Дрожание, в принципе, не мешает, если оно во всем диапазоне частот на таком уровне.
Я не вижу причин ему быть больше (за исключением точности измерений). Если причина именно указанная мной, то оно обязано быть ровно 1 период кварца. Но возникать с разной частотой/вероятностью. Последнее кстати видно на вашем видео, когда частота была 18999.95Гц - импульс удлинялся заметно реже (почему не 200:1 - виноват думаю осциллограф, не успевал обсчитывать
каждый импульс).
почему тогда на других генераторах примерно в таком же режиме работы такой фигни не наблюдается... Хотя в них и шаг подстройки больше.
Другой шаг перестройки, особенно если он не постоянный в диапазоне высоких частот, может быть связан именно с другим принципом формирования частоты: не фазовым аккумулятором, а счётчиком-делителем опорной частоты. И тогда никаких дрожаний не будет. Зато частоты будут устанавливаться не точно, а с ошибкой, сильно возрастающей при повышении частоты. Фактически все частоты будут выбираться из ряда
, где
опорная частота (кварца), а
натуральное число. Но эти частоты и с фазовым аккумулятором должны быть такими же чистыми (при аккуратной реализации). Просто фазовый аккумулятор требует существенно больше аппаратуры (и в отличии от счётчиков-делителей почти не бывает предусмотрен сразу в процессорах и потому и ставится внешняя ПЛИС типа альтеры) и в дешевых генераторах обычно не реализуется.
Я думаю тут что-то не так с осциллографом.
Вряд ли, осциллограф 1GSa/s. И полосой минимумом 100МГц, т.е. временем нарастания максимум порядка 3нс, а тут вдесятеро больше, 30нс, хотя
на дрожание это и не влияет, как и все ФНЧ, хоть в генераторе, хоть в осциллографе.