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第3章 环路噪声性能-第2讲
第3章 环路噪声性能 第1节 环路噪声相位模型 第2节 对输入白高斯噪声的线性过滤特性 第3节 环路对压控振荡器相位噪声的线性过滤 第4节 环路对各类噪声与干扰的线性过滤 第5节 环路跳周与门限 第3章 环路噪声性能 锁相环在应用中不可避免的受噪声与干扰的作用。 第3章 环路噪声性能 锁相环在应用中不可避免的受噪声与干扰的作用。 噪声与干扰的来源主要有两类:一类是与信号一起进 入环路的输入噪声与谐波干扰 第3章 环路噪声性能 锁相环在应用中不可避免的受噪声与干扰的作用。 噪声与干扰的来源主要有两类:一类是与信号一起进 入环路的输入噪声与谐波干扰,包括白高斯噪声和调制 噪声; 第3章 环路噪声性能 锁相环在应用中不可避免的受噪声与干扰的作用。 噪声与干扰的来源主要有两类:一类是与信号一起进 入环路的输入噪声与谐波干扰,包括白高斯噪声和调制 噪声;另一类是环路部件产生的内部噪声与谐波干扰, 以及压控振荡器的寄生干扰。 第3章 环路噪声性能 噪声与干扰的作用会增加环路捕获的困难,降低跟踪性 能,使环路输出相位生产随机的抖动。 第3章 环路噪声性能 噪声与干扰的作用会增加环路捕获的困难,降低跟踪性 能,使环路输出相位生产随机的抖动。 若锁相环用作信号源,输出频谱不纯,短期频率稳定度变 差; 第3章 环路噪声性能 噪声与干扰的作用会增加环路捕获的困难,降低跟踪性 能,使环路输出相位生产随机的抖动。 若锁相环用作信号源,输出频谱不纯,短期频率稳定度变 差;若锁相环用作调制解调器,输出信噪比下降,出现门限 效应。 第3章 环路噪声性能 噪声与干扰的作用会增加环路捕获的困难,降低跟踪性 能,使环路输出相位生产随机的抖动。 若锁相环用作信号源,输出频谱不纯,短期频率稳定度变 差;若锁相环用作调制解调器,输出信噪比下降,出现门限 效应。因此,分析噪声与干扰对环路的影响是完全必要的。 第3章 环路噪声性能 由于噪声与干扰的随机性,数学上目前还无法处理。 第3章 环路噪声性能 由于噪声与干扰的随机性,数学上目前还无法处理。工程上,可基于以下两点进行一定的近似分析: 第3章 环路噪声性能 由于噪声与干扰的随机性,数学上目前还无法处理。工程上,可基于以下两点进行一定的近似分析: (1)认为各种噪声与干扰是相互独立的,可使用叠加原理,分别求出每个噪声源对环路的响应。 第3章 环路噪声性能 由于噪声与干扰的随机性,数学上目前还无法处理。工程上,可基于以下两点进行一定的近似分析: (1)认为各种噪声与干扰是相互独立的,可使用叠加原理,分别求出每个噪声源对环路的响应。 (2)环路在不同场合,各种噪声与干扰的强度有很大的不同。 第3章 环路噪声性能 由于噪声与干扰的随机性,数学上目前还无法处理。工程上,可基于以下两点进行一定的近似分析: (1)认为各种噪声与干扰是相互独立的,可使用叠加原理,分别求出每个噪声源对环路的响应。 (2)环路在不同场合,各种噪声与干扰的强度有很大的不同。环路作信号源时,主要噪声源是压控振荡器的内部噪声与鉴相器的泄漏; 第3章 环路噪声性能 由于噪声与干扰的随机性,数学上目前还无法处理。工程上,可基于以下两点进行一定的近似分析: (1)认为各种噪声与干扰是相互独立的,可使用叠加原理,分别求出每个噪声源对环路的响应。 (2)环路在不同场合,各种噪声与干扰的强度有很大的不同。环路作信号源时,主要噪声源是压控振荡器的内部噪声与鉴相器的泄漏;环路作解调器时,输入端的信道白高斯噪声是主要的噪声源。 第1节 环路噪声相位模型 第1节 环路噪声相位模型 第1节 环路噪声相位模型 图3-1为仅计及输入白高斯噪声n(t)作用的锁相环路基本组成。 第1节 环路噪声相位模型 图3-1为仅计及输入白高斯噪声n(t)作用的锁相环路基本组成。图中ui(t)为环路输入信号电压,其表示式为 第1节 环路噪声相位模型 图3-1为仅计及输入白高斯噪声n(t)作用的锁相环路基本组成。图中ui(t)为环路输入信号电压,其表示式为 ui(t)=Uisin[ωot+θ1(t) ] (3-1) 经环路前置带通滤波器
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