河南了解信號(hào)發(fā)生器分析

來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2021-09-19

    頻率合成式信號(hào)發(fā)生器這種發(fā)生器的信號(hào)不是由振蕩器直接產(chǎn)生,而是以高穩(wěn)定度石英振蕩器作為標(biāo)準(zhǔn)頻率源,利用頻率合成技術(shù)形成所需之任意頻率的信號(hào),具有與標(biāo)準(zhǔn)頻率源相同的頻率準(zhǔn)確度和穩(wěn)定度。輸出信號(hào)頻率通??砂词M(jìn)位數(shù)字選擇,比較高能達(dá)11位數(shù)字的極**辨力。頻率除用手動(dòng)選擇外還可程控和遠(yuǎn)控,也可進(jìn)行步級(jí)式掃頻,適用于自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)。直接式頻率合成器由晶體振蕩、加法、乘法、濾波和放大等電路組成,變換頻率迅速但電路復(fù)雜,比較高輸出頻率只能達(dá)1000兆赫左右。用得較多的間接式頻率合成器是利用標(biāo)準(zhǔn)頻率源通過(guò)鎖相環(huán)控制電調(diào)諧振蕩器(在環(huán)路中同時(shí)能實(shí)現(xiàn)倍頻、分頻和混頻),使之產(chǎn)生并輸出各種所需頻率的信號(hào)。這種合成器的比較高頻率可達(dá)。高穩(wěn)定度和分辨力的頻率合成器,配上多種調(diào)制功能(調(diào)幅、調(diào)頻和調(diào)相),加上放大、穩(wěn)幅和衰減等電路,便構(gòu)成一種新型的高性能、可程控的合成式信號(hào)發(fā)生器,還可作為鎖相式掃頻發(fā)生器。信號(hào)發(fā)生器的一大特性就是操控儀器輸出信號(hào)的幅度,信號(hào)通過(guò)特定組合衰減量的衰減器達(dá)到預(yù)定的輸出幅度。河南了解信號(hào)發(fā)生器分析

微波信號(hào)發(fā)生器是相當(dāng)有挑戰(zhàn)性的高頻設(shè)計(jì)之一。發(fā)生器的特性很大程度上取決于一個(gè)特定的體系結(jié)構(gòu),該體系結(jié)構(gòu)可以分為幾個(gè)主要的組別,直接結(jié)構(gòu)旨在直接從可用基頻創(chuàng)建輸出信號(hào),通過(guò)在頻域中操縱和組合這些基頻(直接模擬合成)或通過(guò)在時(shí)域中構(gòu)造輸出波形(直接數(shù)字合成)。間接方法假設(shè)輸出信號(hào)在發(fā)生器內(nèi)以輸出頻率與輸入?yún)⒖夹盘?hào)相關(guān)(例如,鎖相)的方式再生。類似地,間接合成可以用模擬和數(shù)字技術(shù)來(lái)實(shí)現(xiàn)。然而,一個(gè)實(shí)用的發(fā)生器通常是一種混合設(shè)計(jì),它結(jié)合了各種技術(shù),以充分利用每種技術(shù)的優(yōu)點(diǎn)。江蘇數(shù)字碼型信號(hào)發(fā)生器保養(yǎng)正弦信號(hào)發(fā)生器主要用于測(cè)量電路和系統(tǒng)的頻率特性、非線性失真、增益及靈敏度等。

微波信號(hào)發(fā)生器從二十世紀(jì)八十年代進(jìn)入了發(fā)展時(shí)期,經(jīng)過(guò)30多年的發(fā)展,已形成了自有的技術(shù)和產(chǎn)品體系,其頻率覆蓋越來(lái)越寬,目前已實(shí)現(xiàn)同軸連續(xù)頻率覆蓋100kHz~70GHz,波導(dǎo)覆蓋幾百個(gè)吉赫茲,輸出功率越來(lái)越大,由早期的幾個(gè)毫瓦到現(xiàn)在的幾百毫瓦甚至瓦級(jí),信號(hào)的頻譜純度越來(lái)越高,目前在10GHz頻段10kHz頻偏處比較好的相位噪聲已達(dá)-120dBc/Hz,而且還具備豐富的調(diào)制功能包括幅度調(diào)制、頻率調(diào)制、相位調(diào)制、脈沖調(diào)制、矢量調(diào)制等。隨著性能指標(biāo)的提升,功能的豐富,其體積越來(lái)越小,智能化程度越來(lái)越高。

    高分辨率中頻環(huán)一般采用直接數(shù)字頻率合成技術(shù)或者小數(shù)分頻頻率合成技術(shù)來(lái)實(shí)現(xiàn),以獲得高的頻率分辨率,采用這兩種技術(shù)目前微波信號(hào)發(fā)生器已能獲得極高的頻率分辨率,一般達(dá)到Hz級(jí)甚至豪赫茲級(jí)。由于直接數(shù)字頻率合成存在難以獲得很低的雜散以及在頻率合成中不方便實(shí)現(xiàn)靈活的調(diào)頻調(diào)相等,因此在高性能微波信號(hào)發(fā)生器中更多的采用小數(shù)分頻頻率合成技術(shù)。小數(shù)分頻頻率合成技術(shù)是通過(guò)設(shè)置環(huán)路反饋分頻比為小數(shù)來(lái)提高頻率分辨率的一種新型頻率合成技術(shù),是對(duì)環(huán)路反饋分頻比為整數(shù)N的鎖相環(huán)環(huán)路的巨大發(fā)展。它的英文全稱是Fractional-NPhaseLockedLoop,常簡(jiǎn)稱為FNPLL或。在參考頻率不變的情況下,通過(guò)設(shè)置環(huán)路反饋分頻比,F(xiàn)NPLL單環(huán)就可以實(shí)現(xiàn)任意小的頻率分辨率,解決了單環(huán)鎖相頻率合成所不能解決的高鑒相頻率與高分辨率之間的矛盾,也解決了DDS帶寬的限制。 TFG3630合成信號(hào)發(fā)生器具有USB設(shè)備接口、RS232接口、GPIB接口(選用)。

    微波信號(hào)發(fā)生器的信號(hào)調(diào)理是指從頻率合成部分輸出的信號(hào)到射頻端口輸出的整個(gè)信號(hào)通路。一般頻率合成輸出的信號(hào)頻率覆蓋幾個(gè)吉赫茲,為了獲得整機(jī)的寬頻率覆蓋,通常要在信號(hào)調(diào)理部分進(jìn)行倍頻、分頻以及混頻等處理,通過(guò)倍頻實(shí)現(xiàn)向上的頻率覆蓋,目前已可以同軸方式實(shí)現(xiàn)到70GHz,波導(dǎo)方式可以到到幾百個(gè)吉赫茲,利用分頻或混頻實(shí)現(xiàn)向下的頻率覆蓋,微波信號(hào)發(fā)生器的比較低頻率覆蓋一般達(dá)到100kHz量級(jí)。微波信號(hào)發(fā)生器的信號(hào)調(diào)理更多的還承擔(dān)了對(duì)信號(hào)的放大、濾波以及對(duì)信號(hào)幅度的精確控制。通過(guò)對(duì)信號(hào)的逐級(jí)放大使輸出得到更大的功率輸出,倍頻、分頻以及混頻必然帶來(lái)基波、本振等的泄漏,對(duì)信號(hào)的逐級(jí)放大會(huì)不斷惡化信號(hào)的諧波,這些都會(huì)對(duì)很終的應(yīng)用帶來(lái)不利的影響,需要對(duì)這類信號(hào)進(jìn)行抑制處理,通常采用帶通濾波器、低通濾波器以及高通濾波器。由于微波信號(hào)發(fā)生器的頻率范圍一般比較寬,因此在內(nèi)部會(huì)對(duì)寬帶信號(hào)進(jìn)行分段處理,包括分段濾波、分段放大等。微波信號(hào)發(fā)生器為了獲得大功率動(dòng)態(tài)范圍信號(hào)的輸出,通常采用ALC系統(tǒng)(自動(dòng)電平控制系統(tǒng))以及程控衰減器擴(kuò)展動(dòng)態(tài)范圍,目前高性能的微波信號(hào)發(fā)生器可從-130dBm到+20dBm,動(dòng)態(tài)范圍達(dá)到了150dB。由于其小尺寸和輕重量設(shè)計(jì),TFG3630合成信號(hào)發(fā)生器也是現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用或培訓(xùn)和教育環(huán)境的完美選擇。河南什么是信號(hào)發(fā)生器標(biāo)準(zhǔn)

TFG3630合成信號(hào)發(fā)生器可以輸出可設(shè)置的脈沖調(diào)制信號(hào)。河南了解信號(hào)發(fā)生器分析

信號(hào)發(fā)生器(又名頻率合成器)是幾乎所有射頻/微波測(cè)試測(cè)量系統(tǒng)的關(guān)鍵設(shè)備。它產(chǎn)生一個(gè)刺激信號(hào)或被用作接收器側(cè)的本振子。信號(hào)發(fā)生器應(yīng)用于各種電子設(shè)備和系統(tǒng)的測(cè)試、維修和故障排除。根據(jù)市場(chǎng)咨詢公司Frost & Sullivan的預(yù)測(cè),信號(hào)發(fā)生器將是未來(lái)幾年全球測(cè)試測(cè)量市場(chǎng)增長(zhǎng)很快的領(lǐng)域之一。需求將受到無(wú)線通信、航空航天和**、汽車以及5G等新技術(shù)的推動(dòng)。微波信號(hào)發(fā)生器的總市場(chǎng)預(yù)計(jì)約為3億美元,年增長(zhǎng)率約為7%。信號(hào)發(fā)生器市場(chǎng)的高頻部分(大于26.5 GHz)的增長(zhǎng)將是很高的。這表示信號(hào)發(fā)生器市場(chǎng)的一個(gè)重大變化,因?yàn)槟壳按蟛糠咒N售收入是由低于6 GHz頻率段產(chǎn)生的。河南了解信號(hào)發(fā)生器分析

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