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- 发布时间
- 2022-11-30 14:19:54
信号源的频率精度与参考振荡器的年老化率及校准之后经历的时间有关。
实际正弦波的信号特征比理想信号要复杂的多,需要考虑相位噪声,寄生调频,杂散,如图4所示。相位噪声在频域反映为噪声边带,在时域上反映为随机的相位抖动,可理解为有随机的噪声对理想正弦信号进行调相。
正弦波或连续波信号质量好坏的评估主要在频域上进行,频域上的杂散包含连续和离散成份,它们都对应时域上的失真。连续的噪声边带称为相位噪声,离散的杂散根据其与基波的频率关系分为谐波和杂波。
信号发生器的工作原理
信号发生器用来产生频率为20Hz~200kHz的正弦信号(低频)。除具有电压输出外,有的还有功率输出。所以用途十分广泛,可用于测试或检修各种电子仪器设备中的低频放大器的频率特性、增益、通频带,也可用作高频信号发生器的外调制信号源。另外,在校准电子电压表时,它可提供交流信号电压。低频信号发生器的原理:系统包括主振级、主振输出调节电位器、电压放大器、输出衰减器、功率放大器、阻抗变换器(输出变压器)和指示电压表。
主振级产生低频正弦振荡信号,射频信号源出售,经电压放大器放大,达到电压输出幅度的要求,射频信号源,经输出衰减器可直接输出电压,射频信号源维修,用主振输出调节电位器调节输出电压的大小。
矢量信号源调制质量
矢量信号源,可产生I/Q矢量和数字调制的信号发生器,射频信号源销售,用于产生3Gpp规范的各类移动通信信号、产生和模拟GNSS导航、产生和模拟各种雷达信号等应用。
表征矢量信号质量的参数有EVM、幅度误差、相位误差、频率误差、原点偏移等等,现行的计量校准方法是信号源与信号分析仪之间互相测量校准,也就是说,用一个“标准”信号分析仪,对信号源进行计量评价。然而从溯源角度,信号分析仪矢量解调分析的结果,不足以作为判定参数误差的基准和标准。
矢量调制参数的代表是EVM,不同中心频率、调制符号速率、调制方式、基带滤波器类型及其滚降参数,EVM各不相同,如果以EVM指标的测量去评价矢量信号源,上述参数的不同设置组合,带来及其巨大的测试工作量。