高频信号源基础,图文并茂

电子万花筒 2022-06-15 08:47
电子万花筒平台核心服务

 中国最活跃的射频微波天线雷达微信技术群

电子猎头:帮助电子工程师实现人生价值! 

电子元器件:价格比您现有供应商最少降低10%

射频微波天线新产品新技术发布平台:让更多优秀的国产射频微波产品得到最好的宣传!发布产品欢迎联系管理,专刊发布!强力曝光!


信号源是四大通用电子测量仪器之一,其他三种是:网络分析仪,频谱分析仪和示波器。这篇介绍信号源所涉及的相关基础知识。信号源的最常用的功能是用来产生一个正弦波,所以先从介绍正弦波的特征开始本篇文章。

 

一、正弦波的信号特性

通过正弦波信号的表达等式,可以反映其信号所包含的参数为:信号幅度;频率;初始相位。信号的频率和初始相位可以包含在信号的相位信息中。

对于理想的正弦波信号而言,其幅度和频率及初始相位应该为确定参数,所以正弦波信号是比较简单的信号。定义一个连续波信号只需要幅度和频率两方面指标。

图1  正弦波信号特性

  信号源产生正弦波的典型幅度参数有如下几项:

图2 信号源输出正弦波的典型幅度参数

 

信号源要考虑幅度精度,以提高测试的可重复性,降低测试不确定度。

信号源的典型频率参数有如下几项:

图3 信号源输出正弦波的典型频率参数


信号源的频率精度与参考振荡器的年老化率及校准之后经历的时间有关。 

实际正弦波的信号特征比理想信号要复杂的多,需要考虑相位噪声,寄生调频,杂散,如图4所示。相位噪声在频域反映为噪声边带,在时域上反映为随机的相位抖动,可理解为有随机的噪声对理想正弦信号进行调相。   




图4 实际正弦波的信号特征

 

正弦波或连续波信号质量好坏的评估主要在频域上进行,频域上的杂散包含连续和离散成份,它们都对应时域上的失真。连续的噪声边带称为相位噪声,离散的杂散根据其与基波的频率关系分为谐波和杂波。

相位噪声主要由振荡器内部噪声带来,而谐波杂波的形成与器件的非线性有关:

                    vo(t)=a1vi(t)+ a2vi2(t)+ a3vi3(t)+ ...

   若输入为理想正弦信号,通过非线性作用输出为:

                    vo(t)=a1sin(wt)+ a2sin2(wt)+ a3sin3(wt)+ ...

                          =a2/2+ a1sin(wt)+ 3a3/4sin(wt)+ a2/2sin(2wt) + a3/4sin(3wt) + ...

图5 正弦信号的相位噪声定义

 

相位噪声指标主要在频域上进行描述,用一定频偏(offset)下单边带(SSB)噪声功率谱密度与载波功率比值来表示。工程上考察的频偏范围为:10Hz~ 1MHz, 频偏横座标用对数表示。


二、点频信号源

一般来说,点频信号源由三部分组成:

1. 参考源部分:决定整个信号源频率稳定度;

2. 频率合成部分:决定输出信号频率参数;

3. 输出功率控制部分:决定输出信号功率参数


图6 信号源组成框图


合成满足各项指标要求信号的技术称为频率合成技术,对信号频率进行合成的方式主要有三种:

1.直接频率合成

利用振荡器直接输出要求的频率信号,晶体振荡器因其Q值高而得到广泛应用,采用恒温晶振和稳补晶振可进一步提高其频率稳定度。主要应用于单点频率信号合成。

2. 间接频率合成

利用PLL锁相环进行频率合成,其特点是可输出宽频率范围信号,频率变化步进较小,频率跳变速度较快。但存在频率变化步进和相噪指标相矛盾的缺点。PLL间接频率合成是频率合成的主要方式。

3.直接数字合成(DDS)

利用数字技术进行信号波形合成,其特点是输出频率步进指标很高,频率跳变速度很快,但输出频率范围较窄。


图7 信号源频率合成技术及其优缺点

 

直接频率合成技术原理框图如下图所示。采用温补晶振和恒温晶振可以提高晶体振荡器的频率稳定度。


图8  直接频率合成原理框图

间接频率合成技术原理框图如下图所示。锁相环由鉴相器;环路滤波器;压控振荡器(VCO);分频器等组成。

从频率关系上分析,PLL相当于一个倍频器:PLL输出信号频率变化步进为其鉴相器工作频率。

如果要求频率变化步进越小,鉴相频率相应变小,而要保证输出频率值则N值相应变大。较小的鉴相频率会使PLL环路带宽相应减小,从而使PLL动态性能(频率跳变速度)变坏。

 


图10  间接频率合成原理框图

PLL输出信号的相位噪声指标进行分析。

对参考源,PLL为低通特性,带宽为环路带宽。PLL输出相噪是参考信号相噪按N倍频恶化。N越大,PLL输出相噪指标越差。在环路带宽外,PLL输出相噪由VCO决定。


图11  锁相环输出相位噪声指标

提高PLL输出信号相位噪声指标的原则是减小分频比N,通过采用多锁相环和小数分频技术可以实现以上目的。



图12改善PLL输出信号相噪的方法


直接数字频率合成DDS是随着数字技术的发展而出现的新技术,原理框图如下图所示。DDS由相位累加器;ROM表;DAC;低通滤波器组成。

                       图13 DDS直接数字合成技术原理框图
 

信号源利用ALC(自动电平控制)技术来保证输出信号的幅度。大范围幅度调整由衰减器完成。


                                 图14  信号源输出信号功率的控制 

 

点频信号源的应用:

1.系统本振:相位噪声频率精度   2.器件失真性能测试杂散三阶失真TOI   3.接收机测试:调制方式幅度精度杂散性能

 

一般点频信号源都有扫描的功能,包括:频率扫描功能和功率扫描功能。

频率扫描有2种方式:步进扫描和列表扫描。频率扫描需要关注:电平精度,平坦度,源匹配。

步进扫描需要关注:精度,扫描点数,切换时间。列表扫描需要关注:精度,切换时间,停留时间。

功率扫描需要关注:功率扫描范围,功率斜率范围,源匹配。功率扫描通过:自动电平控制ALC,ALC检测器,ALC驱动器和ALC调制器配合完成。

 

三、模拟信号发生器即模拟调制信号源

 

调制信号根据其调制信号的不同可分为模拟调制和数字调制。

正弦波信号含有三个独立参数,幅度,频率和相位。如果一个连续正弦波未调制的话,那它的包络幅度,振动频率以及初相永远会是一个常数(不考虑噪声因素),这样的正弦波信息量为零。我们传统的模拟调制,就是用调制信号改变载波的这三个参量,使载波携带调制的信息,从一端传到另一端。

为什么调制信号要被调制到载波上去呢?载波的功能在于:使用一个更高的RFMW频率作为载波,这样信息会使传播更远,如用基带传播,距离一般会越近越好,打个比方,就好比你用电话与大楼内其他同事联系比你站在走廊上大喊大叫要方便和省力多了。很多人想象数字调制是一种新技术,但实际上所有调制方式都可归结为基本为AM,FMPM。

 

                                          图15  调制信息所在位置
调幅AM信号需以下参数:
1.载波频率
2.调制信号频率
3.调制指数

                                           图16  幅度调制AM

调频FM信号需以下参数:

1.载波频率

2.调制信号频率
3.调制频偏
4.调制指数

 

                                           图17  频率调制FM

                                           图18  相位调制PM

                                            图19  脉冲调制

                                        图20  模拟调制信号源原理框图

三、矢量信号发生器即数字调制信号源

 

                                 图21  各种调制方式波形对比

 
  用矢量来描述一个正弦波是非常方便的。在极坐标中,矢量表示正弦波的峰值电压幅度对于相位改变量的关系。相位旋转360度表示一个完整的频率周期。请注意,相向符号提供了一种表示正弦波相位随时间变化的便捷方法。图中示波器表示了一种信号幅度随时间变化的过程。向量不能直接提供任何频率信息。事实上,我们测量向量相对于载波信号的参考相位。这样作意味着,矢量仅在频率不同时会发生旋转。

                             图22 极坐标中,用矢量来描述一个正弦波

 
  下图各种调制信号在I/Q平面表示的例子。理解了它们,你对所有I/Q调制原理也就理解了。在任何I/Q图中,如图信号沿径向改变幅度,意味着信号相位在变化(且仅仅是相位发生变化)。所以AM调制,I/Q图中仅是矢量径向变化。PM调制是矢量旋转。FM看起来象PM,因为偏离载波频率就是单位时间内相位的变化。记住,幅度和相位变化都是相对于未调制载波的。失量图(Vectordiagram) 是描述矢量信号变化轨迹的一种直观方式。

                                图23  极坐标中的信号改变
 

   矢量的相位直接测量比较困难。实际的接收机和测量系统使用I/Q解调方式。它把信号相位的控制问题转换成2路正交分量电压的控制问题。

 

   首先因为它简单,接口简单,电路简单,基带实现简单;第二,I/Q表示了对调制信号正交变量,一个信号相对于载波90度相移,如果仅用I通道检测,由于COS(90°)=0,虽然输入信号存在,但I路输出为0V,I路无输出信号。所以,通过分别测量信号同相和正交分量,我们不用直接去测量信号的相对相位。

         I/Q解调器可测量幅度和相位,那频率参量怎么办呢?频率是相位相对于时间的变化,I/Q解调器实际上直接测量所有类型的调制而不是仅对AM,PM,FM调制信号进行测量。

                                     图24 I-Q格式坐标
                                      图25 BPSK时域频域特征



                                     图26 QPSK时域和星座图映射

观察数字调制信号的令一种方法是采用眼图。可生成两张不同的眼图,一张是I通道数据,另一张是Q通道数据。

眼图以无限持续的方式反复显示IQ幅度对时间。IQ转换可单独显示,在确定符号的时刻形成“眼睛”。QPSK有4个不同I/Q状态,各在一个象限。I/Q各有两个电平,对每个IQ形成一个眼睛。下面一张图是16QAM的例子,4电平围成3只眼。重要的是理解眼图的概念。好的信号具有“张大”的眼睛,交点对应星座图上符号点位置,调制质量越高,交点越集中。

                                          图27 I和Q眼图

                                        图28 QAM的矢量图和星座图

                                   图29 矢量调制特征对比


                                        图30  矢量信号发生器原理框图


                                 图31 矢量信号发生器中的基带信号发生器

                                    图32 基带信号发生器中的滤波器作用

 IQ调制器:IQ路信号由同一本振信号合成,但本振有90度相移,I/Q路互不干扰,最后得到一和路信号。

                                  图33 矢量信号发生器中的IQ调制器

矢量信号发生器主要应用:

  • 产生具体格式的矢量信号

  • 接收灵敏度测量

  • 接收机选通性测量       

  • 器件失真测量

欢迎射频微波雷达通信工程师关注公众号



中国最纯粹的射频微波雷达通信工程师微信技术群,欢迎您的加入,来这里一起交流和讨论技术吧!进群记得备注方向和公司名称哦,我们将邀请您进细分群!

用手指按住就可以加入微信技术群哦!



电子万花筒平台自营:Xilinx ALTERA ADI TI ST NXP 镁光 三星 海力士内存芯片 等百余品牌的电子元器件,可接受BOM清单,缺料,冷门,停产,以及国外对华禁运器件业务!


欢迎大家有需求随时发型号清单,我们将在第一时间给您呈上最好的报价,微信(QQ同号):1051197468 也希望您把我们的微信推荐给采购同事,感谢对平台的支持与信任!


与我们合作,您的器件采购成本将相比原有供应商降低10%以上!!不信?那您就来试试吧!!欢迎来撩!!




电子万花筒 电子万花筒,每个电子工程师都在关注的综合型技术与行业服务平台!
评论
  • 更多生命体征指标风靡的背后都只有一个原因:更多人将健康排在人生第一顺位!“AGEs,也就是晚期糖基化终末产物,英文名Advanced Glycation End-products,是存在于我们体内的一种代谢产物” 艾迈斯欧司朗亚太区健康监测高级市场经理王亚琴说道,“相信业内的朋友都会有关注,最近该指标的热度很高,它可以用来评估人的生活方式是否健康。”据悉,AGEs是可穿戴健康监测领域的一个“萌新”指标,近来备受关注。如果站在学术角度来理解它,那么AGEs是在非酶促条件下,蛋白质、氨基酸
    艾迈斯欧司朗 2025-02-27 14:50 400浏览
  •         近日,广电计量在聚焦离子束(FIB)领域编写的专业著作《聚焦离子束:失效分析》正式出版,填补了国内聚焦离子束领域实践性专业书籍的空白,为该领域的技术发展与知识传播提供了重要助力。         随着芯片技术不断发展,芯片的集成度越来越高,结构也日益复杂。这使得传统的失效分析方法面临巨大挑战。FIB技术的出现,为芯片失效分析带来了新的解决方案。它能够在纳米尺度上对芯片进行精确加工和分析。当芯
    广电计量 2025-02-28 09:15 116浏览
  • RGB灯光无法同步?细致的动态光效设定反而成为产品客诉来源!随着科技的进步和消费者需求变化,电脑接口设备单一功能性已无法满足市场需求,因此在产品上增加「动态光效」的形式便应运而生,藉此吸引消费者目光。这种RGB灯光效果,不仅能增强电脑周边产品的视觉吸引力,还能为用户提供个性化的体验,展现独特自我风格。如今,笔记本电脑、键盘、鼠标、鼠标垫、耳机、显示器等多种电脑接口设备多数已配备动态光效。这些设备的灯光效果会随着音乐节奏、游戏情节或使用者的设置而变化。想象一个画面,当一名游戏玩家,按下电源开关,整
    百佳泰测试实验室 2025-02-27 14:15 137浏览
  • 在物联网领域中,无线射频技术作为设备间通信的核心手段,已深度渗透工业自动化、智慧城市及智能家居等多元场景。然而,随着物联网设备接入规模的不断扩大,如何降低运维成本,提升通信数据的传输速度和响应时间,实现更广泛、更稳定的覆盖已成为当前亟待解决的系统性难题。SoC无线收发模块-RFM25A12在此背景下,华普微创新推出了一款高性能、远距离与高性价比的Sub-GHz无线SoC收发模块RFM25A12,旨在提升射频性能以满足行业中日益增长与复杂的设备互联需求。值得一提的是,RFM25A12还支持Wi-S
    华普微HOPERF 2025-02-28 09:06 143浏览
  • 美国加州CEC能效跟DOE能效有什么区别?CEC/DOE是什么关系?美国加州CEC能效跟DOE能效有什么区别?CEC/DOE是什么关系?‌美国加州CEC能效认证与美国DOE能效认证在多个方面存在显著差异‌。认证范围和适用地区‌CEC能效认证‌:仅适用于在加利福尼亚州销售的电器产品。CEC认证的范围包括制冷设备、房间空调、中央空调、便携式空调、加热器、热水器、游泳池加热器、卫浴配件、光源、应急灯具、交通信号模块、灯具、洗碗机、洗衣机、干衣机、烹饪器具、电机和压缩机、变压器、外置电源、消费类电子设备
    张工nx808593 2025-02-27 18:04 120浏览
  • 振动样品磁强计是一种用于测量材料磁性的精密仪器,广泛应用于科研、工业检测等领域。然而,其测量准确度会受到多种因素的影响,下面我们将逐一分析这些因素。一、温度因素温度是影响振动样品磁强计测量准确度的重要因素之一。随着温度的变化,材料的磁性也会发生变化,从而影响测量结果的准确性。因此,在进行磁性测量时,应确保恒温环境,以减少温度波动对测量结果的影响。二、样品制备样品的制备过程同样会影响振动样品磁强计的测量准确度。样品的形状、尺寸和表面处理等因素都会对测量结果产生影响。为了确保测量准确度,应严格按照规
    锦正茂科技 2025-02-28 14:05 134浏览
  • 1,微软下载免费Visual Studio Code2,安装C/C++插件,如果无法直接点击下载, 可以选择手动install from VSIX:ms-vscode.cpptools-1.23.6@win32-x64.vsix3,安装C/C++编译器MniGW (MinGW在 Windows 环境下提供类似于 Unix/Linux 环境下的开发工具,使开发者能够轻松地在 Windows 上编写和编译 C、C++ 等程序.)4,C/C++插件扩展设置中添加Include Path 5,
    黎查 2025-02-28 14:39 140浏览
  • 一、VSM的基本原理震动样品磁强计(Vibrating Sample Magnetometer,简称VSM)是一种灵敏且高效的磁性测量仪器。其基本工作原理是利用震动样品在探测线圈中引起的变化磁场来产生感应电压,这个感应电压与样品的磁矩成正比。因此,通过测量这个感应电压,我们就能够精确地确定样品的磁矩。在VSM中,被测量的样品通常被固定在一个震动头上,并以一定的频率和振幅震动。这种震动在探测线圈中引起了变化的磁通量,从而产生了一个交流电信号。这个信号的幅度和样品的磁矩有着直接的关系。因此,通过仔细
    锦正茂科技 2025-02-28 13:30 100浏览
  •           近日受某专业机构邀请,参加了官方举办的《广东省科技创新条例》宣讲会。在与会之前,作为一名技术工作者一直认为技术的法例都是保密和侵权方面的,而潜意识中感觉法律有束缚创新工作的进行可能。通过一个上午学习新法,对广东省的科技创新有了新的认识。广东是改革的前沿阵地,是科技创新的沃土,企业是创新的主要个体。《广东省科技创新条例》是广东省为促进科技创新、推动高质量发展而制定的地方性法规,主要内容包括: 总则:明确立法目
    广州铁金刚 2025-02-28 10:14 103浏览
  • 在2024年的科技征程中,具身智能的发展已成为全球关注的焦点。从实验室到现实应用,这一领域正以前所未有的速度推进,改写着人类与机器的互动边界。这一年,我们见证了具身智能技术的突破与变革,它不仅落地各行各业,带来新的机遇,更在深刻影响着我们的生活方式和思维方式。随着相关技术的飞速发展,具身智能不再仅仅是一个技术概念,更像是一把神奇的钥匙。身后的众多行业,无论愿意与否,都像是被卷入一场伟大变革浪潮中的船只,注定要被这股汹涌的力量重塑航向。01为什么是具身智能?为什么在中国?最近,中国具身智能行业的进
    艾迈斯欧司朗 2025-02-28 15:45 221浏览
我要评论
0
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦