Signalkällan kan ge exakta och mycket stabila testsignaler för olika komponent- och systemtestapplikationer. Signalgeneratorn lägger till en noggrann moduleringsfunktion, som kan hjälpa till att simulera systemsignalen och utföra mottagarens prestandatest. Både vektorsignalen och RF-signalkällan kan användas som testsignalkälla. Nedan har vi deras egna egenskaper under analys.
Signalkällan kan ge exakta och mycket stabila testsignaler för olika komponent- och systemtestapplikationer. Signalgeneratorn lägger till en noggrann moduleringsfunktion, som kan hjälpa till att simulera systemsignalen och utföra mottagarens prestandatest. Både vektorsignalen och RF-signalkällan kan användas som testsignalkälla. Nedan har vi deras egna egenskaper under analys.
Vad är skillnaden mellan vektorsignal och RF-signalkälla?
1. Introduktion till vektorsignalkälla
Vektorsignalgeneratorn dök upp på 1980-talet och använde mellanfrekvensvektormoduleringsmetoden kombinerad med radiofrekvensnedkonverteringsmetoden för att generera vektormodulationssignalen. Principen är att använda en frekvenssyntesenhet för att generera en kontinuerligt variabel mikrovågslokaloscillatorsignal och en fast frekvens mellanfrekvenssignal. Mellanfrekvenssignalen och basbandssignalen går in i vektormodulatorn för att generera en mellanfrekvensvektormodulerad signal med en fast bärvågsfrekvens (bärvågsfrekvensen är frekvensen för punktfrekvenssignalen). signal. Radiofrekvenssignalen innehåller samma basbandsinformation som mellanfrekvensvektormoduleringssignalen. RF-signalen signalkonditioneras sedan och moduleras av signalkonditioneringsenheten och skickas sedan till utgångsporten för utmatning.
Vektorsignalgenerators frekvenssyntesunderenhet, signalkonditioneringsunderenhet, analogt moduleringssystem och andra aspekter är samma som en vanlig signalgenerator. Skillnaden mellan vektorsignalgeneratorn och den vanliga signalgeneratorn är vektormodulationsenheten och basbandssignalgenereringsenheten.
Liksom analog modulering har digital modulering också tre grundläggande metoder, nämligen amplitudmodulering, fasmodulering och frekvensmodulering. En vektormodulator innehåller vanligtvis fyra funktionella enheter: lokaloscillatorns 90° fasskiftande effektdelningsenhet omvandlar den ingående RF-signalen till två ortogonala RF-signaler; de två mixerenheterna omvandlar basbands-in-fassignalen och kvadratursignalen Multiplicera med motsvarande RF-signal respektive; kraftsyntesenheten summerar de två signalerna efter multiplikation och utmatningar. I allmänhet är alla in- och utgångsportar internt avslutade med en 50Ω-belastning och använder en differentialsignaldrivningsmetod för att minska portens returförlust och förbättra vektormodulatorns prestanda.
Basbandssignalgenereringsenheten används för att generera den erforderliga digitalt modulerade basbandssignalen, och den vågform som tillhandahålls av användaren kan också laddas ner till vågformsminnet för generering av ett användardefinierat format. Basbandssignalgeneratorn består vanligtvis av en skurprocessor, datagenerator, symbolgenerator, finita impulssvar (FIR) filter, digital resampler, DAC och rekonstruktionsfilter.
2. Introduktion av RF-signalkälla
Modern frekvenssyntesteknik använder ofta en indirekt syntesmetod för att koppla frekvensen för huvudvibrationskällan och frekvensen för referensfrekvenskällan genom en faslåst slinga. Det kräver mindre hårdvaruutrustning, hög tillförlitlighet och ett brett frekvensområde. Dess kärna är en faslåst slinga, och RF-signalkällan är ett relativt brett spektrum koncept. Generellt sett kan vilken signalkälla som helst som kan generera en RF-signal köra RF-signalkällan. Aktuella vektorsignalkällor är mestadels i RF-bandet, så de kallas också vektor-RF-signalkällor.
För det tredje, skillnaden mellan de två signalerna
1. Den rena radiofrekvenssignalkällan används endast för att generera analoga radiofrekventa enkelfrekvenssignaler och används i allmänhet inte för att generera modulerade signaler, speciellt digitala modulerade signaler. Denna typ av signalkälla har i allmänhet ett bredare frekvensband och ett större dynamiskt effektområde.
2. Vektorsignalkällan används huvudsakligen för att generera vektorsignaler, det vill säga vanliga moduleringssignaler i digital kommunikation, såsom l/Q-modulering: ASK, FSK, MSK, PSK, QAM, anpassad I/Q, 3GPPLTE FDD och TDD, 3GPPFDD / HSPA / HSPA +, GSM / EDGE / EDGE evolution, TD-SCDMA, WiMAX? Och andra standarder. För vektorsignalkällan, på grund av dess interna bandmodulator, är frekvensen i allmänhet inte för hög (cirka 6GHz). Motsvarande index för dess modulator (såsom den inbyggda basbandssignalens bandbredd) och antalet signalkanaler är ett viktigt index.
Friskrivningsklausul: Denna artikel är en omtryckt artikel. Syftet med den här artikeln är att skicka mer information, och upphovsrätten tillhör den ursprungliga författaren. Om videorna, bilderna och texterna som används i den här artikeln omfattar upphovsrättsfrågor, kontakta redaktören för att ta itu med dem.