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在电子测试和测量中,经常要求信号源,生成只有在外部提供时才会有的信号。信号源可以提供“已知良好”的信号,或者在其提供的信号中添加可重复的数量和类型已知的失真(或误码)。例如,输出-微调旋钮指在5,输出-倍乘开关置于10挡,输出信号电压便为1×5×10μV=50μV。这是信号源的特点之一,因为仅使用电路本身,通常不可能恰好在需要的时间和地点创建可预测的失真。从设计检验到检定,从极限和余量测试到一致性测试,信号源可以用于数百种应用。
因此,有多种信号源结构可供选择也就不足为奇了,而每种结构都有各自的优点、功能和经济性,适用于特定的用途。在本文中,我们将比较两种信号发生结构:一种用于任意波形/ 函数发生器中,一种用于任意波形发生器中。选择结果在很大程度上取决于应用。
信号发生器又称矢量信号源、微波矢量信号源。近年来随着通信产业的迅速发展,所用频段和调制带宽不断增加,多载波和多标准通信制式共同使用,针对移动通信手机和设备的测量需求,矢量信号发生器应运而生,并快速发展起来。功能相对应选择信号发生器厂家,首先选择功用与自身使用范围相符合的信号发生器。同时,随着技术提升,新体制雷达以及高速跳频通信信号的模拟需求不断增加,传统微波信号源是无法实现复杂电磁环境多辐射源信号的产生需求,如果采用多台信号发生器通过功率合成器获得测量信号,显然既浪费资源,使用起来也不方便。随着各种应用的需求,矢量信号发生器在性能和功能等方面都得到了很大升级,如增加了射频通道、基带模块、衰落模拟模块等,使其在3G、4G验证测试以及航空航天等科研领域都得到了广泛的应用。
点频信号源由三部分组成
点频信号源 一般来说,点频信号源由三部分组成: 1. 参考源部分:决定整个信号源频率稳定度; 2. 频率合成部分:决定输出信号频率参数; 3. 输出功率控制部分:决定输出信号功率参数 正弦波的信号特性 通过正弦波信号的表达等式,可以反映其信号所包含的参数为:信号幅度;频率;初始相位。信号的频率和初始相位可以包含在信号的相位信息中。 对于理想的正弦波信号而言,其幅度和频率及初始相位应该为确定参数,所以正弦波信号是比较简单的信号。定义一个连续波信号只需要幅度和频率两方面指标。单台设备8个独立可设置的真正相参输出通道很高的通道间相位稳定度:通道间9小时小于2°的相位漂移20μs超快频率转换时间0。
双电阻式合路器/分离器
每个信号源都希望看到理想的 50Ω 终端。使用电阻式合路器时,务必使用三电阻式,而非双电阻式。参见图 5b。双电阻式合路器/分离器用于电平校正应用,分离器的一端连接至功率计,用以提供的电平控制。在滤波器的输入端输入特定的信号,经过多个测试点的统一调整测试后,***终使滤波器的输出频率达到我们所需要的值。对于 TOI 应用,双电阻式合路器并不会在所有端口上都提供 50Ω 匹配。除了在所有三个端口提供合适的端接外,三电阻式分离器还会在两个信号源之间提供 6 dB 的隔离度。组合使用两个信号源的方式是使用定向分离器或定向耦合器,它们均可提供良好的端口匹配和额外的隔离度。
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