





射频板
射频板上的一个是处理器,它负责人机交互,模拟源出售,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。
自从70年代微处理器出现以后,利用微处理器和dac可以使得信号源的功能进一步扩大,模拟源服务商,能够产生比较复杂的波形。但是,这种方案有一个很---的缺陷:输出波形的频率低主要是由cpu的工作频率决定的,这就意味着只能通过缩短软件执行时间或提高cpu的时钟频率来提高信号源输出波形的频率,具有很大的局限性。
发展到今天,市面上的信号源大多基于数字技术,许多信号源既可以输出模拟信号又可以输出数字信号,天津模拟源,但是在真正的方案中,往往都是选择根据具体的应用环境优化过的信号源,因此也派生出了多种不同类型的信号源。
矢量信号源调制误差的测量校准
误差矢量ev是实际测量信号与理想无误差参考信号的矢量差。
误差矢量幅度evm通常表述为误差矢量ev与参考信号幅度模值的百分比。
通过控制基带源产生单音信号,改变调制频率,覆盖整个调制带宽,用功率计逐频点测量其功率幅度,即可获得该载波频率处调制带宽内的功率电平频率响应δm(db),模拟源销售,对应矢量幅度模值|ev|。
evm = (10^(|δm|/20)-1)*100%
幅度误差 errmag≈0.707·(10^(|δm|/20)-1)*100%
相位误差 errphase≈asin(10^(|δm|/20)-1)
在关注的载波频率处,按照上述方法测量评估信号源调制带宽内的evm等调制参数,结果准确且简单易行。本方法得出的幅度误差和相位误差是根据evm导出的近似值,不能用于信号源的调制幅相频响修正数据。
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