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高频信号发生器
频率为 100千赫~30兆赫的高频、30~300兆赫的甚高频信号发生器。一般采用 LC调谐式振荡器,频率可由调谐电容器的度盘刻度读出。主要用途是测量各种接收机的技术指标。输出信号可用内部或外加的低频正弦信号调幅或调频,使输出载频电压能够衰减到1微伏以下。的输出信号电平能准确读数,所加的调幅度或频偏也能用电表读出。此外,仪器还有防止信号泄漏的良好屏蔽。
SMW200A矢量信号发生器是RS的又一经典力作,具有优异的性能、灵活性和操作直观性,因此是生成高品质复杂数字调制信号的工具。
RSSMW200A是开发新型宽带通信系统、3G和4G基站验证或航空航天和*领域需要的理想数字调制信号发生器。
内置基带发生器生成的160MHz带宽的I/Q调制信号可满足*4代移动通信标准(例如,LTE-Advanced和IEEE802.11ac),因此,RSSMW200A的设计可满足未来需求。它的模块化可扩展结构,使用户能够优化发生器以适应具体的实际应用,以及根据需要升级信号发生器。
在不损害信号质量的情况下,可以添加*2条射频路径,以及多2个基带模块和4个衰落模拟器模块。因此,RSSMW200A可以创建先前需要多台仪器完成,甚至完全不能实现的信号场景。从可达8x2的MIMO到包括衰落的LTE-Advanced载波聚合,以前没有任何仪器能够提供如此的信号生成能力。
如果需要多于2条射频路径,可以外接RS®***100A信号发生器。基于触摸屏的直观操作理念可为用户提供测量全景。无论多么复杂,都可快速提供所需结果。
内部衰落模拟器选件是RS®SMW200A与其他射频矢量信号发生器的又一区别要素。此硬件使用的FPGA技术,专为实现的紧凑性而设计,支持多安装四个强大的衰落模块。这些模块可以同时模拟多达32个衰落通道。衰落带宽为160 MHz。因此,RS®SMW200A可以模拟映射较高阶的MIMO场景,比如3x3 MIMO(符合WLAN IEEE 802.11)。
有关RS®SMW200A的衰落功能的更多信息,请通过此页面的选件选项卡前往描述RS®SMW-B14选件的页面。
的规则:MIMO
所有的现代无线通信标准都使用MIMO技术,旨在增加有效数据吞吐量。测试发生器必须能够准确模拟在接收机(甚至是复杂的MIMO接收机)的接收天线处发生的MIMO场景。RS®SMW200A的多通道及衰落功能派上用场。内置基带模块便于同时生成多八个信号。对于MIMO场景,来自所有**天线的信号(具有特定于天线的编码)可以直接在单台仪器中生成。
此外,RS®SMW200A能够模拟整个MIMO通道。多32个逻辑衰减器,覆盖所有的重要MIMO场景,比如3x3、4x4、8x4以及4x8。用户还可以设置传播路径之间的关联。此外,还可以进行多标准设置,比如针对LTE以及3GPP FDD HSPA的同步2x2MIMO。此外,可以使用单台仪器模拟具有四个LTE分量载波(每个具有2x2MIMO)的载波聚合场景。不管应用多么复杂,RS®SMW200A都可以并行处理*特的激励生成以及通道模拟。
信号发生器工作原理
信号发生器用来产生频率为20Hz~200kHz的正弦信号(低频)。除具有电压输出外,有的还有功率输出。所以用途十分广泛,可用于测试或检修各种电子仪器设备中的低频放大器的频率特性、增益、通频带,也可用作高频信号发生器的外调制信号源。另外,在校准电子电压表时,它可提供交流信号电压。低频信号发生器的原理:系统包括主振级、主振输出调节电位器、电压放大器、输出衰减器、功率放大器、阻抗变换器(输出变压器)和指示电压表。
主振级产生低频正弦振荡信号,经电压放大器放大,达到电压输出幅度的要求,经输出衰减器可直接输出电压,用主振输出调节电位器调节输出电压的大小。
电路是一种不用电源的方波发生器,可供电子爱好者和实验室作简易信号源用。电路是由六反相器CD4096组成的自适应方波发生器。当输入端输入小信号正弦波时,该信号分两路传输,其一路径C1、D1、D2、C2回路,完成整流倍压功能,给CD4096提供工作电源;另一路径电容C3耦合,进入CD4096的一个反相器的输入端,完成信号放大功能(反相器在小信号工作时,可作放大器用)。该放大信号经后级的门电路处理,变换成方波后经CD4096的12、8、10脚输出。输出端的R2为可调电阻,以保证输出端信号从0~1.25V可调。该方波发生器电路简单,制作容易,因此可利用该方波发生器电路,作市电供电的50Hz方波发生器。制作时,市电220V的正弦波,应经变压器隔离降压(1~0.75V)处理后,输入到电路的输入端,以保安全。
扫频和程控信号发生器
扫频信号发生器能够产生幅度恒定、频率在限定范围内作线性变化的信号。在高频和甚高频段用低频扫描电压或电流控制振荡回路元件(如变容管或磁芯线圈)来实现扫频振荡;在微波段早期采用电压调谐扫频,用改变返波管螺旋线电极的直流电压来改变振荡频率,后来广泛采用磁调谐扫频,以YIG铁氧体小球作微波固体振荡器的调谐回路,用扫描电流控制直流磁场改变小球的谐振频率。扫频信号发生器有自动扫频、手控、程控和远控等工作方式。
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