RF信号発生器は、RFおよびマイクロ波のテストおよび開発の分野で使用する必要がある基本的なテスト機器です。スペクトラムアナライザやオシロスコープなどの他の機器とは異なり、信号発生器はインジケータを測定しませんが、他のテスト機器がテスト対象ユニットの出力信号を測定するための正しいテスト条件を提供します。以下の編集者が「無線周波数信号発生器の使用方法と無線周波数信号発生器の原理」をご紹介します。
1. RF信号発生器の使い方
検電器と同じ電圧レベルの検電器信号発生器を選択します。検電器の作動部(検電器ヘッド)を持ち、発電機の電極頭を試験済みの電気器具の電極頭に触れ、「ワーク」スイッチを押します。このとき、検電器は音響光学信号を送り出し、音や光の表示がないなど、検電器の性能が良好な状態であることを示す。検電器に障害があり、使用前に修理または交換する必要があることを示します。電気に近いアラームヘルメットを検出するときは、高電圧信号発生器の電極ヘッドをアラームの近くに置き、「ワーク」スイッチを押すだけで済みます。
2. RF信号発生器の原理
CPUボードは、信号発生器のすべての制御機能を実装する役割を担います。CPUボードは、フロントパネルキーボードとリアパネルネットワークポート、GP-IBポート、RS-232シリアルポートからコマンド入力を受け取り、内部バスを介して計測器状態の設定に変換します。CPUボードは、計測器の内部回路状態も検出し、ロックの喪失、不安定な振幅など、フロントパネルのディスプレイに表示します。フロントパネルディスプレイは大画面カラー液晶を採用。ディスプレイは、計測器の設定とステータス情報を表示する役割を担います。
周波数合成部はマルチループ周波数合成方式を採用しています。高性能リファレンスループ、高分解能フラクショナルループ、高純度局部発振器ループ、サンプリング周波数変換、YO位相検出、およびエラードライブを備えています。CPUは最初にYOによって駆動されます。プリセットDACは、YIG発振器の出力周波数を大まかに設定します。高純度LOリングは、YIG発振器によって出力されたギガヘルツレベルのマイクロ波信号をサンプリングし、歪みなくfメガヘルツレベルの中間周波数信号に変換します。中間周波数信号は、フラクショナルループによって出力される高分解能信号と周波数/位相で比較され、得られた誤差電圧はYIG発振器の出力を正確に調整し、指定された周波数でロックすることができます。
周波数シンセサイザの作用により、ITO回路は3.2GHz〜8CHzの高純度周波数合成信号を出力します。信号は増幅され、周波数分割成分によって分割され、そのうちの1つは周波数フィードバック信号として高純度サンプル振動リングに送られ、もう1つはスペクトル拡散成分に送られ、3.2GHz〜6GHzのハイエンド周波数カバレッジを達成する。F周波数変換成分にフィルタリングした後、250kHz〜3.2GHzのローエンド周波数カバレッジを達成する周波数技術。
ダウンコンバージョン成分は、ローエンド周波数信号の増幅、ベクトル変調、振幅制御、パルス変調、およびフィルタリングを完了します。250kHz〜250MHzの信号は、1GHz〜1.25GHzの信号と1GHzの高純度の局部発振器信号を混合することによって生成されます。
スペクトラム拡散成分は、ハイエンド周波数信号の増幅、ベクトル変調、振幅制御、パルス変調、およびフィルタリングを完了します。
機械全体の電力制御と振幅変調は、ALCループで構成されています。ローエンド周波数とハイエンド周波数には独自のカプラーと検出器があり、RF出力信号のごく一部を結合して対応するDC電圧に変換します。この電圧をALCリングボードの基準電圧と比較し、得られた誤差電圧がダウンコンバータのリニア変調器を駆動し、検出電圧が基準電圧に等しくなるまでRF電力を調整し、電力制御を実現します。
