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比LDO更安静!新一代开关稳压器解锁高速ADC全性能
在5G基站、防务领域、精密仪器等对噪声极度敏感的射频系统中,电源噪声直接影响信号完整性。传统降压+LDO的二级供电方案虽能降噪,却面临体积大、效率低、成本高的痛点。新型超低噪声开关稳压器Silent Switcher? 3系列打破这一局限,凭借0.1Hz-100kHz频段噪声低于LDO的突破性性能,结合单级架构优势,为射频工程师提供了更紧凑、高效、经济的电源解决方案。本文通过锁相环时钟与高速ADC两大案例,深入解析其如何平衡降噪需求与系统设计挑战。
2025-07-24
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驯服电源幽灵:为敏感器件打造超低噪声供电方案
在射频通信、精密测量、高分辨率数据采集等尖端领域,毫伏级的电源噪声都可能成为性能的致命杀手。锁相环(PLL)的相位噪声恶化、压控振荡器(VCO)的输出频率漂移、高分辨率模数转换器(ADC)的有效位数(ENOB)下降——这些敏感电路的卓越性能,无一不建立在超低噪声、超高纯净度的电源基础之上。本文将深入剖析传统超低噪声电源设计的挑战,并重点介绍一种创新的高集成度解决方案,揭示其如何以更小的体积、更简化的设计流程,实现媲美甚至超越传统方案的极致低噪声性能。
2025-06-24
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泰克自动化接收器测试方案,提升PCIe测试验证精度与效率
近二十年来,PCI Express技术已成为广泛采用的高速串行接口连接标准。最新的 PCIe规范满足了数据密集型市场的需求,例如人工智能/机器学习和高性能计算。泰克PCIe 自动化测试解决方案能够处理设置和校准,显著降低了测试复杂性。与低噪音测量硬件相结合,可实现快速、准确且可重复的信号完整性测量。作为 PCI-SIG工作组的活跃投票成员,泰克拥有发射机、接收机、参考时钟和锁相环 (PLL) 验证所需的丰富专业知识。
2025-02-24
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锁相环路构成与工作机制
通过环路滤波器转化为压控电压加到压控振荡器上,使压控振荡器的输出频率Vout逐步同步于输入信号Vin,直到两个信号的频率逐渐同步,相位差也在测量误差范围内,那么整个系统就稳定下来了。
2024-02-01
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测量信号源相位噪声
为什么不能只使用频谱分析仪 行业对成像雷达、移动通信、卫星通信、天气监测等应用中的纯频谱信号的需求不断增长。这需要对信号生成设备进行快速、准确和可重复的表征。需要专用的相位噪声和幅度噪声测量系统,其测量本底噪声通常优于 -180 dBc/Hz。所需要的是测量晶体振荡器(VCXO、OCXO)、SAW 振荡器、合成器、锁相环和 VCO(锁定或自由运行高 Q)的相位噪声以及附加相位噪声的仪器。放大器、混频器、分频器和乘法器。
2023-10-23
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ADALM2000实验:锁相环
本实验活动介绍锁相环(PLL)。PLL电路有一些重要的应用,例如信号调制/解调(主要是频率和相位调制)、同步、时钟和数据恢复,以及倍频和频率合成。在这项实验中,您将建立一个简单的PLL电路,让您对PLL操作有基本的了解。
2023-02-09
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从概念到关键指标,一文弄清PLL频率合成器那些事
因锁相环可以实现输出信号频率对输入信号频率的自动跟踪,所以锁相环通常用于闭环跟踪电路。锁相环在工作的过程中,当输出信号的频率与输入信号的频率相等时,输出电压与输入电压保持固定的相位差值,即输出电压与输入电压的相位被锁住,这就是锁相环名称的由来。
2023-01-31
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锁相环技术解析(下)
以下方案ARROW均有代理,被广泛应用于多载波全球移动通信系统 (MC-GSM)、5G和毫米波无线基础设施 、 微波回程连线 、测试和测量设备、高速数据转换器计时、卫星通信等领域的频率合成、时钟产生和相位管理。同时ARROW可提供配套的底噪声、高可靠性电源方案, 以及配套的高Q值感阻容器件,主要品牌有TI、ADI、NXP、ON、ST等。
2022-12-12
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VCO电压控制振荡器的原理、选型和应用
许多电子应用需要根据其他信号的幅值来改变某个信号的频率。调频信号便是一个很好的例子,其中的载波频率随着调制源幅值的变化而变化。此外,还有锁相环 (PLL):这种电路使用控制系统来改变振荡器的频率和/或相位,以匹配输入参考信号的频率/相位。
2022-11-28
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锁相环技术解析(上)
锁相环作为通信系统中提供本振信号(LO),实现频率生成和相位管理单元,被广泛应用于通信设备,测量仪器,手持终端等各式产品中,市场应用极其广泛。
2022-11-11
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锁相环中的鉴相器了解不?
前几天,看到一个比喻,说锁相环是一个电路的心脏,没有它,整个电路都工作不了了。想想也是,没有锁相环,混频器没法变频,ADC没法采样,确实很重要。实际的PLL电路肯定相当复杂,不过,可以从简单的看起。
2022-10-24
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锁相环环路计算中用到的波特图
波特图也是根据人名命名的,它是出自贝尔实验室,由荷兰裔科学家 Hendrik Wade Bode在1930年发明的。Bode当时需要设计用于电话网络的放大器,放大器带有负反馈。为了能够快速了解放大器保持绝对稳定所需的增益裕度和相位裕度,Bode开发了波特图。
2022-10-09
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