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Come utilizzare il principio del generatore di segnali RF del generatore di segnali RF

May 28, 2022

Il generatore di segnali RF è uno strumento di prova di base che deve essere utilizzato nel campo del test e dello sviluppo di RF e microonde. A differenza di altre apparecchiature come analizzatori di spettro e oscilloscopi, il generatore di segnale non misura alcun indicatore ma fornisce condizioni di prova corrette per altri strumenti di prova per misurare il segnale di uscita dell'unità in prova. Il seguente editore ti introdurrà "il metodo di utilizzo del generatore di segnali a radiofrequenza e il principio del generatore di segnali a radiofrequenza"



1. Come utilizzare il generatore di segnali RF


Selezionare il generatore di segnale dell'elettroscopio con lo stesso livello di tensione dell'elettroscopio. Tenere la parte di lavoro dell'elettroscopio (testa dell'elettroscopio) e toccare la testa dell'elettrodo del generatore con la testa dell'elettrodo dell'apparecchio elettrico testato e premere l'interruttore "lavoro". In questo momento, l'elettroscopio invia un segnale acustico-ottico per indicare che le prestazioni dell'elettroscopio sono in buone condizioni, ad esempio nessuna indicazione di suono e luce. Indica che l'elettroscopio è difettoso e deve essere riparato o sostituito prima dell'uso. Quando si rileva il casco di allarme quasi elettrico, è solo necessario posizionare la testa dell'elettrodo del generatore di segnale ad alta tensione vicino all'allarme e premere l'interruttore "lavoro".


2. Principio del generatore di segnali RF


La scheda CPU è responsabile dell'implementazione di tutte le funzioni di controllo del generatore di segnali. La scheda CPU riceve l'input di comando dalla tastiera del pannello anteriore e dalla porta di rete del pannello posteriore, dalla porta GP-IB e dalla porta seriale RS-232, quindi lo converte nell'impostazione dello stato dello strumento tramite il bus interno. La scheda CPU rileva anche lo stato del circuito interno dello strumento e lo visualizza sul display del pannello frontale, come perdita di blocco, ampiezza instabile, ecc. Il display del pannello frontale adotta un display LCD a colori di grande formato. Il display è responsabile della visualizzazione delle impostazioni dello strumento e delle informazioni sullo stato.


La parte di sintesi di frequenza adotta lo schema di sintesi di frequenza multi-loop. Include un anello di riferimento ad alte prestazioni, un anello frazionario ad alta risoluzione, un anello dell'oscillatore locale ad alta purezza, una conversione della frequenza di campionamento, un rilevamento della fase YO e un'unità di errore. La CPU è prima pilotata da YO. Il DAC preimpostato imposterà approssimativamente la frequenza di uscita dell'oscillatore YIG. L'anello LO ad alta purezza campiona e converte il segnale a microonde di livello gigahertz emesso dall'oscillatore YIG in un segnale di frequenza intermedia di livello f-megahertz senza distorsione. Il segnale di frequenza intermedia viene confrontato con il segnale ad alta risoluzione emesso dall'anello frazionario in frequenza/fase e la tensione di errore ottenuta può regolare con precisione l'uscita dell'oscillatore YIG e bloccarla alla frequenza specificata.


Sotto l'azione del sintetizzatore di frequenza, il circuito YTO emette un segnale di sintesi di frequenza ad alta purezza di 3,2 GHz ~ 8 CHz. Il segnale viene amplificato e diviso per il componente di divisione di frequenza e uno di essi viene inviato all'anello di vibrazione del campione ad alta purezza come segnale di feedback di frequenza e l'altro viene inviato al componente dello spettro diffuso per ottenere una copertura di frequenza di fascia alta di 3,2 GHz ~ 6 GHz. Tecnologia di frequenza per ottenere una copertura di frequenza di fascia bassa di 250 kHz ~ 3,2 GHz, dopo il filtraggio nel componente di conversione della frequenza F.


La componente di conversione verso il basso completa l'amplificazione, la modulazione vettoriale, il controllo dell'ampiezza, la modulazione degli impulsi e il filtraggio del segnale di frequenza di fascia bassa. Il segnale 250kHz~250MHz viene generato mescolando il segnale 1GHz~1.25GHz con il segnale dell'oscillatore locale ad alta purezza 1GHz.


La componente dello spettro diffuso completa l'amplificazione, la modulazione vettoriale, il controllo dell'ampiezza, la modulazione degli impulsi e il filtraggio dei segnali di frequenza di fascia alta.


Il controllo della potenza e la modulazione dell'ampiezza dell'intera macchina è composta da loop ALC. La frequenza di fascia bassa e la frequenza di fascia alta hanno i propri accoppiatori e rilevatori, che accoppiano una piccola parte del segnale di uscita RF e lo convertono in una tensione CC corrispondente. Questa tensione viene confrontata con la tensione di riferimento nella scheda ad anello ALC e la tensione di errore ottenuta guida il modulatore lineare nel downconverter per regolare la potenza RF fino a quando la tensione di rilevamento non è uguale alla tensione di riferimento, realizzando così il controllo della potenza.


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