发生器,扫频信号发生器,合成信号发生器,程控信号发生器等新种类,信号源的各项指标都得到了大幅提高。但是采用模拟电子技术的信号源由分立器件或模拟集成电路构成,不仅电路结构复杂,而且只能产生种类非常有限的简单波形。更令人头疼的是,模拟电路的漂移较大,使得信号源输出波形的幅度稳定性很差。
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,射频信号源服务商,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。
水平分辨率(HA):水平分辨率表示创建波形可以使用的时间增量。一般来说,使用下面公式计算:
T=1/F(T是定时分辨率,单位为秒,射频信号源维修,F是采样率)。
存储深度(Wsiz):存储深度与时钟频率一起使用,确定波形的点数。存储深度决定着可以存储的样点数量。每个波形的样点占用一个存储器位置。每个位置等于当前时钟频率下采样间隔的时间。
采样速率(fs):采样速率通常用每秒兆样点或千兆样点表示,表明仪器可以运行的时钟或采样速率。采样速率影响主要输出信号的频率带宽和保真度,公式如下:
信号输出频率带宽=采样速率÷存储深度,即Fw=fs÷Wsize
虽然各厂家的命名方式各不相同,但是在需要提供模拟信号或者混合信号的应用场景中使用的信号源大体上有波形发生器、射频信号发生器、微波信号发生器和基带信号发生器几种类型。其中,本系列文章将要给大家展开介绍的波形发生器是一种比较主流的信号源,它可以将离散的数据点存放在存储器中,通过系统时钟产生读取数据的触发信号,经过DAC芯片的转换和低通滤波器终生成模拟波形,使用这种“采样原理”理论上可以生成和编辑几乎任意类型和参数的波形。函数/任意波形发生器一般有1-4路输出,西安射频信号源,某些功能更加丰富的型号还支持触发信号和系统时钟信号的输出,用于触发外部的仪器,比如作为示波器的外部触发信号,
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