天津國電儀訊科技有限公司
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信號源 之——正弦波的信號特性
根據正弦波信號的表達等式,可以反映其信號所包含的參數為:信號幅度;頻率;初始相位。信號的頻率和初始相位可以包含在信號的相位信息中。
比如在理想的正弦波信號下,其幅度和頻率及初始相位應該為確定參數,所以正弦波信號是比較簡單的信號。定義一個連續波信號只需要幅度和頻率兩方面指標就可以定義了。
關于信號源的頻率精度與參考振蕩器的年老化率及校準之后經歷的時間有關,所以把握好時間。
但是我們以往的概念,實際正弦波的信號特征比理想信號要復雜的多,需要考慮相位噪聲,寄生調頻,雜散。相位噪聲在頻域反映為噪聲邊帶,在時域上反映為隨機的相位抖動,可理解為有隨機的噪聲對理想正弦信號進行調相。
矢量信號源調制誤差的測量校準
誤差矢量EV是實際測量信號與理想無誤差參考信號的矢量差。
誤差矢量幅度EVM通常表述為誤差矢量EV與參考信號幅度模值的百分比。
通過控制基帶源產生單音信號,改變調制頻率,覆蓋整個調制帶寬,用功率計逐頻點測量其功率幅度,即可獲得該載波頻率處調制帶寬內的功率電平頻率響應Δm(dB),對應矢量幅度模值|EV|。
EVM = (10^(|Δm|/20)-1)*100%
幅度誤差 ErrMag≈0.707·(10^(|Δm|/20)-1)*100%
相位誤差 ErrPhase≈asin(10^(|Δm|/20)-1)
在關注的載波頻率處,按照上述方法測量評估信號源調制帶寬內的EVM等調制質量參數,結果準確且簡單易行。本方法得出的幅度誤差和相位誤差是根據EVM導出的近似值,不能用于信號源的調制幅相頻響修正數據。
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)。這是信號源較大的特點之一,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。
了解信號發生方法
任意波形/ 函數發生器(AFG)通過讀取內存的內容,來同時創建函數波形和任意波形。大多數現代AFG 采用直接信號合成(DDS)技術,在廣泛的頻率范圍上提供信號。
吳經理先生
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