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实验目标:
采用3.5GHz的参考时钟给AD9914提供参考,FPGA程序控制AD9914输出300MHz~350MHz的频率,频率步进0.001Hz。 实验方法: 1.先不用实现0.001Hz的频率步进,采用手册中如下图1所示的计算方式控制AD9914的FTW,使AD9914输出300MHz; 图1 此实验方法输出的300MHz或者其它频率的相位噪声均比手册给出的相位噪声在1kHz频偏处差10dB。此时的实验条件如下:采用的参考3.5GHz的相位噪声如下图2所示: 图2 手册的残余相噪如图3: 图3 输出的300MHz相噪如图4: 图4 问题1:此时输出300MHz的相位噪声为啥与手册相比差了10dB,请问寄存器配置上有什么讲究可以解决这个问题,目前在ADI官网找到的资料,可能原因是因为相位截断造成的,但是没找到怎么解决的办法,因为手册给出的3.5GHz提供参考下输出475MHz也是可以做到-135dBc/Hz@1kHz左右。所以,这里实际做出来为什么只有-127dBc/Hz@1kHz呢,这里已经排除了电源和射频硬件的其它原因,之所以说排除了,请见下面的实验方法2. 实验方法: 2.实验条件与上述一致,3.5GHz参考,3.5GHz的相噪与上述一致。此时采用手册中如下图5所示的方法控制AD9914输出300MHz,按此计算方式计算出FTW=368140053, A=33, B=35,将其分别写入0x04,0x05,0x06寄存器,此时输出300MHz的相位噪声如下图6所示: 图5 图6 此时的实验结果如图6所示,输出的300MHz的相位噪声与手册基本吻合。但是,在此时的控制下,重新计算300.000001MHz时的FTW和A,B;配置进寄存器后,输出的相位噪声与图4一致。 问题2:为啥实验方法2里输出300MHz的相位噪声可以,输出300.000001MHz不行。此时还没有试输出310MHz或者300MHz~350MHz的其它频率。 收集资料及理解:在ADI管网搜索到的AN-1396应用里面的介绍,以及结合网上描述DDS输出相位截断杂散对相位噪声的影响发现,在相位噪声差的情况下,其近端杂散如下图7所示: 图7 最后想请教ADI的技术支持工程师以及网友的问题是:如果真的是DDS原理中相位截断这个原因导致,那么手册既然给出了在3.5GHz的情况,输出475MHz的相位噪声可以达到如下图8所示(这个的3.5GHz相噪不如本实验中图2的相噪,按照理论分析,本实验输出的300MHz相噪应该与图3中的475MHz的相噪差不多。),就肯定是有解决因相位截断导致相噪变差的办法,目前本人就想请教这个方法。 图8 上述的实验方法2已成功输出过300MHz的相噪是OK的,因此排除电源及硬件或PCB布局走线的影响,技术支持的朋友提供更多信息支持。 |
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1个回答
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针对您提到的AD9914相位截断导致相噪变差的问题,可以尝试以下几种解决方案:
1. 优化时钟源: - 确保参考时钟的相位噪声足够低,以减少对AD9914输出频率相位噪声的影响。您提到参考时钟的相位噪声在1kHz频偏处比手册给出的相位噪声差10dB,这可能是导致相噪变差的原因之一。可以尝试使用更高质量的时钟源或者对现有时钟源进行优化。 2. 调整AD9914的设置: - 检查AD9914的配置参数,确保其工作在最佳状态。例如,可以尝试调整相位截断设置,以减少相位噪声的影响。 - 确保AD9914的电源电压稳定,电源噪声可能会影响相位噪声。 3. FPGA程序优化: - 检查FPGA程序,确保其正确控制AD9914的FTW寄存器,以实现所需的频率输出。错误的FTW设置可能导致相位噪声变差。 - 优化FPGA程序的时序,以减少时序抖动对相位噪声的影响。 4. 硬件布局和布线优化: - 检查硬件布局和布线,确保信号完整性。不良的布局和布线可能导致信号干扰,从而影响相位噪声。 5. 温度控制: - 温度变化可能会影响相位噪声。确保实验环境的温度稳定,或者在温度变化较大的情况下进行补偿。 6. 软件滤波: - 如果硬件优化后仍无法满足相位噪声要求,可以考虑在软件层面进行滤波处理,以降低相位噪声。 综上所述,解决AD9914相位截断导致相噪变差的问题需要从多个方面进行优化。首先从时钟源、AD9914设置、FPGA程序、硬件布局和布线、温度控制等方面进行调整,如果仍无法满足要求,可以考虑在软件层面进行滤波处理。希望这些建议对您的实验有所帮助。 |
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