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对于本实验,两个 adf4356 vco 的频率均设定为 4002.5 mhz 且采用 8 分频。第二个 pll 的 vco 频率设定为 4694 mhz,然后设定为回到 4002.5 mhz。通过使用示波器检查 pll 行为可以看出,在 1700 次频率变化后,pll 每次都稳定在同一相位。相对于通道 1 上的原始信号,观察到四个间隔相等的信号,从而确认了具有可编程偏移的相位再同步的准确性。
在用作 lo 时,可以根据需要按照每个 lo 设定相位值,从而无需在每个频率下执行校准。对于像网络分析仪这样的相位关键型应用,该电路可以在上电时测量每个频率下的相位值,然后根据需要设定,因为 lo 会作用于整个目标范围。
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相位调整功能可避免 σ-δ 调制器复位,只需为现有相位添加一个 0° 至 360° 之间的相位字即可。在不希望相位复位的应用中,这一操作非常有用。它可以用于动态调整相位字以补偿由于温度等影响而产生的相位差。下面的迹线(图 5)表示 adf4356 相位在 5025 mhz 的输出频率下变化了 180°。
该功能非常有用,意味着可以为每个用户频率创建相位值查找表,在每次使用时记录相位值。在需要组合四个同相 lo 频率的应用中,相位再同步和偏移功能用于调整输出相位,从而共同提供低 6 db 的相位噪声。如果用作可调 lo (可能在信号分析仪的第一级上),再同步和相移功能允许用户在上电时执行一次性校准以确定每个 lo 的精确相位值。
测量相位、矢量信号和网络分析仪 矢量信号和网络分析仪也可用于表征相位行为,尽管其仅限用于比较器件的相位与其初始值。可以将 fswp 等高级分析仪置于 fm 解调模式并选择相位输出。 这对于评估 adf4356 pll 上的相位再同步功能非常有用。
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