
天津國電儀訊科技有限公司
經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)加工
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主營(yíng):測試儀器
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以AM為例,實(shí)現AM波的關(guān)鍵是在調制之前必須在調制信號上疊加一個(gè)直流電壓。板端調制的原理是:FPGA直接輸出AM調制需要的衰減器控制電壓,通過(guò)數模轉換和驅動(dòng)放大后驅動(dòng)模擬衰減器。一般的,如果AM調制在基帶信號頻率比如低于xxxHz時(shí),AM性能主要受ALC電路的控制,當基帶信號頻率大于xxxkHz時(shí),性能主要受AM直接調制電路控制。如果AM調制在某一載波頻率(射頻信號頻率)下的AM調制出現錯誤,可以用改變基帶信號頻率的方法初步判斷引起錯誤的原因是在A(yíng)LC部分電路還是AM直接調制部分的電路。
射頻信號源支持內調制和外調制,也就是說(shuō)支持內部源和外部源的意思。內部源不用說(shuō)了,外部源是通過(guò)儀表前面板的ExtModInput接口接入就好,可以選擇使用DG任意波形發(fā)生器類(lèi)的儀表來(lái)提供外部源,接口為BNC類(lèi)型。






發(fā)生器,掃頻信號發(fā)生器,合成信號發(fā)生器,程控信號發(fā)生器等新種類(lèi),信號源的各項指標都得到了大幅提高。但是采用模擬電子技術(shù)的信號源由分立器件或模擬集成電路構成,不僅電路結構復雜,而且只能產(chǎn)生種類(lèi)非常有限的簡(jiǎn)單波形。更令人頭疼的是,模擬電路的漂移較大,使得信號源輸出波形的幅度穩定性很差。
自從70年代微處理器出現以后,利用微處理器和DAC可以使得信號源的功能進(jìn)一步擴大,能夠產(chǎn)生比較復雜的波形。但是,這種方案有一個(gè)很?chē)乐氐娜毕荩狠敵霾ㄐ蔚念l率低主要是由CPU的工作頻率決定的,這就意味著(zhù)只能通過(guò)縮短軟件執行時(shí)間或提高CPU的時(shí)鐘頻率來(lái)提高信號源輸出波形的頻率,具有很大的局限性。
發(fā)展到今天,市面上的信號源大多基于數字技術(shù),許多信號源既可以輸出模擬信號又可以輸出數字信號,但是在真正的方案中,往往都是選擇根據具體的應用環(huán)境優(yōu)化過(guò)的信號源,因此也派生出了多種不同類(lèi)型的信號源。
時(shí)下的信號源有哪些類(lèi)型?
廣義上,根據信號源的應用范疇可以分為兩類(lèi),數字應用信號源和模擬應用信號源。
其中專(zhuān)門(mén)為數字應用而誕生的信號源,我們稱(chēng)之為邏輯源。邏輯源大體上可以分為兩類(lèi),一種是可以輸出方波和脈沖流的脈沖發(fā)生器,脈沖發(fā)生器的輸出頻率一般非常高,經(jīng)常用于測試數字器件。此外,還有一種邏輯源,我們稱(chēng)之為碼型發(fā)生器,或者數據發(fā)生器,這種儀器一般有生成8個(gè),16個(gè)或者更多輸出通道,可以產(chǎn)生各種類(lèi)型的同步數字脈沖流,碼型發(fā)生器常常作為計算機總線(xiàn)、數字電信單元等的激勵信號。

吳經(jīng)理先生
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