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本文中提出短期频率稳定度的两个定义:(1)时域,离标称频率的相对频率起伏的方差的数学期望〈σ_y~z(N,T,τ)〉,其中 N 是采样数目,T 是采样时间加上采样之间的间隔时间,τ是采样时间;(2)频域:离标称频率的相对频率起伏的功率频谱密度S_y(f)。讨论了频域到时域的变换和时域量度之间的变换等课题。所有的测量都是利用周期计数技术在时域进行的。利用一块专门制造的比另一振荡源频率低10千赫的单片石英晶体作一个在频率上有所偏离的振荡器,这个振荡器是用来取得周期计数方法所需的拍频。 相似文献
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本文介绍一种稳定的毫米波雪崩二极管振荡器。如果从二极管位置所观察的振荡器的负载阻抗的实部和虚部能够容易独立地变化的话,那么振荡器便能在毫米波频段的任一频率产生最大的输出功率。振荡器的形伏和尺寸是根据一个放大五倍的比例模型测量确定的。这种振荡器能在40~60千兆赫的宽频率范围获到20分贝毫瓦或更大的功率,用相同的二极管在75千兆赫能获得15分贝毫瓦以上的输出功率。 相似文献
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高稳振荡器在科学和技术中起着日益重要的作用。它的不稳定度的测量方法与它的表征所用的理论概念密切相关。本文介绍了这些概念的最新演变,它能使我们更好地了解频域和时域之间的关系。这些演变明确指出熟知的测量方法的新的可能性:即用经典的时域测量设备进行频域测量的可能性,反之亦然。 相似文献
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本文介绍一种带有周期性通断形状的振荡器电路,它是由两级积分器和一个倒相器组成的新式反馈型振荡器。在每个积分器中都有一个开关与积分电容串联,改变形状脉冲频率可使输出正弦波频率在较宽的低频范围内成正比变化,频率覆盖范围可达10^6倍。这种方法具有一般性,可用于任何普通RC振荡器。 相似文献
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晶体管谐波振荡器采用基频较低的晶体管,所以成本低和可以用低频晶体实现稳频。但是基频较低时,谐振器的尺寸一般都比较大。例如,1千兆赫腔体的尺寸为15×15×15厘米~3,微带直线谐振器电路板的尺寸为18×3×0.3厘米~3。为了解决这一问题,美国马克特大学电子工程与计算机科学部的P.杰泽克等人提出了采用微带环状谐振器的办法,电路尺寸可缩小到5×5×0.3厘米~3。微带环状谐振器共发射极柯尔匹兹型振荡 相似文献
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采用集总元件变容二极管和超高频三极管设计900 MHz压控振荡器,根据ADS2006A软件仿真
确定了压控振荡器的电路参数,并对相关指标如相位噪声、调谐带宽、稳定系数、输出功率
和谐波电平等进行了仿真,通过调整电路参数,优化电路结构,实现了工作频率为1 GHz、
调谐带宽为90 MHz的压控振荡器,其相位噪声在偏移中心频率10 kHz处为-105 dBc/Hz,在1
00 kHz处为-120 dBc/Hz,该设计大大降低了系统成本。 相似文献
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