很多高频应用都离不开时钟信号,下图是一个典型的时钟信号的下降沿。理想中的时钟信号如下图红线所示,而实际的时钟信号如下图紫色线条所示。
图1:典型的时钟信号的下降沿(图片)
同样对于正弦波来说,理想的正弦波在频率下对应一个频率信号,如下图红线所示。而实际由于噪声和杂散频率的存在,正弦波在频域图像如下图右边蓝线所示。
图2:典型正弦波信号(图片)
理想的LO输出,是没有噪声或额外杂散频率的。
图3:理想LO输出(图片)
但在实际应用中,相位噪声像裙摆一样出现在载波边缘,如下图所示。
图4:实际LO输出(图片)
我们可以将相位噪声数据绘制到相对RF载波的频率偏差中。
误差向量幅度(EVM),定义为误差矢量信号平均功率的均方根值与理想信号平均功率的均方根值之比,并以百分比的形式表示。EVM越小,信号质量越好。这个指标能全面衡量调制信号的幅度误差和相位误差。EVM可被认为是理想调制信号相对于理想点的性能降幅百分比。
图6:可视化相位误差(图片)
对于5G应用来说,VCO阻塞规范在需要考虑存在强发射的蜂窝系统中非常重要。如果接收器信号很弱,并且VCO噪声太高,那么附近的发射器信号可能会向下混频,淹没目标信号。
图7:VCO噪声阻塞(图片)
在高频设计中,我们所采用的晶振主要是石英晶振。一些外界因素(比如温度),会影响晶振的稳定。Digi-Key网站提供详细的晶振参数供大家筛选(详见Digi-Key晶振),而对于相位噪声这个性能指标的筛选,大家可以关注“频率稳定性”这个参数。
图8:Digi-Key晶振选型页面中的“频率稳定性”参数
另外,晶振类型也是一个很重要的因素,如下图所示:
图9:Digi-Key晶振选型页面中的“类型”参数
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