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关于射频信号,您知道多少呢?

发布时间:2018-12-03浏览次数:1754返回列表

    关于射频信号,您知道多少呢?射频信号源用于校准频谱分析仪、调制度分析仪、功率计、频率计、射频毫伏表、高频数字示波器等众多射频无线电测量仪器。

    射频信号的强度千差万别。随着信号在自由空间的传播,单位功率将随着距离的平方成比例降低,功率的变化常用分贝(dB)来表示。

    采用分贝进行功率测量也大大简化了计算过程。增益和损耗都按分贝为单位进行加减。因此,乘法操作简化为加法操作。

    由于接收机质量和测试仪速度的提高,导致其对信号发生器性能提出了更为严苛的要求。现在通信行业必须开发新的调制技术,因为频谱日益拥挤,所以提高组件测试速度和性能及生产能力。因此,现在比以往更加需要经济的高质量信号源解决方案。

    现代技术的进步实现了频率合成器设计的小型化和简单化,相较于之前的产品,其尺寸和成本都有大幅的下降。在信号发生器体积更小、重量更轻的同时,其功能还可以随着产品的发展不断进行扩展。

射频信号源的低相位噪声与晶振的关系:

    尽管声表面波振荡器一直是1GHz 频段低噪声信号源,但采用倍增大功率VHF 晶振仍是zui好的方法。问题是高频晶振可以降低噪声,但会加大内插步长难度,低频晶振可以缩小步长,但会造成噪声成倍增加。为了解决这种矛盾,采用135MHz晶振和小数乘法器,信号频率范围967 MHz1350 MHz,步长22.5 MHz,与 22.5MHz 晶振相比,采用135MHz晶振时本底噪声可改善16 dB

    晶振设计人员面临相互矛盾的要求。良好相位噪声需要大功率,缩小调谐范围。受测试仪生命周期晶振老化的影响,压控晶体振荡器 (VCXO) 锁定特定频率需要小功率和较宽的调谐范围。解决办法是采用大功率振荡器降低噪声,以数字方式处理晶振老化。135MHz晶振是10MHz标准参考频率相位比较振荡器,可产生的频率输出。内插频率合成器动态编程实时修正频偏。

    常见问题不再是输入阻抗,而是传输线的阻抗失配。在低频情况下,我们在电路上传输电压的目标是实现zui小的衰减幅度。其中,zui有效的电路是输入阻抗高而输出阻抗低的电路。对于射频应用,线缆的长度可能只有波 长的四分之一,我们必须把信号传输当成波来理解。如果波受到阻断,部分波信号就会发生反射。射频传输的目标就是无损耗地将所有的功率传给负载。任何功率的 反射就意味着传给负载功率的损失。因此,失配是一个关键的参数。电路元件和传输线之间的任何阻抗差异都会引起反射和功率损耗。