





倍频板
低频信号来自于射频板的rf输出,经过倍频板的直通直接通过,射频信号源出租,高频部分通过多次倍频产生更---的频率信号,滤波后进行alc控制,输出至att板;
att板
att板主要是衰减器、pa和开关相关的板子,提供不同幅度输出的搭配。
i/q板
i/q板主要负责i/q调制,即两个正交信号(频率相同,相位相差90°的载波,一般用sin和cos表示)与i(in-phase,同相分量)、q(quadraturephase,正交分量)两路信号分别进行载波调制后一起发射,从而提高了频谱利用率。i/q调制可以选择内部的源也可以通过。
信号源是一种古老的测试测量仪器,伴随着整个仪器的发展周期,上台信号源诞生于20世纪20年代。随着通信和雷达技术的发展,20世纪40年代出现了主要用于测试各种---的标准信号发生器,使信号源的应用范畴从定性分析演进到了定量分析的范畴,同一时期还出现了可用作脉冲调制器的脉冲信号发生器。
早期的信号发生器机械结构复杂,功率较大,射频信号源租赁,电路比较简单,发展速度非常慢。这种窘境直到1964年上出现了台全晶体管的信号源之后才得到改观。此后出现了函数发生器,扫频信号发生器,甘肃射频信号源,合成信号发生器,程控信号发生器等新种类,信号源的各项指标都得到了大幅提高。但是采用模拟电子技术的信号源由分立器件或模拟集成电路构成,不仅电路结构复杂,而且只能产生种类非常有限的简单波形。更令人头疼的是,模拟电路的漂移较大,使得信号源输出波形的幅度稳定性很差。
射频板
射频板上的一个是处理器,它负责人机交互,数据通讯,系统数据校准,系统控制,数据调用存储等任务。为了快速响应整机频率或幅度切换,复杂的控制及运算,射频信号源出售,射频电路的控制由射频fpga来实现。
射频信号源射频电路被分为4个部分:频率合成、调制、幅度调整、lf。整个系统供电都来自ac-dc电源。频率合成部分包括10mtcxo为的同步电路,dds频率合成电路,本振电路,混频频率合成电路,脉冲调制电路,alc电路,am调制电路,放大电路和步进衰减器电路。
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