射频和微波信号发生器(RF & Microwave Signal Generator)用于测试包括蜂窝通信、WiFi、WiMax、GPS、广播、卫星通信、雷达和电子战等各种应用的组件、接收机和系统。射频和微波信号发生器通常具有相似的特性和能力,但频率范围不同。射频信号发生器通常从几KHz到6GHz,而微波信号发生器覆盖的频率范围更宽,从1MHz到至少20GHz。有些型号可以实现高达70 GHz的直接同轴输出,使用外部波导源模块时可以高达数百GHz。射频和微波信号发生器可以进一步分类为模拟信号发生器与矢量信号发生器。信号发生器用于产生被测电路所需特定参数的电测试信号。湖北矢量信号发生器来电咨询 ...
射频和微波信号发生器(RF & Microwave Signal Generator)用于测试包括蜂窝通信、WiFi、WiMax、GPS、广播、卫星通信、雷达和电子战等各种应用的组件、接收机和系统。射频和微波信号发生器通常具有相似的特性和能力,但频率范围不同。射频信号发生器通常从几KHz到6GHz,而微波信号发生器覆盖的频率范围更宽,从1MHz到至少20GHz。有些型号可以实现高达70 GHz的直接同轴输出,使用外部波导源模块时可以高达数百GHz。射频和微波信号发生器可以进一步分类为模拟信号发生器与矢量信号发生器。由于其小尺寸和轻重量设计,TFG3630合成信号发生器也是现场应用或培训和教育环...
微波信号发生器是一种价格昂贵、技术复杂的测试仪器,具有很高的频率稳定度和准确度,在使用合成信号发生器时,应注意以下问题:阻抗匹配:微波信号发生器的典型输出阻抗为50Ω,故微波信号发生器与被测设备的连接电缆的特性阻抗必须是50Ω。在微波信号发生器的输出端,阻抗的失配表现为信号幅度的减小和高的电压驻波比。当微波信号发生器用于75Ω的设备时,通常应加一阻抗匹配衰减器进行匹配。定期校准:微波信号发生器的输出频率准确度会随时间发生变化,因此,每隔一年时间或者根据需要,将微波信号发生器送交具备计量资格的单位重新调校一次。正弦信号发生器主要用于测量电路和系统的频率特性、非线性失真、增益及灵敏度等。贵州衡量信...
函数发生器又称波形发生器。它能产生某些特定的周期性时间函数波形(主要是正弦波、方波、三角波、锯齿波和脉冲波等)信号。频率范围可从几毫赫甚至几微赫的很低频直到几十兆赫。除供通信、仪表和自动控制系统测试用外,还用于其他非电测量领域。将积分电路与某种带有回滞特性的阈值开关电路(如施米特触发器)相连成环路,积分器能将方波积分成三角波。施米特电路又能使三角波上升到某一阈值或下降到另一阈值时发生跃变而形成方波,频率除能随积分器中的RC值的变化而改变外,还能用外加电压控制两个阈值而改变。将三角波另行加到由很多不同偏置二极管组成的整形网络,形成许多不同斜度的折线段,便可形成正弦波。另一种构成方式是...
频率合成式信号发生器这种发生器的信号不是由振荡器直接产生,而是以高稳定度石英振荡器作为标准频率源,利用频率合成技术形成所需之任意频率的信号,具有与标准频率源相同的频率准确度和稳定度。输出信号频率通常可按十进位数字选择,比较高能达11位数字的极**辨力。频率除用手动选择外还可程控和远控,也可进行步级式扫频,适用于自动测试系统。直接式频率合成器由晶体振荡、加法、乘法、滤波和放大等电路组成,变换频率迅速但电路复杂,比较高输出频率只能达1000兆赫左右。用得较多的间接式频率合成器是利用标准频率源通过锁相环控制电调谐振荡器(在环路中同时能实现倍频、分频和混频),使之产生并输出各种所需频率的信号。...
就正弦波信号发生器而言,从有通信设备的时候起,就有了正弦波信号发生后来由于脉冲计数和计算技术的发展,逐渐出现了各种脉冲发生器及特殊波形发生器。就正弦波信号发生器的频率而言开始只有音频、中频和高频,后来渐向两端发展。由于自动控制技术、地球物理和生物等方面的需要,出现了低频信号发生器;由于空间通信和武装**等方面的需要则向甚高频、特高频和超高频领域发展,所以就国内信号发生器频率而言,发展至今,已经有了了不起的进步。就产生的信号类型而言,国内已经能够生产出射频/微波信号发生器,能够产生出性能个不相同的各种频段信号,特别是射微波合成信号发生器。针对移动通信手机和基站设备的测量,一种成为矢量...
噪声信号发生器,完全随机性信号是在工作频带内具有均匀频谱的白噪声。常用的白噪声发生器主要有:工作于1000兆赫以下同轴线系统的饱和二极管式白噪声发生器;用于微波波导系统的气体放电管式白噪声发生器;利用晶体二极管反向电流中噪声的固态噪声源(可工作在18吉赫以下整个频段内)等。噪声发生器输出的强度必须已知,通常用其输出噪声功率超过电阻热噪声的分贝数(称为超噪比)或用其噪声温度来表示。噪声信号发生器主要用途是:①在待测系统中引入一个随机信号,以模拟实际工作条件中的噪声而测定系统的性能;②外加一个已知噪声信号与系统内部噪声相比较以测定噪声系数;③用随机信号代替正弦或脉冲信号,以测试系统的动...
任意波形发生器,是一种特殊的信号源,不仅具有一般信号源波形生成能力,而且可以仿真实际电路测试中需要的任意波形。在我们实际的电路的运行中,由于各种干扰和响应的存在,实际电路往往存在各种缺陷信号和瞬变信号,如果在设计之初没有考虑这些情况,有的将会产生灾难性后果。任意波发生器可以帮您完成实验,仿真实际电路,对您的设计进行完全的测试。由于任意波形发生往往依赖计算机通讯输出波形数据。在计算机传输中,通过专门的波形编辑软件产生波形,有利于扩充仪器的能力,更进一步仿真实验。另外,内置一定数量的非易失性存储器,随机存取编辑波形,有利于参考对比,或通过随机接口通讯传输到计算机作更进一步分析与处理。有...
微波信号发生器的信号调理是指从频率合成部分输出的信号到射频端口输出的整个信号通路。一般频率合成输出的信号频率覆盖几个吉赫兹,为了获得整机的宽频率覆盖,通常要在信号调理部分进行倍频、分频以及混频等处理,通过倍频实现向上的频率覆盖,目前已可以同轴方式实现到70GHz,波导方式可以到到几百个吉赫兹,利用分频或混频实现向下的频率覆盖,微波信号发生器的比较低频率覆盖一般达到100kHz量级。微波信号发生器的信号调理更多的还承担了对信号的放大、滤波以及对信号幅度的精确控制。通过对信号的逐级放大使输出得到更大的功率输出,倍频、分频以及混频必然带来基波、本振等的泄漏,对信号的逐级放大会不断恶化信号的谐...
TFG6800 系列函数/任意波形发生器有标准波形Standardwave: 正弦波 Sine 、 方波 Square、 锯齿波 Ramp 、脉冲波 pulse、噪声波 Noise 、直流 DC、伪随机码 PRBS;线性波形Linear:正脉冲PosPulse、负脉冲NegPulse、正负脉冲PN_Pulse、正双脉冲PosBiPulse、负双脉冲NegBiPulse、正负双脉冲PNBiPulse、正多脉冲PMulPulse、负多脉冲NMulPulse、正负多脉冲PNMulPulse、宽脉冲WidePulse、窄脉冲NarrowPulse、宽窄脉冲WiNaPulse、高低脉冲HiLoPulse...
TFG6800 系列函数/任意波形发生器有标准波形Standardwave: 正弦波 Sine 、 方波 Square、 锯齿波 Ramp 、脉冲波 pulse、噪声波 Noise 、直流 DC、伪随机码 PRBS;线性波形Linear:正脉冲PosPulse、负脉冲NegPulse、正负脉冲PN_Pulse、正双脉冲PosBiPulse、负双脉冲NegBiPulse、正负双脉冲PNBiPulse、正多脉冲PMulPulse、负多脉冲NMulPulse、正负多脉冲PNMulPulse、宽脉冲WidePulse、窄脉冲NarrowPulse、宽窄脉冲WiNaPulse、高低脉冲HiLoPulse...
说起信号源,电子工程师们是非常熟悉的,它与频谱仪、示波器一样都是电子及信息通信领域产品研发常备的测试仪器。信号源也称为信号发生器,是一种可以生成模拟或数字域电子信号的电子设备。它主要用于研发、测试、问题定位及维修电子设备。信号发生器有许多不同的类型,它们有不同的用途和应用。主要的信号发生器类型有函数发生器、射频和微波信号发生器、任意波形发生器、数字码型发生器和频率发生器。这些信号发生器又可以分成两大类,通用信号发生器与专门信号发生器。信号发生器用于产生被测电路所需特定参数的电测试信号。安徽什么是信号发生器相关装置 时基预热:微波信号发生器内部都使用了高稳晶振作为时间基准,必须将仪器预...
微波信号发生器所产生的载波频率范围,该范围既可连续亦可由若干频段或一系列离散频率来覆盖亦称频率覆盖,通常用其上、下限频率表示,频带较宽的微波信号发生器一般采用多波段拼接的方式实现。频率准确度和稳定度微波信号发生器频率指示值和相应的真值的接近程度,可采用频率准确度或相对频率准确度的方式给出。准确度是输出频率误差的实际大小,一般以kHz、MHz等表示;相对准确度是输出频率误差与理想输出频率的比值,一般以10的幂次方表示,如1×10-6,1×10-8等。微波信号发生器在有效频率范围内可得到并可重复产生的频率很小变化量,体现了窄带测量的能力,目前微波信号发生器一般能到赫兹甚至耗赫兹量级。微...
函数发生器又称波形发生器。它能产生某些特定的周期性时间函数波形(主要是正弦波、方波、三角波、锯齿波和脉冲波等)信号。频率范围可从几毫赫甚至几微赫的很低频直到几十兆赫。除供通信、仪表和自动控制系统测试用外,还用于其他非电测量领域。将积分电路与某种带有回滞特性的阈值开关电路(如施米特触发器)相连成环路,积分器能将方波积分成三角波。施米特电路又能使三角波上升到某一阈值或下降到另一阈值时发生跃变而形成方波,频率除能随积分器中的RC值的变化而改变外,还能用外加电压控制两个阈值而改变。将三角波另行加到由很多不同偏置二极管组成的整形网络,形成许多不同斜度的折线段,便可形成正弦波。另一种构成方式是...
微波信号发生器是从分米波直到毫米波波段的信号发生器。信号通常由带分布参数谐振腔的超高频三极管和反射速调管产生,但有逐渐被微波晶体管、场效应管和耿氏二极管等固体器件取代的趋势。仪器一般靠机械调谐腔体来改变频率,每台可覆盖一个倍频程左右,由腔体耦合出的信号功率一般可达10毫瓦以上。简易信号源只要求能加1000赫方波调幅,而标准信号发生器则能将输出基准电平调节到1毫瓦,再从后随衰减器读出信号电平的分贝毫瓦值;还必须有内部或外加矩形脉冲调幅,以便测试雷达等接收机。信号发生器可以用来调测滤波器,典型的就是带通滤波器和电台上用的双工器。河南扫频和程控信号发生器分析 微波信号发生器除了可以产生宽带...
信号发生器也称信号源,是用来产生振荡信号的一种仪器,为使用者提供需要的稳定、可信的参考信号,并且信号的特征参数完全可控。所谓可控信号特征,主要是指输出信号的频率、幅度、波形、占空比、调制形式等参数都可以人为地控制设定。随着科技的发展,实际应用到的信号形式越来越多,越来越复杂,频率也越来越高,所以信号发生器的种类也越来越多,同时信号发生器的电路结构形式也不断向着智能化、软件化、可编程化发展。它在生产实践和科技领域中有着很广的应用,常用作测试的信号源或激励源,能够产生多种波形,各种波形曲线以三角函数方程式来表示。信号源可以根据输出波形的不同,划分为正弦波信号发生器、矩形脉冲信号、随机信号发生器发生...
噪声信号发生器,完全随机性信号是在工作频带内具有均匀频谱的白噪声。常用的白噪声发生器主要有:工作于1000兆赫以下同轴线系统的饱和二极管式白噪声发生器;用于微波波导系统的气体放电管式白噪声发生器;利用晶体二极管反向电流中噪声的固态噪声源(可工作在18吉赫以下整个频段内)等。噪声发生器输出的强度必须已知,通常用其输出噪声功率超过电阻热噪声的分贝数(称为超噪比)或用其噪声温度来表示。噪声信号发生器主要用途是:①在待测系统中引入一个随机信号,以模拟实际工作条件中的噪声而测定系统的性能;②外加一个已知噪声信号与系统内部噪声相比较以测定噪声系数;③用随机信号代替正弦或脉冲信号,以测试系统的动...
目前典型微波信号发生器的基本构成包括频率合成、信号调理以及调制3大单元:频率合成部分负责产生需要的频率或波形的信号,基本决定了微波信号发生器的频谱特性;信号调理部分实现信号幅度参数的调节,基本决定了微波信号发生器的功率特性;调制部分负责将低频调制信号调制到射频载波的某一参数上,如幅度、相位、频率等。频率合成一般包括参考信号发生用以提供频率基准或者时钟,高分辨率中频环为整机提供精细的频率分辨率,本振环用以实现微波振荡器输出信号的下变频,微波主振及其驱动电路用以产生必要的微波频率覆盖,一般选用连续调谐的宽带微波振荡器承担,如微波压控振荡器(VCO)、YIG调谐振荡器(YTO)等。调制信...
微波信号发生器的用途非常广,从简单的电阻、电容、电感等电子元件特性的测量,到雷达、电子装备、通信电台指标测试,甚至卫星、航天飞机、宇宙飞船等系统级的性能评估,均离不开微波信号发生器的支持。1.接收机性能测试.在雷达、通信、导航等诸多电子设备中,各类接收机是其主要组成部分和关键分设备之一,对装备的性能起着非常重要的作用。可利用微波信号发生器产生不同特性的标准信号,实现对接收机工作频率范围、灵敏度、动态范围、带宽、交调失真等诸多指标的测试。2.发射机本振替代微波信号发生器也可用于发射机指标测试中,比如可替代发射机的本振信号或中频信号,实现对发射机增益、带宽等指标的测试。3.器件参数测试...
微波信号发生器幅度调制信号一般会在ALC系统中通过功率控制部分实现很终射频调幅信号的产生,调幅信号与ALC系统中的功率参考电平求和后一起加到线性调制器上实现对射频信号的幅度调制。微波信号发生器频率/相位调制一般会在频率合成部分完成,简单的调频/调相可以通过直接把调制信号加到振荡器的调谐端实现。对于采用YTO作为微波主振的信号发生器,其典型调频实现如图5所示。YTO内部调谐磁场由主线圈和副(调频)线圈两部分生成,前者感抗大、调谐慢但调谐灵敏度高、调谐范围宽、高频干扰抑制好;后者感抗小从而调谐范围窄但调谐速度快,并因为调谐灵敏度低而具有良好的干扰抑制特性。因此在实现调频时需要利用二者的结合。但是由...
微波信号发生器除了可以产生宽带、高频谱纯度、大功率动态范围的连续波(点频)信号外,另一重要的能力就是可以产生幅度调制、频率调制、相位调制以及脉冲调制信号,目前还有一类微波矢量信号发生器可以产生数字调制以及更复杂的信号,满足各种测试需求。微波信号发生器一般可以利用内部集成的函数发生器产生调制信号,也可以利用外部函数发生器通过输入接口实现调制,内部集成的函数发生器通常也成为内部调制信号发生器。内部调制信号发生器一般采用直接数字频率合成技术,为了实现更加丰富的信号样式通常不采用集成DDS芯片,而是利用FPGA和DAC的灵活波形产生方案,一般包括四个部分:一部分是相位累加器,能够决定输出信...
信号发生器选择的要素。1.采样速率。采样率通常用每秒百万样点或每秒千兆样点表示,指明了仪器可以运行的比较大时钟速率或采样率。采样率影响着主要输出信号的频率。一般来说,您应该选择采样频率是生成的信号比较高频谱频率成分两倍的仪器,以保证准确地复现信号。比较大采样率还决定着可以用来创建波形的很小时间增量。2.内存深度(存储长度)。内存深度或记录长度在信号保真度中发挥着重要作用,因为它决定着可以存储多少个数据点来定义一个波形。内存越深,存储的波形细节更多,存储所需波形的周期数越高。3.垂直分辨率。垂直分辨率与仪器DAC的二进制字长度有关,用位数表示,位数越多,分辨率越高。DAC的垂直分辨率...
微波信号发生器的信号调理是指从频率合成部分输出的信号到射频端口输出的整个信号通路。一般频率合成输出的信号频率覆盖几个吉赫兹,为了获得整机的宽频率覆盖,通常要在信号调理部分进行倍频、分频以及混频等处理,通过倍频实现向上的频率覆盖,目前已可以同轴方式实现到70GHz,波导方式可以到到几百个吉赫兹,利用分频或混频实现向下的频率覆盖,微波信号发生器的比较低频率覆盖一般达到100kHz量级。微波信号发生器的信号调理更多的还承担了对信号的放大、滤波以及对信号幅度的精确控制。通过对信号的逐级放大使输出得到更大的功率输出,倍频、分频以及混频必然带来基波、本振等的泄漏,对信号的逐级放大会不断恶化信号的谐...
信号发生器作为一种历史悠久的测量仪器,早在20年代电子设备刚出现时就产生了。随着通信和雷达技术的发展,40年代出现了主要用于测试各种接收机的标准信号发生器,使得信号发生器从定性分析的测试仪器发展成定量分析的测量仪器。同时还出现了可用来测量脉冲电路或用作脉冲调制器的脉冲信号发生器。自60年代以来信号发生器有了迅速的发展,出现了函数发生器。这个时期的信号发生器多采用模拟电子技术,由分立元件或模拟集成电路构成,其电路结构复杂,且只能产生正弦波、方波、锯齿波和三角波等几种简单波形。自从70年代微处理器出现以后,利用微处理器、模数转换器和数模转换器,硬件和软件使信号发生器的功能扩大,产生比较复杂...
微波信号发生器除了可以产生宽带、高频谱纯度、大功率动态范围的连续波(点频)信号外,另一重要的能力就是可以产生幅度调制、频率调制、相位调制以及脉冲调制信号,目前还有一类微波矢量信号发生器可以产生数字调制以及更复杂的信号,满足各种测试需求。微波信号发生器一般可以利用内部集成的函数发生器产生调制信号,也可以利用外部函数发生器通过输入接口实现调制,内部集成的函数发生器通常也成为内部调制信号发生器。内部调制信号发生器一般采用直接数字频率合成技术,为了实现更加丰富的信号样式通常不采用集成DDS芯片,而是利用FPGA和DAC的灵活波形产生方案,一般包括四个部分:一部分是相位累加器,能够决定输出信...
信号发生器又称信号源或振荡器,是一种能提供各种频率、波形和输出电平电信号的设备。信号发生器在测量各种电信系统或电信设备的振幅特性、频率特性、传输特性及其它电参数时,以及测量元器件的特性与参数时,用作测试的信号源或激励源。信号发生器常可以方便地模拟各种情况下不同特性的信号,用来代替前端电路的实际信号,为后端电路提供一个理想信号。在电路测试中,可以通过测量、对比输入和输出信号,来判断信号处理电路的功能和特性是否达到设计要求。高精度的信号发生器在计量和校准领域也可以作为标准信号源(参考源),待校准仪器以参考源为标准进行调校。信号发生器可广泛应用在电子研发、维修、测量、校准等领域。信号发生器主要给被测...
业界一直面临着设计出更高性能的信号发生器的压力。理想的发生器应该是具有良好频率分辨率的宽带,允许处理更很广的潜在应用。除了频率覆盖范围和分辨率外,相位噪声和杂散性能也是限制系统分辨小振幅信号能力的关键参数。影响整个系统性能的另一个关键参数是频率切换速度。在频率之间转换的时间越来越宝贵。例如,在100μs内切换频率的发生器比在1ms内切换频率的发生器具有更高的测量容量。与使用较慢的发生器进行单次测量相比,更快的切换发生器可提供十倍的吞吐量和更高的产品产量。然而,现在的系统要求快速的开关速度和低相位噪声的性能,历史上与较慢的频率开关发生器有关。此外,从传统的模拟信号调制到如今的复杂矢量...
微波信号发生器是从分米波直到毫米波波段的信号发生器。信号通常由带分布参数谐振腔的超高频三极管和反射速调管产生,但有逐渐被微波晶体管、场效应管和耿氏二极管等固体器件取代的趋势。仪器一般靠机械调谐腔体来改变频率,每台可覆盖一个倍频程左右,由腔体耦合出的信号功率一般可达10毫瓦以上。简易信号源只要求能加1000赫方波调幅,而标准信号发生器则能将输出基准电平调节到1毫瓦,再从后随衰减器读出信号电平的分贝毫瓦值;还必须有内部或外加矩形脉冲调幅,以便测试雷达等接收机。信号发生器的主要部件有频率产生单元、调制单元、缓冲放大单元、衰减输出单元、显示单元、控制单元。安徽任意波形信号发生器标准 微波信号...
基于正弦波振荡器的模拟信号发生器(Analog Signal Generator)在数字电l路诞生之前是常见的,至今仍在使用。射频模拟信号发生器能够产生连续波音调。输出频率通常可以在其频率范围内任意调谐。一些型号可以提供各种类型的模拟调制,可能包括AM、FM、相位调制和脉冲调制。另一个常见功能是内置衰减器,它能够改变信号的输出功率。取决于制造商和型号,模拟射频信号发生器的输出功率范围可从135到30 dBm。数字码型信号发生器(Digital pattern generator)是用来满足特定数字测试要求的专门工具,其用途是生成具有一定数据格式的满足各种数字激励需求的数字信号。信号发生器***应...
噪声信号发生器,完全随机性信号是在工作频带内具有均匀频谱的白噪声。常用的白噪声发生器主要有:工作于1000兆赫以下同轴线系统的饱和二极管式白噪声发生器;用于微波波导系统的气体放电管式白噪声发生器;利用晶体二极管反向电流中噪声的固态噪声源(可工作在18吉赫以下整个频段内)等。噪声发生器输出的强度必须已知,通常用其输出噪声功率超过电阻热噪声的分贝数(称为超噪比)或用其噪声温度来表示。噪声信号发生器主要用途是:①在待测系统中引入一个随机信号,以模拟实际工作条件中的噪声而测定系统的性能;②外加一个已知噪声信号与系统内部噪声相比较以测定噪声系数;③用随机信号代替正弦或脉冲信号,以测试系统的动...