Mini-Circuits持续推动创新,提供高性能且经济高效的射频市场仪器。这些紧凑型射频信号发生器提供了覆盖多种频率和功率水平的灵活性。用户友好的图形界面便于访问射频信号发生器的众多功能。
启动时,图形界面允许操作员选择USB或局域网接口。需要注意的是,局域网接口还支持以太网供电(POE),这对于远距离测量尤其有用。
图形界面接口

图1:启动参数
图1展示了图形界面的初始启动画面。屏幕左侧允许控制一个或多个射频信号发生器。每个开关都可以独立选择频率、射频功率、射频开关及其他参数。在图形界面左下角,“开机”按钮允许操作员设置默认启动状态或选择不同状态。

图2:调制参数
控制射频信号发生器的其他功能同样直观。图2左上角有按钮,支持频率/功率跳跃、频率/功率扫频、调制(脉冲、AM、FM、啁啾)和主控。除了图形界面外,设备前面板还显示了频率和功率等关键参数。
另一个实用特性是两个射频输出是相干的。该功能如图2所示,由图形界面面板左下角的一个按钮控制。它适用于相敏感应用,如相控阵天线测试或发射/接收模块测试。
直观的GUI结合灵活的硬件,为用户提供了多种测量选项。一个快速浮现在脑海的测量方法是双色测试,也就是IP3或三阶测试。由于占地面积小,只需一个双射频信号发生器即可轻松生成测量所需的两个音调。被测器件的输出包含两个原始(输入)音调以及由内部失真产生的音调,如图3所示。
其他功能

图3:频域中谐波和互调产物的一般表示
双射频信号发生器的其他功能也可以被利用。例如,无线系统对不同频率、功率水平和调制类型的干扰信号的响应。这可以用图4作为基线来说明。图4是一个实际的OFDM(正交频分复用)信号。注意带中心的特征零点。它在中心频段创建,以防止本地振荡器(LO)泄漏和直流偏移损坏传输信号。所以我们或许想了解该系统在干扰信号存在时的行为。

图4:典型的OFDM信号
图5显示了相同的OFDM信号,这次带内有两个干扰信号。第一个干扰信号是位于零点上方的调频信号,第二个是位于零点上方5 MHz的强连续波信号。
在广泛的测试和测量领域,新型Mini-Circuits系列射频双通道信号发生器提供了强大且直观的功能。从相位相干测试应用到脉冲和调制场景,这些RG信号发生器能够满足多种需求。

图5:OFDM信道中的两个干扰信号
在一个封装中具备两个相干射频信号发生器的能力和灵活性,使得多种“假设”情景能够评估被测设备的稳健性。类似配置也可用于其他应用,如雷达的啁啾信号或时分复用信号的脉冲信号。
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