射頻和微波信號發生器(RF & Microwave Signal Generator)用于測試包括蜂窩通信、WiFi、WiMax、GPS、廣播、衛星通信、雷達和電子戰等各種應用的組件、接收機和系統。射頻和微波信號發生器通常具有相似的特性和能力,但頻率范圍不同。射頻信號發生器通常從幾KHz到6GHz,而微波信號發生器覆蓋的頻率范圍更寬,從1MHz到至少20GHz。有些型號可以實現高達70 GHz的直接同軸輸出,使用外部波導源模塊時可以高達數百GHz。射頻和微波信號發生器可以進一步分類為模擬信號發生器與矢量信號發生器。信號發生器用于產生被測電路所需特定參數的電測試信號。湖北矢量信號發生器來電咨詢 ...
射頻和微波信號發生器(RF & Microwave Signal Generator)用于測試包括蜂窩通信、WiFi、WiMax、GPS、廣播、衛星通信、雷達和電子戰等各種應用的組件、接收機和系統。射頻和微波信號發生器通常具有相似的特性和能力,但頻率范圍不同。射頻信號發生器通常從幾KHz到6GHz,而微波信號發生器覆蓋的頻率范圍更寬,從1MHz到至少20GHz。有些型號可以實現高達70 GHz的直接同軸輸出,使用外部波導源模塊時可以高達數百GHz。射頻和微波信號發生器可以進一步分類為模擬信號發生器與矢量信號發生器。由于其小尺寸和輕重量設計,TFG3630合成信號發生器也是現場應用或培訓和教育環...
微波信號發生器是一種價格昂貴、技術復雜的測試儀器,具有很高的頻率穩定度和準確度,在使用合成信號發生器時,應注意以下問題:阻抗匹配:微波信號發生器的典型輸出阻抗為50Ω,故微波信號發生器與被測設備的連接電纜的特性阻抗必須是50Ω。在微波信號發生器的輸出端,阻抗的失配表現為信號幅度的減小和高的電壓駐波比。當微波信號發生器用于75Ω的設備時,通常應加一阻抗匹配衰減器進行匹配。定期校準:微波信號發生器的輸出頻率準確度會隨時間發生變化,因此,每隔一年時間或者根據需要,將微波信號發生器送交具備計量資格的單位重新調校一次。正弦信號發生器主要用于測量電路和系統的頻率特性、非線性失真、增益及靈敏度等。貴州衡量信...
函數發生器又稱波形發生器。它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。頻率范圍可從幾毫赫甚至幾微赫的很低頻直到幾十兆赫。除供通信、儀表和自動控制系統測試用外,還用于其他非電測量領域。將積分電路與某種帶有回滯特性的閾值開關電路(如施米特觸發器)相連成環路,積分器能將方波積分成三角波。施米特電路又能使三角波上升到某一閾值或下降到另一閾值時發生躍變而形成方波,頻率除能隨積分器中的RC值的變化而改變外,還能用外加電壓控制兩個閾值而改變。將三角波另行加到由很多不同偏置二極管組成的整形網絡,形成許多不同斜度的折線段,便可形成正弦波。另一種構成方式是...
頻率合成式信號發生器這種發生器的信號不是由振蕩器直接產生,而是以高穩定度石英振蕩器作為標準頻率源,利用頻率合成技術形成所需之任意頻率的信號,具有與標準頻率源相同的頻率準確度和穩定度。輸出信號頻率通常可按十進位數字選擇,比較高能達11位數字的極**辨力。頻率除用手動選擇外還可程控和遠控,也可進行步級式掃頻,適用于自動測試系統。直接式頻率合成器由晶體振蕩、加法、乘法、濾波和放大等電路組成,變換頻率迅速但電路復雜,比較高輸出頻率只能達1000兆赫左右。用得較多的間接式頻率合成器是利用標準頻率源通過鎖相環控制電調諧振蕩器(在環路中同時能實現倍頻、分頻和混頻),使之產生并輸出各種所需頻率的信號。...
就正弦波信號發生器而言,從有通信設備的時候起,就有了正弦波信號發生后來由于脈沖計數和計算技術的發展,逐漸出現了各種脈沖發生器及特殊波形發生器。就正弦波信號發生器的頻率而言開始只有音頻、中頻和高頻,后來漸向兩端發展。由于自動控制技術、地球物理和生物等方面的需要,出現了低頻信號發生器;由于空間通信和武裝**等方面的需要則向甚高頻、特高頻和超高頻領域發展,所以就國內信號發生器頻率而言,發展至今,已經有了了不起的進步。就產生的信號類型而言,國內已經能夠生產出射頻/微波信號發生器,能夠產生出性能個不相同的各種頻段信號,特別是射微波合成信號發生器。針對移動通信手機和基站設備的測量,一種成為矢量...
噪聲信號發生器,完全隨機性信號是在工作頻帶內具有均勻頻譜的白噪聲。常用的白噪聲發生器主要有:工作于1000兆赫以下同軸線系統的飽和二極管式白噪聲發生器;用于微波波導系統的氣體放電管式白噪聲發生器;利用晶體二極管反向電流中噪聲的固態噪聲源(可工作在18吉赫以下整個頻段內)等。噪聲發生器輸出的強度必須已知,通常用其輸出噪聲功率超過電阻熱噪聲的分貝數(稱為超噪比)或用其噪聲溫度來表示。噪聲信號發生器主要用途是:①在待測系統中引入一個隨機信號,以模擬實際工作條件中的噪聲而測定系統的性能;②外加一個已知噪聲信號與系統內部噪聲相比較以測定噪聲系數;③用隨機信號代替正弦或脈沖信號,以測試系統的動...
任意波形發生器,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...
微波信號發生器的信號調理是指從頻率合成部分輸出的信號到射頻端口輸出的整個信號通路。一般頻率合成輸出的信號頻率覆蓋幾個吉赫茲,為了獲得整機的寬頻率覆蓋,通常要在信號調理部分進行倍頻、分頻以及混頻等處理,通過倍頻實現向上的頻率覆蓋,目前已可以同軸方式實現到70GHz,波導方式可以到到幾百個吉赫茲,利用分頻或混頻實現向下的頻率覆蓋,微波信號發生器的比較低頻率覆蓋一般達到100kHz量級。微波信號發生器的信號調理更多的還承擔了對信號的放大、濾波以及對信號幅度的精確控制。通過對信號的逐級放大使輸出得到更大的功率輸出,倍頻、分頻以及混頻必然帶來基波、本振等的泄漏,對信號的逐級放大會不斷惡化信號的諧...
TFG6800 系列函數/任意波形發生器有標準波形Standardwave: 正弦波 Sine 、 方波 Square、 鋸齒波 Ramp 、脈沖波 pulse、噪聲波 Noise 、直流 DC、偽隨機碼 PRBS;線性波形Linear:正脈沖PosPulse、負脈沖NegPulse、正負脈沖PN_Pulse、正雙脈沖PosBiPulse、負雙脈沖NegBiPulse、正負雙脈沖PNBiPulse、正多脈沖PMulPulse、負多脈沖NMulPulse、正負多脈沖PNMulPulse、寬脈沖WidePulse、窄脈沖NarrowPulse、寬窄脈沖WiNaPulse、高低脈沖HiLoPulse...
TFG6800 系列函數/任意波形發生器有標準波形Standardwave: 正弦波 Sine 、 方波 Square、 鋸齒波 Ramp 、脈沖波 pulse、噪聲波 Noise 、直流 DC、偽隨機碼 PRBS;線性波形Linear:正脈沖PosPulse、負脈沖NegPulse、正負脈沖PN_Pulse、正雙脈沖PosBiPulse、負雙脈沖NegBiPulse、正負雙脈沖PNBiPulse、正多脈沖PMulPulse、負多脈沖NMulPulse、正負多脈沖PNMulPulse、寬脈沖WidePulse、窄脈沖NarrowPulse、寬窄脈沖WiNaPulse、高低脈沖HiLoPulse...
說起信號源,電子工程師們是非常熟悉的,它與頻譜儀、示波器一樣都是電子及信息通信領域產品研發常備的測試儀器。信號源也稱為信號發生器,是一種可以生成模擬或數字域電子信號的電子設備。它主要用于研發、測試、問題定位及維修電子設備。信號發生器有許多不同的類型,它們有不同的用途和應用。主要的信號發生器類型有函數發生器、射頻和微波信號發生器、任意波形發生器、數字碼型發生器和頻率發生器。這些信號發生器又可以分成兩大類,通用信號發生器與專門信號發生器。信號發生器用于產生被測電路所需特定參數的電測試信號。安徽什么是信號發生器相關裝置 時基預熱:微波信號發生器內部都使用了高穩晶振作為時間基準,必須將儀器預...
微波信號發生器所產生的載波頻率范圍,該范圍既可連續亦可由若干頻段或一系列離散頻率來覆蓋亦稱頻率覆蓋,通常用其上、下限頻率表示,頻帶較寬的微波信號發生器一般采用多波段拼接的方式實現。頻率準確度和穩定度微波信號發生器頻率指示值和相應的真值的接近程度,可采用頻率準確度或相對頻率準確度的方式給出。準確度是輸出頻率誤差的實際大小,一般以kHz、MHz等表示;相對準確度是輸出頻率誤差與理想輸出頻率的比值,一般以10的冪次方表示,如1×10-6,1×10-8等。微波信號發生器在有效頻率范圍內可得到并可重復產生的頻率很小變化量,體現了窄帶測量的能力,目前微波信號發生器一般能到赫茲甚至耗赫茲量級。微...
函數發生器又稱波形發生器。它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。頻率范圍可從幾毫赫甚至幾微赫的很低頻直到幾十兆赫。除供通信、儀表和自動控制系統測試用外,還用于其他非電測量領域。將積分電路與某種帶有回滯特性的閾值開關電路(如施米特觸發器)相連成環路,積分器能將方波積分成三角波。施米特電路又能使三角波上升到某一閾值或下降到另一閾值時發生躍變而形成方波,頻率除能隨積分器中的RC值的變化而改變外,還能用外加電壓控制兩個閾值而改變。將三角波另行加到由很多不同偏置二極管組成的整形網絡,形成許多不同斜度的折線段,便可形成正弦波。另一種構成方式是...
微波信號發生器是從分米波直到毫米波波段的信號發生器。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,而標準信號發生器則能將輸出基準電平調節到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生器分析 微波信號發生器除了可以產生寬帶...
信號發生器也稱信號源,是用來產生振蕩信號的一種儀器,為使用者提供需要的穩定、可信的參考信號,并且信號的特征參數完全可控。所謂可控信號特征,主要是指輸出信號的頻率、幅度、波形、占空比、調制形式等參數都可以人為地控制設定。隨著科技的發展,實際應用到的信號形式越來越多,越來越復雜,頻率也越來越高,所以信號發生器的種類也越來越多,同時信號發生器的電路結構形式也不斷向著智能化、軟件化、可編程化發展。它在生產實踐和科技領域中有著很廣的應用,常用作測試的信號源或激勵源,能夠產生多種波形,各種波形曲線以三角函數方程式來表示。信號源可以根據輸出波形的不同,劃分為正弦波信號發生器、矩形脈沖信號、隨機信號發生器發生...
噪聲信號發生器,完全隨機性信號是在工作頻帶內具有均勻頻譜的白噪聲。常用的白噪聲發生器主要有:工作于1000兆赫以下同軸線系統的飽和二極管式白噪聲發生器;用于微波波導系統的氣體放電管式白噪聲發生器;利用晶體二極管反向電流中噪聲的固態噪聲源(可工作在18吉赫以下整個頻段內)等。噪聲發生器輸出的強度必須已知,通常用其輸出噪聲功率超過電阻熱噪聲的分貝數(稱為超噪比)或用其噪聲溫度來表示。噪聲信號發生器主要用途是:①在待測系統中引入一個隨機信號,以模擬實際工作條件中的噪聲而測定系統的性能;②外加一個已知噪聲信號與系統內部噪聲相比較以測定噪聲系數;③用隨機信號代替正弦或脈沖信號,以測試系統的動...
目前典型微波信號發生器的基本構成包括頻率合成、信號調理以及調制3大單元:頻率合成部分負責產生需要的頻率或波形的信號,基本決定了微波信號發生器的頻譜特性;信號調理部分實現信號幅度參數的調節,基本決定了微波信號發生器的功率特性;調制部分負責將低頻調制信號調制到射頻載波的某一參數上,如幅度、相位、頻率等。頻率合成一般包括參考信號發生用以提供頻率基準或者時鐘,高分辨率中頻環為整機提供精細的頻率分辨率,本振環用以實現微波振蕩器輸出信號的下變頻,微波主振及其驅動電路用以產生必要的微波頻率覆蓋,一般選用連續調諧的寬帶微波振蕩器承擔,如微波壓控振蕩器(VCO)、YIG調諧振蕩器(YTO)等。調制信...
微波信號發生器的用途非常廣,從簡單的電阻、電容、電感等電子元件特性的測量,到雷達、電子裝備、通信電臺指標測試,甚至衛星、航天飛機、宇宙飛船等系統級的性能評估,均離不開微波信號發生器的支持。1.接收機性能測試.在雷達、通信、導航等諸多電子設備中,各類接收機是其主要組成部分和關鍵分設備之一,對裝備的性能起著非常重要的作用。可利用微波信號發生器產生不同特性的標準信號,實現對接收機工作頻率范圍、靈敏度、動態范圍、帶寬、交調失真等諸多指標的測試。2.發射機本振替代微波信號發生器也可用于發射機指標測試中,比如可替代發射機的本振信號或中頻信號,實現對發射機增益、帶寬等指標的測試。3.器件參數測試...
微波信號發生器幅度調制信號一般會在ALC系統中通過功率控制部分實現很終射頻調幅信號的產生,調幅信號與ALC系統中的功率參考電平求和后一起加到線性調制器上實現對射頻信號的幅度調制。微波信號發生器頻率/相位調制一般會在頻率合成部分完成,簡單的調頻/調相可以通過直接把調制信號加到振蕩器的調諧端實現。對于采用YTO作為微波主振的信號發生器,其典型調頻實現如圖5所示。YTO內部調諧磁場由主線圈和副(調頻)線圈兩部分生成,前者感抗大、調諧慢但調諧靈敏度高、調諧范圍寬、高頻干擾抑制好;后者感抗小從而調諧范圍窄但調諧速度快,并因為調諧靈敏度低而具有良好的干擾抑制特性。因此在實現調頻時需要利用二者的結合。但是由...
微波信號發生器除了可以產生寬帶、高頻譜純度、大功率動態范圍的連續波(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。微波信號發生器一般可以利用內部集成的函數發生器產生調制信號,也可以利用外部函數發生器通過輸入接口實現調制,內部集成的函數發生器通常也成為內部調制信號發生器。內部調制信號發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...
信號發生器選擇的要素。1.采樣速率。采樣率通常用每秒百萬樣點或每秒千兆樣點表示,指明了儀器可以運行的比較大時鐘速率或采樣率。采樣率影響著主要輸出信號的頻率。一般來說,您應該選擇采樣頻率是生成的信號比較高頻譜頻率成分兩倍的儀器,以保證準確地復現信號。比較大采樣率還決定著可以用來創建波形的很小時間增量。2.內存深度(存儲長度)。內存深度或記錄長度在信號保真度中發揮著重要作用,因為它決定著可以存儲多少個數據點來定義一個波形。內存越深,存儲的波形細節更多,存儲所需波形的周期數越高。3.垂直分辨率。垂直分辨率與儀器DAC的二進制字長度有關,用位數表示,位數越多,分辨率越高。DAC的垂直分辨率...
微波信號發生器的信號調理是指從頻率合成部分輸出的信號到射頻端口輸出的整個信號通路。一般頻率合成輸出的信號頻率覆蓋幾個吉赫茲,為了獲得整機的寬頻率覆蓋,通常要在信號調理部分進行倍頻、分頻以及混頻等處理,通過倍頻實現向上的頻率覆蓋,目前已可以同軸方式實現到70GHz,波導方式可以到到幾百個吉赫茲,利用分頻或混頻實現向下的頻率覆蓋,微波信號發生器的比較低頻率覆蓋一般達到100kHz量級。微波信號發生器的信號調理更多的還承擔了對信號的放大、濾波以及對信號幅度的精確控制。通過對信號的逐級放大使輸出得到更大的功率輸出,倍頻、分頻以及混頻必然帶來基波、本振等的泄漏,對信號的逐級放大會不斷惡化信號的諧...
信號發生器作為一種歷史悠久的測量儀器,早在20年代電子設備剛出現時就產生了。隨著通信和雷達技術的發展,40年代出現了主要用于測試各種接收機的標準信號發生器,使得信號發生器從定性分析的測試儀器發展成定量分析的測量儀器。同時還出現了可用來測量脈沖電路或用作脈沖調制器的脈沖信號發生器。自60年代以來信號發生器有了迅速的發展,出現了函數發生器。這個時期的信號發生器多采用模擬電子技術,由分立元件或模擬集成電路構成,其電路結構復雜,且只能產生正弦波、方波、鋸齒波和三角波等幾種簡單波形。自從70年代微處理器出現以后,利用微處理器、模數轉換器和數模轉換器,硬件和軟件使信號發生器的功能擴大,產生比較復雜...
微波信號發生器除了可以產生寬帶、高頻譜純度、大功率動態范圍的連續波(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。微波信號發生器一般可以利用內部集成的函數發生器產生調制信號,也可以利用外部函數發生器通過輸入接口實現調制,內部集成的函數發生器通常也成為內部調制信號發生器。內部調制信號發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...
信號發生器又稱信號源或振蕩器,是一種能提供各種頻率、波形和輸出電平電信號的設備。信號發生器在測量各種電信系統或電信設備的振幅特性、頻率特性、傳輸特性及其它電參數時,以及測量元器件的特性與參數時,用作測試的信號源或激勵源。信號發生器常可以方便地模擬各種情況下不同特性的信號,用來代替前端電路的實際信號,為后端電路提供一個理想信號。在電路測試中,可以通過測量、對比輸入和輸出信號,來判斷信號處理電路的功能和特性是否達到設計要求。高精度的信號發生器在計量和校準領域也可以作為標準信號源(參考源),待校準儀器以參考源為標準進行調校。信號發生器可廣泛應用在電子研發、維修、測量、校準等領域。信號發生器主要給被測...
業界一直面臨著設計出更高性能的信號發生器的壓力。理想的發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分辨小振幅信號能力的關鍵參數。影響整個系統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內切換頻率的發生器比在1ms內切換頻率的發生器具有更高的測量容量。與使用較慢的發生器進行單次測量相比,更快的切換發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生器有關。此外,從傳統的模擬信號調制到如今的復雜矢量...
微波信號發生器是從分米波直到毫米波波段的信號發生器。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,而標準信號發生器則能將輸出基準電平調節到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。安徽任意波形信號發生器標準 微波信號...
基于正弦波振蕩器的模擬信號發生器(Analog Signal Generator)在數字電l路誕生之前是常見的,至今仍在使用。射頻模擬信號發生器能夠產生連續波音調。輸出頻率通常可以在其頻率范圍內任意調諧。一些型號可以提供各種類型的模擬調制,可能包括AM、FM、相位調制和脈沖調制。另一個常見功能是內置衰減器,它能夠改變信號的輸出功率。取決于制造商和型號,模擬射頻信號發生器的輸出功率范圍可從135到30 dBm。數字碼型信號發生器(Digital pattern generator)是用來滿足特定數字測試要求的專門工具,其用途是生成具有一定數據格式的滿足各種數字激勵需求的數字信號。信號發生器***應...
噪聲信號發生器,完全隨機性信號是在工作頻帶內具有均勻頻譜的白噪聲。常用的白噪聲發生器主要有:工作于1000兆赫以下同軸線系統的飽和二極管式白噪聲發生器;用于微波波導系統的氣體放電管式白噪聲發生器;利用晶體二極管反向電流中噪聲的固態噪聲源(可工作在18吉赫以下整個頻段內)等。噪聲發生器輸出的強度必須已知,通常用其輸出噪聲功率超過電阻熱噪聲的分貝數(稱為超噪比)或用其噪聲溫度來表示。噪聲信號發生器主要用途是:①在待測系統中引入一個隨機信號,以模擬實際工作條件中的噪聲而測定系統的性能;②外加一個已知噪聲信號與系統內部噪聲相比較以測定噪聲系數;③用隨機信號代替正弦或脈沖信號,以測試系統的動...