南京数字信号源分析仪
微波信号发生器 :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。微波信号源会有哪些作用?南京数字信号源分析仪
射频信号发生器具有的特点是比较多的,本地前面板操作,通过USB,以太网和可选的GPIB通信端口,以及使用GUI软件或ATE命令,由PC控制的本地或远程操作(SCPI 1999) APSINXXG系列射频和微波信号发生器适用于实验室,生产车间和室外领域的许多应用: 作为通用便携式RF和微波信号源,用于测试电子,无线和卫星模块和系统 EMC / EMI测试 服务,维护和验证 信号模拟(雷达,模拟调制的无线电,无线和卫星,航空航天与**等) 特别是用于系统集成的19英寸机架安装版本。安徽数字信号源输出一般来讲信号源输出的正弦波和方波的频率范围不一致。
微波模拟信号源的主要功能:功能:与实验室前期采购的频谱分析仪、网络分析仪等构成微波数据传输的测试系统,实现67GHz以下微波模拟信号生成和频率测量等功能,填补实验室在此波段的研究手段空白。 使用范围:40GHz以下微波信号生成和频率测量。连续扫描速度:小于11ms; (2)微波可调衰减器:频率范围:直流至40 GHz; 衰减范围: 0至90 dB,以10 dB步进 0 dB时的插入损耗:0.8 dB + 0.04 dB/GHz 较大驻波比:12.4 GHz时为1.3,34 GHz时为1.7,40 GHz时为1.8 重复使用寿命:0.03 dB较大值,每部分重复50万次 较大射频输入功率:1 W(平均值)、100 W(峰值)。
射频信号发生器原理:YTO电路在频率合成器作用下,输出3. 2GHz~8CHz的高纯频率合成信号。该信号在分频组件中实现放大和功分,而其中一路作为频率反馈信号送到高纯取样本振环,一路进入扩频组件实现3.2GHz~6GHz的高级频率覆盖,-路利用数字分频技术实现250kHz~3. 2GHz低端频率覆盖,经过滤波后进入F变频组件。下变频组件完成低端频率信号的放大、矢量调制、幅度控制、脉冲调制和滤波。其中250kHz~250MHz的信号由1GHz~1.25GHz信号与1GHz高纯本振信号混频产生。扩频组件完成高级频率信号的放大、矢量调制、幅度控制、脉冲调制和滤波。整机的功率控制和幅度调制由ALC环构成。低端频率和高级频率各自由自己的耦合器和检波器,将射频输出信号耦合出一小部分并将它转换为对应的直流电压,此电压与ALC环板中的参考电压相比较,得到的误差电压去驱动下变频器中的线性调制器,来调节射频功率直到检波电压和参考电压相等,从而实现功率控制。信号源应用在哪些领域?
信号发生器的作用——信号调制功能:信号调制是指被调制信号中,幅度、相位或频率变化把低频信息嵌入到高频的载波信号中,得到的信号可以传送从语音、到数据、到视频的任何信号。信号调制可分为模拟调制和数字调制两种,其中模拟调制,如幅度调制(AM)和频率调制(FM)较常用于广播通信中,而数字调制基于两种状态,允许信号表示二进制数据。模拟信号发生器提供正弦连续波(CW)信号,并且可以通过可选功能添加 AM、FM、ΦM 和脉冲调制,支持从射频到微波的模拟信号发生器较大频率范围。在电子测试和测量中,经常要求信号源,生成只有在外部提供时才会有的信号。南京数字信号源分析仪
射频信号源的重点是锁相环路。南京数字信号源分析仪
射频信号发生器的输出级用于对调制信号进行放大和滤波,在此基础上通过衰减器对输出电平进行较大范围的调节和输出阻抗的变换,以适应各种不同的需要。射频信号发生器应工作于阻抗匹配状态,其输出阻抗常见为50W或75W若信号源与负载之间阻抗不匹配,则不但影响衰减系数,还可能影响前级电路的正常工作,降低信号发生器的输出功率或在输出电缆中出现驻波、高频信号输出电平的调节要由衰减器完成,衰减器主要包括:细调衰减器、步级衰减器和分压电缆。南京数字信号源分析仪
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