ZHCADO8 January 2024 LMX2594 , LMX2820
LMX2594 射频合成器的工作基频范围为 7.5GHz 至 15GHz。LMX2820 射频合成器的工作基频范围为 5.65GHz 至 11.3GHz。LMX2820 包括一个内部倍频器,可将频率范围扩展至最高 22.6GHz。
一般来说,LMX2820 是一款新型器件,与前代器件相比,相位噪声得到改善。但是,存在 3.7GHz(从 11.3GHz 到 15GHz)的模糊重叠,其中一个器件在基频范围内运行,而另一个器件使用倍频器。在高频重叠范围内,哪个选项可提供更高的相位噪声性能?
两款器件均在 13.2GHz 下进行测试。这代表一个公共频率,在外部倍增以达到 K 频段(例如,26.4GHz)。基准频率为 100MHz,由 Rohde and Schwarz SMA100B 信号发生器提供。100MHz 基准信号在内部乘以 2,将 PFD(相位频率检测器)设置为 200MHz。两个器件均设置为相同的频率和配置。
图 1 展示了 13.2GHz 频率下 LMX2594 和使用内部倍频器工作的 LMX2820 的相位噪声性能对比。
使用倍频器的关键问题之一是 VCO 的基频会渗出到输出并表现为次谐波杂散。表 1 列出了 LMX2820 的次谐波杂散数据。由于集成了次谐波滤波功能,LMX2820 的次谐波杂散性能良好。由于 LMX2594 在基频范围内工作,因此不会产生次谐波杂散。
器件 | 频率 (GHz) | 杂散 (dBc) |
---|---|---|
带内部倍频器的 LMX2820 | 6.6 | 58 |
一般来说,带内部倍频器的新型 LMX2820 的性能优于在基频范围工作的 LMX2594。具体来说,在 1kHz 以下到 10kHz 的接近频率下,相位噪声性能更好。10kHz 和 10MHz 偏移范围内的相位噪声大致相当。在 10MHz 以上的高频偏移下,LMX2594 稍占优势,具有更低的本底噪声。这是预期结果,因为 LMX2820 中的倍频器会引入额外的热噪声分量。带内部倍频器的 LMX2820 的次谐波性能是合理的,如果需要进一步抑制次谐波,可以进行滤波处理。