正弦信号发生器:正弦信号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。按频率覆盖范围分为低频信号发生器、高频信号发生器和微波信号发生器;按输出电平可调节范围和稳定度分为简易信号发生器(即信号源)、标准信号发生器(输出功率能准确地衰减到-100分贝毫瓦以下)和功率信号发生器(输出功率达数十毫瓦以上);按频率改变的方式分为调谐式信号发生器、扫频式信号发生器、程控式信号发生器和频率合成式信号发生器等。信号发生器是根据用户对其波形的命令来产生信号的电子仪器。浙江正弦信号发生器问题
扫频和程控信号发生器能够产生幅度恒定、频率在限定范围内作线性变化的信号。在高频和甚高频段用低频扫描电压或电流控制振荡回路元件(如变容管或磁芯线圈)来实现扫频振荡;在微波段早期采用电压调谐扫频,用改变返波管螺旋线电极的直流电压来改变振荡频率,后来普遍采用磁调谐扫频,以YIG铁氧体小球作微波固体振荡器的调谐回路,用扫描电流控制直流磁场改变小球的谐振频率。扫频信号发生器有自动扫频、手控、程控和远控等工作方式。安徽信号发生器分析信号发生器主要给被测电路提供所需要的已知信号(各种波形),然后用其它仪表测量感兴趣的参数。
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,能够决定输出信号的频率范围以及精度;第二部分是任意波形查找表,用于存储经过量化和离散后的波形的幅度值;第三部分是数模转换,通过数模转换器将数字信号转换为相应的模拟波形;后一部分是低通滤波,用来滤除镜像分量。为了同时实现幅度调制和频率/相位调制,一般内部会集成2到3个单独的调制信号发生电路。
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,必须将仪器预热一段时间,让高稳晶振达到它预定技术指标后再使用,输出才能满足规定的稳定度和准确度指标。一般情况下,微波信号发生器内部晶振恒温装置的电源不经过仪器的电源开关,当仪器的电源插头插入插座后,无须开启仪器的电源开关,晶振的恒温装置就开始工作了。在对频率稳定度要求特别高的情况下,不应将仪器电源插头从交流电源插座中拔出。大功率反灌:微波信号发生器的输出阻抗一般为50Ω,当有大信号(瓦级功率的信号)反灌输入时很容易烧毁内部的微波电路,此外直流电压输入也很容易引起内部微波电路的烧毁,因此在使用过程中应特别注意避免大功率反灌信号,特别是输出接外部功放时应格外注意。 信号发生器能够输出各种频率、不同幅值的标准信号,广泛应用于电子系统电学参量的测量。
利用和分析信号首先要产生信号,用于产生各种测试信号的仪器称为信号发生器或信号源。信号发生器所覆盖的范围很宽,就频段划分而言,有低频信号发生器、射频信号发生器、微波信号发生器、毫米波信号发生器;从波形特性上分,有正弦信号发生器、函数和任意波形信号发生器、脉冲信号发生器、随机信号发生器;从调制特性上分,有矢量信号发生器、模拟信号发生器、信号源;从频率切换时间上分,有通用信号发生器、捷变频信号发生器;就工作原理而言有直接振荡式、锁相式和直接频率合成式等等。扫频信号发生器能够产生幅度恒定、频率在限定范围内作线性变化的信号。湖北理想的信号发生器分析
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器等等。浙江正弦信号发生器问题
高分辨率中频环一般采用直接数字频率合成技术或者小数分频频率合成技术来实现,以获得高的频率分辨率,采用这两种技术目前微波信号发生器已能获得极高的频率分辨率,一般达到Hz级甚至豪赫兹级。由于直接数字频率合成存在难以获得很低的杂散以及在频率合成中不方便实现灵活的调频调相等,因此在高性能微波信号发生器中更多的采用小数分频频率合成技术。小数分频频率合成技术是通过设置环路反馈分频比为小数来提高频率分辨率的一种新型频率合成技术,是对环路反馈分频比为整数N的锁相环环路的巨大发展。它的英文全称是Fractional-NPhaseLockedLoop,常简称为FNPLL或。在参考频率不变的情况下,通过设置环路反馈分频比,FNPLL单环就可以实现任意小的频率分辨率,解决了单环锁相频率合成所不能解决的高鉴相频率与高分辨率之间的矛盾,也解决了DDS带宽的限制。 浙江正弦信号发生器问题
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