YTO驱动电路设计及优化
2014-10-21韩尧
电子世界 2014年6期
韩尧



【摘要】介绍了现代频谱分析仪中YTO驱动电路的设计和优化。现代频谱分析仪普遍采用FFT分析和扫描分析相结合的方式,YTO通常作为频谱分析仪的扫频本振。该驱动电路利用带反馈的开关切换电路,不但满足FFT分析时的低相噪要求,同时满足扫频分析时的扫描速度要求。该电路已成功应用在频谱分析仪中。
【关键词】YTO;FFT分析;扫频分析;相位噪声;扫描速度
1.引言
现代高性能的宽带频谱分析仪采用超外差式的扫频方案。被测的RF信号经过多级变频处理,变至较低的中频上。然后进行A/D转换,变为数字信号。最后利用数字化中频技术及DSP芯片完成剩余处理。在分析频率带宽较窄时,通常利用带通采样定理进行模数转换,并采用FFT技术完成该测量范围的瞬时分析,速度要远远高于扫描外差式方案,并且分辨率较高,由于芯片最高采样速率的限制,频谱分析仪都有一个最大的实时分析带宽。为了更好的满足不同测试环境的要求,现代频谱分析仪普遍采用FFT分析和扫描分析相结合的分析模式,充分发挥各自的优势,实现窄带和宽带的快速频谱分析。
扫频本振是频谱分析仪的关键组成部分。由于频谱分析仪频率跨度大,传统的压控振荡器(VCO)是窄带器件,只能在较窄的频段内保持较好的相位噪声,而YTO是宽带器件,是以YIG(钇铁鉐榴石)小球为谐振子、微波晶体管为有源器件的固态微波信号源,其输出频率与内部调谐磁场有较好的线性关系,并且可以在很宽的频段内具有优异的相位噪声。……
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