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返回 锁相介质振荡器(PDRO)和频率源应用场景选择及技术发展

2025-08-28

锁相介质振荡器(PDRO)和频率源应用场景选择建议
 
选择频率源(频率综合器)时,需根据系统需求进行权衡:
 
优先选择锁相介质振荡器(PDRO)的场景:
 
  需要固定频率或少量频率点。
 
  对相位噪声和频谱纯度有极高要求(如高性能雷达、导航系统)。
 
  对体积、重量和功耗有严格限制(如航天器、便携式设备)。
 
  需要快速频率稳定(实际上固定频率源上电后稳定时间短)。
 
优先选择频率综合器的场景:
 
  需要多个频率点或宽频率范围覆盖(如通信基站、信号发生器)。
 
  需要频率捷变(跳频功能)(如跳频通信电台、电子对抗系统)。
 
  对频率分辨率要求高(如精密测量仪器)。
 
  能够接受相对较大的体积和功耗。
 
锁相介质振荡器(PDRO)和频率源技术发展与发展趋势
 
频率合成技术不断发展。混合方案(如DDS+PLL)正日益普及,以结合DDS的精细分辨率、快速切换和PLL的较高输出频率与较好频谱纯度。直接数字频率合成(DDS) 技术也在进步,输出频率和频谱纯度不断提高。
 
在锁相介质振荡器(PDRO)方面,混合集成电路工艺和新型材料与器件的应用正推动其进一步小型化、集成化和高性能化。同时,对更低相位噪声和更高温度稳定性的追求仍是核心方向。
 
即便频率综合器技术不断发展,对于许多固定频率应用,PDRO因其结构相对简单、性能优异,仍具有独特价值和生命力。
 
结论
 
锁相介质振荡器(PDRO)和频率综合器是面向不同应用需求的技术方案,各有其优势和适用范围。PDRO是固定点频应用中的高性能,以很好的相位噪声、频谱纯度和紧凑结构见长;而频率综合器则是多频点应用的灵活性产品,以频率灵活性和可调谐性为主导。
 
工程师在选择频率源时,应仔细评估系统对频率稳定性、相位噪声、频谱纯度、切换速度、体积、功耗和成本的综合要求,做出最合适的选择。随着技术的发展,两者边界可能模糊,出现更多混合解决方案,但理解其根本差异和设计权衡,永远是做出正确技术决策的基础。
 
盛铂科技两款锁相介质振荡器(点击下方文章直接跳转)
 
PDROUxxxx系列极低相位噪声1至44GHz锁相介质振荡器(点频源)
PDROxxxx系列超低相位噪声1至32GHz锁相介质振荡器(点频源)
 
频率综合器(频率源)
 
 
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2017-02-11