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射频微波信号源原理

来源: 发布时间:2023年04月26日

多通道信号源的功能:在一般的使用模式下,信号模式设置为三通道单独,频率与功率的步进状态设置为标准模式。那么在信号源主页面的频率或功率设置时,按动功能按键“上”和“下”则频率或功率的步进值为当前光标下的位置增或减一个单位。当我们使用修改步进状态为可变模式时,可以设置对应通道的频率或功率步进为一个固定值。此时在频率设置栏按动功能键“上”可以看到频率向上步进了20MHz,在功率设置栏按动功能键“上”可以看到功率向上步进了0.5dBm。模拟信号是指信息参数在给定范围内表现为连续的信号。射频微波信号源原理

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多通道信号源的功能:信号源联动使用模式常用于一些变频组件的测试中。若要测试一个混频器,要求输出中频频率不变,那么需要在该混频器本振端口与射频端口加入频率步进一致的信号。那么我们的信号源就可以发挥出独特的作用,可以极大简化测试的操作流程。如果我们要求信号源的通道一和通道二输出不同的频率但是要有相同的频率步进值,首先我们设置信号模式为CH1和CH2联动,CH3单独,将频率步进状态设置为可变状态,步进值设置为20MHz。然后在频率设置栏分别将CH1和CH2的频率设置为5.1GHz和5.2GHz。然后在通道1或通道2的频率设置栏按下功能键“上”可以看到通道1和通道2的频率同时步进增加了20MHz。此时CH3也可单独设置其步进频率值。可以看到我们的各通道信号设置模式可以使信号源三个通道自由两两组合,同样也可以三个通道同时联动。射频微波信号源原理影响多通道相参信号源系统相参性能的因素有:各通道本振不同步,造成载波信号的相位随时间漂移;

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对于一个多通道相参信号源系统,影响其相参性能(相参相位精确度、稳定度)的主要因素包括四个方面:(1)各通道本振(LO)不同步,造成载波信号的相位随时间漂移;(2)各通道基带采样时钟不同步,造成基带调制包络不同步;(3)各通道基带触发信号不同步,造成基带调制包络产生时延差;(4)各通道路径时延和初始相位不同,造成射频信号产生相位偏移。因此高性能的多通道相参信号源系统需要有效地消除上述系统误差,实现通道间信号精确、稳定地相参。

射频信号源是应用间接合成法并通过锁相环路将主振源的频率和参考频率源的频率联系起来的校准射频无线电测量仪器。其重点是锁相环路,调谐振荡器信号经过反馈网络之后的信号和参考频率源的信号在鉴频/鉴相器输出一个影响电压,经过环路滤波器作为调谐电压,修正调谐振荡器的频率,到达稳定状态时,两个频率差为零,成为相位锁定。环路滤波器是具有一定增益的低通滤波器,可以滤掉鉴相频率及其谐波,以得到调谐振荡器输出频率的较佳相位噪声。射频信号源常用于校准频谱分析仪、调制度分析仪、功率计、频率计、射频毫伏表、高频数字示波器等众多射频无线电测量仪器。多通道信号源若要测试一个混频器,要求输出中频频率不变。

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相参信号源为何发挥重要作用?针对现有通用信号源,其中的功能不能满足专门使用设备测试的要求,设计了关于现场可编程门阵列,以及高速数模转换器技术相结合中,其多模多通道相参信号源的方法,信号源充分利用了低成本、高性能的现场可编程门阵列的特点,如逻辑资源丰富、速度快、精度高、可编程并行处理等。通过新技术的不断深入开发,使其能够产生任意波形、可控相位的多通道中频信号,通过高速数模转换器实现数模转换,同时具有特区输出功能的高速数模转换器,如目前使用到的许多新开发的装置,用于实现超特输出,以产生具有更高输出频率的更高信号,当前的主要应用中了解了相关的问题,由FPGA产生的多模信号的设计结构,为了解决数模转换器的转换速率,远高于现有现场可编程门阵列器件工作时钟的问题。如今了解到的DDS信号产生方法,根据数模转换器的转换速率,其相参信号源产生过程中所需的并行通道数,然后,关于现场可编程门阵列硬件资源和实现方法,设计了信号生成软件,以得到更好的实际应用,从而达到了非常理想的效果,达到了预期的设计要求。射频信号发生器是一种能提供各种频率、波形和输出电平电信号的设备。射频微波信号源原理

模拟信号源是指能过发射或接收模拟信号的仪器。射频微波信号源原理

挑选射频信号发生器的注意事项:是否有外参考输入功能,有些时间检定仪厂家是没有设计外参考输入功能的,这个功能对于需要更高精度的测试是非常必要的,秒表检定仪可以借助外参考源的高准确度大幅度提高测量精度,比如使用外部铷原子钟或者铯钟作为参考,因此优先选择带有外参考的秒表检定仪。射频信号发生器是否有大尺寸触摸屏设计,一台测试仪器具有大的触摸屏设计将会使测试工作简单易上手,所见即所得,尽量选择大尺寸的触摸屏,国内一般厂家只有非触摸屏以及比较小的显示屏,尽量选择7寸以上触摸屏测量仪,显示及操作都是和使用手机一样便捷。射频微波信号源原理

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