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EEPW首頁(yè) >> 主題列表 >> 信號源

多臺信號源同步功能

  • 很多時(shí)候需要用到多通道的函數信號發(fā)生器,比如在雷達測試時(shí),需要輸出幾個(gè)相位有關(guān)系的信號,并且各信號相位是獨立可調的。在三相電源線(xiàn)諧波失真測試中,需要一個(gè)4通道信號源來(lái)模擬多路電壓和電流。但是多通道的信號源是非常昂貴的,在此背景下,鼎陽(yáng)(SIGLENT)在SDG1000X, SDG2000X, SDG6000X, SDG6000X-E任意波/函數信號發(fā)生器中提供了多設備同步(Multi-Device Synchronization)的功能,能實(shí)現多臺信號源同步并且輸出信號相位獨立可調。為客戶(hù)節省巨大
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測量信號源相位噪聲

  • 為什么不能只使用頻譜分析儀 行業(yè)對成像雷達、移動(dòng)通信、衛星通信、天氣監測等應用中的純頻譜信號的需求不斷增長(cháng)。這需要對信號生成設備進(jìn)行快速、準確和可重復的表征。需要專(zhuān)用的相位噪聲和幅度噪聲測量系統,其測量本底噪聲通常優(yōu)于 -180 dBc/Hz。所需要的是測量晶體振蕩器(VCXO、OCXO)、SAW 振蕩器、合成器、鎖相環(huán)和 VCO(鎖定或自由運行高 Q)的相位噪聲以及附加相位噪聲的儀器。放大器、混頻器、分頻器和乘法器。雖然頻譜分析儀可用于產(chǎn)生一些特征,但它對于區分幅度和相位噪聲沒(méi)有太大幫助。頻譜
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基于5G寬帶通信信號的ACLR測試方法設計與實(shí)現

  • 根據3GPP協(xié)議相關(guān)要求,通過(guò)仿真設計開(kāi)發(fā)一種ACLR測試方法,滿(mǎn)足5G寬帶信號的測試要求,并使用信號源、分析儀抓取數據進(jìn)行測試驗證,實(shí)驗結果滿(mǎn)足協(xié)議指標要求。
  • 關(guān)鍵字: ACLR  5G  信號源  分析儀  202107  

雙通道微波密度濕度檢測儀信號源設計

  • 介紹了一種雙通道微波密度濕度檢測儀信號源的原理,詳細闡述了穩幅控制的設計,并通過(guò)分析和實(shí)驗說(shuō)明了制造生產(chǎn)過(guò)程中的工藝要求。
  • 關(guān)鍵字: ?雙通道  信號源  穩幅  諧振腔  202102  

基于STM32的多調制方式信號源的設計

  • 基于STM32F407ZGT6設計了一款多種調制方式、寬頻帶的信號源,覆蓋頻率范圍為50 MHz-4 GHz,并且帶有功率放大器,可以將信號放大輸出,輸出電平范圍可達0 dBm-30 dBm。本設計主要可以分成兩大部分,主控板與前操控版,前操控版帶有按鍵,通過(guò)UART將輸入的數據發(fā)送給主控板,主控板將會(huì )根據傳輸的數據協(xié)議解析數據,并控制信號發(fā)生器工作,信號通過(guò)功放放大,最后通過(guò)天線(xiàn)發(fā)射出去。
  • 關(guān)鍵字: 信號源  多種調試方式  寬頻帶  功率放大  UART  201811  

無(wú)信號源的自激式激磁電源的原理及設計

  • 闡述了無(wú)信號源的、采用維恩電橋振蕩器直接實(shí)現功率輸出的激磁電源的設計思想和工作原理,以及核心器件OPA548的性能參數、電路穩幅穩頻措施和實(shí)際應用中的注意事項。介紹了通過(guò)反相疊加和LC串聯(lián)諧振提高電壓幅值的電
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基于MP430控制的正弦波信號源的設計與制作

  • 基于MP430控制的正弦波信號源的設計與制作-本系統以MSP430為控制核心設計并制作一個(gè)正弦波和脈沖波信號源。本 實(shí)驗分為四大模塊,分別是鍵盤(pán)掃描模塊,正弦波產(chǎn)生模塊,脈沖波產(chǎn)生模塊和液晶顯示模塊。正弦產(chǎn)生部分采用DDS芯片AD9851產(chǎn)生頻率可控的正弦波,在實(shí)踐測試中得之從AD9851輸出的正弦波幅值會(huì )隨頻率變化,最后通過(guò)軟件編程明顯減少了幅值誤差。脈沖產(chǎn)生部分采用Verilog編程在FPGA內部產(chǎn)生占空比可調的脈沖波,解決了由將正弦波變成方波再送FPGA產(chǎn)生脈沖波的不穩定性。本系統工作可靠穩定,較好
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基于FPGA的DDFS信號源實(shí)現

  • DDFS技術(shù)是自21世紀70年代出現的一種新型的直接頻率合成技術(shù)。DDFS技術(shù)是在信號的采樣定理的基礎上提出來(lái)的,從“相位”的概念出發(fā),進(jìn)行頻率合成,不但可利用晶體振蕩的高頻率穩定度、高準確度,且頻率改變方便,轉換速度快,便于產(chǎn)生任意波形等,因此,DDFS技術(shù)是目前高精密度信號源的核心技術(shù)。
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基于A(yíng)RM的DDS信號發(fā)生器人機交互系統設計

  • 本文以Hynix公司生產(chǎn)的HMS30C7202工業(yè)級處理器作為控制器,以矩陣鍵盤(pán)作為輸入設備,以AMPIRE公司生產(chǎn)的AM-320240LTNQW-00H TFT LCD顯示屏作為顯示輸出設備,研究設計了相應的硬件電路與顯示驅動(dòng)程序,在此基礎上完成了人機交互中英文顯示系統的設計。
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遙測信號模擬源的設計及實(shí)現

  • 遙測信號模擬源是多通道信號發(fā)生器,模擬彈載組件,輸出模擬及數字信號供遙測艙采集,以判斷遙測艙是否正常。本設計基于DDS及數字可編程技術(shù),采用DAC芯片AD5312、運放,RS422、429、LVDS等接口芯片,編寫(xiě)FPGA模塊,最終實(shí)現多達100路模擬電壓及40路數字信號輸出,并可在計算機上通過(guò)網(wǎng)絡(luò )進(jìn)行參數配置。該信號源輸出信號種類(lèi)多,參數配置靈活方便,可滿(mǎn)足多個(gè)遙測組件的測試需求。
  • 關(guān)鍵字: 遙測  信號源  DDS  AD5312  測試  201706  

CPLD 實(shí)現DDS 信號源的設計

  • 中文摘要:利用CPLD 在高速數據處理方面的特點(diǎn)設計出以VHDL 硬件描述語(yǔ)言為設計輸入, 以AL TERA 公司的 EPM 7256 芯片為設計載體, 基于DDS 技術(shù)的任意波形信號發(fā)生器。該信號發(fā)生器能同時(shí)輸出兩路信號, 輸出信號的頻
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光脈沖信號源設計

  • 根據半導體激光器驅動(dòng)用的各種脈沖電源以及連續電源的設計,以及反饋技術(shù)在電源中的應用及溫控電路知識,便可以根據需要設計實(shí)用的半導體激光器電源.光脈沖信號裝置集中了上述知識的應用,因此作為本章的小結,我們介紹
  • 關(guān)鍵字: 光脈沖  信號源    模擬電路  

基于A(yíng)D9850多功能信號源的設計與實(shí)現

  • 摘要:設計了一個(gè)以AT89S52為核心控制器件,直接控制兩片DDS芯片AD9850,通過(guò)并行控制方式實(shí)現的正弦信號發(fā)生器,并且利用差動(dòng)放大芯片AD830進(jìn)行正弦信號幅值調節。該系統具有頻率、相位可變,幅值可調,并且能夠輸出
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基于A(yíng)D9959的多體制雷達信號源的設計

  •   1引言   隨著(zhù)雷達技術(shù)的發(fā)展,出現了多種體制的雷達,比如脈沖多普勒雷達、SAR、相控陣雷達先進(jìn),雖然這些雷達的功能不同,但是為了提作用距離和距離向上的分辨率,都彩了大時(shí)寬積信號。在雷達信號源設計領(lǐng)域,DDS技術(shù)和器件已經(jīng)得到了很大的發(fā)展,相應的出現了很多性能優(yōu)異的DDS器件,本文旨在介紹一種基于A(yíng)DI公司的AD9959設計的新型多體制的雷達信號源設計方法,該器件具有穩定度高,相位、頻率和幅度調整靈活,能夠同時(shí)產(chǎn)生4路相關(guān)信號,信號形式可以任意設定的特點(diǎn),這些優(yōu)異的性能在雷達信號源的研制方面都表現出
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基于DDFS的程控音頻儀器測試信號源設計

  •   文中介紹一種基于DDFS(直接頻率合成)技術(shù)的可編程音頻儀器測試信號源設計。該系統采用單片機作為控制器,以FPGA(現場(chǎng)可編程門(mén)陣列)作為信號源的主要平臺,利用DDFS技術(shù)產(chǎn)生一個(gè)按指數衰減的頻率可調正弦衰減信號。測試結果表明,該系統產(chǎn)生的信號其幅度可以按指數規律衰減;其頻率可以在1~4 KHz頻率范圍內按1 Hz步長(cháng)步進(jìn)??梢苑奖愕挠糜跍y試音頻儀器設備的放大和濾波性能。   在各種音頻儀器設備的設計和維護中,廣泛利用音頻信號源測試這些設備的工作狀態(tài)和性能指標。放大器和濾波器是音頻設備中兩個(gè)基本功能
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信號源介紹

  信號源是指收音頭、高頻頭、錄音卡座、錄像卡座等器件。   微機及輔助設備完成信號的提取、數模轉換、數字信號處理等功能。   信號源是雷達系統的重要組成部分。雷達系統常常要求信號源穩定、可靠、易于實(shí)現、具有預失真功能,信號的產(chǎn)生及信號參數的改變簡(jiǎn)單、靈活。 信號發(fā)生器又稱(chēng)信號源或振蕩器,是用來(lái)產(chǎn)生各種電子信號的儀器,在生產(chǎn)實(shí)踐和科技領(lǐng)域中有著(zhù)廣泛的應用。   按波形分類(lèi) [ 查看詳細 ]

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