Strukturierte Fertigungsdaten · 2026

Phasenregelkreis

Auf Basis strukturierter CNFX-Herstellerprofile wird Phasenregelkreis im Bereich Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen anhand von Versorgungsspannung bis Leistungsaufnahme eingeordnet.

Technische Definition und Kernbaugruppe

Ein typisches Phasenregelkreis wird durch die Baugruppe aus Phasendetektor und Schleifenfilter beschrieben. Für industrielle Anwendungen werden Materialauswahl, Fertigungsprozess und Prüfbarkeit gemeinsam bewertet.

Ein Regelungssystem, das ein Ausgangssignal erzeugt, dessen Phase mit der Phase eines Eingangsreferenzsignals zusammenhängt.

Technische Definition

Der Phasenregelkreis (PLL) ist eine kritische elektronische Schaltung in Taktgeneratoren, die die Phase und Frequenz ihres Ausgangsoszillatorsignals mit einem Referenzeingangssignal synchronisiert. Er gewährleistet stabile, präzise Takterzeugung, Frequenzsynthese und Jitter-Reduzierung für zeitkritische Anwendungen. Der PLL vergleicht die Phase eines spannungsgesteuerten Oszillators (VCO) mit der Phase eines Eingangsreferenzsignals mithilfe eines Phasendetektors. Die resultierende Fehlerspannung wird gefiltert und verwendet, um die VCO-Frequenz anzupassen, wodurch der Phasenfehler gegen Null geht und die Ausgangsfrequenz auf die Referenz verriegelt wird. Diese Komponente wird typischerweise auf Halbleiterbasis (Silizium) hergestellt und ist in einem QFN-24-Gehäuse erhältlich. Zu den wichtigsten Parametern gehören ein Versorgungsspannungsbereich von 3,3–5,0 V DC, eine Leistungsaufnahme von 10–50 mW, ein Eingangsfrequenzbereich von 1–100 MHz, ein Ausgangsfrequenzbereich von 10–1000 MHz, ein Phasenrauschen von -100 bis -80 dBc/Hz bei 10 kHz Offset, eine Verriegelungszeit von 1–10 ms, ein Betriebstemperaturbereich von -40 bis 85 °C, ein Versorgungsstrom von 5–20 mA, ein Ausgangspegel von 0–3,3 V (CMOS-Logikpegel) und ein Gewicht von 0,5–1,0 g. Diese Werte sind Verzeichnis-Referenzbereiche und müssen für das spezifische Modell und die Anwendung bestätigt werden. Der PLL wird in Anwendungen verwendet, die präzises Timing erfordern, wie Takterzeugung, Frequenzsynthese und Datenrückgewinnung. Bei der Auswahl eines PLL berücksichtigen Sie die erforderlichen Eingangs- und Ausgangsfrequenzbereiche, das Phasenrauschen, die Verriegelungszeit und die Leistungsaufnahme. Stellen Sie sicher, dass die Versorgungsspannung und der Ausgangspegel mit Ihrem System kompatibel sind. Für industrielle Anwendungen stellen Sie sicher, dass der Betriebstemperaturbereich Ihre Umgebungsanforderungen erfüllt. Gehäusetyp und Gewicht sind für die mechanische Integration relevant. Konsultieren Sie vor dem Kauf immer den rechtlichen Hersteller oder Lieferanten, um modellspezifische Werte und Normen zu bestätigen.

Funktionsprinzip

Der PLL vergleicht die Phase eines spannungsgesteuerten Oszillators (VCO) mit der Phase eines Eingangsreferenzsignals mithilfe eines Phasendetektors. Die resultierende Fehlerspannung wird gefiltert und verwendet, um die VCO-Frequenz anzupassen, wodurch der Phasenfehler gegen Null geht und die Ausgangsfrequenz auf die Referenz verriegelt wird. Diese Rückkopplungsschleife stellt sicher, dass das Ausgangssignal eine feste Phasenbeziehung zur Referenz beibehält, was präzise Frequenzsynthese und Jitter-Reduzierung ermöglicht.

Technische Parameter

Technische Parameter
ParameterTypischer BereichHinweise & Auswahlkriterien
Versorgungsspannung3.3–5.0 V DCOperating range for core logic
Leistungsaufnahme10–50 mWDepends on output frequency and load
Eingangsfrequenzbereich1–100 MHzReference signal frequency
Ausgangsfrequenzbereich10–1000 MHzVCO tuning range
Phasenrauschen-100–-80 dBc/HzAt 10 kHz offset
Einschwingzeit1–10 msTime to achieve phase lock
Betriebstemperatur-40–85 °CIndustrial grade
Versorgungsstrom5–20 mAAt nominal supply voltage
Ausgangspegel0–3.3 VCMOS logic levels
GehäusetypQFN-24Standard footprint
Gewicht0.5–1.0 gTypical for QFN package

Die Bereiche sind branchenübliche Richtwerte zur Angebotsvorbereitung und keine Zusage des Lieferanten. Bestätigen Sie jeden Wert und jede Norm vor der Bestellung beim rechtlichen Hersteller.

Hauptmaterialien

Halbleiter (Silizium)

Komponenten / BOM

Components / BOM
  • Phasendetektor
    Vergleicht die Phasendifferenz zwischen dem Eingangsreferenzsignal und dem Rückkopplungssignal vom VCO und erzeugt eine Fehlerspannung.
    Material: Halbleiter
  • Schleifenfilter
    Filtert die Fehlerspannung vom Phasendetektor, um hochfrequentes Rauschen zu entfernen und die Schleifendynamik zu formen, wodurch Stabilität gewährleistet wird.
    Material: Passive Bauelemente (Widerstände, Kondensatoren)
  • Spannungsgesteuerter Oszillator (VCO)
    Erzeugt das Ausgangssignal, dessen Frequenz durch die gefilterte Fehlerspannung vom Schleifenfilter gesteuert wird.
    Material: Halbleiter
  • Frequenzteiler
    Teilt die VCO-Ausgangsfrequenz, um eine Rückkopplung für den Vergleich mit der Referenzfrequenz bereitzustellen und ermöglicht so die Frequenzvervielfachung.
    Material: Halbleiter

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Maßnahme

Welligkeit der Stromversorgung übersteigt 100 mVss bei 100 kHz Referenzspur-Generierung bei -40 dBc, erhöhte Phasenrauschgrundlage LC-Filter mit 60 dB Dämpfung bei 100 kHz, separate analoge/digitale Stromversorgungsbereiche
Kapazitätsdrift der VCO-Varakordiode um 15% aufgrund von Alterung Mittenfrequenzverschiebung um 0,5%, reduzierter Einschwingbereich auf 70% des Nennwerts Temperaturkompensiertes Varaktordesign, automatische Frequenzkalibrierschaltung mit 0,1% Genauigkeit

Technische Bewertung

Betriebsbereich
Betriebsbereich
0,5-5,0 V Eingangsspannung, 1 MHz-2,4 GHz Frequenzbereich, -40°C bis +125°C Temperatur
Belastungs- und Ausfallgrenzen
Phasenfehler übersteigt ±15°, Einschwingbereichsabweichung über ±10% der Mittenfrequenz, Versorgungsspannung unter 0,3 V oder über 5,5 V
Nichtlinearität der VCO-Verstärkung verursacht Phasendrift, Ladungspumpen-Stromfehlanpassung führt zu statischem Phasenoffset, thermisches Rauschen übersteigt -150 dBc/Hz bei 1 MHz Offset
Fertigungskontext
Phasenregelkreis wird innerhalb von Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen nach Material, Prozessfenster und Prüfanforderungen bewertet.

Taxonomie und Suchbegriffe

Suchbegriffe, Aliase und technische Bezeichnungen für diesen CNFX Datensatz.

Anwendungen / Eingebaute Systeme

Dieses Teil oder Produkt erscheint in den folgenden Systemen und Maschinen.

Industrielles Ökosystem und Lieferkette

Eignung und Auslegungsdaten

Betriebsgrenzen
Betriebsdruck:N/V (elektronische Komponente, keine Fluidhandhabung)
Durchflussrate:N/V (elektronische Komponente, keine Fluidhandhabung)
Betriebstemperatur:-40°C bis +125°C (typischer Industriebereich)
Montage- und Anwendungskompatibilität
Digitale KommunikationssystemeFrequenzsynthesizerTaktwiedergewinnungsschaltungen
Nicht geeignet: Hochvibrations-Umgebungen ohne geeignete Montage/Stoßdämpfung
Auslegungsdaten
  • Referenzfrequenzeingang (Hz)
  • Gewünschter Ausgangsfrequenzbereich (Hz)
  • Erforderliche Phasenrauschleistung (dBc/Hz)

Zuverlässigkeits- und Risikoanalyse

Ausfallmodus und Ursache
Phasenregelungsausfall
Ursache: Drift des spannungsgesteuerten Oszillators (VCO) aufgrund von Temperaturschwankungen oder alternden Komponenten, die zum Verlust der Synchronisation mit dem Referenzsignal führen
Jitter-Akkumulation
Ursache: Rauschen im Schleifenfilter oder Referenztakt, das zu Timing-Fehlern und verschlechterter Signalintegrität führt
Wartungsindikatoren
  • Hörbares Hochfrequenzpfeifen oder unregelmäßiges Ausgangssignal
  • Visuelle Anzeige (LED), die Verlust des Einschwingens oder instabile Frequenzanzeige zeigt
Technische Hinweise
  • Temperaturkompensationsschaltungen implementieren und hochstabile Referenzoszillatoren verwenden, um VCO-Drift zu minimieren
  • Schleifenfilterkomponenten regelmäßig kalibrieren und saubere Stromversorgung warten, um rauschinduzierten Jitter zu reduzieren

Konformität und Fertigungsnormen

Referenznormen
IEC 61000-4-3 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Prüf- und Messverfahren
Fertigungsgenauigkeit
  • Frequenzstabilität: +/- 0,5 ppm über den Betriebstemperaturbereich
  • Phasenrauschen: -100 dBc/Hz bei 10 kHz Offset vom Träger
Qualitätsprüfung
  • Phasenrand- und Stabilitätsanalyse via Bode-Diagramm-Messung
  • Jitter-Messung mit Spektrumanalysator oder dediziertem Jitter-Analysator

Hersteller von Phasenregelkreis

Herstellerprofile mit passender Produktionsfähigkeit in China.

Die Herstellerliste dient der Vorrecherche und Einordnung von Fertigungskapazitäten. Sie ist keine Zertifizierung, kein Ranking und keine Transaktionsgarantie.

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Beispielhafte Bewertungskriterien aus Einkaufsprozessen

Keine Kundenbewertung und keine Echtzeitdaten. Die Werte zeigen typische Prüfkriterien in RFQ- und Lieferantenbewertungsprozessen.

Technische Dokumentation
4/5
Fertigungsfähigkeit
4/5
Prüfbarkeit
5/5
Lieferantentransparenz
3/5

Die Kriterien dienen als Orientierung für technische Einkaufsprüfungen. Konkrete Kunden, Länder, Bewertungsdaten oder Live-Nachfragen werden nur angezeigt, wenn entsprechende belastbare Daten vorliegen.

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Häufige Fragen

Was ist der typische Versorgungsspannungsbereich für diesen PLL?

Das Verzeichnis listet einen Versorgungsspannungsbereich von 3,3–5,0 V DC für die Kernlogik. Sie müssen jedoch den genauen Betriebsbereich für das spezifische Modell und die Anwendung mit dem rechtlichen Hersteller oder Lieferanten verifizieren.

Was ist der Eingangsfrequenzbereich?

Der Referenzsignalfrequenzbereich ist als 1–100 MHz angegeben. Bestätigen Sie die tatsächlichen Eingangsfrequenzgrenzen für Ihr gewähltes PLL-Modell, da diese variieren können.

Was ist der Ausgangsfrequenzbereich?

Der VCO-Abstimmbereich ist als 10–1000 MHz angegeben. Dies ist eine Verzeichnisreferenz; der tatsächliche Ausgangsfrequenzbereich hängt vom spezifischen PLL-Modell und externen Komponenten ab.

Was ist der Betriebstemperaturbereich?

Für Industriequalität ist der Betriebstemperaturbereich als -40 bis 85 °C angegeben. Stellen Sie sicher, dass dieser Bereich Ihre Anwendungsanforderungen erfüllt, und bestätigen Sie dies mit dem Hersteller.

Kann ich Hersteller direkt kontaktieren?

CNFX ist ein offenes Verzeichnis, keine Handelsplattform und kein Beschaffungsagent. Herstellerprofile und Formulare helfen bei der Vorbereitung des direkten Kontakts.

CNFX Industrial Index v2.6.09 · Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen

Datenbasis

CNFX-Herstellerprofile, technische Klassifikation, öffentlich verfügbare Produktinformationen und fortlaufende Plausibilitätsprüfung.

Vorläufige technische Einordnung
Diese Seite dient der strukturierten Vorbereitung von Recherche, RFQ und Lieferantenbewertung. Sie ersetzt keine Lieferantenqualifizierung, keine Normenprüfung und keine technische Freigabe durch den Käufer.
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Keine Provision, kein Zwischenhändler
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Was wir nicht zusichern
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