数字主板数字主板上存放着产品的软件信息,比如我们升级的软件及产品的序列号和硬件版本相关内容都是由数字主板来管理。键盘板和LCD板提供按键和显示功能,调试主要分为如下几步:电源,时钟,程序,数字电路功能,电源调试保证电路各路电源正常工作的基本条件,射频信号源出租,接下来调试数字电路。调试数字电路首先要保证提供时钟的正确性,提供数字芯片的动力,接着加载程序代码,接下来看其数字电路的表现了,测试其显示,键盘,对外接口功能是否正常。
通过外接高精度恒温晶振,提高射频信号发生器的稳定性,射频信号源出售,并改善近端相噪水平。
决定信号发生器频率精度和稳定性的因素,就是机器使用的参考晶体振荡器。出于成本的考虑,经济型的信号发生器普遍没有采用昂贵的恒温晶振,但是在某些特殊的测试场景,我们会非常关注信号发生器的频率精度,或者随时间和温度的漂移导致的稳定度,这个时候只需要单独采购一个高精度的恒温晶振选件,作为信号发生器的外部参考,就可以有效地解决这个问题。
另外,当频率偏移小于1kHz时,信号发生器发出信号的稳定度和相位噪声将主要由参考时钟决定,采用高精度的恒温晶振,射频信号源租赁,有利于改善信号的近端相噪水平。
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,射频信号源,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,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。
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