàn)在可以使用極低帶寬分析儀更仔細地檢查剩余的放大殘留噪聲。這些讀數(shù)通常表示為邊帶噪聲功率的比率(在從中心頻率到載波信號功率的給定偏移距離處以1Hz帶寬測量)。
如何在石英晶振電路中保持低相位噪聲,所以你想知道維持低相位噪音的秘訣,你呢?其秘訣在于選擇能夠長時間保持低相位噪聲的高性能,低相位噪聲晶體振蕩器。如前所述,由于諸如振動和g力偏差之類的外部因素,相位噪聲也會增加。
使用高質(zhì)量,低相位噪聲振蕩器是解決相位噪聲問題的關鍵方法??拐窈?/span>g靈敏度晶體振蕩器專為處理這些惡劣環(huán)境而設計。例如,Poseidon2低相位噪聲和低g靈敏度OCXO提供世界上最低的相位噪聲(即使在強烈的振動和g力環(huán)境中)。
Poseidon2使用所謂的“有源補償”來實現(xiàn)振蕩器電路中的低相位噪聲并隨著時間的推移進行維護。這包括電子和機械補償。該振蕩器中使用的石英晶體也經(jīng)過精確切割,有助于實現(xiàn)極低的相位噪聲以及在整個溫度和時間內(nèi)的精確頻率穩(wěn)定性。這被稱為SC切割石英晶體。
貼片振蕩器是低相位噪聲的高級強大選擇,并且在電路設計中增加了頻率穩(wěn)定性。是的,像電阻器-電容器(RC)或電感器-電容器(IC)諧振器那樣的簡單振蕩器對某些電路來說很好。但如果您正在處理航空航天,軍事和航天工業(yè)中的更高性能應用......您將需要更高性能的晶體振蕩器,以保持低相位噪聲和強穩(wěn)定性。否則,您將面臨偏離為您的設計選擇的非常特定(并且多次關鍵)中心頻率的風險。
完美世界中的完美有源晶振將以非常特定的頻率產(chǎn)生完美的重復信號。但是,如果你和我一樣,你就會意識到我們并不是生活在一個完美的世界里。電子元件和諧振電路中的噪聲過程導致中心頻率偏離其期望值。頻率漂移的其他原因包括溫度,振動和g力的變化。頻率信號中的這種不需要的噪聲可以被測量為相位噪聲。(絕對考慮點擊該鏈接以更深入地了解相位噪聲。)