电子技术|电子技术知识: 四种晶体振荡器的工作原理介绍( 三 )


频率压控范围:将频率控制电压从基准电压调到规定的终点电压 , 晶体振荡器频率的峰值改变量 。
说明:基准电压为+2.5V , 规定终点电压为+0.5V和+4.5V , 压控晶体振荡器在+0.5V频率控制电压时频率改变量为-2ppm , 在+4.5V频率控制电压时频率改变量为+2.1ppm , 则VCXO电压控制频率压控范围表示为:≥±2ppm(2.5V±2V) , 斜率为正 , 线性为+2.4% 。
压控频率响应范围:当调制频率变化时 , 峰值频偏与调制频率之间的关系 。 通常用规定的调制频率比规定的调制基准频率低若干dB表示 。
说明:VCXO频率压控范围频率响应为0~10kHz 。
频率压控线性:与理想(直线)函数相比的输出频率-输入控制电压传输特性的一种量度 , 它以百分数表示整个范围频偏的可容许非线性度 。
说明:典型的VCXO频率压控线性为:≤±10% , ≤±20% 。 简单的VCXO频率压控线性计算方法为(当频率压控极性为正极性时):
频率压控线性=±((fmax-fmin)/ f0)×100%
fmax:VCXO在压控电压时的输出频率
fmin:VCXO在压控电压时的输出频率
f0:压控中心电压频率
单边带相位噪声£(f):偏离载波f处 , 一个相位调制边带的功率密度与载波功率之比 。
输出波形:从大类来说 , 输出波形可以分为方波和正弦波两类 。
方波主要用于数字通信系统时钟上 , 对方波主要有输出电平、占空比、上升/下降时间、驱动能力等几个指标要求 。
【电子技术|电子技术知识: 四种晶体振荡器的工作原理介绍】随着科学技术的迅猛发展 , 通信、雷达和高速数传等类似系统中 , 需要高质量的信号源作为日趋复杂的基带信息的载波 。 因为一个带有寄生调幅及调相的载波信号(不干净的信号)被载有信息的基带信号调制后 , 这些理想状态下不应存在的频谱成份(载波中的寄生调制)会导致所传输的信号质量及数传误码率明显变坏 。 所以作为所传输信号的载体 , 载波信号的干净程度(频谱纯度)对通信质量有着直接的影响 。 对于正弦波 , 通常需要提供例如谐波、噪声和输出功率等指标 。

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