推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 01:10
数控电位器在频率可调信号源中的应用
压控振荡器(VCO)的应用十分广泛,若用直流电压作为控制电压,压控振荡器就成了频率调节十分方便的信号源。本言语采用数控电位器,程序控制其产生不同的直流电压,以达到信号源频率可调的要求。实验证明,该智能信号源系统线性度好,频率漂移小,动态范围宽,工作频率高,以及当控制电压为零时中心频率易于设置。 1 系统硬件结构 本系统包括四个模块:单片机、数控电位器、液晶显示模块和多输出压控振荡器。控制器采用ATMEL公司的AT89C2051,它是一种低功耗,高性能,片内含2kB EEPROM和128 RAM的8位CMOS微控制器,与MCS-51单片机兼容。 1.1 9312模块功能及特点 Xicor X9312为8 脚双列直插式封装形
[测试测量]
数字双钳相位伏安表的使用方法
字双钳相位伏安表除了能够直接测量交流电压值、交流电流值、两电压之间、两电流之间及电压、电流之间的相位和工频频率外,还具有其他测量判断功能。 一.感性电路、容性电路的判定 将被测电路的电压从U1端输入、电流经卡钳(钳型电流 互感器 )从I2插孔输入,测量其相位。若测得相位小于90°,则电路为感性;若测得的相位大于270°,则电路为容性。 二.三相电压相序的测量 将UAB(或UAO)电压从U1端输入,UBC(或UBO)电压从U2端输入,测量其相位角Φ。若Φ=120°,则为正相序;若Φ=240°,则为负相序。 三.检查 变压器 的接线组别 我国电力变压器采用Y/YO-12,YO/Δ-11,Y/Δ-11三种接线组别
[测试测量]
射频信号源进阶使用技巧
一、射频信号源的应用 通常射频信号源的简单应用通常只是输入频率、功率,加上一些模拟、数字调制,然而要充分挖掘出信号源的潜力和性能需要更多的技巧。本应用指南会告诉您可以通过更多的方式提高射频信号源输出信号的质量,具体内容包括: 1. 提高功率精度 2. 提高频率精度 3. 提高源匹配度 4. TOI(三阶交调)测量:如何合成两个CW信号并保持足够的隔离度 5. 减小谐波失真 6. 提高信噪比 7. LTE测试中EVM与ACLR指标的优化 8. 减小衰减器切换的磨损 一个典型的模拟信号源的结构图如下所示。本文所涉及的 射频 信号源不仅包括模拟信号源,还会聊到矢量信号源。 二、提高射频信号源输出信号质量的方法 1. 提高功率精
[测试测量]
一招让你解决相位噪声测量技术局限性
在本文中,我们将讨论抖动传递及其性能,以及相位噪声测量技术的局限性。 时钟抖动和边沿速率 图1显示了由一个通用公式表述的三种波形。该公式包括相位噪声项“φ(t)”和幅度噪声项“λ(t)。对评估的三个频率来说,φ(t)=0和λ(t)是个伪随机函数,该函数为每个波形都产生噪声的恒定包络。图1显示三个波形中每一波形的Vth穿越分解视图,以及Vth可被穿越的位置分布。 图1:时间抖动引入与信号边缘速率 图1强调了噪声源而不是固有抖动会引起定时抖动错误。更快的边沿速率减少了时钟信号上的电压噪声对时钟抖动性能的影响。这种现象并非是仅属于时钟信号的特点。在接收时钟信号或测量抖动性能的设备内,这种机理也表现得很明显。 时钟性能测
[测试测量]
SABIC推出用于汽车GNSS天线的新型LNP™ THERMOCOMP™改性料,信号增益优于陶瓷
SABIC推出用于汽车GNSS天线的新型LNP™ THERMOCOMP™改性料,信号增益优于陶瓷 全球多元化化工企业沙特基础工业公司(SABIC)今天推出两种新型LNP™ THERMOCOMP™改性料:LNP THERMOCOMP ZKC0CXXD树脂和LNP THERMOCOMP ZKC0DXXD树脂。 相比第二代全球汽车导航卫星系统 (GNSS) 天线使用的陶瓷方案,新材料有望改善信号增益。 这是通过有助于设计和实现更复杂图案的天线基板以增加有效表面积——这一增强信号捕获的关键因素得以实现。 对于目前使用陶瓷的客户,改用LNP THERMOCOMP改性料可以避免二次加工,帮助降低系统成本,同时改善天线性能。当现有材料
[网络通信]
采用频谱分析仪测量宽带的相位噪声
无线通信产业正在通过增加调制复杂度和调制带宽向着更高的射频(RF)频率和数据率的方向发展。这些宽带无线系统必须要有可靠的测量技术作为支持。 关键指标 误差矢量幅度(EVM)是一种严格的规范,经常用于描述传输信号的调制质量。EVM测量的是理想的参考波形与被测波形之间的差别。如果接收机的EVM很差,它能够正确恢复传输信号的能力就会下降,这会增加蜂窝边缘的误码率(BER),导致覆盖范围缩小。 造成EVM差的原因之一是发射机和接收机当中所有振荡器的相位噪声。正交相移键控调制(QPSK)信号的相位噪声看上去像星座图的旋转(见图1),缩短了星座点之间的距离,所以对于给定的误码率,接收机就需要更高的信噪比。因此相位噪声降低了接收机的灵敏
[测试测量]
浅析频谱分析仪的相位噪声和扫描时间
●相位噪声 没有一种振荡器是绝对稳定的。虽然我们看不到频谱分析仪本振系统的实际频率抖动,但仍能观察到本振频率或相位不稳定性的明显表征,这就是相位噪声(有时也叫噪声边带)。 它们都在某种程度上受到随机噪声的频率或相位调制的影响。本振的任何不稳定性都会传递给由本振和输入信号所形成的混频分量,因此本振相位噪声的调制边带会出现在幅度远大于系统宽带底噪的那些频谱分量周围。 浅析频谱分析仪的相位噪声和扫描时间 显示的频谱分量和相位噪声之间的幅度差随本振稳定度而变化,本振越稳定,相位噪声越小。它也随分辨率带宽而变,若将分辨率带宽缩小10倍,显示相位噪声电平将减小 10 dB。 相位噪声频谱的形状与分析仪的设计,尤其是用来稳定本振的锁
[测试测量]
雷达系统的数字基带和射频域集成挑战
可重新配置的雷达系统采用FPGA和DSP制式的数字技术。数字技术与射频技术结合可以实现极高的灵活度,适应当前雷达应用对不同波形和配置的严苛需求。因此,基带工程师团队一直应用与射频团队不同的设计方法和测试工具。不同技术的结合为系统集成测试带来了重大挑战。 本文将介绍一个应用单一测量平台应对上述挑战的方法。该平台能够帮助雷达系统集成商方便地验证和调试其设计。该方法支持在雷达发射机或接收机路径中进行矢量信号分析仪(VSA)测量,以及结合逻辑分析仪测量FPGA硬件、结合示波器测量模拟中频或射频电平、结合信号(频谱)分析仪测量射频激励器和接收机链路。三种仪器都可以导出捕获的信号并输入通用分析环境,以帮助设计人员查明混合信号链路任意点可能
[测试测量]