ZHCABO6A april   2022  – may 2023 LMX2820

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2参考频率
  6. 3标准 LMX2820 相位噪声性能
  7. 4 乘法器前级性能
    1. 4.1 外部 VCO 环路滤波器设计
    2. 4.2 有源环路滤波器实现
    3. 4.3 外部 VCO 性能结果
  8. 5外部 PFD 拓扑
    1. 5.1 外部 PFD 环路滤波器修改
    2. 5.2 外部 PFD 测量结果
  9. 6在现实世界中整合到一起
    1. 6.1 实际性能结果
    2. 6.2 为何使用双方法?
  10. 7结论
  11. 8修订历史记录

为何使用双方法?

当外部 VCO 之类的东西产生更好的集成性能时,为什么要使用双 LMX2820 方法?外部 PFD 拓扑仍然使用内部 VCO,因此可以灵活地在大范围内调整频率以及使用内部输出分频器。这为调整外部 VCO 方法无法实现的合成器频率输出提供了额外的灵活性。

一种选择是使用外部 PFD 分频器来调整频率。本质上,这相当于用同样的方式改变频率的 N 分频器调整。外部 PFD 拓扑的好处是起点是最小分频器值(即 1)。图 6-3 显示了当外部 PFD 分频器从 1 调整到 6 时的外部 PFD 性能响应。这是根据将 SMA100B 作为 LO 源的相对基准测量的。当然,可以进一步增加分频器,以根据需要不断提高输出频率。表 6-2 报告了 PFD 分频器设置的集成相位噪声性能。

GUID-20220321-SS0I-QL1X-JHGN-XKJD0XZJ2DW4-low.png图 6-3 外部 PFD 与 PFD 分频器
表 6-2 外部 PFD 与 PFD 分频器
PFD 分压器射频输出频率集成相位噪声
19375 MHz13.2fs
29750 MHz13.7fs
310,125 MHz17.8fs
410,500 MHz20.3fs
510,875 MHz21.6fs
611,250 MHz23.9fs

该拓扑还提供了使用输出分频器进一步扩展频率范围的选项。图 6-4 显示了从 2 到 16 的输出分频器设置的相位噪声性能。表 6-3 报告了各个输出分频器设置的集成相位噪声性能。

GUID-20220321-SS0I-ZWT2-SGQX-JZ9HVHZFXCKR-low.png图 6-4 各个输出分频器设置的相位噪声
表 6-3 各个输出分频器设置的集成相位噪声
输出分频器射频输出频率集成相位噪声

1

9000 MHz

13.0fs

2

4500 MHz

14.0fs

4

2250 MHz

20.5fs

8

1125 MHz

17.3fs

16

562.5 MHz

22.3fs