天津國電儀訊科技有限公司
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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。
信號調制功能:信號調制是指被調制信號中,幅度、相位或頻率變化把低頻信息嵌入到高頻的載波信號中,得到的信號可以傳送從語音、到數據、到視頻的任何信號。信號調制可分為模擬調制和數字調制兩種,其中模擬調制,如幅度調制(AM)和頻率調制(FM)于廣播通信中,而數字調制基于兩種狀態,允許信號表示二進制數據。
在生產實踐和科技領域中有著廣泛的應用。各種波形曲線均可以用三角函數方程式來表示。能夠產生多種波形,如三角波、鋸齒波、矩形波(含方波)、正弦波的電路被稱為函數信號發生器。函數信號發生器在電路實驗和設備檢測中具有十分廣泛的用途。例如在通信、廣播、電視系統中,都需頻(高頻)發射,這里的射頻波就是載波,把音頻(低頻)、視頻信號或脈沖信號運載出去,就需要能夠產生高頻的振蕩器。在工業、農業、生物醫學等領域內,如高頻感應加熱、熔煉、淬火、超聲診斷、成像等,都需要功率或大或小、頻率或高或低的振蕩器。
高頻、超高頻和微波信號發生器已形成標準信號發生器系列,不但實現了固態化,而且出現了合成信號發生器和程控信號發生器等;在頻率的范圍、精度、穩定度、分辨力以及輸出電平的范圍、精度、頻響、頻譜純度等性能方面,都在不斷地提高。帶有微處理器的合成高頻信號發生器,其頻率、輸出、調制等的控制已全部鍵盤化,并有6位數字顯示。
射頻信號發生器原理
主要組件
振蕩器:射頻信號發生器中重要的部件,接收來自控制器的命令設置輸出所需的頻率
放大器:將振蕩器輸出信號放大到特定的功率電平
衰減器:有助于確保射頻信號發生器輸出端的阻抗匹配,同時可以通過自動調整衰減器來保證信號源的輸出電平穩定精度,一般衰減器的增量步進為0.1dB
控制:射頻信號發生器的控制中心,控制輸出頻率、輸出功率、調制方式,同時也可以接收遠程控制命令。
現代頻率合成技術常應用間接合成法,通過鎖相環路將主振源的頻率和參考頻率源的頻率聯系起來,所需硬件設備少,可靠性高,頻率范圍寬。
調諧振蕩器信號經過反饋網絡之后的信號和參考頻率源的信號在鑒頻/鑒相器輸出一個影響電壓,經過環路濾波器作為調諧電壓,修正調諧振蕩器的頻率,到達穩定狀態時,兩個頻率差為零,成為相位鎖定。
環路濾波器是具有一定增益的低通濾波器,可以濾掉鑒相頻率及其諧波,以得到調諧振蕩器輸出頻率的佳相位噪聲。
吳經理先生
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