一种智能化晶振相噪综合补偿方法

    公开(公告)号:CN110808712B

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN201910998431.4

    申请日:2019-10-21

    Abstract: 本发明提供的一种智能化晶振相噪综合补偿方法,涉及电子技术领域,包括电子系统,电子系统内设有晶振,还包括以下步骤:(1)根据电子系统的要求确定相噪容许值和降噪频段;(2)获取电子系统的功率谱函数和晶振的实际相位噪声值;(3)计算电子系统的权重因子Q;(4)根据权重因子和相噪容许值设计相噪补偿系统,通过使用本发明的智能化晶振相噪综合补偿方法,能够使晶振模块在恶劣振动环境下能够保持高稳定性的频率信号输出,同时保证模块在随机振动下不出现损坏。

    一种小型化锁相频率源电路的动态相位噪声补偿方法和电路

    公开(公告)号:CN110504957B

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN201910674861.0

    申请日:2019-07-25

    Abstract: 本发明公开了一种小型化锁相频率源电路的动态相位噪声补偿方法及电路,所述方法包括步骤1,建立晶振的输出频率和环路带宽的关系表;步骤2,FPGA根据所述关系表修改第一加速度传感器的响应带宽;步骤3,根据第一加速度传感器和第二加速度传感器实时采集的加速度,得到加速度灵敏度矢量与相位噪声的关系;步骤4,根据加速度灵敏度矢量与相位噪声的关系建立相位噪声模型;步骤5,根据相位噪声模型,分别计算晶振和压控振荡器的补偿电压;步骤6,根据晶振和压控振荡器的补偿电压,建立电压补偿等效公式。本发明通过实时读取晶振和压控振荡器的加速度值,建立电压补偿等效公式,具有相应速度快、补偿准确的优点。

    一种低杂散DDS扩频装置及方法

    公开(公告)号:CN115208384A

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN202211120866.7

    申请日:2022-09-15

    Abstract: 本发明提供了一种低杂散DDS扩频装置及方法,包括:频率发生器、M路功分器、DDS电路、M‑1个混频分频电路、混频电路,频率发生器输出端与M路功分器连接,M路功分器的M路输出端分别和M‑1级混频分频电路、混频电路的LO输入端连接,DDS电路的输出端连接至第一级混频分频电路的IF输入端,每一级混频分频电路的输出端依次连接到下一级混频分频电路的IF输入端,第M‑1级混频分频电路的输出端接至混频电路的IF输入端,混频电路输出端输出最终的扩频输出信号。本发明能够将DDS频率扩展到更高频段,同时利用分频器的特性优化DDS杂散,使扩展后的DDS电路具有高频段、低杂散同时兼具固有的细布进、捷变频等优点。

    一种小型化锁相频率源电路的动态相位噪声补偿方法和电路

    公开(公告)号:CN110504957A

    公开(公告)日:2019-11-26

    申请号:CN201910674861.0

    申请日:2019-07-25

    Abstract: 本发明公开了一种小型化锁相频率源电路的动态相位噪声补偿方法及电路,所述方法包括步骤1,建立晶振的输出频率和环路带宽的关系表;步骤2,FPGA根据所述关系表修改第一加速度传感器的响应带宽;步骤3,根据第一加速度传感器和第二加速度传感器实时采集的加速度,得到加速度灵敏度矢量与相位噪声的关系;步骤4,根据加速度灵敏度矢量与相位噪声的关系建立相位噪声模型;步骤5,根据相位噪声模型,分别计算晶振和压控振荡器的补偿电压;步骤6,根据晶振和压控振荡器的补偿电压,建立电压补偿等效公式。本发明通过实时读取晶振和压控振荡器的加速度值,建立电压补偿等效公式,具有相应速度快、补偿准确的优点。

    一种基于梳状谱的点频信号产生方法及电路

    公开(公告)号:CN118868882A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202410949385.X

    申请日:2024-07-16

    Abstract: 本发明涉及微波技术领域,提供一种基于梳状谱的点频信号产生方法及电路,所述基于梳状谱的点频信号产生方法包括如下步骤:步骤1,参考信号输入梳状谱发生器1,产生包含参考信号N次基波频率的梳状谱信号1;步骤2,梳状谱信号1通过双频滤波器取出包含频率Fh1和频率Fh2两个频率点的双音信号;步骤3,双音信号经放大器1放大后输入梳状谱发生器2,产生梳状谱信号2;步骤4,梳状谱信号2经过带通滤波器,提取出频率为Fa的信号,并经放大器2放大输出。本发明能够突破传统M×N梳状谱方法中N和M都是整数的理论限制,将传统M×N梳状谱方法中的M、N值扩展为可取非整数,扩充了梳状谱方法所能产生的点频信号频率点。

    一种低杂散DDS扩频装置及方法

    公开(公告)号:CN115208384B

    公开(公告)日:2022-12-20

    申请号:CN202211120866.7

    申请日:2022-09-15

    Abstract: 本发明提供了一种低杂散DDS扩频装置及方法,包括:频率发生器、M路功分器、DDS电路、M‑1个混频分频电路、混频电路,频率发生器输出端与M路功分器连接,M路功分器的M路输出端分别和M‑1级混频分频电路、混频电路的LO输入端连接,DDS电路的输出端连接至第一级混频分频电路的IF输入端,每一级混频分频电路的输出端依次连接到下一级混频分频电路的IF输入端,第M‑1级混频分频电路的输出端接至混频电路的IF输入端,混频电路输出端输出最终的扩频输出信号。本发明能够将DDS频率扩展到更高频段,同时利用分频器的特性优化DDS杂散,使扩展后的DDS电路具有高频段、低杂散同时兼具固有的细布进、捷变频等优点。

    一种得到晶振模块压控端电压快速调节方案的方法

    公开(公告)号:CN110472295B

    公开(公告)日:2022-05-17

    申请号:CN201910660030.8

    申请日:2019-07-22

    Abstract: 本发明公开了一种得到晶振模块压控端电压快速调节方案的方法,包括晶振振动数据采集、频率抖动敏度计算、晶振压控时延仿真计算、晶振滤波扰动仿真计算和依据设计目标定制压控模块调节方案;数据采集:将所采集到的环境、电气性能信息进行存储,反推频率抖动值,计算频率抖动敏度数据;晶振压控时延仿真计算:根据滤波电路,建立电路级的仿真模型,计算单位电压下的压控延时值;晶振滤波扰动仿真计算:根据设计的滤波电路,模拟外界电源干扰给晶振模块带来的扰动值;定制压控模块调节方案:结合系统频率源工作特性要求,输入条件和输出的电性能构建滤波电路模型。本发明可以实现快速压控设计的半实物仿真;兼顾了环境干扰对晶振频率稳定性的影响。

    晶振模块高鲁棒性主动降噪方法

    公开(公告)号:CN110376446B

    公开(公告)日:2021-06-08

    申请号:CN201910644342.X

    申请日:2019-07-17

    Abstract: 本发明涉及电子技术领域,特别是晶振模块高鲁棒性主动降噪方法。包括:测量静止环境下晶振相位噪声;测试三轴振动方向下晶振的相位噪声,并计算得加速度敏感性矢量;利用压控模块对晶振模块的电性能补偿;计算得到初始相位噪声补偿电压值;利用外部的扰动参数:振动相关扰动dV、温度扰动dT,内部的扰动参数:传感器安装位置ps、晶片安装位置pc、晶片老化de,调整补偿参数,得到修正后的相位噪声补充补偿电压值。采用本发明的技术方案,在相位噪声补偿方法中,加入了外部扰动参数和内部扰动参数进行补偿,能够使晶振模块在复杂环境下能够对不确定性的振动环境进行识别,进行高鲁棒性的在线补偿,保持晶振模块稳准纯的信号输出,可以更好的应对不确定因素。

    一种智能化晶振相噪综合补偿方法

    公开(公告)号:CN110808712A

    公开(公告)日:2020-02-18

    申请号:CN201910998431.4

    申请日:2019-10-21

    Abstract: 本发明提供的一种智能化晶振相噪综合补偿方法,涉及电子技术领域,包括电子系统,电子系统内设有晶振,还包括以下步骤:(1)根据电子系统的要求确定相噪容许值和降噪频段;(2)获取电子系统的功率谱函数和晶振的实际相位噪声值;(3)计算电子系统的权重因子Q;(4)根据权重因子和相噪容许值设计相噪补偿系统,通过使用本发明的智能化晶振相噪综合补偿方法,能够使晶振模块在恶劣振动环境下能够保持高稳定性的频率信号输出,同时保证模块在随机振动下不出现损坏。

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