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在设计低小数杂散系统时,需要考虑到宽频带、极小拓扑和低功耗的要求。其中,关键的技术之一就是锁相环技术。锁相环是一种常用的控制系统,它通过引入负反馈来实现对输入信号的准确跟踪和稳定输出。在低小数杂散设计中,我们需要充分利用锁相环技术,通过优化锁相环的参数和拓扑结构,以降低杂散水平,实现对宽频带信号的高

我们基于前一版的设想方案,通过官方双demo的任意随机频点验证和在板实验,成功研制出了一款低杂散锁相环的新进阶版。我们发现小数杂散可以通过相关的方法进行平滑处理,从而得到较为光滑的相噪曲线,这为未来的相噪研究提供了重要的解决方案。

本文主要针对混频锁相环的拓扑架构进行研究和整理,并探讨了与DDS相关的问题和错锁现象。从基础原理到具体应用,涵盖了多个关键点,为工程师和研究人员提供了实用的知识。相关技术包括:混频锁相环、锁相环、DDS、电路拓扑、谐振电路、信号重构等。具体详解可参阅正文。

本文围绕锁相环(PLL)低噪声设计进行相应的讨论和验证。首先,介绍了低噪声场效应晶体管(Low Noise Field Effect Transistor,LNFE)以及采用LNFE来提高PLL低噪声设计的可行性。其次,探讨了基于VCO中的低噪声元件提高PLL的低噪声特性。最后,通过实验验证了本文提

本文分享了优化锁相环相噪设计和电源供电设计的方法,包括选取恰当的器件、优化电路布局和稳定电源供应等方面的内容。通过改进设计,确保系统性能的良好表现和稳定性,从而获得更好的使用效果。

李缉熙的射频电路工程设计学习S参数必备的参考佳作。实验加教学。 李缉熙的这本《射频电路工程设计》详细分析了LNA、混频器、差分对、巴仑、调谐滤波器、VCO和功率放大器等各种独立射频模块的设计过程,以工程设计的角度重点讨论了射频电路设计中阻抗匹配、接地及电流耦合、数字电路与射频电路的差异、电压功率传