【摘 要】
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频率合成技术是无线电电子学的主要组成部分,它在无线电技术的各个领域中都得到广泛地应用。例如在通信、雷达、导航、电子侦察等,因此频率综合器是许多电子系统中的核心部件
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频率合成技术是无线电电子学的主要组成部分,它在无线电技术的各个领域中都得到广泛地应用。例如在通信、雷达、导航、电子侦察等,因此频率综合器是许多电子系统中的核心部件。近年来,频率合成技术发展迅速,对于频率综合器的要求也越来越高,主要表现在要求频率综合器输出精度高,电磁兼容性好,杂散低,频率建立时间短等方面。用户也常常需要用到多种频率信号,对于标校和检验以及标准频率模拟源均提出较高的要求。本论文以提高频率综合器的精度为出发点,通过对频率综合技术的研究,给出了一种高精度频率综合器的设计方案,并从频率合成技术、可驯频标基准源的设计和低通滤波器的设计等几个方面开展了频率综合器关键技术的研究。首先,根据频率合成技术的发展趋势,合理选用了具有直接数字频率合成技术(DDS)的频率综合芯片AD9854,该芯片具有频率分辨率高、频率转换时间短和杂散抑制良好等特点。其次,根据频率综合器输入信号的特点,分析了参考频率源在系统中的作用。创新性的提出了使用可驯频标基准源作为参考频率源,可驯频标基准源具有较高的准确度、稳定度和良好的可靠性。最后,针对输出频率的特性设计了低通滤波器和相应的放大器,并完成了高精度频率综合器的整体设计。本论文利用上述研究成果,搭建了基于ARM、AD9854和TDC的数字化频率综合器实验平台,通过对各项关键技术的实现和调试,测试结果表明,该实验平台输出信号的准确度优于5e-9,稳定度优于5e-10,满足设计指标要求,同时,论文中还对影响输出信号准确度与稳定度的因素进行了分析,为进一步的改进方案提供了依据。
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