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4-2020

Fachzeitschrift für Hochfrequenz- und Mikrowellentechnik

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Quarze und Oszillatoren<br />

Bild 7: Blockschaltbild der Lösung mit diskretem PLL/VCO- und Frequenzvervielfacher<br />

Bild 8: Blockschaltbild der Lösung mit dem ADF4371<br />

Störfrequenzen wurden mithilfe<br />

verschiedener Ladungspumpen-<br />

Offsetströme und Sigma-Delta-<br />

Ditherfunktionen auf ein akzeptables<br />

Maß reduziert. Die Bausteine<br />

ADF4193 und ADF4153A<br />

unterstützten PFD-Frequenzen<br />

von 26 bzw. 32 MHz, und noch<br />

höhere PFD-Frequenzen ermöglichten<br />

eine weitere Reduzierung<br />

von N, was den EVM-Wert<br />

weiter verbessert und durch die<br />

Reduzierung von Störfrequenzen<br />

an der Ganzzahlgrenze (Integer<br />

Boundary Spurs, IBS) und deren<br />

Auswirkungen die Frequenzplanung<br />

erleichterte. Neuere PLL-<br />

Topologien, wie sie im ADF4371<br />

verfügbar sind, unterstützen<br />

PFD-Frequenzen bis zu 160<br />

MHz. Verbesserungen der Fractional-N-Frequenzauflösung,<br />

die<br />

zu einer Auflösungssteigerung<br />

des Fractional-Modulators von<br />

12 auf 39 Bit führten, sorgten<br />

ebenfalls dafür, dass PLLs nun<br />

zur Erzeugung praktisch beliebiger<br />

Frequenzen genutzt werden<br />

konnten – mit einer Auflösung<br />

im Millihertzbereich und exakter<br />

Frequenzgenauigkeit.<br />

Ein entscheidendes Hindernis,<br />

das der Verwendung der Fractional-N-Technik<br />

in der Vergangenheit<br />

im Weg stand, waren<br />

die hohen Anteile an Fractional-Störfrequenzen<br />

(Fractional<br />

Spurs). Diese wurden vom<br />

Sigma-Delta-Modulator hervorgerufen<br />

und beeinträchtigten die<br />

spektrale Reinheit, was seitens<br />

des Anwenders entsprechende<br />

Gegenmaßnahmen erforderlich<br />

machte. Aufgrund des geringen<br />

Ausmaßes der Fractional Spurs<br />

im ADF4371, die zudem nicht<br />

28 hf-praxis 4/<strong>2020</strong>

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