电子测量技术(西电版)第6章-测量用信号源课件.ppt
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1、第6章测量用信号源第第6章测量用信号源章测量用信号源6.1 信号源概述信号源概述6.2 信号产生方法及信号发生器发展趋势信号产生方法及信号发生器发展趋势6.3 频率合成技术及锁相频率合成频率合成技术及锁相频率合成6.4 直接数字频率合成技术直接数字频率合成技术6.5 频率合成技术的发展频率合成技术的发展思考与练习思考与练习第6章测量用信号源6.1信信 号号 源源 概概 述述6.1.1信号源的作用信号源的作用能产生不同频率、不同幅度的规则或不规则波形的信号发生器称为信号源,信号源在电子系统的研制、生产、测试、校准及维护中有着广泛的应用。例如在电子测量中,一个系统电参数的数值或特性(如电阻的阻值、
2、放大器的放大倍数、四端网络的频率特性等)必须在一定的电信号作用下才能表现出来。第6章测量用信号源这时可以借助于信号源,将其产生的信号作为输入激励信号,观察系统响应的方法进行测量。另一方面,许多电子系统的性能只有在一定信号的作用下才能显现出来,如扬声器,电视机等。扬声器只有在外加音频信号时才能发声,如果不给电视机外加电视信号,其屏幕上就不会有图像。和示波器、电压表、频率计等仪器一样,信号源是电子测量领域中最基本、应用最广泛的一类电子仪器。第6章测量用信号源 在其他领域,信号源也有着广泛的应用,例如机械部门的超声波探伤、医疗部门的超声波诊断、频谱治疗仪等。归纳起来,信号源的用途主要有以下三个方面:
3、(1)激励源。在研制、生产、使用、测试和维修各种电子元器件、部件及整机设备时,都需要有信号源作为激励信号,由它产生不同频率、不同波形的电压、电流信号并加到被测器件设备上,用其他测量仪器观察、测量被测者的输出响应,以分析确定它们的性能参数。第6章测量用信号源第6章测量用信号源(3)信号仿真。若要研究设备在实际环境下所受到的影响,而又暂时无法到实际环境中测量时,可以利用信号源给其施加与实际环境相同特性的信号来测量,这时信号源就要仿真实际的特征信号,如噪声信号、高频干扰信号等。第6章测量用信号源6.1.2 信号源的分类信号源的分类信号源的应用领域广泛,种类繁多,性能指标各异,分类方法亦不同。按用途有
4、专用和通用之分;按性能有一般和标准信号源之分;按调试类型可以分为调幅、调频、调相、脉冲调制及组合调制信号发生器等;按频率调节方式可分为扫频、程控信号发生器等。下面介绍几种主要的分类方法。第6章测量用信号源按照输出信号的频率来分,大致可以分为6类:超低频率信号发生器,频率范围为0.0011000 Hz;低频信号发生器,频率范围1 Hz1 MHz;视频信号发生器,频率范围为20 Hz10 MHz;高频信号发生器,频率范围为200 kHz30 MHz;甚高频信号发生器,频率范围在30 kHz300 MHz;超高频信号发生器,频率在300 MHz以上。应该指出,按频段划分的方法并不是一种严格的界限,目
5、前许多信号发生器可以跨越几个频段。第6章测量用信号源第6章测量用信号源标准信号发生器的技术指标要求较高,有的标准信号发生器用于为收音机、电视机和通讯设备的测量校准提供标准信号;还有一类高精度的直流或交流标准信号源是用于对数字多用表等高精度仪器或一般信号源进行校准,其输出信号的频率、幅度、调制系数等可以在一定范围内调节,而且准确度、稳定度、波形失真等指标要求很高。而一般信号源对输出信号的频率、幅度的技术指标要求相对低一些。第6章测量用信号源6.1.3 信号发生器的基本组成信号发生器的基本组成 信号源的种类很多,信号产生方法各不相同,但其基本结构是一致的,如图6-1所示。它主要包括主振器、缓冲级、
6、输出级及相关的外部环节。第6章测量用信号源第6章测量用信号源主振器:它是信号源的核心,由它产生不同频率、不同波形的信号。由于要产生的信号频率、波形不同,其原理、结构差异很大。缓冲级:对主振器产生的信号进行放大、整形等。调制级:在需要输出调制波形时,对原始信号按照调幅、调频等要求进行调制。输出级:输出级的功能是调节输出信号的电平和输出阻抗,可以由衰减器、匹配变压器以及射极跟随器等构成。第6章测量用信号源第6章测量用信号源6.1.4 正弦信号发生器的性能指标正弦信号发生器的性能指标在各类信号发生器中,正弦信号发生器是最普通、应用最广泛的一类,几乎渗透到所有的电子学实验及测量中。其原因除了正弦信号容
7、易产生,容易描述,又是应用最广的载波信号外,还由于任何线性双口网络的特性,都可以用它对正弦信号的响应来表征。第6章测量用信号源显然,由于信号发生器作为测量系统的激励源,则被测器件、设备的各项性能参数测量的质量,将直接依赖于信号发生器的性能。通常用频率特性、输出特性和调制特性(俗称三大指标)来评价正弦信号发生器的性能,其中包括30余项具体指标。不过由于各种仪器的用途不同,精度等级不同,并非每类每台产品都用全部指标进行考核。另外,各生产厂家出厂检验标准及技术说明书中的术语也不尽一致。这里仅介绍信号发生器中几项最基本最常用的性能指标。第6章测量用信号源第6章测量用信号源(2)频率准确度。频率准确度是
8、指信号发生器盘(或数字显示)数值与实际输出信号频率间的偏差,通常用相对误差表示 (6-1)第6章测量用信号源式中,f0为刻度盘或数字显示数值,也称预调值,f1是输出正弦信号频率的实际值。频率准确度实际上是输出信号频率的工作误差。用刻度盘读数的信号发生器频率准确度约为(1%10%),精密低频信号发生器频率准确度可达0.5%。例如调谐式XFC-6型标准信号发生器,其频率标准优于1%,而一些采用频率合成技术带有数字显示的信号发生器,其输出信号具有基准频率(晶振)的准确度,若机内采用高稳定度晶体振荡器,输出频率的准确度可达到10-810-10。第6章测量用信号源(3)频率稳定度。频率稳定度指标要求与频
9、率准确度相关。频率稳定度是指其他外界条件恒定不变的情况下,在规定时间内,信号发生器输出频率相对于预调值变化的大小。按照国家标准,频率稳定又分为频率短期稳定度和频率长期稳定度。频率短期稳定度定义为信号发生器经过规定的预热时间后,信号频率在任意15分钟内所发生的最大变化,表示为 (6-2)第6章测量用信号源式中,f0为预调频率,fmax、fmin分别为任意15分钟的信号频率的最大值和最小值。频率长期稳定度定义为信号发生器经过规定的预热时间后,信号频率在任意3小时所发生的最大变化,表示为 x10-6+y (6-3)第6章测量用信号源式中,x、y是由厂家确定的性能指标值,也可以用式(6-2)表示频率长
10、期稳定度。需要指出,许多厂商的产品技术说明书中,并未按上述方式给出频率稳定度指标。例如国产HG1010信号发生器和(美)KH4024信号发生器的频率稳定度都是0.01%/h,含义是经过规定的预热时间后,两种信号发生器每小时(h)的频率漂移(fmax-fmin)与预调值f0之比为0.01%。第6章测量用信号源第6章测量用信号源 通常,通用信号发声器的频率稳定度为10-210-4,用于精密测量的高精度高稳定度信号发生器的频率稳定度应高于10-610-7,而且要求频率稳定度一般应比频率准确度高12个数量级。例如XD2型低频信号发生器的频率稳定度优于0.1%,频率准确度优于(13)%。第6章测量用信号
11、源2.输出特性输出特性输出特性指标主要有输出阻抗、输出电平、非线性失真系数三项指标。(1)输出阻抗。作为信号源,输出阻抗的概念在“电路”或“电子电路”课程中都有说明。信号发生器的输出阻抗视其类型不同而异。低频信号发生器,电压输出端的输出阻抗一般为600(或1 k),功率输出端依输出匹配变压器的设计而定,通常有50,75,150,600 和5 k等挡。高频信号发生器一般仅有50 或75 挡。当使用高频信号发生器时,要特别注意阻抗的匹配。第6章测量用信号源(2)输出电平。输出电平指的是输出信号幅度的有效范围,即由产品标准规定的信号发生器的最大输出电压和最大输出功率及其衰减范围内所得到输出幅度的有效
12、范围。输出幅度可以用电压(V,mV,V)或分贝表示。例如XD1低频率信号发生器的最大电压输出为1 Hz1 MHz5 V,最大功率输出为10 Hz700 kHz(50、75、150、600)4 W。第6章测量用信号源第6章测量用信号源和频率稳定度指标类似,还有输出信号幅度稳定度及平坦度指标。幅度稳定度是指信号发生器经规定时间预热后,在规定时间间隔内输出信号幅度对预调幅度值的相对变化量。例如HG1010信号发生器幅度稳定度为0.01%/h。平坦度分别指温度、电源、频率等引起的输出幅度变动量。使用者通常主要关心输出幅度随频率变化的情况。像用静态“点频法”测量放大器的幅频特性时就是如此。现代信号发生器
13、一般都有自动电平控制电路(ALC),可以使平坦度保持在1 dB以内,即幅度波动控制在10%以内,例如XD8B超低频信号发生器的幅频特性小于3%。第6章测量用信号源(3)非线性失真系数(失真度)。正弦信号发生器的输出在理想情况下应为单一频率的正弦波,但由于信号发生器内部放大器等元器件的非线性,会使输出信号产生非线性失真,除了所需要的正弦波频率外,还有其他谐波分量。人们通常用信号频谱纯度来说明输出信号波形接近正弦波的程度,并用非线性失真系数表示:(6-4)第6章测量用信号源第6章测量用信号源一般低频正弦信号发生器的失真度为0.1%1%,高档正弦信号发生器失真度可低于0.005%。例如XD2低频信号
14、发生器电压输出的失真度0.1%。而ZN1030的非线性失真系数0.003%。对于高频信号发生器,这项指标要求很低,作为工程测量用仪器,其非线性失真系数5%,以眼睛观察不到波形失真即可。另外,人们通常只用非线性失真来评价低频信号发生器,而用频谱纯度来评价高频信号发生器,频谱纯度不仅要考虑高次谐波造成的失真,还要考虑由非谐波噪声而造成的正弦波失真。第6章测量用信号源3.调制特性调制特性高频信号发生器在输出正弦波的同时,一般还能输出一种或两种以上的已被调制的信号。多数情况下是调幅信号和调频信号,有些还带有调相和脉冲调制功能。当调制信号由信号发生器内部产生时成为内调制,当调制信号由外部加到信号发生器时
15、,称为外调制。这类带有输出已调波功能的信号发生器,是测试无线电收发设备等场合不可缺少的仪器。例如,XFC-6标准信号发生器,就具备内、外调幅,内、外调频,或进行内调幅时进行外调频,或同时进行外调幅与外调频等功能。而像HP8663这类高档合成信号发生器,同时具有调幅、调频、调相、脉冲调制等功能。第6章测量用信号源评价信号发生器的性能指标不止上述各项,这里仅就最常用的最重要的项目作了概括介绍。由于使用目的、制造工艺、工作机理等诸方面的因素,各类信号发生器的性能指标相差是很悬殊的,因而价格相差也就很大,所以在选用信号发生器的时候(选用其他测量仪器也是如此),必须考虑合理性和经济性。以对频率的准确度要
16、求为例,当测试谐振回路的频率特性、电阻值和电容损耗角随频率变化时,仅需要110-2110-3的准确度,而当测广播通信设备时,则要求10-510-7的准确度,显然,两种场合应当选用不同档次的信号发生器。第6章测量用信号源6.2 信号产生方法及信号发生器发展趋势信号产生方法及信号发生器发展趋势6.2.1 正弦信号发生器正弦信号发生器正弦信号发生器可以产生正弦信号或受调制的正弦信号。它包括低频信号发生器,高频信号发生器,微波信号发生器,合成信号发生器,扫频信号发生器。这里对低频信号发生器和高频信号发生器作简单介绍。第6章测量用信号源1.低频信号发生器低频信号发生器低频信号发生器是信号发生器大家族中一
17、个非常重要的组成部分,在模拟电子线路与系统设计、测试和维修中获得广泛的应用,其中最明显的一个例子是收音机、电视机、有线广播和音响设备中的音频放大器。事实上,“低频”就是从“音频”(20 Hz20 kHz)的含义演化而来的。由于其他电路测试的需要,频率向上向下分别延伸至超低频和高频段。现在一般“低频信号发生器”是指1 Hz1 MHz频段,最新的低频信号发生器的频率范围已达1 Hz10 MHz,输出波形以正弦波为主,或兼有方波及其他波形的发生器。第6章测量用信号源(1)低频信号发生器主要性能指标:频率范围为1 Hz1 MHz连续可调;频率稳定度(0.10.4)%/h;频率准确度(12)%;输出电压
18、010 V连续可调;输出功率约(0.55)W连续可调;非线性失真(0.11)%;输出阻抗可为50、75、150、600 及5 k。(2)低频信号发生器组成框图。通用低频信号发生器的组成框图如图6-2所示。主要包括:主振级、缓冲放大、功率放大、衰减器、阻抗变换以及有关调节装置。第6章测量用信号源图6-2 低频信号发生器组成框图第6章测量用信号源(3)通用RC振荡器。低频信号发生器中产生振荡信号(图6-2中主振级)的方法有多种,在通用信号发生器(如XD1、XD2、XD7)中,主振器通常是使用RC振荡器,而其中应用最多的当属文氏桥振荡器。图6-3给出了文氏桥网络及其传输函数的幅频、相频特性,我们简要
19、分析其工作原理。在图(a)中,是网络的输入电压,是输出电压,Z1为R、C串联阻抗,Z2为R、C并联阻抗,则网络的传输函数(6-6)第6章测量用信号源式中 (6-7)由式(6-6)得到传输函数的幅频特性N()和相频特性()分别为(6-9)(6-8)第6章测量用信号源或 N()和()分别示于图6-3(b)和(c)中。由图(b)、(c)可以看出:时,输出信号与输入信号同相,且此时传输函数模最大(N(0)=N()max=1/3),如果输出信号后接放大倍数的同相放大器(一般由两极反相放大器级联实现),那么就可以维持=0或者的正弦振荡。而由于RC 网络的选频特性,其他频率的信号被抑制。第6章测量用信号源图
20、6-3 RC文氏桥网络(a)文氏桥式网络;(b)幅频特性;(c)相频特性 第6章测量用信号源 但是,放大倍数 KV=3的放大器是不稳定的,又由于文氏桥电路的选频特性很差,放大器增益不稳,不但会引起振荡振幅变化,还会造成输出波形失真。因此,总是使用高增益的二级放大器加上负反馈,使得在维持振荡期间,总电压增益为3,这样就形成了图6-4 所示的文氏桥振荡电路。图中负温度系数热敏电阻Rt和电阻Rf就构成了电压负反馈电路。第6章测量用信号源热敏电阻Rt的阻值随环境温度升高或流过的电流增加而减少,当由于各种原因引起输出电压增大时,由于该电压也直接接在Rt、Rf串联电路,流过Rt的电流也随之增加而导致Rt阻
21、值降低,负反馈加大,放大器总增益降低,使输出电压减小,达到稳定输出信号振幅的目的。而在振荡器起振阶段,由于Rt温度低,阻值大,负反馈小,放大器实际总增益大于3,振荡器容易起振。第6章测量用信号源图6-4 使用热敏电阻Rt作为增益控制器件的文氏桥振荡电路框图第6章测量用信号源由式(6-7)可知,改变电阻R和电容C数值可调节振荡频率,可以使用同轴电阻器改变电阻R进行粗调,使得换挡时频率变化10倍,而用改变双联同轴电容C的方法在一个波段内进行频率细调。第6章测量用信号源图6-5 放大器输入输出阻抗对RC网络的影响 第6章测量用信号源在上边的分析中,没有考虑放大器的输入电阻Ri和输出电阻Ro的影响,R
22、i和Ro对RC网络的影响如图6-5所示,由图不难看出,应使Ri尽可能大而Ro尽可能小。为此实际振荡器电路中放大器输入级常采用场效应管,以提高输入阻抗Ri,输出时加接射极跟随器,以降低输出阻抗Ro。如果仅提供电压输出,那么RC振荡器后加接电压放大器即可,如图6-4中A2。如果要求功率输出,则还应加接功率放大器和阻抗变换器。第6章测量用信号源(4)LC振荡器。当谈到正弦振荡器时,很容易想到用L、C构成谐振电路和晶体管放大器来实现。实际上基本不用这种电路作为低频信号发生器的主振荡器,这是因为对LC振荡电路,振荡频率。当频率较低时,L、C都比较大,分布电容、漏电导等也都相应很大,而品质因数Q值降低很多
23、,谐振特性变坏,且调整困难。其次由于f0与成反比,因而同一频段内的频率覆盖系数很小。例如L固定,调节电容C改变振荡频率,设电容调节范围为40450 pF,则频率覆盖系数(6-10)第6章测量用信号源 如果用RC桥式振荡器,仍以上面的情况为例,根据式(6-7),得到频率覆盖系数为 (6-11)事实上,若以RC文氏桥电路构成振荡器的XD1型低频信号源,其信号频率范围为1 kHz1 MHz,分为6个频段,每个频段内的频率覆盖系数均为10。第6章测量用信号源(5)差频式振荡器。RC振荡器的每一分波段的频率覆盖系数(最高频率与最低频率的比值)通常为10。因此,要覆盖1 Hz1 MHz的频率范围,至少要6
24、个波段,对于某些测量(特别是扫频测量),极不方便。而差频式低频信号发生器可以在不分波段的情况下得到较宽的频率覆盖范围。图6-6为差频式低频信号发生器的原理框图。第6章测量用信号源图6-6 差频式低频信号发生器原理框图第6章测量用信号源图6-6中,可变频率的高频振荡器和固定频率振荡器分别产生可变频率的高频振荡f1和固定频率的高频振荡f2,经过混频器产生两者差频f=f1-f2,后面的低通滤波器滤除混频器输出中含有的高频分量。当可变频率振荡器频率从f1max变到f1min时,低通滤波器后就得到了fminfmax的低频信号,再经放大器和输出衰减器后得到所需幅度的低频信号。这种方法的主要缺点是电路复杂,
25、频率准确度、稳定度较差,波形失真较大;最大的优点是容易做到在整个频段内频率可连续调节而不用更换波段,输出电平也较均匀,所以常用在扫频振荡器中。第6章测量用信号源 高频振荡器是一个可调的LC振荡器,其输出频率为f1,固定频率振荡器输出频率为f2,设f1的变化范围为f11f12,则差频信号的频率范围为f1(f11-f2)f2(f12-f2)。如果f1与f2的值都很高,则差频的频率覆盖系数f1/f2可以达到很大的值,因此对f1进行调频指数不大的调频也可以使f具有很宽的范围。例如,f23.4 MHz,而f1可以从3.4003 MHz 到5.1 MHz,则输出频率可为300 Hz1.7 MHz。但是当f
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