天津國電儀訊科技有限公司
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射頻板
射頻板上的一個是處理器,它負責人機交互,數據通訊,系統數據校準,系統控制,數據調用存儲等任務。為了快速響應整機頻率或幅度切換,復雜的控制及運算,射頻電路的控制由射頻FPGA來實現。
射頻信號源射頻電路被分為4個部分:頻率合成、調制、幅度調整、LF。整個系統供電都來自AC-DC電源。頻率合成部分包括10MTCXO為核心的同步電路,DDS頻率合成電路,本振電路,混頻頻率合成電路,脈沖調制電路,ALC電路,AM調制電路,放大電路和步進衰減器電路。
信號源的使用方法
在電子測試和測量中,經常要求信號源,生成只有在外部提供時才會有的信號。信號源可以提供“已知良好”的信號,或者在其提供的信號中添加可重復的數量和類型已知的失真(或誤碼)。這是信號源大的特點之一,因為僅使用電路本身,通常不可能恰好在需要的時間和地點創建可預測的失真。從設計檢驗到檢定,從極限和余量測試到一致性測試,信號源可以用于數百種應用。
因此,有多種信號源結構可供選擇也就不足為奇了,而每種結構都有各自的優點、功能和經濟性,適用于特定的用途。在本文中,我們將比較兩種信號發生結構:一種用于任意波形/ 函數發生器中,一種用于任意波形發生器中。選擇結果在很大程度上取決于應用。
信號發生器有哪些類型呢?
1、脈沖信號發生器
能產生寬度、幅度和重復頻率可調的矩形脈沖的發生器,可用以測試線性系統的瞬態響應,或用作模擬信號來測試雷達、多路通信和其他脈沖數字系統的性能。
2、隨機信號發生器
通常又分為噪聲和偽隨機信號發生器兩類。噪聲信號發生器主要用途為:在待測系統中引入一個隨機信號,以模擬實際工作條件中的噪聲而測定系統性能;外加一個已知噪聲信號與系統內部噪聲比較以測定噪聲系數;用隨機信號代替正弦或脈沖信號,以測定系統動態特性等。當用噪聲信號進行相關函數測量時,若平均測量時間不夠長,會出現統計性誤差,可用偽隨機信號來解決。
吳經理先生
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