频率合成方式有哪几种?简述直接频率合成原理

作者&投稿:微钢 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
频率合成器是什么原理?~

频率合成器按照频率产生机理,可以分为:直接模拟合成法、锁相环合成法和直接数字合成法。1、直接模拟合成法利用倍频、分频、混频及滤波,从单一或几个参数频率中产生多个所需的频率。该方法频率转换时间快(小于100ns),但是体积大、功耗大,目前已基本不被采用。
2、锁相环合成法通过锁相环完成频率的加、减、乘、除运算。该方法结构简化、便于集成,且频谱纯度高,目前使用比较广泛,但存在高分辨率和快转换速度之间的矛盾,一般只能用于大步进频率合成技术中。
3、直接数字式合成法(DDS)是继直接频率合成和间接频率合成之后,随着数字集成电路和微电子技术的发展而迅速发展起来第三代频率合成技术。它以数字信号处理理论为基础,从信号的幅度相位关系出发进行频率合成,具有极高的频率分辨率、极短的频率转换时间、很宽的相对带宽、频率转换时信号相位连续、任意波形的输出能力及数字调制功能等诸多优点,正广泛地应用于仪器仪表、遥控遥测通信、雷达、电子对抗、导航以及广播电视等各个领域。尤其是在短波跳频通信中,信号在较宽的频带上不断变化,并且要求在很小的频率间隔内快速地切换频率和相位,因此采用DDS技术的本振信号源是较为理想的选择。这种方法简单可靠、控制方便,且具有很高的频率分辨率和转换速度,非常适合快速跳频通信的要求。

1.直接数字频率合成的原理直接数字频率合成(DDS)技术是相对于直接模拟频率合成(DAS)技术而言的。DDS直接以离散时间的方式产生信号,通过改变幅度、频率和相位来生成被调制信号,因此对于数字通信系统来说可以产生任意的波形。软件无线电系统中的数字上下变频、本地载波的产生以及压控震荡器等重要环节都可以用DDS技术实现。采用DDS技术的直接数字频率合成器(DDFS,DirectDigitalFrequencySynthesizer)可分为正弦输出DDS、脉冲输出DDS和相位插入DDS等不同的类别,其中正弦输出DDS应用最为普遍。对于正弦输出DDS,波形的产生主要有两种方法。第一种为实时计算法,这种方法需要实时计算特殊的三角函数值,如果用DSP进行处理实现比较复杂,因此这种方法应用较少。第二种为查表法,其主要思想是将各个相位所对应的正弦值存储在查找表中(一般用ROM来实现),在实际波形产生过程中只需要根据相位进行相应的查找便可以直接生成正弦波形值。2.直接数字频率合成的优点(1)精确性(2)相对带宽宽(3)频率分辨率高(4)快速切换的能力(5)输出任意波形的能力(6)体积小功耗低,便于集成3.直接数字频率合成的不足(1)工作频带的限制(2)杂波抑制性能较差(3)相位噪声性能低

频率合成器的方法:直接合成法和间接合成法
直接合成法:是将基准晶体振荡器产生的标准频率信号,利用倍频器、分频器、混频器及滤波器等进行一系列四则运算以获得所需的频率输出的一种方法。
优点:频率的稳定度高,频率的转换速度快,频谱纯度高,频率间隔小,可以做到0.1HZ以下。
缺点:需要大量的混频器、滤波器、分频器及倍频器等装置,电路单元多,设备复杂,体积大而笨重,造价贵。
间接合成法:即锁相合成法,它通过锁相环来完成频率的加、减、乘、除(即完成频率的合成)。
优点:锁相环具有滤波作用,其通频带可做的很窄,且中心频率易调,能自动跟踪输入频率,可省去直接合成法中所使用的大量滤波器、混频器、分频器等,有利于简化结构,减低成本,易于集成。
缺点:(书上没有,网上搜的)带内相位噪声不仅受限于参考源的相噪,也受数字鉴相器、数字分频器等数字器件相噪的限制。


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