信号发生器的幅度精度幅度精度是指信号发生器的输出幅度接近于设定幅度的程度。幅度精度通常在一个频率和温度范围内指定。功率范围:信号源能覆盖的信号功率范围(-135dBmto+20dBm)幅度精度:输出功率与与设定输出功率的接近程度(+/-0.6dB)幅度分辨率:最小功率增量(0.01dB)开关速度:从一个功率电平切换到另一个功率电平的快慢程度(5msto650µs)反向功率保护:防止来自被测件的不当传输对信号源造成损害 由于信号发生器的输出精度会随温度的变化而降低,因此要指定温度范围。例如,当环境温度不在 20°C 至 30°C 的范围内时,N5182B的***电平精度会降低 0.01 dB/°C。表 2.2 所示为 N5182B MXG 信号发生器的幅度精度技术指标。在无线通信系统的研发中,信号源被用于模拟各种信号情况,帮助工程师评估系统的接收和发送性能。是德科技信号发生器(信号源)E8257C
广播接收机测量 — 包含广播信号接收机的无线器件,广播信号包括调频立体声、GPS 或要求性能验证的数字视频。在某些情况下,这可能是简单的接收机灵敏度测量, 而在其他情况下,可能需要进行误码率(BER)测量。无论是哪一种情况,都需要 对频率、幅度和波形进行快速切换。多波形测试 — 许多自动测试程序需要多个波形,例如,通过具有不同波形类型的放大器测量失真或验证可变自适应数据速率系统(如 8PSK 和 QPSK)的功能性。增益压缩测试 — 可以通过改变输入功率来测量放大器的增益压缩。通过使用迭代测量来放大具体的增益压缩点,可以对精确的增益压缩点(如 1 dB 增益压缩)进行测量。原厂Ceyear思仪信号发生器(信号源)1435B在汽车电子系统的研发中,信号源可以模拟各种车载通信信号,测试车载通信系统的性能和稳定性。
符号率=比特率/每个符号传输的比特数误差矢量幅度(EVM)误差矢量是理想I/Q参考信号与被测信号之间的矢量差。EVM只是这个误差矢量的幅度。误差矢量是本地振荡器的相位噪声、功率放大器的噪声以及I/Q调制器减损等因素共同作用的结果。为了确保能够评测被测器件的EVM性能,您所使用的信号发生器的EVM性能害要比被测器件的预期EVM性能好5至10dB.例如,802.11ax发射机EVM标准要求1024QAM的EVM达到-35dB。对于在设计验证中使用的信号发生器,其剩余EVM本底应低于-45dB。不过,在生产测试中,EVM性能小于-40dB就己经非常好了。
PSG 信号发生器
使用计量级仪器,保持**优势Keysight PSG 信号发生器具有计量级性能,可以帮助您生成逼真的宽带雷达信号、电子战信号和卫星通信信号。生成可靠的微波信号:具有计量级频率和电平准确度以及出色的失真和杂散特性品质优良、值得信赖的各种信号,从 1 W 功率的纯净 CW 音频信号到 4 GHz 带宽的复杂矢量调制信号应有尽有PathWave 信号生成软件帮助您节省生成信号的时间使用代码兼容的 PSG 微波信号发生器替代传统信号源,可以提高信号生成的性能、灵活性和速度 在水资源监测领域,信号源可以模拟水质信号,帮助环境科学家研究水资源的质量和变化趋势。
并且要求信号源输出信号的参数,如频率、波形、输出电压或功率等,能在一定范围内进行精确调整,有很好的稳定性,有输出指示。信号源可以根据输出波形的不同,划分为正弦波信号发生器、矩形脉冲信号发生器、函数信号发生器和随机信号发生器等四大类。正弦信号是使用*****的测试信号。这是因为产生正弦信号的方法比较简单,而且用正弦信号测量比较方便。正弦信号源又可以根据工作频率范围的不同划分为若干种。信号发生器有参考振荡器、频率合成单元、调制单元、电平控制单元等组成。在声学测试中,信号发生器可以生成声波信号,用于测试声学设备的传声性能和声音处理算法的效果。R&S SMCV100B信号发生器
在物联网设备的研发和生产中,信号源被用于模拟各种传感器信号,验证物联网设备的通信和数据传输能力。是德科技信号发生器(信号源)E8257C
9.问题:矢量网络分析仪的测量结果如何解读?答案:矢量网络分析仪的测量结果通常以图形的形式展示,包括S参数图、阻抗图、群延迟图等。通过解读这些图形,可以了解设备的频率响应、阻抗匹配、插损、回波损耗等性能指标。10.问题:矢量网络分析仪的测量范围是多少?答案:矢量网络分析仪的测量范围取决于其性能规格。一般来说,测量频率范围可以从几十赫兹到几十千兆赫兹,测量幅度范围可以从几微伏到几伏,测量相位范围可以从0度到360度。是德科技信号发生器(信号源)E8257C
KeysightSystemVue软件BenchVue软件是一个PC软件。您可以快速配置多种仪器**常用的测量和设置,包括图8.4左侧所示的信号发生器。您可以选择波形文件所在的文件夹,并将它们下载到信号发生器。此外,BenchVue软件还提供了一个易于使用的测试流程,它可以自动控制仪器 "与地面系统一样,空间通信系统的容量和复杂程度也都在飞速增长。 用户对更大容量的需求推动通信系统向更快数据速率和更大带宽演进,进而导致系统设计一步步逼近性能极限。 信号功率始终是一个关键指标,而对更宽信道、更大功率的需求意味着功率放大器要在其非线性工作区域内工作更多时间。 这样的后果将会是信号出现失真,系统设...