天津國電儀訊科技有限公司
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信號發生器一般區分為函數信號發生器及任意波形發生器,而函數波形發生器在設計上又區分出模擬及數字合成式。眾所周知,數字合成式函數信號源無論就頻率、幅度乃至信號的信噪比(S/N)均優于模擬,其鎖相環( PLL)的設計讓輸出信號不僅是頻率,而且相位抖動(phase Jitter)及頻率漂移均能達到相當穩定的狀態,但畢竟是數字式信號源,數字電路與模擬電路之間的干擾,始終難以有效克服,也造成在小信號的輸出上不如模擬式的函數信號發生器。
這是通用模擬式函數信號發生器的結構,是以三角波產生電路為基礎經二極管所構成的正弦波整型電路產生正弦波,同時經由比較器的比較產生方波。
通過外接高精度恒溫晶振,提高射頻信號發生器的穩定性,并改善近端相噪水平。
決定信號發生器頻率精度和穩定性的因素,就是機器使用的參考晶體振蕩器。出于成本的考慮,經濟型的信號發生器普遍沒有采用昂貴的恒溫晶振,但是在某些特殊的測試場景,我們會非常關注信號發生器的頻率精度,或者隨時間和溫度的漂移導致的穩定度,這個時候只需要單獨采購一個高精度的恒溫晶振選件,作為信號發生器的外部參考,就可以有效地解決這個問題。
另外,當頻率偏移小于1kHz時,信號發生器發出信號的穩定度和相位噪聲將主要由參考時鐘決定,采用高精度的恒溫晶振,有利于改善信號的近端相噪水平。
許多經濟型的射頻信號發生器,其技術參數已經基本能夠滿足基礎應用。但對于一些更高的領域,關鍵指標上還有些差距,那么在節省預算的前提下,怎么能夠有效地提高射頻信號發生器性能,從而拓展它的應用范圍呢?
高精度的射頻信號發生器在計量和校準領域也可以作為標準信號源(參考源),待校準儀器以參考源為標準進行調校。由此可看出,信號發生器可廣泛應用在電子研發、維修、測量、校準等領域。
通過外接功率計,提高射頻信號發生器的幅度精度。
受限于信號發生器本身的輸出幅度精度,以及信號發生器和被測件之間連接件的頻響特性,到達被測件的信號幅度可能會比預期具有更大的誤差。
吳經理先生
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