射頻信號發生器是一種電子測試設備,可在各種頻率上產生射頻信號,具有高光譜純度、穩定的頻率和振幅。射頻信號發生器與矢量信號發生器不同,矢量信號發生器產生射頻信號,但同時也具有復雜的數字調制能力,具有QPSK、QAM、FSK、BPSK和OFDM等格式;而射頻信號發生器提供的調制包括振幅調制(AM)、頻率調制(FM)、相位調制(PM)和脈沖調制。
現在的測試測量設備中有許多是具有附加功能的射頻信號發生器,它們用于廣泛的應用中。射頻信號發生器各項參數從根本上可以解釋為對輸出信號質量的評估,這包括了輸出頻率和功率的范圍、分辨率和精度,以及開關時間和光譜純度。
頻率范圍和輸出功率是信號發生器的重要參數,以確保設備在支持測試的頻率和功率范圍內穩定工作。頻率范圍通常是決定信號發生器價格范圍的重要因素,頻率越高或頻帶越寬,產品就越昂貴。功率輸出通常以1毫瓦(dBm)的分貝為單位,通常需要轉換為瓦特(W),典型的最大輸出功率為+13dBm,20mW,而最小輸出功率可以低于-100dBm,具體取決于內部衰減的大小。
除了頻率范圍和輸出功率,以下是信號發生器的其他一些重要參數:
分辨率是以Hz或dBm為單位的最小頻率或功率/振幅增量;
頻率精度的測量以百萬分之幾(ppm)為單位,是對一年內頻率漂移情況的測量,通常從信號發生器的內部時鐘以及信號發生器老化的統計分析中獲得數據;
功率精度,也稱為振幅精度,表示儀器在整個功率范圍內輸出的功率精度,以dB為單位。
通常情況下,功率和頻率都是在測量過程中十分敏感的要素,功率精度和頻率精度對于更明確地評估被測設備(DUT)至關重要。例如,為了最好地比較兩個不同濾波器的3dB截止頻率,重要的是能夠準確評估截止處的準確頻率點,以便得出準確的比較結果,這將需要嚴格的頻率分辨率和精度規范。
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