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发布时间:2022-05-28 18:01:00 作者:国电仪讯
射频板上的一个是处理器
射频板
射频板上的一个是处理器,它负责人机交互,数据通讯,系统数据校准,系统控制,数据调用存储等任务。为了快速响应整机频率或幅度切换,复杂的控制及运算,射频电路的控制由射频FPGA来实现。
射频信号源射频电路被分为4个部分:频率合成、调制、幅度调整、LF。整个系统供电都来自AC-DC电源。频率合成部分包括10MTCXO为***的同步电路,DDS频率合成电路,本振电路,混频频率合成电路,脉冲调制电路,ALC电路,AM调制电路,放大电路和步进衰减器电路。
任意波形发生器(AFG)相关性能指标
用E2000/L的波形发生器功能,就可以定义串口数据。通过逻辑探勾输出,调试起来简单快捷。它的基本技术指标与其他的信号源指标相同,但也有特殊的要求。下面就任意波形发生器(AFG)相关性能指标进行了说明:
带宽(Fw):带宽是所有测量交流仪器必须考虑的技术指标,指仪器输出或能测量的信号幅度衰减-3dB处的频率。
输出幅度(Vpp):信号源输出信号的电压范围,一般表示为峰-峰值。
输出通道(CH):信号源对外界输出的通道数量。
垂直分辨率(DAC):垂直分辨率与仪器数模转换的二进制字长度(单位:位)有关,位越多,分辨率越高。数模转换的垂直分辨率决定复现波形的幅度精度和失真。分辨率不足的数模转换会导致量化误差,导致波形生成不理想。
信号源何时诞生?经历了怎样的发展历程?
信号源何时诞生?经历了怎样的发展历程?
信号源是一种古老的测试测量仪器,伴随着整个仪器的发展周期,世界上台信号源诞生于20世纪20年代。随着通信和雷达技术的发展,20世纪40年代出现了主要用于测试各种接收机的标准信号发生器,使信号源的应用范畴从定性分析演进到了定量分析的范畴,同一时期还出现了可用作脉冲调制器的脉冲信号发生器。
早期的信号发生器机械结构复杂,功率较大,电路比较简单,发展速度非常慢。这种窘境直到1964年世界上出现了台全晶体管的信号源之后才得到改观。此后出现了函数
混和信号源的分类和作用
信号源的分类和作用
信号源有很多种分类方法,其中一种方法可分为混和信号源和逻辑信号源两种。其中混和信号源主要输出模拟波形;逻辑信号源输出数字码形。混和信号源又可分为函 数信号发生器和任意波形/函数发生器,其中函数信号发生器输出标准波形,如正弦波、方波等,任意波/函数发生器输出用户自定义的任意波形;逻辑信号发生器 又可分为脉冲信号发生器和码型发生器,其中脉冲信号发生器驱动较小个数的的方波或脉冲波输出,码型发生器生成许多通道的数字码型。
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