色哟哟视频在线观看-色哟哟视频在线-色哟哟欧美15最新在线-色哟哟免费在线观看-国产l精品国产亚洲区在线观看-国产l精品国产亚洲区久久

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

時鐘相位噪聲測量中雜散的討論及應用

Silicon Labs ? 來源:互聯網 ? 作者:佚名 ? 2018-03-23 09:07 ? 次閱讀

在本輯的秒懂時鐘文章中,我想繼續上期關于時鐘相位噪聲測量中雜散的討論。上次我們說道,時鐘相位噪聲圖中的雜散信號是離散頻率分量。雜散通常很少且幅度較低,但通常不受歡迎,因為它們會影響時鐘的總抖動。

然而,雜散也可以用于時序設備的評估和表征。我們可以使用配置為低電平調制的實驗室信號源將直接或間接的頻率分量作為輸入激勵應用于時鐘設備或系統。然后用頻譜分析儀或相位噪聲分析儀測量得到的輸出時鐘雜散。

在這篇文章中,我將簡要回顧一下適合的信號調制選項。接下來我將討論一些值得注意的測量。最后,我將給出選擇示例的結果,抖動傳輸。歡迎往下閱讀或點擊閱讀原文Silicon Labs中文社區觀看完整文章。

調制選擇,既不是所有雜散都是相等的

大多數實驗室級別的發生器有三種基本的模擬調制選項AMFMPM分別指的是調幅調頻和相位調制。每個人都在我們的 spur toolbox中占有一席之地。但首先,考慮下面的每個頻譜分析儀屏幕大小。該載波標稱為100MHz,并且在距載波100kHz偏移的每一側有一對對稱的雜散信號。每個雜散距離載波約60dB

你能告訴哪個屏幕上限對應于AMFMPM嗎?不,不是,沒有額外的信息在這個特定的例子中,圖像按字母順序排列。

那么,為什么他們很難區分呢?有幾個原因:

  1. 頻譜分析儀只測量光譜的振幅,而不測量相位。在這個意義上,它就像一個電壓表。請參閱Keysight TechnologiesSpectrum Analysis Basics應用筆記。

  2. FMPM都是角度調制方法,它們的行為方式相同,只是其調制功能不同。 FM信號可以產生PM,反之亦然。

  3. 最后,在低調制指數下,AMFMPM邊帶振幅看起來非常相似。

我們來看看最后幾點的細節。Keysight TechnologiesSpectrum Analysis Amplitude and FrequencyModulationhttps://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5954-9130.pdf)應用筆記中附錄了以下關系。

注意:這些FM組件與AM的大小相同,但與AM不同,在下邊帶前有一個負號。但是,由于頻譜分析儀不保存相位信息,因此低調制AMFMPM組件看起來相同。

通常,AMFMPMSSB或單邊帶雜散與載波比率是20 * log10(調制指數/ 2)。例如,給定200 Hz峰值頻率偏差和100 kHz頻率調制,我們預計SSB雜散如下:

SL = 20 log10 {(200/2)/100E3} = -60 dBc

現在,這里是使用FMPM的實用方面。如果您的信號源支持PM,那么您可以直接輸入峰值相位調制量。當您逐步調整頻率或刺激偏移頻率時,無需更改此設置。但是,如果您的信號源僅支持FM,則必須按照以下關系維護頻率調制指數。

在這種情況下,您需要調整峰值頻率偏差Delta-f以及調制頻率fm以保持Beta恒定。

那么,我們可以用調制雜散進行哪些測試

通常,我們將使用頻譜分析儀或相位噪聲分析儀來測量頻域中的輸出時鐘雜散。我們選擇不同的調制方法,這取決于我們需要對系統應用哪種激勵。下表總結了一些值得注意的測量。我將簡要地討論這些測試中的每一個,然后更詳細地關注最后一個測試。

您會注意到FMPM可用于生成抖動傳輸測試的輸入時鐘雜散。唯一需要跟蹤的是相位或頻率調制指數。現代AWG(任意波形發生器)通常支持AMFMPM更高頻率的射頻微波信號發生器也至少支持FM

這里是關于表中提到的每個測試的更多細節。

輸入AM到PM轉換

高增益設計良好的時鐘緩沖器將傾向于抑制AM并且僅通過相位(定時)誤差。然而,沒有輸入時鐘緩沖器是完美的,并且可以發生一些AM-PM轉換。這種轉換的機制和數量通常會根據調制頻率而有所不同。

該測試的設置是直接進行的,即將輸入時鐘與AM一起使用,然后在幅度調制頻率處檢查輸出時鐘雜散偏移。進行這種測試時需要注意幾點注意事項:

  • 保持低的調制指數,因此實際上只有一個邊帶刺激的后果。

  • 改變感興趣區域的調制頻率。

  • 在頻譜分析儀或相位分析儀的輸入端使用限幅器,以便我們不必擔心儀器中的AMPM轉換。

PSR

PSR電源抑制類似于之前的測試,因為應用了AM但是,在這種情況下,它不是調制的輸入時鐘。相反,AM通過電源間接引入,然后像以前那樣刺激測量。這種類型的測量還通過其他名稱,如PSRR(電源抑制比)或電源紋波測試。

除了早先的AM-PM注意事項之外,還有其他一些:

  • 如果可能,我們通常要移除所有旁路電容這消除了一個變量,并且更容易注入固定的幅度波動,例如,在感興趣的頻率范圍內進入電源干線100 mVpp比較設備時也比較公平。

  • AM需要注入電源而不會影響儀器或其他系統組件。我們通常為此使用偏置式Tee

  • 一致性對低水平雜散測量很重要,因此在比較設備時盡量保持設置相同。

抖動傳輸

檢查時鐘PLL芯片傳輸曲線的一種相對快速的方法是應用低電平PMFM雜散信號,并將調制偏置頻率從遠低于預期環路帶寬的地方調到遠遠高于它。然后使用相位噪聲分析儀,啟用Max Hold,您將看到施加的雜散是如何滾降的。雜散幅度的漸近線允許我們估計環路帶寬。

您可以通過查看相位噪聲來了解發生了什么,但使用固定的調制索引輸入時鐘可以更精確地測量傳輸函數。下面的兩個屏蔽帽是對Si5345抖動衰減器應用相位調制的25 MHz輸入時鐘(0.2°相位偏差),并在最大保持時間內連續測量相位噪聲,以獲得100 MHz的輸出時鐘。

在下面的第一種情況下,DSPLL帶寬設置為400 Hz如預期的那樣,該圖顯示注釋的漸近線在400Hz左右相交。拐角頻率附近的滾降略高于30 dB / dec

在下面的第二種情況下,DSPLL帶寬設置為4 kHz這次曲線顯示注釋的漸近線相交于4.5 kHz左右,比標稱目標稍寬。這里轉角頻率附近的滾降看起來接近25dB / dec

使用Max Hold功能可以讓我們進行手動測量。然而,我們可以使用平均和存儲運行集合中的雜散幅度來進行更仔細的測量,以準確表征DUT的環路帶寬。

與往常一樣如果您有建議或者有問題想要回答,請發送郵件至kevin.smith@silabs.com并在主題行中添加Timing 101字樣。

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 電源管理
    +關注

    關注

    115

    文章

    6183

    瀏覽量

    144569
  • 頻譜分析儀
    +關注

    關注

    16

    文章

    1135

    瀏覽量

    85308
  • 相位噪聲
    +關注

    關注

    2

    文章

    180

    瀏覽量

    22874

原文標題:秒懂時鐘Part 7: 探討時鐘相位噪聲測量中的雜散(下篇)

文章出處:【微信號:SiliconLabs,微信公眾號:Silicon Labs】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    邊帶和開關的含義是什么?會對電路造成什么影響?

    我在看ADC供電部分的時候,看到邊帶和開關這兩詞不知道它的含義。請問下大家它們的含義以及它們將會對電路造成什么影響? 謝謝大家了!!!!!
    發表于 12-31 06:32

    DAC3482存在怎么解決?

    當前DTRU產品中使用了DAC3482,故障率達到12%,從FPGA側IQ數據到達DAC3482,從3482出口處測量到的信號,發現近端存在。具體見下圖所示。 另外做了如下實驗: 1、將
    發表于 12-16 06:23

    LMX2595的相位通過mash_seed微調時,在每0.5MHz的偏移處會出現很糟糕的怎么解決?

    當我將其中一路LMX2595的相位通過mash_seed微調時,出現了下面的情況:在每0.5MHz的偏移處會出現很糟糕的。 請問出現這種情況的原因是什么呢?會是因為使用mash_seed功能而出
    發表于 11-12 06:09

    有什么影響?從哪里來?

    說到射頻的難點不得不提也是射頻被稱為“玄學”的來源。也是學習射頻必經的一個難點。本
    的頭像 發表于 11-05 09:59 ?1687次閱讀
    <b class='flag-5'>雜</b><b class='flag-5'>散</b>有什么影響?<b class='flag-5'>雜</b><b class='flag-5'>散</b>從哪里來?

    時鐘對高速DAC性能的影響

    電子發燒友網站提供《時鐘對高速DAC性能的影響.pdf》資料免費下載
    發表于 10-17 11:10 ?0次下載
    <b class='flag-5'>時鐘</b><b class='flag-5'>雜</b><b class='flag-5'>散</b>對高速DAC性能的影響

    深入解析晶振時鐘信號干擾源:寄生電容、電容與分布電容

    在現代電子電路設計,晶振時鐘信號的高頻特性使得其容易受到各種干擾。其中,寄生電容、電容和分布電容是影響晶振時鐘信號穩定性的主要因素。
    發表于 09-26 14:49

    什么是無動態范圍 (SFDR)?為什么 SFDR 很重要?

    非線性,大阻塞器可能會在 ADC 輸出處產生不需要的。這些不需要的由圖 2 的紫色組件顯示。 圖 2. 該圖以紫色顯示不需要
    發表于 09-11 15:48

    頻譜儀怎么測量相位噪聲

    頻譜儀測量相位噪聲是一個復雜但關鍵的過程,它對于評估振蕩器、頻率源等電子設備的性能至關重要。以下將詳細介紹頻譜儀測量相位
    的頭像 發表于 08-19 18:04 ?998次閱讀

    時鐘抖動與相位噪聲的關系

    時鐘抖動和相位噪聲是數字系統和通信系統兩個至關重要的概念,它們之間存在著緊密而復雜的關系。以下是對時鐘抖動和
    的頭像 發表于 08-19 18:01 ?778次閱讀

    如何快速準確地測量相位噪聲

    相位噪聲測量用于確定本振、混頻器和放大器等射頻組件的短期頻率穩定性。雷達和數字通信系統的從業工程師,需要快速準確地測量相位
    的頭像 發表于 07-03 11:35 ?795次閱讀
    如何快速準確地<b class='flag-5'>測量</b><b class='flag-5'>相位</b><b class='flag-5'>噪聲</b>

    測量太赫茲(THz)信號相位噪聲解決方案

    本文概述了一種使用兩個單獨的下變頻器測量sub-THz信號相位噪聲的方法,它基于AnaPico公司APPH系列相位噪聲分析儀的內部強大的互相
    的頭像 發表于 06-18 11:47 ?1302次閱讀
    <b class='flag-5'>測量</b>太赫茲(THz)信號<b class='flag-5'>相位</b><b class='flag-5'>噪聲</b>解決方案

    如何描述相位噪聲的大小 相位噪聲測試和意義

    使用頻譜儀法進行相位噪聲測試時,雖然測試精度受儀器自身指標影響,但測試設置簡單、快捷,頻率偏移范圍大,可測試很多信號源的特性,比如:散發射、鄰信道功率泄漏、高次諧波,并且可以直接顯示相位
    發表于 03-07 10:56 ?1579次閱讀
    如何描述<b class='flag-5'>相位</b><b class='flag-5'>噪聲</b>的大小 <b class='flag-5'>相位</b><b class='flag-5'>噪聲</b>測試和意義

    變頻器控制引起的電機軸電壓

    變頻器控制引起的電機軸電壓? 變頻器(簡稱VFD)是通過調整輸入電源頻率和電壓來控制電機轉速的裝置。它在工業控制應用得到廣泛應用,可以提高能效和精度,并減少能源消耗。然而,變頻器控制引起的電機
    的頭像 發表于 02-01 14:08 ?936次閱讀

    什么是相位噪聲 產生相位噪聲的原因 相位噪聲的表示方法及影響

    什么是相位噪聲 產生相位噪聲的原因 相位噪聲的表示方法 相位
    的頭像 發表于 01-31 09:28 ?3307次閱讀

    相位噪聲定義 相位噪聲來源 相位噪聲對信號的影響

    ,包括電路穩定性不良、時鐘補償誤差、溫度變化、電磁干擾等。相位噪聲對信號有著廣泛的影響,包括降低信號的頻譜純度、引起功率泄露、產生頻率副瓣、導致系統誤碼率的提高等。 抖動是指信號的周期性變化,通常表現為時間軸上信號
    的頭像 發表于 01-29 13:54 ?986次閱讀
    主站蜘蛛池模板: 久久成人午夜电影mp4| 国产精品亚洲精品久久国语| 软糯白嫩双性受h| 噜噜噜狠狠夜夜躁精品| 国语自产拍大学生在线观看| 国产36d在线观看| YELLOW视频在线观看免费版高清| 有码在线播放| 亚洲幼女网| 亚洲一日韩欧美中文字幕在线| 亚洲AV精品一区二区三区不卡| 少妇精品久久久一区二区三区| 欧美又粗又长又大AAAA片| 内射少妇36P九色| 免费特黄一区二区三区视频一 | 日本 稀土矿| 全免费A敌肛交毛片免费懂色AV| 男人插女人动态图| 亚洲精品蜜夜内射| 亚洲精品嫩草AV在线观看| 亚洲国产成人精品无码区APP| 性肥胖BWBWBW| 亚洲视频欧美视频| 一二三四免费中文在线1| 曰本熟妇乱妇色A片在线| 伊人久综合| 18禁三级黄| jjzz韩国| 动漫成人片| 国产一区二区三区在线看片| 国内精品日本久久久久影院| 精品爽爽久久久久久蜜臀| 久久久久嫩草影院精品| 免费人成网站永久| 青娱乐极品视觉盛宴av| 神马电影我不卡4k手机在线观看| 无码11久岁箩筣| 亚洲精品久久久无码一区二区| 一区三区三区不卡| 99久久re6热精品首页| 成人免费无毒在线观看网站|