什么是相位噪声和抖动?
抖动是一个信号的周期到周期周期与其完美对称的不一致性。它可以采取几种形式:边缘或相位抖动被测量为时间间隔误差和周期,或周期到周期,抖动是相邻周期的周期之间的差值。抖动可以用两种变化来测量和定义:随机抖动或确定性抖动。随机抖动通常是不连接的,因为峰值抖动值随时间增加。确定性抖动元素是连接的,并且不随时间而增加。下面的示波器图显示了抖动。
如何测量抖动
时钟性能中最关键的方面之一是抖动。不幸的是,没有行业标准来测量抖动,然而,有几种公认的方法来确定时钟的抖动水平。根据所使用的测试设备、其连接方式和实际的测试条件,这些结果可能会有很大的不同。虽然JEDEC标准确实提供了定义和建议的测试条件,但来自不同测试人员的测量值之间缺乏一致性。
在所有不同类型的抖动测试中,都有三个元素:
被测设备(DUT)-这是您要测量的组件。
参考振荡器-系统时钟需要具有更好的稳定性性能。
电源-清洁电源提供准确和可重复的测试。
进行时域抖动测量
使用示波器可以进行时域抖动测量。示波器提供了方便的查看波形和脉冲。大多数供应商以额外的成本提供抖动测量测试数据包。一个具有高采样带宽(10GS/s+)的高速(1GHz+)示波器应该足以收集所需的数据。请记住,时域抖动测量,特别是周期和周期周期,是随机的,并作为一些样本的平均值给出。JEDEC标准65要求至少1000个样本,但10000个样本率似乎是大多数工程师的首选。
周期抖动
周期抖动是测量的时钟周期与理想周期之间的差。理想周期可能很难识别,因此将平均观察周期作为理想周期更实际。这是定时设备制造商提供更准确的规格的一种常见做法。测量周期抖动的标准程序包括随机测量一个时钟周期的持续时间10,000次,并使用记录的数据来计算平均值、标准差和峰值峰值值。由于周期抖动的随机性,峰到峰值可以有很大的变化。周期抖动可能需要重新测试几次,以得到一个真正的平均值。
循环到循环抖动
测量周期到周期抖动的程序需要测量两个完整时钟周期的持续时间10,000次,并取两者之间的差异。记录的数据用于计算平均值和标准差值。峰值只是观测到的周期内的最大差异。如前所述,在确定周期抖动时,峰值到峰值可能经常变化很大,因为周期到周期抖动需要重新测试几次才能得到一个平均值。
时间间隔误差(TIE)抖动
当只使用一个振荡器时,测量钛抖动是非常困难的。通常,需要一个直方图来绘制测量值与测量发生的频率。下面显示了TIE测量的抖动直方图示例。在这种情况下,连续变量被映射到500个箱子中,数据集的总数为3,200,000个。TIE的平均值理论上是零,从这个测量中可以看到,平均值是0 nsec。对于这幅图,其分布近似为高斯分布,标准差为1.3每秒。
相位噪声、抖动和频率控制部件
相位噪声和抖动的存在会显著降低各种应用程序的性能,如无线通信、高速数据传输和雷达系统。它们可以引入误差,降低信号质量,并限制可实现的数据速率和传输距离。为了减轻相位噪声和抖动的不利影响,准确的频率控制组件是必要的。这些组件提供了稳定的参考频率,精确的频率调谐和低相位噪声特性,以最小化定时误差和保持信号的完整性。
在复杂系统中,pll和频率合成器被广泛用于尝试精确的频率控制和降低相位噪声和抖动有源晶振。这些技术将使用反馈回路和高级滤波来同步输出频率与一个稳定的参考,最小化相位噪声和相关的抖动。然而,频率控制产品的选择和设计直接影响到可实现的相位噪声和抖动性能。必须仔细考虑诸如振荡器的稳定性和带宽等因素,以确保最佳的性能。简而言之,如果系统的性能需要一个干净、稳定的时钟,那么只有一个石英晶体振荡器才能达到抖动性能,这对今天的许多应用都是至关重要的。
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摘要
由信号中发生的短期相位波动所引起的电相位噪声是由称为抖动的时域不稳定所引起的。抖动是在许多方面,高频信号中信号脉冲的偏差。相位噪声和抖动作为频率质量和定时信号的完整性的指标,总是相互关联的。但是,最好要记住,它们的度量通常是单独查看的。本文展示了它们是如何相关的,并可以计算并对相位噪声和抖动性能进行比较。虽然今天的pll和时钟分配芯片与适当的滤波可以提供良好的抖动为大多数应用,只有一个独立的石英晶体振荡器将达到抖动性能,这对今天的许多应用是至关重要的。
相位噪声、抖动和频率控制元件之间的关系是电子系统设计和优化的基础。通过利用先进的频率控制技术和针对相位噪声和抖动控制进行优化的产品,可以减轻相位噪声和抖动对系统的影响,从而实现高性能和可靠的通信系统。
网络设备晶振 | 品牌 | 型号 | 频率 | 工作温度 |
ECS-3225S33-250-FN-TR | ECS晶振 | ECS-3225S | 25MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-3225S33-260-FN-TR | ECS晶振 | ECS-3225S | 26MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-3225S33-400-FN-TR | ECS晶振 | ECS-3225S | 40MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-3225S25-240-FN-TR | ECS晶振 | ECS-3225S | 24MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-3225S25-250-FN-TR | ECS晶振 | ECS-3225S | 25MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-3225S18-160-FN-TR | ECS晶振 | ECS-3225S | 16MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-3225S18-200-FN-TR | ECS晶振 | ECS-3225S | 20MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-3225S18-240-FN-TR | ECS晶振 | ECS-3225S | 24MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-3225S18-270-FN-TR | ECS晶振 | ECS-3225S | 27MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-3225S18-320-FN-TR | ECS晶振 | ECS-3225S | 32MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-3225S18-400-FN-TR | ECS晶振 | ECS-3225S | 40MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-3225S18-500-FN-TR | ECS晶振 | ECS-3225S | 50MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-2520S25-240-FN-TR | ECS晶振 | ECS-2520S | 24MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-2520S25-500-FN-TR | ECS晶振 | ECS-2520S | 50MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-2520S18-100-FN-TR | ECS晶振 | ECS-2520S | 10MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-2520S18-120-FN-TR | ECS晶振 | ECS-2520S | 12MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-2520S18-160-FN-TR | ECS晶振 | ECS-2520S | 16MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-2520S18-240-FN-TR | ECS晶振 | ECS-2520S | 24MHz | -40°C ~ 85°C |
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ECS-2520S18-260-FN-TR | ECS晶振 | ECS-2520S | 26MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-2520S18-320-FN-TR | ECS晶振 | ECS-2520S | 32MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-2520S18-400-FN-TR | ECS晶振 | ECS-2520S | 40MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-2520S18-500-FN-TR | ECS晶振 | ECS-2520S | 50MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-2333-270-BN-TR | ECS晶振 | ECS-2333 | 27MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-2333-240-BN-TR | ECS晶振 | ECS-2333 | 24MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-2333-100-BN-TR | ECS晶振 | ECS-2333 | 10MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-2333-160-BN-TR | ECS晶振 | ECS-2333 | 16MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-3953M-400-B-TR | ECS晶振 | ECS-3953M | 40MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-3953M-500-B-TR | ECS晶振 | ECS-3953M | 50MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-3953M-480-B-TR | ECS晶振 | ECS-3953M | 48MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-3953M-250-B-TR | ECS晶振 | ECS-3953M | 25MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-3953M-080-B-TR | ECS晶振 | ECS-3953M | 8MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-3953M-100-B-TR | ECS晶振 | ECS-3953M | 10MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-3953M-240-B-TR | ECS晶振 | ECS-3953M | 24MHz | -10°C ~ 70°C |