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。
信号调制功能:信号调制是指被调制信号中,幅度、相位或频率变化把低频信息嵌入到高频的载波信号中,得到的信号可以传送从语音、到数据、到视频的任何信号。信号调制可分为模拟调制和数字调制两种,其中模拟调制,如幅度调制(AM)和频率调制(FM)于广播通信中,而数字调制基于两种状态,允许信号表示二进制数据。
在生产实践和科技领域中有着广泛的应用。各种波形曲线均可以用三角函数方程式来表示。能够产生多种波形,如三角波、锯齿波、矩形波(含方波)、正弦波的电路被称为函数信号发生器。函数信号发生器在电路实验和设备检测中具有十分广泛的用途。例如在通信、广播、电视系统中,都需频(高频)发射,这里的射频波就是载波,模拟信号源出租,把音频(低频)、视频信号或脉冲信号运载出去,就需要能够产生高频的振荡器。在工业、农业、生物医学等领域内,如高频感应加热、熔炼、淬火、超声诊断、成像等,都需要功率或大或小、频率或高或低的振荡器。
高频、超高频和微波信号发生器已形成标准信号发生器系列,模拟信号源维修,不但实现了固态化,而且出现了合成信号发生器和程控信号发生器等;在频率的范围、精度、稳定度、分辨力以及输出电平的范围、精度、频响、频谱纯度等性能方面,都在不断地提高。带有微处理器的合成高频信号发生器,其频率、输出、调制等的控制已全部键盘化,并有6位数字显示。
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,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,四川模拟信号源,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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