微波信號發(fā)生器是從分米波直到毫米波波段的信號發(fā)生器。信號通常由帶分布參數諧振腔的超高頻三極管和反射速調管產生,但有逐漸被微波晶體管、場效應管和耿氏二極管等固體器件取代的趨勢。儀器一般靠機械調諧腔體來改變頻率,每臺可覆蓋一個倍頻程左右,由腔體耦合出的信號功率一般可達10毫瓦以上。簡易信號源只要求能加1000赫方波調幅,而標準信號發(fā)生器則能將輸出基準電平調節(jié)到1毫瓦,再從后隨衰減器讀出信號電平的分貝毫瓦值;還必須有內部或外加矩形脈沖調幅,以便測試雷達等接收機。信號發(fā)生器可以用來調測濾波器,典型的就是帶通濾波器和電臺上用的雙工器。河南掃頻和程控信號發(fā)生器分析
微波信號發(fā)生器除了可以產生寬帶、高頻譜純度、大功率動態(tài)范圍的連續(xù)波(點頻)信號外,另一重要的能力就是可以產生幅度調制、頻率調制、相位調制以及脈沖調制信號,目前還有一類微波矢量信號發(fā)生器可以產生數字調制以及更復雜的信號,滿足各種測試需求。微波信號發(fā)生器一般可以利用內部集成的函數發(fā)生器產生調制信號,也可以利用外部函數發(fā)生器通過輸入接口實現調制,內部集成的函數發(fā)生器通常也成為內部調制信號發(fā)生器。內部調制信號發(fā)生器一般采用直接數字頻率合成技術,為了實現更加豐富的信號樣式通常不采用集成DDS芯片,而是利用FPGA和DAC的靈活波形產生方案,一般包括四個部分:一部分是相位累加器,能夠決定輸出信號的頻率范圍以及精度;第二部分是任意波形查找表,用于存儲經過量化和離散后的波形的幅度值;第三部分是數模轉換,通過數模轉換器將數字信號轉換為相應的模擬波形;后一部分是低通濾波,用來濾除鏡像分量。為了同時實現幅度調制和頻率/相位調制,一般內部會集成2到3個單獨的調制信號發(fā)生電路。 浙江關于信號發(fā)生器相關裝置TFG3630信號發(fā)生器是用于產品開發(fā)、生產、服務的理想工具,哪里需要模擬射頻/微波信號,哪里就需要它。
掃頻和程控信號發(fā)生器能夠產生幅度恒定、頻率在限定范圍內作線性變化的信號。在高頻和甚高頻段用低頻掃描電壓或電流控制振蕩回路元件(如變容管或磁芯線圈)來實現掃頻振蕩;在微波段早期采用電壓調諧掃頻,用改變返波管螺旋線電極的直流電壓來改變振蕩頻率,后來普遍采用磁調諧掃頻,以YIG鐵氧體小球作微波固體振蕩器的調諧回路,用掃描電流控制直流磁場改變小球的諧振頻率。掃頻信號發(fā)生器有自動掃頻、手控、程控和遠控等工作方式。
任意波形發(fā)生器,是一種特殊的信號源,不僅具有一般信號源波形生成能力,而且可以仿真實際電路測試中需要的任意波形。在我們實際的電路的運行中,由于各種干擾和響應的存在,實際電路往往存在各種缺陷信號和瞬變信號,如果在設計之初沒有考慮這些情況,有的將會產生災難性后果。任意波發(fā)生器可以幫您完成實驗,仿真實際電路,對您的設計進行完全的測試。由于任意波形發(fā)生往往依賴計算機通訊輸出波形數據。在計算機傳輸中,通過專門的波形編輯軟件產生波形,有利于擴充儀器的能力,更進一步仿真實驗。另外,內置一定數量的非易失性存儲器,隨機存取編輯波形,有利于參考對比,或通過隨機接口通訊傳輸到計算機作更進一步分析與處理。有些任意波形發(fā)生器有波形下載功能,在作一些麻煩費用高或風險性大的實驗時,通過數字示波器等儀器把波形實時記錄下來,然后通過計算機接口傳輸到信號源,直接下載到設計電路,更進一步實驗驗證。以完成以上提到的功能,并且在波形輸出的精度、穩(wěn)定性等方面都有較大提高,是走在行業(yè)前列的新一代任意波發(fā)生器。 信號發(fā)生器廣泛應用于各種電子設備和系統(tǒng)的測試、維修和故障排除。
隨著數字通信系統(tǒng)的出現,用傳統(tǒng)的模擬信號發(fā)生器來測試這些系統(tǒng)已經不可能了。這就導致了矢量信號發(fā)生器(Vector Signal Genertor)的發(fā)展。這些信號發(fā)生器能夠產生使用大量的數字調制格式如QAM、QPSK、FSK、BPSK和OFDM的數字調制無線電信號。此外,由于現代商業(yè)數字通信系統(tǒng)幾乎都基于明確定義的行業(yè)標準,矢量信號發(fā)生器可以根據這些標準生成信號。相比之下,通信系統(tǒng)如JTRS,非常強調信息安全的重要性,通常使用專有的方法。為了測試這些類型的通信系統(tǒng),用戶通常會創(chuàng)建自己的自定義波形,并將它們下載到矢量信號發(fā)生器中,以創(chuàng)建所需的測試信號。信號發(fā)生器的主要部件有頻率產生單元、調制單元、緩沖放大單元、衰減輸出單元、顯示單元、控制單元。江蘇衡量信號發(fā)生器問題
函數發(fā)生器能產生某些特定的周期性時間函數波形(主要是正弦波、方波、三角波、鋸齒波和脈沖波等)信號。河南掃頻和程控信號發(fā)生器分析
業(yè)界一直面臨著設計出更高性能的信號發(fā)生器的壓力。理想的發(fā)生器應該是具有良好頻率分辨率的寬帶,允許處理更很廣的潛在應用。除了頻率覆蓋范圍和分辨率外,相位噪聲和雜散性能也是限制系統(tǒng)分辨小振幅信號能力的關鍵參數。影響整個系統(tǒng)性能的另一個關鍵參數是頻率切換速度。在頻率之間轉換的時間越來越寶貴。例如,在100μs內切換頻率的發(fā)生器比在1ms內切換頻率的發(fā)生器具有更高的測量容量。與使用較慢的發(fā)生器進行單次測量相比,更快的切換發(fā)生器可提供十倍的吞吐量和更高的產品產量。然而,現在的系統(tǒng)要求快速的開關速度和低相位噪聲的性能,歷史上與較慢的頻率開關發(fā)生器有關。此外,從傳統(tǒng)的模擬信號調制到如今的復雜矢量調制,都需要復雜的波形。由于如新一代無線蜂窩技術5G等新技術出現,預計市場需求將向更高的工作頻率和更寬的調制帶寬轉變。 河南掃頻和程控信號發(fā)生器分析