天津國電儀訊科技有限公司
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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。
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,如圖4所示。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。
正弦波或連續波信號質量好壞的評估主要在頻域上進行,頻域上的雜散包含連續和離散成份,它們都對應時域上的失真。連續的噪聲邊帶稱為相位噪聲,離散的雜散根據其與基波的頻率關系分為諧波和雜波。
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。后整個系統供電都來自AC-DC電源。頻率合成部分包括10MTCXO為的同步電路,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。
OCXO板及TCXO電路
時鐘電路中10MHz(TCXO)是整個RF板RF頻率的頻率基準,也是數字電路(FPGA)的工作時鐘,這個是由一個晶振來實現。當有外部參考或OCXO插入時,參考PLL工作并鎖定。通過開關選擇電路控制信號是由OCXO和外參考的監測電路來控制。時鐘外參考和OCXO都是為了給TCXO通過PLL提供更的參考同步時鐘。原則是系統時鐘TCXO只能通過PLL同步OCXO或外部輸入參考信號其中一個。當沒有外部參考時,TCXO提供參考;當有外部參考信號時,同步電路自動選擇外部信號作為參考。
通過外接衰減器改善射頻信號發生器的匹配
信號發生器的測量不確定度,是指由于信號發生器的輸出阻抗不是理想的50Ω,使得輸出信號進入理想負載后,有一部分會被反射回去,而信號發生器又不能完全吸收這部分反射信號,其中部分反射信號會再次輸出到負載,這種來回反射會改變被測器件的有效輸入電平,從而導致測量的不確定性。每一個信號發生器都會有一個關鍵指標VSWR,是專門用于度量它的測量不確定度的。
改善射頻信號發生器測量不確定度的一個簡單有效方法,就是在信號發生器輸出端外接一個匹配良好的固定衰減器。
當我們對某個指標有較高要求,而手上的信號發生器達不到的時候,可以使用以上的幾種方法作為臨時的解決方案。但是這些方法,均需要增加一些額外的成本,并且會使整個測試系統變得更加復雜,所以在運用的時候,需要進行綜合考慮,確保既能夠達到我們的測試目的,又不引入新的誤差。
吳經理先生
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