【经验】通信系统所需信号品质与基准信号源——振荡器结构差异产生不同相位噪音特性的解说
高速数据通信中处理的信号按照通信协议需要具备误码率等信号品质性能。误码率(以下简称为“BER”)是指进行收发信之际,收信方接收数据中的误码数除以发出的数据总字节数得出的错误率。因此,系统设计人员需要通过专用集成电路的设计、基板布局的设计以及变更部品等防止信号品质下降。为了使信号保持高品质,基准信号源自身所具有的噪音及抖动性能是重要的参数。本次将详细解说市场中销售的振荡器因结构差异而产生的不同相位噪音特性。
市场中销售的振荡器(基准信号源)的结构与特征
图1表示市场中销售的振荡器的结构(类型),表1表示其特征。
表1:振荡器的结构与特征
如特征栏所示,振荡器的结构不同造成其特性各有差异。本次从极大影响通信系统信号品质的噪音和抖动的角度,详细说明基波振荡器、锁相环振荡器以及介质等压控振荡器的相位噪音特征与倾向。
相位噪音斜率的特征
相位噪音呈现图2所示的斜率特征。该斜率分为五大类,分别具有以下特征,在此简单说明。
1)随机游动频率调制(RWFM:Random Walk Frequency Modulation)噪音的斜率与偏移频率的4次方呈反比,主要表示波源频率变动(相位变化转换为频率变化)的影响。
2)闪烁频率调制(FFM:Flicker Frequency Modulation)白噪音的斜率与偏移频率的3次方呈反比,主要表示来自波源的闪烁噪音的影响。
3)白频率调制(WFM:White Frequency Modulation)噪音的斜率与偏移频率的2次方呈反比,主要表示电路侧Q值的影响。
4)闪烁相位(FPM:Flicker Phase Modulation)噪音的斜率与偏移频率呈反比,与闪烁噪音同样表示来自发出振荡侧(电路侧)的噪音影响。
5)白相位调制((WPM:White Phase Modulation)噪音的斜率保持一定且与偏移频率无关,主要表示来自电路的噪音(部品的热噪音类)和振荡信号的S/N比的影响。
如上所述,相位噪音特性的斜率可分为两大类:RWFM和FFM噪音受波源影响;WFM、FPM和WPM噪音受电路影响。
根据相位噪音特性计算相位抖动的方法
相位抖动可通过相位噪音特性的特定偏移频率范围的积分求出。通信系统性能取决于通信环路带宽中的相位抖动量,现在已把许多通信系统通信环路带宽中的12k-20MHz的相位抖动量(SONET/SDH的标准)作为相位抖动的重要指标之一。
图3表示相位噪音特性与相位抖动的关系。总体抖动TJ(Total Jitter)用确定性抖动DJ(Deterministic Jitter)与随机抖动RJ(Random Jitter)之和来表示。具有类似图3所示的相位噪音特性的系统中,相位抖动总量相当于通信环路带宽中的12k-20MHz部分(图3中灰兰色部分)的积分值(RJ)与失真的积分值(DJ)的总和。
图3:相位噪音与相位抖动的关系
因振荡器结构而造成的不同相位噪音特性
为了有助于理解因振荡器结构而造成的相位噪音特性差异,在此将以图1中介绍的结构为基础,说明三种振荡器的相位噪音特性倾向,这三种振荡器分别是以石英晶体单元为波源的基波振荡器、以硅谐振器为波源使用锁相环电路的Si-MEMS振荡器及以LC谐振单元为波源的介质等压控振荡器。图4表示作为波源的石英、硅谐振器和LC谐振单元各自所具有的相位噪音特性。
首先载波周围低频侧的曲线斜率不同的主要原因在于波源的Q值。特别是Q值高的石英在偏离频率为约100kHz为止的范围内具有相位噪音低的特性;而LC谐振单元的Q值极低,只有几十左右,在载波周围低频侧的相位噪音特性呈恶化倾向。与此相对照,斜率的高频侧与波源无关,主要受电路所产生的噪音等的影响。因此,如果信号成分大于噪音成分,本底噪音则显示出更低的倾向。尤其突出的是,LC谐振单元的输出振幅越大信号强度越强,所以在高频侧具有相位噪音变小的特点。与此相比,硅谐振器所受功率有限而导致输出振幅小、信号强度弱,因此在高频侧与石英和LC谐振单元相比较为不利。当然,也可以采用增大电流的方法提高信号强度并降低本底噪音,以此减少高频侧的相位噪音。这种情况下,需要在相位噪音的改良与维持低耗电量之间做出权衡。
图4:波源所具有的相位噪音示意图
(右上方的振荡器程序块中用绿色、红色和蓝色圆圈围起部分的相位噪音特性示意)
以上,我们说明了有关波源的相位噪音特性。就其中的硅谐振器而言,硅晶体本身所具有的温度特性的变化量大,构成振荡器时必须对其温度依存性进行补偿以确保稳定性。为此,经常使用锁相环电路作为补偿电路。在此,用图5说明以硅谐振器为波源经过锁相环电路后的相位噪音特性。
图5:锁相环电路的相位噪音特性示意(左)与因振荡器结构而引起的相位噪音特性倾向(右)
如图5左所示,使用锁相环电路振荡器的相位噪音曲线的一部分将变大。锁相环电路原理是锁定压控振荡器(以下称为“VCO”)发出的波源后输出倍频,因此使用锁相环电路的相位噪音特性受VCO和锁相环电路的两项因素的影响。通常,以VCO为波源的相位噪音特性比石英波源差,并将显示在锁相环电路的高频领域,所以出现上述特性。而且,频率倍增数也将改变低频的相位噪音水平,所以倍数越大相位噪音特性越差,因锁相环电路和倍增而产生的失真亦将导致相位噪音特性的恶化。同时,高频侧的特性取决于电路的输出振幅,与波源无关均将保持一定。
最后,用图5右汇总以石英晶体单元为波源的基波振荡器、以硅谐振器为波源使用锁相环电路的Si-MEMS振荡器及以LC谐振单元为波源的介质等压控振荡器所输出的相位噪音特性倾向。
从相位噪音特性得出的高速通信系统所需振荡器结构
以上篇幅中说明了相位噪音特性随振荡器结构不同而变化。设计人员进行系统设计之际,在决定所使用的电子部件、基板布局和设计专用集成电路时,应先决定是侧重于载波周围低频侧的噪音特性(图6左),还是侧重于SONET/SDH所示的通信环路带宽中的12k-20MHz的相位抖动量(图6右)。由于Si-MEMS振荡器具有的锁相环电路致使相位噪音曲线的一部分变大以及产生失真的问题,而介质等压控振荡器有频率不稳定的问题,因此我们认为在高速通信系统的设计中不应当使用这些风险较大的产品。以石英晶体单元为波源的基波振荡器具有低相位抖动特性且频率稳定,更适于在通信系统中使用。
图6:载波周围低频侧特性(左)与高频侧(右)本底噪音特性的比较
爱普生的振荡器产品以石英晶体单元为波源,在载波周围低频至本底噪音高频的范围内保持稳定的相位噪音特性,以基波起振的电路组成也相对简单,能够把耗电量控制在较小程度。在通信速度不断提高的通信系统中,我们相信,以石英晶体单元为波源的基波振荡器将成为通信系统中不可或缺的关键部件。爱普生今后亦将不断开发拥有顾客所追求的性能的产品,满足顾客需求。
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HBFEC(远东通信)晶体振荡器/晶体谐振器/时频组件及设备选型指南
描述- 河北远东通信系统工程有限公司时频事业部(以下简称:远东时频)专注于时间频率器件及设备的研发,生产和销售,为全球客户提供高质量的时频产品以及时频需求解决方案,包括晶体谐振器、晶体振荡器、时频组件及设备等。发展至今,远东时频已经成为生产规模业内领先,研发实力雄厚的时频产品供应商,并以不断创新的科研水平,过硬的产品质量,强大的供应能力和优质的售后服务成为国内多家军工研究院所及国内外多家重要通信设备制造商的合作伙伴,为我国通信事业发展做出了巨大贡献。
型号- SPB2011,V8L3CN160XX-61.44MHZ,SPB2019,SPB2016,T3C3C1610XX-19.2MHZ,SPMQH,KOC36L5X3TF-100.00MHZ-4818,DOC,X5系列,LNOC36L5X3TC-100.000MHZ-4818,X9系列,T5C3C1610XX-19.2MHZ,T7系列,T3系列,HLSOC36L5X3TA-10.000MHZ-4818,SPD2003,JA,SPD2001,JB,SPD2002,JC,SPMPL,X7L2C100XX-100MHZ,SPMKZ,JS,T2C2C1610XX-19.2MHZ,X5L2C100XX-100MHZ,LNOC14,T2,KOC,T3,T4,X4系列,T5,T7,T8,X8系列,JC001-A-060-32.768,T9,JC002,V4L3CN160XX-61.44MHZ,V9系列,JC001,JC004,JC003,T2系列,V5系列,JS002,JS001,JS004,JS003,X8L3C100XX-100MHZ,LNOC09,JA001-B-110-F30-E-05-38.880,V7L3CH160XX-61.44MHZ,OC36L5X3ZA-10.000MHZ-4818,SPMTM20,SPD1802,SPD1801,T9系列,T9L3C1610XX-19.2MHZ,V4,V5,V7,V8,V9,X4L3C100XX-100MHZ,X7系列,V5L3CH160XX-61.44MHZ,V8系列,JA002,JA001,T5系列,JA004,JA003,V4系列,JA005,SPMDL,X3系列,X3L2C100XX-100MHZ,LNOC09L5X3TA-100.000MHZ-4818,JB001,JB003,JB002,JB005,JB004,JS001-A-108-F15-8088-20.000,JB007,SPD1901,JB006,SPD1902,DOC36L5X3TC-10.00MHZ-4818,OC14,T8系列,OC09L5X3ZA-20.000MHZ-4818,T4L3C1610XX-19.2MHZ,X3,X4,X5,SPD2031,X7,X8,X9,T8L3C1610XX-19.2MHZ,X9L3C100XX-100MHZ,SPMTM50,T4系列,V7系列,LNOC,OC09,HLSOC,V9L3CH160XX-61.44MHZ
74HC123单稳态多谐振荡器采用CMOS工艺,具备杰出的抗干扰能力和稳定性,可在消费电子产品中实现定时功能
芯伯乐国产74HC123单稳态多谐振荡器以其杰出的性能和多样化的应用领域,成为了电子工程师们的优选之一。其稳定可靠的特性为电子设备的正常运行提供了有力保障,同时也为节能减排和提高工作效率贡献了力量。本文芯伯乐将深入探讨该振荡器的工作原理、性能优势以及应用领域。
产品 发布时间 : 2024-06-28
超低抖晶体振荡器AU524x在112G/224G/448G PAM4应用中,助力高质量数据传输
奥拉推出的AU524x是一款低噪声PLL基于晶体振荡器,凭借其超低抖动、广泛的频率范围、多种输出驱动选项、高电源抑制比、稳定的温度性能、快速的编程和交付以及超小的封装设计,成为112G/224G/448G PAM4接口的光模块中的理想时钟源。这些优势特性使其能够在高速通信系统中发挥关键作用,提高系统的整体性能和可靠性。
应用方案 发布时间 : 2024-11-11
电压控制振荡器 (VCO) 的基础知识及选型使用
本文中,恒晶科技将说明为什么VCO往往是设计者实现锁相环的最佳选择,然后简要介绍VCO的工作原理,以及从分立元器件设计到单片VCO IC的各种VCO设计。
原厂动态 发布时间 : 2021-07-18
【技术】晶体振荡器和硅振荡器的优劣对比
本文详细讲解了硅振荡器和石英晶体振荡器在电气性能上的优劣势,讨论了硅振荡器和石英晶体振荡器在电气性能上的优劣势,硅振荡的核心在于其使用了锁相环电路对某一特定频率进行倍频,而为了弥补硅谐振的温漂大的问题,电路采用了温度补偿。石英晶体振荡器在市面上同样有可编程(烧录)石英振荡器和传统的不可编程的石英振荡器
新技术 发布时间 : 2016-06-25
晶体振荡器的优缺点分析
晶体振荡器,也被称为RC振荡器,是一种广泛应用于电子设备、通信和计算机系统的时钟源。它通过利用石英晶体的压电效应来产生精确的频率。然而,就像任何其他技术一样,晶体振荡器也有其优点和缺点。本文赛思将深入探讨晶体振荡器的优缺点。
技术探讨 发布时间 : 2024-09-30
【IC】赛思设计用于片上时钟的5G-A射频“黑科技”——超级反相器环內耦合的环形振荡器
5G-A(5G-Advanced/5.5G)作为承接5G筑基6G发展的关键阶段,需要具备高性能时钟恢复的射频前端振荡器支撑其实现更高速率、更大连接、更低时延。为此,赛思设计出一种应用于片上时钟的5G-A射频“黑科技”——超级反相器环内耦合的环形振荡器。
产品 发布时间 : 2024-05-11
【产品】38.2GHz介质谐振振荡器,通信设备的最佳选择!
UMS推出的CHV2240内部集成了K波段压控振荡器,采用pHEMT工艺制造
新产品 发布时间 : 2017-04-12
石英晶体振荡器详细解说
石英晶体振荡器是一种高精度和高稳定度的振荡器,被广泛应用于彩电、计算机、遥控器等各类振荡电路中,以及通信系统中用于频率发生器、为数据处理设备产生时钟信号和为特定系统提供基准信号。本文中晶鸿兴来为大家详细解说石英晶体振荡器,希望对各位工程师朋友有所帮助。
技术探讨 发布时间 : 2024-08-28
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品牌:EPSON
品类:Temperature Compensated Crystal Oscillator (TCXO)
价格:¥35.7132
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提供CE测试服务,通过晶体回路匹配分析,给出测试报告。支持EPSON所有MHz无源晶体、32.768KHz晶体。支持到场/视频直播测试,资深专家全程指导。
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