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信号发生器基础知识

在无线通信、军事通信或雷达应用中,频谱中充斥着各种干扰,导致面临着持续的带宽压力。通过信号仿真来对您的器件进行测试至关重要。信号发生器可以为各种元器件和系统测试提供精确而高度稳定的测试信号。信号发生器

在无线通讯、军事通讯或雷达运用中,频谱中充满着各种搅扰,导致面临着继续的带宽压力。经过信号仿真来对您的器材进行测验至关重要。信号发生器可认为各种元器材和体系测验供给准确而高度安稳的测验信号。

信号发生器的优化与校准

信号发生器对丈量成果有很大的影响。为了保证丈量成果的准确性,有时咱们会对信号发生器进行优化。

优化信号发生器可以从四个方面下手:

●进步起伏精度

●优化宽带宽信号的功能

●优化切换速度

●优化信号发生器的相位噪声功能。

在常见的测验设置中,咱们会在信号发生器和被测器材之间运用无源器材和有源器材。这些额定的元器材会给测验体系带来插入损耗或增益。咱们需求考虑上述要素并保证被测器材输入端具有准确的起伏电平。常用的办法是运用矢量网络剖析仪(VNA)来丈量整个信号途径上的增益或损耗,并将校对值输入到信号发生器中。

当在信号发生器和被测器材之间添加元器材之后,校准面和测验面不在同一端面上。咱们有必要校对这两个端面之间的差异。经过用户平整度校对,可以对射频输出起伏进行数字调整,补偿电缆、开关或其他器材的外部损耗。运用功率计和传感器来校准丈量体系,可以主动创立一个功率电平校对表格。

USB功率传感器(Keysight U2000系列)可以直接衔接是德科技X系列信号发生器。信号发生器可用作功率计,在测验面上丈量功率。校对值可以保存到信号发生器的存储器中。鄙人一次运用相同的装备时,可以调用并运用校对值。两个频率点之间的校对值由插值确认。图1显现了运用信号发生器和USB功率传感器进行平整度校对的设置。

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图1 运用USB功率传感器进行平整度校对

模块化测验:多信道射频体系

无论是在商业运用中,仍是在航空航天和国防运用中,大多数无线体系都选用多天线技能,包含天线分集、MIMO(多路输入多路输出)空间复用、波束赋形或相控阵雷达。无线体系可以经过上述的这些技能来进步接收机的安稳度、数据吞吐量和信噪比(SNR)。

但是,跟着天线数量的添加,其测验复杂度也在不断添加。为处理此问题,工程师需求生成多个射频信道用于接收机测验,并对发射机测验用到的多个射频信道进行剖析。

要对多信道器材进行有用测验,有必要履行高度同步的多信道信号生成和剖析。仪器之间的准确触发有助于保证一切丈量都是在正确的时刻准确发动。为了简化信道数量较多时的测验同步,可以考虑选用模块化的测验体系,将多个仪器精简成一个多信道测验体系。

模块化仪器建立在规范仪器的基础上,如PXI、AXIe和VXI。这些仪器可以经过背板总线同享时钟和触发信号。这使得完成同步愈加简略,触发事情的可重复性更高,由于测验环境是可控的,线缆衔接更简略。

例如,PXI触发总线由跨过背板衔接器的八条触发线组成。触发线(0-7)分为三个触发总线段,插槽编号分别为1-6、7-12和13-18,如图2所示。每个触发线段之间的触发路由方向(蓝色剪头)也可以进行装备。

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图2 运用是德科技I/O程序软件进行的PXI触发设置

图3显现了两个PXI机箱,这两个机箱作为WLAN 802.11ax测验处理方案布置,彻底支撑8x8MIMO。PXI背板总线将触发信号传输到方针模块,用于8信道信号出产和剖析。该体系充分使用了PXI规范的优势,将机箱的插槽到插槽间触发时刻和时钟偏移缩短到几百皮秒。这样可以完成准确的时序同步,无需对MIMO收发信机和接收机测验进行调整。

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图3 WLAN 802.11ax测验处理方案彻底支撑用两个PXI机箱组成8×8 MIMO装备

丈量精度的要害:信号发生器的起伏精度

在射频测验中,最大输出功率是每个信号发生器的根本特性。信号发生器在供给最大输出功率的一起,还有必要可以坚持频谱纯度和电平精度。让咱们仔细观察一下信号发生器的起伏技能目标。

表1显现了Keysight MXG/EXG信号发生器的最大起伏技能目标。关于此表格,有几点需求留意:

●可设置规模不是信号发生器的实践输出规模。运用输出偏置,信号发生器可以输出违背(正或负)输入值的起伏。这意味着可以使用扩大或衰减器扩展输出规模。

显现的(可设置)起伏电平=输出电平+幅度偏置

此输出起伏受频率规模和工作温度的影响。

●步进衰减器(5dB步长)供给大略的功率衰减以完成低功率电平。ALC(主动调平操控)电路可以在衰减器的坚持规模内对功率电平进行微调。

表1 输出参数的起伏技能目标和最大输出功率

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信号发生器的起伏精度是指信号发生器的输出起伏契合其设定起伏的程度。一般起伏精度会有对应的频率和温度规模。当工作温度违背信号发生器的校准温度越多,起伏精度就会越差。

如上所述,信号发生器的输出规模是由衰减器和ALC电路决议的。输出功率越低,所需的衰减器越多。每个衰减器都会带来一些不确认度。表2显现起伏精度受频率规模和起伏电平的影响。

表2 Keysight MXG信号发生器的肯定电平精度

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关于起伏精度的重要性,首要体现在接收机的灵敏度测验中。接收机灵敏度测验可以确认接收机是否可以勘探处于或低于指定功率电平的弱小信号。在这种情况下,丈量成果对信号发生器的电平十分灵敏,因此信号发生器的起伏精度目标十分重要。

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