一文讀懂信號源\信號發生器(圖文)

2021-03-06 安徽信控電氣

加微信號「15021230050」,邀請您加入「信控電氣」微信群。

點擊文章最下方閱讀原文」,加入超級工控技術群。

免費學習PLC編程技術,包吃住還有工資...

信號源是四大通用電子測量儀器之一,其他三種是:網絡分析儀,頻譜分析儀和示波器。這篇介紹信號源所涉及的相關基礎知識。信號源的最常用的功能是用來產生一個正弦波,所以先從介紹正弦波的特徵開始本篇文章。

一、正弦波的信號特性

通過正弦波信號的表達等式,可以反映其信號所包含的參數為:信號幅度;頻率;初始相位。信號的頻率和初始相位可以包含在信號的相位信息中。

對於理想的正弦波信號而言,其幅度和頻率及初始相位應該為確定參數,所以正弦波信號是比較簡單的信號。定義一個連續波信號只需要幅度和頻率兩方面指標。

圖1 正弦波信號特性

信號源產生正弦波的典型幅度參數有如下幾項:

圖2 信號源輸出正弦波的典型幅度參數

信號源要考慮幅度精度,以提高測試的可重複性,降低測試不確定度。

信號源的典型頻率參數有如下幾項:

圖3 信號源輸出正弦波的典型頻率參數

信號源的頻率精度與參考振蕩器的年老化率及校準之後經歷的時間有關。

實際正弦波的信號特徵比理想信號要複雜的多,需要考慮相位噪聲,寄生調頻,雜散,如圖4所示。相位噪聲在頻域反映為噪聲邊帶,在時域上反映為隨機的相位抖動,可理解為有隨機的噪聲對理想正弦信號進行調相。

圖4 實際正弦波的信號特徵

正弦波或連續波信號質量好壞的評估主要在頻域上進行,頻域上的雜散包含連續和離散成份,它們都對應時域上的失真。連續的噪聲邊帶稱為相位噪聲,離散的雜散根據其與基波的頻率關係分為諧波和雜波。

相位噪聲主要由振蕩器內部噪聲帶來,而諧波雜波的形成與器件的非線性有關:

vo(t) =a1 vi(t) + a2 vi2(t) + a3 vi3(t) + 。..

若輸入為理想正弦信號,通過非線性作用輸出為:

vo(t) =a1 sin(wt) + a2 sin2(wt) + a3 sin3(wt) + 。..

=a2/2 + a1 sin(wt) + 3a3/4 sin(wt)+ a2/2 sin(2wt) + a3/4 sin(3wt) + 。..

圖5 正弦信號的相位噪聲定義

相位噪聲指標主要在頻域上進行描述,用一定頻偏(offset)下單邊帶(SSB)噪聲功率譜密度與載波功率比值來表示。工程上考察的頻偏範圍為:10Hz ~ 1MHz, 頻偏橫座標用對數表示。

二、點頻信號源

一般來說,點頻信號源由三部分組成:

1. 參考源部分:決定整個信號源頻率穩定度;

2. 頻率合成部分:決定輸出信號頻率參數;

3. 輸出功率控制部分:決定輸出信號功率參數

圖6 信號源組成框圖

合成滿足各項指標要求信號的技術稱為頻率合成技術,對信號頻率進行合成的方式主要有三種:

1.直接頻率合成

利用振蕩器直接輸出要求的頻率信號,晶體振蕩器因其Q值高而得到廣泛應用,採用恆溫晶振和穩補晶振可進一步提高其頻率穩定度。主要應用於單點頻率信號合成。

2. 間接頻率合成

利用PLL鎖相環進行頻率合成,其特點是可輸出寬頻率範圍信號,頻率變化步進較小,頻率跳變速度較快。但存在頻率變化步進和相噪指標相矛盾的缺點。PLL間接頻率合成是頻率合成的主要方式。

3.直接數字合成(DDS)

利用數位技術進行信號波形合成,其特點是輸出頻率步進指標很高,頻率跳變速度很快,但輸出頻率範圍較窄。

圖7 信號源頻率合成技術及其優缺點

直接頻率合成技術原理框圖如下圖所示。採用溫補晶振和恆溫晶振可以提高晶體振蕩器的頻率穩定度。

圖8 直接頻率合成原理框圖

間接頻率合成技術原理框圖如下圖所示。鎖相環由鑑相器;環路濾波器;壓控振蕩器(VCO);分頻器等組成。

從頻率關係上分析,PLL相當於一個倍頻器:PLL輸出信號頻率變化步進為其鑑相器工作頻率。

如果要求頻率變化步進越小,鑑相頻率相應變小,而要保證輸出頻率值則N值相應變大。較小的鑑相頻率會使PLL環路帶寬相應減小,從而使PLL動態性能(頻率跳變速度)變壞。

圖10 間接頻率合成原理框圖

對PLL輸出信號的相位噪聲指標進行分析。

對參考源,PLL 為低通特性,帶寬為環路帶寬。PLL輸出相噪是參考信號相噪按N倍頻惡化。N越大,PLL輸出相噪指標越差。在環路帶寬外,PLL輸出相噪由VCO 決定。

圖11 鎖相環輸出相位噪聲指標

提高PLL輸出信號相位噪聲指標的原則是減小分頻比N,通過採用多鎖相環和小數分頻技術可以實現以上目的。

圖12 改善PLL輸出信號相噪的方法

直接數字頻率合成DDS是隨著數位技術的發展而出現的新技術,原理框圖如下圖所示。DDS由相位累加器;ROM 表;DAC;低通濾波器組成。

圖13 DDS直接數字合成技術原理框圖

信號源利用ALC(自動電平控制)技術來保證輸出信號的幅度。大範圍幅度調整由衰減器完成。

圖14 信號源輸出信號功率的控制

點頻信號源的應用:

1.系統本振:

–相位噪聲

–頻率精度

2.器件失真性能測試

–雜散

–三階失真TOI

3.接收機測試:

–調製方式

–幅度精度

–雜散性能

一般點頻信號源都有掃描的功能,包括:頻率掃描功能和功率掃描功能。

頻率掃描有2種方式:步進掃描和列表掃描。頻率掃描需要關注:電平精度,平坦度,源匹配。

步進掃描需要關注:精度,掃描點數,切換時間。列表掃描需要關注:精度,切換時間,停留時間。

功率掃描需要關注:功率掃描範圍,功率斜率範圍,源匹配。功率掃描通過:自動電平控制ALC,ALC檢測器,ALC驅動器和ALC調製器配合完成。

三、模擬信號發生器即模擬調製信號源

調製信號根據其調製信號的不同可分為模擬調製和數字調製。

正弦波信號含有三個獨立參數,幅度,頻率和相位。如果一個連續正弦波未調製的話,那它的包絡幅度,振動頻率以及初相永遠會是一個常數(不考慮噪聲因素),這樣的正弦波信息量為零。我們傳統的模擬調製,就是用調製信號改變載波的這三個參量,使載波攜帶調製的信息,從一端傳到另一端。

為什麼調製信號要被調製到載波上去呢?載波的功能在於:使用一個更高的RF或MW頻率作為載波,這樣信息會使傳播更遠,如用基帶傳播,距離一般會越近越好,打個比方,就好比你用電話與大樓內其他同事聯繫比你站在走廊上大喊大叫要方便和省力多了。很多人想像數字調製是一種新技術,但實際上所有調製方式都可歸結為基本為AM,FM和PM。

圖15 調製信息所在位置

調幅AM信號需以下參數:

1.載波頻率

2.調製信號頻率

3.調製指數

圖16 幅度調製AM

調頻FM信號需以下參數:

1.載波頻率

2.調製信號頻率

3.調製頻偏

4.調製指數

圖17 頻率調製FM

圖18 相位調製PM

圖19 脈衝調製

圖20 模擬調製信號源原理框圖

三、矢量信號發生器即數字調製信號源

圖21 各種調製方式波形對比

用矢量來描述一個正弦波是非常方便的。在極坐標中,矢量表示正弦波的峰值電壓幅度對於相位改變量的關係。相位旋轉360度表示一個完整的頻率周期。請注意,相向符號提供了一種表示正弦波相位隨時間變化的便捷方法。圖中示波器表示了一種信號幅度隨時間變化的過程。向量不能直接提供任何頻率信息。事實上,我們測量向量相對於載波信號的參考相位。這樣作意味著,矢量僅在頻率不同時會發生旋轉。

圖22 極坐標中,用矢量來描述一個正弦波

下圖各種調製信號在I/Q平面表示的例子。理解了它們,你對所有I/Q調製原理也就理解了。在任何I/Q圖中,如圖信號沿徑向改變幅度,意味著信號相位在變化(且僅僅是相位發生變化)。所以AM調製,I/Q圖中僅是矢量徑向變化。PM調製是矢量旋轉。FM看起來象PM,因為偏離載波頻率就是單位時間內相位的變化。記住,幅度和相位變化都是相對於未調製載波的。失量圖(Vector diagram) 是描述矢量信號變化軌跡的一種直觀方式。


圖23 極坐標中的信號改變

矢量的相位直接測量比較困難。實際的接收機和測量系統使用I/Q解調方式。它把信號相位的控制問題轉換成2路正交分量電壓的控制問題。

首先因為它簡單,接口簡單,電路簡單,基帶實現簡單;第二,I/Q表示了對調製信號正交變量,一個信號相對於載波90度相移,如果僅用I通道檢測,由於COS(90°)=0, 雖然輸入信號存在,但I路輸出為0V, 那I路無輸出信號。所以,通過分別測量信號同相和正交分量,我們不用直接去測量信號的相對相位。

I/Q解調器可測量幅度和相位,那頻率參量怎麼辦呢?頻率是相位相對於時間的變化,I/Q解調器實際上直接測量所有類型的調製而不是僅對AM,PM,FM調製信號進行測量。

圖24 I-Q格式坐標

圖25 BPSK時域頻域特徵

圖26 QPSK時域和星座圖映射

觀察數字調製信號的令一種方法是採用眼圖。可生成兩張不同的眼圖,一張是I通道數據,另一張是Q通道數據。

眼圖以無限持續的方式反覆顯示I和Q幅度對時間。I和Q轉換可單獨顯示,在確定符號的時刻形成「眼睛」。QPSK有4個不同I/Q狀態,各在一個象限。I/Q各有兩個電平,對每個I和Q形成一個眼睛。下面一張圖是16QAM的例子,4電平圍成3隻眼。重要的是理解眼圖的概念。好的信號具有「張大」的眼睛,交點對應星座圖上符號點位置,調製質量越高,交點越集中。

圖27 I和Q眼圖

圖28 QAM的矢量圖和星座圖

圖29 矢量調製特徵對比

圖30 矢量信號發生器原理框圖

圖31 矢量信號發生器中的基帶信號發生器

圖32 基帶信號發生器中的濾波器作用

IQ調製器:I和Q路信號由同一本振信號合成,但本振有90度相移,I/Q路互不幹擾,最後得到一和路信號。

圖33 矢量信號發生器中的IQ調製器

矢量信號發生器主要應用:

•產生具體格式的矢量信號

•接收靈敏度測量

•接收機選通性測量

•器件失真測量

免責聲明:本文系網絡轉載或改編,版權歸原作者所有!

免費學習PLC編程技術,包吃住還有工資...

加微信號「15021230050」,邀請您加入「信控電氣」微信群。

點擊「閱讀原文」,加入超級工控技術群:818836855

相關焦點

  • 什麼是信號發生器?
    混和信號源又可分為函數信號發生器和任意波形/函數發生器,其中函數信號發生器輸出標準波形,如正弦波、方波等,任意波/函數發生器輸出用戶自定義的任意波形;邏輯信號發生器又可分為脈衝信號發生器和碼型發生器,其中脈衝信號發生器驅動較小個數的的方波或脈衝波輸出,碼型發生器生成許多通道的數字碼型。如泰克生產的AFG3000系列就包括函數信號發生器、任意波形/函數信號發生器、脈衝信號發生器的功能。
  • 如何選擇一款合適的信號發生器?
    打開APP 如何選擇一款合適的信號發生器? 發表於 2020-03-16 14:48:26 一、如何選擇一款合適的信號發生器?
  • 基於DSP和SOPC數位訊號發生器的設計
    摘 要:為了比較DSP和SOPC技術在電子設計領域的應用,採用泰勒展開法和DDFS技術,分別給出設計方案的硬體電路結構和軟體流程圖,並通過集成開發環境CCS和DE2開發板實現正弦信號發生器
  • 以單片機為控制中心的智能微波信號源發生器設計
    因此, 對於微波、毫米波信號源的合成應主要採用數字鎖相方式, 並基於大規模專用集成晶片來設計。本文提出一種用單片機控制的智能微波信號源發生器, 以美國國家半導體公司的低功耗、高性能的δ-Σ小數分頻數字鎖相環電路LMX2485和YTO為核心, 並通過單片機C8051F120 控制。應用該電路產生4~7 GHz 的頻率源, 再通過倍頻器實現8~14 GHz 應用所需的信號。
  • 高頻信號源基礎,圖文並茂
    信號源的最常用的功能是用來產生一個正弦波,所以先從介紹正弦波的特徵開始本篇文章。 一、正弦波的信號特性通過正弦波信號的表達等式,可以反映其信號所包含的參數為:信號幅度;頻率;初始相位。信號的頻率和初始相位可以包含在信號的相位信息中。
  • 計量校準 - 信號源
    電平準確度檢定電平準確度是反映信號發生器輸出信號的功率幅度的不確定度的重要指標參數。Ø 被檢信號發生器的絕對功率準確度檢定,在每個選定的頻點測量信號發生器整個功率範圍;Ø 所需主要檢定設備包含:測量接收機、功率探頭(功分器和匹配衰減器)。
  • 投屏器怎麼連接電視?全網最詳細的圖文教程來了!
    假期看電視,許多人都會用到投屏功能,市面上有這樣一款設備,可輕鬆將手機畫面投屏到電視上,那就是無線投屏器,也叫手機同屏器。那麼無線投屏器如何連接電視呢?小編整理了一份超詳細的圖文教程,手把手教你將投屏器連接到電視。
  • 圖文教程!智能電視怎麼切換信號源/視頻信號?
    導讀:智能電視怎麼切換信號源?進入電視盒子或者是廣電機頂盒界面呢?  下面我們以海信電視為例,帶來海信電視切換信號源和視頻信號的方法,簡單的圖文操作流程介紹,讓你輕鬆兩步完成設置。>  溫馨提示:【信號源】界面中,有HDMI1、HDMI2、HDMI3、視頻1、視頻2,這些信號源如何選擇呢?在切換的時候要了解自己插入的是那個接口。如果插入的是廣電機頂盒,那麼需要切換到視頻信號,假如插入的是普調高清設備諸如酷開影棒、高清盒子等就切換到HDMI信號。
  • 射頻信號源的LF口作用及相關測試
    波段,即 300MHz~300GHz 區間,但實際我們會發現絕大多數的信號源在射頻信號的輸出口旁邊通常都還會有一個 LF OUTPUT 和一個 EXT MOD INPUT,今天我們主要說 LF OUTPUT 是幹嘛用的,至於另一個 EXT MOD INPUT 這個是外調製信號的輸入口,改期再說。
  • 一文讀懂磁傳感器(必須收藏)
    【點擊藍色標題,獲取文章】 >、一文讀懂接近傳感器 3、一文讀懂磁傳感器 4、一文讀懂流量傳感器
  • 一文徹底讀懂電壓跟隨器電路
    很多小夥伴在分析或者設計這種電路時會有點懵,搞不清楚它的原理和注意事項,現在就和我來一步一步分析,通過8個問題一層層揭開它的神秘面紗……一.什麼叫電壓跟隨器電壓跟隨器,顧名思義,就是輸出電壓與輸入電壓是相同的,就是說,電壓跟隨器的電壓放大倍數恆小於且接近1。
  • 一文讀懂電容傳感器
    藍色標題,獲取文章】 10、一文讀懂光纖傳感器 11、一文讀懂溫溼度傳感器 12
  • 層出不窮的信號發生器可有效節省測試時間
    一種可能是為某種特殊應用建立自己的信號源,但這並非必需。  這是因為不管正在設計或等待測試的設備是何種類型,都可以用現成的信號發生器產生合適的輸入信號。信號發生器就象是工作檯上的示波器、萬用表和電源一樣普遍。
  • 一文讀懂跨阻放大器的工作原理
    一文讀懂跨阻放大器的工作原理 工程師3 發表於 2018-05-21 10:03:00 跨阻放大器(TIA)是光學傳感器(如光電二極體)的前端放大器,用於將傳感器的輸出電流轉換為電壓
  • Hittite微波公司開發第一款電池供電的手持式信號發生器 HMC-T2100B
    打開APP Hittite微波公司開發第一款電池供電的手持式信號發生器 HMC-T2100B 發表於 2017-12-11 19:04:17
  • 射頻信號源的工作原理、組成結構和應用
    打開APP 射頻信號源的工作原理、組成結構和應用 儀器儀表交易網 發表於 2021-01-06 17:24:16 射頻信號源具體有哪些部分組成的
  • 獨家 | 一文讀懂Adaboost
    Adaboost算法通過將分類能力比較弱的基礎分類器按照訓練出來的組合係數組合成強分類器,以實現良好的預測性能,在訓練的過程中不斷提高上次訓練錯誤分類樣本的權重,從而提升整體模型分類能力。在本文中我們利用簡單的例子編碼實現了Adaboost算法,說明了其實際工作的原理。Adaboost算法可以利用加性模型的損失函數最小化來推導出來,並且具有確切的誤差界,說明了模型的收斂性。
  • 如何使用模擬示波器檢測信號發生器輸出信號
    如何使用模擬示波器檢測信號發生器輸出信號,今天儀表工作在線的陳工與大家簡單講解下,使用模擬示波器檢測信號發生器輸出信號的操作方法:1、首先連接好信號發生器電源,打開信號發生器的電源開關,此時信號發生器的指示燈亮,信號發生器啟動。
  • 了解矢量信號發生器輕鬆應對毫米波寬帶、多通道Massive MIMO和5G
    圖1、R&S SMW200A矢量信號發生器外觀 R&S高端矢量信號發生器SMW200A於2013年正式面世,其功能經過三年來不斷豐富和完善,已經成為集毫米波寬帶信號發生器、多通道射頻信號發生器和MIMO信道衰落模擬器於一體的矢量信號產生平臺。
  • 正弦波信號發生器基本原理與設計
    正弦信號發生器主要由兩部分組成:正弦波信號發生器和產生調幅、調頻、鍵控信號。正弦波信號發生器採用直接數字頻率合成DDS技術,在CPLD上實現正弦信號查找表和地址掃描,經D/A輸出可得到正弦信號。具有頻率穩定度高,頻率範圍寬,容易實現頻率步進100Hz。