频率特性测试仪工作原理

发布者:不懂之人最新更新时间:2022-09-13 来源: csdn关键字:频率特性测试仪  扫频信号源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

1、扫频仪工作原理

扫频仪实质上是扫频信号源与x-y方式的结合。其组成框图及工作波形如图1所示。

图1 扫频仪组成框图及工作波形

扫频信号源,即频率受控振荡器,在扫描信号u1控制下产生扫频信号u3。

扫描信号源产生的扫描信号u1、扫频起停控制信号u2分别是扫频信号源的频率控制信号及停振控制信号,u1还是示波器的水平扫描信号。


当扫频信号u3为锯齿波电压时,由于正程扫描速度慢,回程扫描速度快,使得扫描正程、扫描回程得到的波形不重合而无法观测,当扫频信号u3为正弦波电压号,u3在扫描回程时停振,使显示出的波形为被测波形和用作水平轴的水平回扫线的组合。


检波探头用于解调出经过被测电路的扫频信号的振幅(包络)变化情况,得到被测电路的幅频特性曲线。


频标形成电路用于产生进行频率标度的频标信号,以便读出各点对应的频率值。


2、产生扫频信号的方法

产生扫频信号的方法很多,比较常用的是变容扫频。图2为变容二极管扫频振荡器原理图,其中vt1组成三点式振荡器,变容二极管vd1、vd2与l1、l2及vt1的结电容组成振荡回路,c1为隔直电容,l3为高频扼流圈


调制信号经l3同时加至变容管vd1、vd2的两端,当调制电压随时间作周期性变化时,vd1、vd2结电容的容量也随之变化,从而使振荡器产生扫频信号。

图2 变容二极管扫频振荡器原理图

变容二极管

变容二极管:又称“可变电抗二极管”。是一种利用pn结电容(势垒电容)与其反向偏置电压vr的依赖关系及原理制成的二极管。所用材料多为硅或砷化镓单晶,并采用外延工艺技术。反偏电压愈大,则结电容愈小。主要参量是:零偏结电容、零偏压优值、反向击穿电压、中心反向偏压、标称电容、电容变化范围(以皮法为单位)以及截止频率等,对于不同用途,应选用不同c和vr特性的变容二极管,如有专用于谐振电路调谐的电调变容二极管、适用于参放的参放变容二极管以及用于固体功率源中倍频、移相的功率阶跃变容二极管等。


用于自动频率控制和调谐用的小功率二极管称变容二极管。通过施加反向电压,使其pn结的静电容量发生变化。因此,被使用于自动频率控制、扫描振荡、调频和调谐等用途。通常,虽然是采用硅的扩散型二极管,但是也可采用合金扩散型、外延结合型、双重扩散型等特殊制作的二极管,因为这些二极管对于电压而言,其静电容量的变化率特别大。结电容随反向偏置电压vr变化,取代可变电容,用作调谐回路、振荡电路、锁相环路,常用于电视机高频头的频道转换和调谐电路,多以硅材料制作。


频标产生电路

扫频仪采用在幅频特性曲线上叠加频标的方法进行频率标度,包括菱形频标和针形频标两种,一般由差频电路产生。


菱形频标

图3(a)为菱形频标产生原理图,它对扫频信号与标准信号的基波、谐波进行混频而得到“零差频”的菱形频标,如图3(b)所示。设标准信号频率为fs,则谐波信号源输出信号频率为基波fs及各次谐波fs1、fs2、fs3、fs4、fs5、…。扫频信号与谐波信号源输出信号经混频器混频后,再经低通滤波输出差频信号,由此得到一系列零差点。


例如在f=fs1处差频为零,而f在fs1点附近差频越来越大,由于低通滤波器的选通性,在靠近零差点的幅度最大,两边信号幅度迅速衰减,于是在f=fs1处形成“菱形频标”。同理,在f=fs2、f=fs3……处也形成菱形频标。菱形频标与幅频特性曲线叠加便出现图3(b)所示的图形,配合标准信号源可读出频标的频率值。

图3 菱形频标产生原理

菱形频标是由低通滤波器对差频信号的选择性而形成的,其选择性不可能无限高,故菱形频标总要占有一定的宽度,只有在特性曲线上占有的宽度相对较窄时,才能形成相对很细的可分辨的频标,否则频标相互靠近、连接、甚至局部叠加,难以确定频率值。故菱形频标适于高频测量。


bt-3c型频率特性测试仪采用差频法产生菱形频标,为了提高频标的准确度,采用频率分别为1mhz和10mhz的晶体振荡器产生菱形频标。


针形频标

在低频扫频仪中常用针形频标,其产生方法与菱形频标相似。利用菱形差频信号触发单稳触发器,使之输出一个窄脉冲,窄脉冲经整形后再与幅频特性曲线在y放大器中叠加,最后出现在幅频特性曲线上。窄脉冲的宽度可由单稳触发器调节得很窄,所以产生的频标形似细针,称之为针形频标,适用于低频测量。例如,bt-4型低频频率特性测试仪即采用针形频标。


关键字:频率特性测试仪  扫频信号源 引用地址:频率特性测试仪工作原理

上一篇:GC-2000型单相继电保护测试仪的技术参数
下一篇:马丁代尔耐磨及起毛起球测试仪的简单介绍

推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 21:03

信号源如何设置扫频模式
信号源设置扫频模式 信号源扫频有线性扫频和对数扫频,如果所示,点击Sweep(扫),然后就可以设置扫频时间,起始频率和终止频率,然后第二页可以设置为对数扫频,就相当于一个DDS了。
[测试测量]
<font color='red'>信号源</font>如何设置<font color='red'>扫频</font>模式
关于DDS信号源扫频测试的作用分析和介绍
电子设计中经常碰到的问题是对待测电路(DUT)传输特性的测试,这里所说的传输特性包括增益和衰减、幅频特性、相位特性和时延特性等,而最常见的就是DUT的幅频特性。 最初,对于DUT的幅频特性的测试是在固定频率点上逐点进行。这种测试方法繁琐、费时,且不直观,有时还会得出片面的结果。例如,测量点之间的谐振现象和网络特性的突变点常常被漏掉。 DDS(Direct Digital Synthesis)技术是1971年3月由美国学者J.Tierncy,C.M.Rader和B.Gold提出,这是一种从相位概念出发直接合成所需要波形的全数字频率合成技术,原理框图如下: DDS技术的出现使得我们对于幅频特性的测试变得异常简单。我们只需
[测试测量]
关于DDS<font color='red'>信号源</font>在<font color='red'>扫频</font>测试的作用分析和介绍
DSP实现EAS扫频信号源设计(一)
1 引言   商品防窃监视器(Electronic Article Surveillance)简称 EAS ,是目前超市普遍使用的安检防窃设备。其原理是由发射电路产生7.8MHz~8.8MHz的扫频信号,该信号由近场天线发射,当天线附近有标签存在时(标签为高Q值的LC振荡回路,谐振中心频率为7.8MHz),标签发出谐振电磁波信号,该信号被EAS接收天线接收,经解调、放大和数字化处理后,最终发出报警信息。传统的扫频信号发生电路由于分立元件参数的一致性差,振荡频率难以精确控制,频率变化的线性度、扫频宽度等诸多指标也受到元件性能的严格约束。笔者采用AD公司的AD9834型DDS实现扫频信号合成,同时,考虑到信号的高速频率变化特点,需使用
[模拟电子]
DSP实现EAS<font color='red'>扫频</font><font color='red'>信号源</font>设计(一)
宽带频率特性测试仪数据采集中的应用
引言 数据采集技术是一种流行且实用的电子技术。它广泛应用于信号检测、信号处理、仪器仪表等领域。近年来,随着数字化技术的不断发展,数据采集技术也呈现出速度更高、通道更多、数据量更大的发展趋势。 本设计中数据采集系统的核心器件是凌力尔特公司的A/D转换芯片LTC2207.本文研究了在ARM核S3C2440芯片和FPGA的控制下对直流数据和正弦信号的采集应用,并进行了相关的仿真验证。 1LTC2207芯片介绍 1.1LTC2207的功能特性 LTC2207是16位A/D转换器,它的采样速率为105Msps.LTC2207是针对输入频率为700MHz的高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计的。它可以利用PGA前端(输入范围为1.5Vp-
[单片机]
宽带<font color='red'>频率特性</font><font color='red'>测试仪</font>数据采集中的应用
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件

 
EEWorld订阅号

 
EEWorld服务号

 
汽车开发圈

电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved