自从70年代微处理器出现以后,利用微处理器和DAC可以使得信号源的功能进一步扩大,能够产生比较复杂的波形。
但是,这种方案有一个很严重的缺陷:输出波形的频率低主要是由CPU的工作频率决定的,这就意味着只能通过缩短软件执行时间或提高CPU的时钟频率来提高信号源输出波形的频率,具有很大的局限性。
发展到今天,市面上的信号源大多基于数字技术,许多信号源既可以输出模拟信号又可以输出数字信号,但是在真正的方案中,往往都是选择根据具体的应用环境优化过的信号源,因此也派生出了多种不同类型的信号源。
高频信号发生器可按调制类型分为调幅、调频、脉冲调制及组合调制
测试中所用的信号发生器,常需要提供有一定调制形式的信号。
因此,模拟信号源租赁,对信号发生器可按调制类型分为调幅、调频、脉冲调制及组合调制等。
高频信号发生器一般是调幅的,甚高频信号发生器应有调幅和调频,超高频和微波信号发生器应有脉冲调制。
此外,可以按产生频率的方法分为普通信号发生器、扫频信号发生器和程控信号发生器。
后两种广泛应用于自动或半自动测试系统。
综上所述,信号发生器门类众多,成都模拟信号源,应用广泛,模拟信号源出售,涉及面很宽。
因此,在学习中,应注意了解各类信号发生器的特点;应用中,要分清不同条件下的使用。
另外,信号发生器即使经过计量检定,符合技术指标,但如果使用不当,仍然得不到正确的结果。
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,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,模拟信号源维修,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。
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