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激励信号频率的重要性

对于某些测量来说,激励信号的频率为重要,而其他测量只需要在多个信号之间保持准确的相对频率间隔即可。例如,要用已知的频率创建多音频输入,传统方法是将多个模拟信号发生器的输出组合在一起。每个信号源的频率精度取决于其内置的频率标准件。这些标准件很可能在频率上略有偏差,因此会导致测量结果存在相对频率误差。


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减少信号源的有效谐波失真为了测量谐波失真,需要使用频谱纯净的信号源和频谱分析仪。信号源的谐波失真和频谱分析仪的动态范围都是影响测量质量的重要因素。相比而言,信号源的影响通常会更大一些,其谐波失真一般比基频信号低 30-50 dB。图 1a 展示了典型的谐波失真测量结果。信号的谐波失真通常是用谐波幅度(dB)与基频信号幅度的比值来描述的。

使用低通滤波器可降低信号源的有效谐波失真,信号源计量,如图 1b 所示。选择低通滤波器的截止频率,以确保大部分的基频信号能够完好地通过,而谐波则受到大幅削弱。您可以使用频谱分析仪直接检验信号源/滤波器组合之后的性能。如果基频信号通过滤波器之后损耗比较大,那么在设置信号源输出电平时,应考虑到这种损耗。可以使用频谱分析仪来检查滤波器输出端的基本电平,或者如需实现更好的电平精度





模拟信号发生器即模拟调制信号源调制信号根据其调制信号的不同可分为模拟调制和数字调制。正弦波信号含有三个*参数,幅度,频率和相位。如果一个连续正弦波未调制的话,那它的包络幅度,振动频率以及初相永远会是一个常数(不考虑噪声因素),这样的正弦波信息量为零。我们传统的模拟调制,就是用调制信号改变载波的这三个参量,使载波携带调制的信息,从一端传到另一端。为什么调制信号要被调制到载波上去呢?载波的功能在于:使用一个更高的RF或MW频率作为载波,二手信号源,这样信息会使传播更远,如用基带传播,信号源销售,距离一般会越近越好,打个比方,就好比你用电话与大楼内其他同事联系比你站在走廊上大喊大叫要方便和省力多了。很多人想象数字调制是一种新技术,但实际上所有调制方式都可归结为基本为AM,FM和PM。


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