2. GENERÁTORY MĚŘICÍCH SIGNÁLŮ II

Podobné dokumenty
Direct Digital Synthesis (DDS)

ochranným obvodem, který chrání útlumové články před vnějším náhodným přetížením.

1 / 5. Obr.1: Blokové schéma nízkfrekvenčního generátoru

Oscilátory. Oscilátory s pevným kmitočtem Oscilátory s proměnným kmitočtem (laditelné)

Otázka 22(42) Přístroje pro měření signálů, metody pro měření v časové a frekvenční doméně. Přístroje

ZDROJE MĚŘÍCÍHO SIGNÁLU MĚŘÍCÍ GENERÁTORY

Radioelektronická měření (MREM) Generátory signálů. 4. přednáška. Jiří Dřínovský. Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně

Modulační parametry. Obr.1

Měření nelineárních parametrů

Laboratorní úloha 7 Fázový závěs

Experiment s FM přijímačem TDA7000

DIPLOMOVÁ PRÁCE Lock-in zesilovač 500 khz 10 MHz

Signál v čase a jeho spektrum

Hlavní parametry rádiových přijímačů

8. Vybrané přístroje pro laboratorní měřicí systémy. Část b) Generátory

DSY-4. Analogové a číslicové modulace. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Nízkofrekvenční (do 1 MHz) Vysokofrekvenční (stovky MHz až jednotky GHz) Generátory cm vln (až desítky GHz)

TDA7000. Cílem tohoto experimentu je zkonstruovat FM přijímač s integrovaným obvodem TDA7000 a

Rádiové funkční bloky X37RFB Krystalové filtry

Měření na výkonovém zesilovači 1kW/144MHz by OK1GTH

filtry FIR zpracování signálů FIR & IIR Tomáš Novák

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu

Číslicové multimetry. základním blokem je stejnosměrný číslicový voltmetr

Výkon komunik. systémů

Měřící přístroje a měření veličin

A/D převodníky - parametry

íta ové sít baseband narrowband broadband

Měření na nízkofrekvenčním zesilovači. Schéma zapojení:

3. Měření efektivní hodnoty, výkonu a spotřeby energie

Spektrální analyzátory

Amplitudová a frekvenční modulace

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole

5. MĚŘENÍ ZÁKLADNÍCH PARAMETRŮ RÁDIOVÉHO PŘIJÍMAČE

Teoretický úvod: [%] (1)

VY_32_INOVACE_E 15 03

Osnova. Idea ASK/FSK/PSK ASK Amplitudové... Strana 1 z 16. Celá obrazovka. Konec Základy radiotechniky


Měření neelektrických veličin. Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování

MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ELEKTROTECHNICKÝCH MĚŘENÍ

Spektrální analyzátory a analyzátory signálu

Přenosová technika 1

18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry

Universální přenosný potenciostat (nanopot)

Mini RF laboratoř. Nabídkový list služeb. Kontakt: Ing. Tomáš Kavalír, Ph.D. Tel:

Základy a aplikace digitálních. Katedra radioelektroniky (13137), blok B2, místnost 722

A/D převodníky, D/A převodníky, modulace

4.2. Modulátory a směšovače

r Odvoď te přenosovou funkci obvodů na obr.2.16, je-li vstupem napě tí u 1 a výstupem napě tí u 2. Uvaž ujte R = 1Ω, L = 1H a C = 1F.

Rozsah měřené veličiny

4. MĚŘENÍ NA SMĚŠOVAČI A MEZIFREKVENČNÍM FILTRU

Střední průmyslová škola

11. Logické analyzátory. 12. Metodika měření s logickým analyzátorem

Generátory měřicích signálů

Generátory měřicího signálu

Digitální modulace. Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206

Vektorové obvodové analyzátory

Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Oscilátory. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO.

Měřicí technika pro automobilový průmysl

Analogové měřicí přístroje

Koncepce přijímačů a vysílačů

Zesilovače. Ing. M. Bešta

Seznam témat z předmětu ELEKTRONIKA. povinná zkouška pro obor: L/01 Mechanik elektrotechnik. školní rok 2018/2019

Měření parametrů TRXů. Lze je měřit v amatérských podmínkách?

Oscilátory Oscilátory

NTIS-VP1/1: Laboratorní napájecí zdroj programovatelný

Maturitní témata. 1. Elektronické obvody napájecích zdrojů. konstrukce transformátoru. konstrukce usměrňovačů. konstrukce filtrů v napájecích zdrojích

Chrudim století = stoletím bastlení? Přehled některých jednoduchých, ale užitečných stavebnic TCVR na trhu. OK1IF Milan Stejskal

Rozhlasový přijímač TESLA 543A - VERDI

Teorie elektronických obvodů (MTEO)

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_05_Modulace a Modulátory

- + C 2 A B V 1 V 2 - U cc

1 ÚVOD DO PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OBVODY...14

Číslicový Voltmetr s ICL7107

Modulace analogových a číslicových signálů

1. Základy teorie přenosu informací

elektrické filtry Jiří Petržela filtry založené na jiných fyzikálních principech

Frekvenční charakteristiky

Analogové modulace. Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206

Semestrální práce EFI

Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci v laboratoři: (23 ± 2) C Nominální teplota pro kalibraci mimo laboratoř: (23 ± 5) C

rozlišení 0,1 Hz; stabilita ±20 ppm; stárnutí ±1 ppm/rok; tolerance 1 mhz Amplituda - rozsah

Druhy sdělovacích kabelů: kroucené metalické páry, koaxiální, světlovodné

Schmittův klopný obvod

Rádiové přijímače a vysílače

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/

Osciloskopická měření

3. ZÁKLADNÍ PARAMETRY RÁDIOVÉHO PŘIJÍMAČE

výkonovou hustotu definovat lze (v jednotkách W na Hz). Tepelný šum (thermal noise) Blikavý šum (flicker noise)

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

Přílohy. A. Návrh pracoviště. A.1 Crawfordova komora. A.2 Šumový generátor NoiseCom NC1128A. Technická specifikace použitého zesilovače:

SATELITNÍ PŘIJÍMAČ MASCOM MC Návod k obsluze

GENERÁTOR PŘESNÉHO KMITOČTU - DDS

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

Rozprostřené spektrum. Multiplex a mnohonásobný přístup

31SCS Speciální číslicové systémy Antialiasing

Programovatelný kanálový procesor ref. 5179

9. Číslicové osciloskopy. 10. Metodika práce s osciloskopem

Modulace a šum signálu

Transkript:

. GENERÁTORY MĚŘICÍCH SIGNÁLŮ II Generátory s nízkým zkreslením VF generátory harmonického signálu Pulsní generátory X38SMP P 1

Generátory s nízkým zkreslením Parametry, které se udávají zkreslení: a) THD - Total Harmonic Distortion - popisuje celkové harmonické zkreslení) - je dáno poměrem výkonů vyšších harmonických složek ku základní harmonické H THD( ) = + H3 + L+ H H kde H i je efektivní hodnota i-té harmonické složky. - THD se obvykle vyjadřuje v db: - pokud jsou harmonické složky uvedeny v db, je nutné je před výpočtem THD převést užitím vztahu Hi ( V ) Hi ( db) = 0log H FS ( V ) b) celkové zkreslení zahrnuje i subharmonické (SH j ) a významné neharmonické složky (tzv. spurious S k ) TD( db) = 0 log 1 n H i + SH j + i= j H1 k S n THD( db) = 0 log THD( ) k X38SMP P

Nízké zkreslení: obvykle cca -100 db základní druhy generátorů s nízkým zkreslením: - generátory využívající RC oscilátor - generátory využívající ČA převodník X38SMP P 3

Generátory využívající RC oscilátor Dva základní bloky: - blok generování signálu laděný obvod složen ze dvou odporů a dvou kondezátorů zapojeních jako T-článek - blok stabilizace amplitudy signálu Typický příklad: KROHN-HITE. 440B X38SMP P 4

Generátory využívající ČA převodník Struktura: - generovaní signálu s použitím přímé číslicové syntézy DDS (Direct Digital Synthesis) - ČA převodník s vysokým rozlišením - kaskáda filtrů (obvykle dolní propust druhého řádu), které slouží k potlačení rušivých složek vyšších harmonických. generovaní signálu s použitím přímé číslicové syntézy kaskáda filtrů Výstupní výkonový zesilovač a útlumový člen ČA převodník s vysokým rozlišením Synchronizace Výhody: Nevýhody: Přesné nastavení kmitočtu (krystal), možnost synchronizace Obvykle vyšší neharmonické složky popř. fázový šum (krátkodobé kolísání kmitočtu) X38SMP P 5

Měření parametrů generátoru s nízkým zkreslením Přímé měření spektrálním analyzátorem není obvykle možné pro tento případ obvykle nemají spektrální analyzátory dostatečné dynamické rozsahy. Je nutné potlačit základní harmonickou generovaného signálu pomocí pásmové zádrže. Generátor 1 Spektrální analyzátor PZ 1. Generátor se nastaví na frekvenci odpovídající použité pásmové zádrži. Přepínač se přepne do polohy 1, na spektrálním analyzátoru se nastaví úroveň vstupního signálu 0 db. 3. Přepínač se přepne do polohy 1, frekvence generátoru se dostaví tak, aby základní harmonická byla co nejvíce potlačena. 4. Změří se vyšší harmonické složky (je třeba respektovat, že pásmová zádrž částečně potlačí i druhou resp. třetí harmonickou - je nutná korece). X38SMP P 6

Rozdělení podle principu VF generátory harmonického signálu 1. Signální generátory pracující na heterodynním principu, kde je modulace aplikována na mezifrekvenční signál a potom převeden do požadovaného frekvenčního pásma. Signální generátory s přímou modulací pomocí IQ modulátoru. Výhody a nevýhody: Heterodynní architektura snadněji vytváří signály (směšovačem), avšak vyžaduje filtrování signálu na výstupu směšovače pro získání požadovaného signálu (pásma). Tzv. architektura modulace direct-at-rf zjednodušuje RF konverzi, ale vyžaduje širokopásmový IQ modulátor. X38SMP P 7

Signální generátory pracující na heterodynním principu Generování nosné - přeladitelné LC oscilátory - krystalem řízené oscilátory s nastavením kmitočtu pomocí PLL Přepínání frekvenčních rozsahů Laditelný VF osc. Tvarov. obvod Čísl. dělič kmitočtu Amplitud. modulátor Laděný filtr ŠZ Zdroj ladícího napětí U ladící FM Měření frekvence výstupního signálu GMN AM Čítač Měření úrovně výstupního napětí VA Nastavení frekvence Nastavení úrovně modulace VÝSTUP 50 Ω X38SMP P 8

jemné nastavení frekvence DDS 8-4 MHz dělička 16:1 0.5-1.5 MHz nastavení frekvence VCO1 termostat OCXO 100 MHz PP 100.5-101.5 MHz PLL1 DP 1.48-.48 GHz AM PIN ATT DP 1.565 MHz dělička 64:1 PLL DP VCO FM 1.48 GHz pevná frekvence 1.48 GHz 1.48 GHz proměnná frekvence 1.48-.48 GHz f1 f fv DP 18 db 14 db 14 db 0-1 GHz ATT ATT 0-30 db 0-56 db ATT 0-56 db RF OUT 50 Ohm 1000 MHz fv = ( 1.48 až.48 ) - 1.48 GHz = 0 až 1 GHz X 1- GHz nastavení výkonu X38SMP P 9

Signální generátory s přímou modulací pomocí IQ modulátoru Blokové schéma v případě IQ modulátoru je v dokumentacích výrobců často značeno jako signal flow (příklad: SMU00A). X38SMP P 10

Poznámky: Impairment generation. Slouží ke generaci signálu, jako by prošel nebo byl generován zařízením s příslušnou chybou. Upravena jsou číslicová data před uložením do paměti. Nejčastěji se implementují tyto nedokonalosti: - fázový šum, - tepelný šum, - průnik signálu z vedlejších kanálů, - nedokonalosti IQ modulátoru (nestejný zisk v obou větvích, fázový posun jiný než 90 ). Obslužný software aplikace. - grafická prostředí, které uživatele vedou pře tvorbě nového signálu a jeho rozkladu do kvadraturních složek, - existují knihovny pro práci např. s Matlabem, - aplikace umožňující generovat velké množství analogových i číslicových modulací a standardů, např. standard mobilních komunikací G,.5G, 3G, a WLAN, běžný harmonický signál CW, multitón, burst, PSK, QAM, FSK, MSK, FM a další. X38SMP P 11

Pulsní generátory Generují posloupnost pravoúhlých (v ideálním případě) nebo lichoběžníkových pulsů s nastavitelnými parametry: - amplitudou A, - frekvencí f (nebo periodou T), - činitelem plnění t+/t (angl. duty factor), - dobou náběhu t n (nebo je zaručeno, že t n < t n,max ) - dobou doběhu t d (nebo je zaručeno, že t d < t d,max ) - zpožděním proti okamžiku spuštění, u A 0,9 A Př T t + t - Zaručované parametry: - max. hodnota překmitu Př - max. hodnota podkmitu Pd 0,5 A 0,1 A 0 t N t S Pd t X38SMP P 1

Základní blokové schéma VNITŘNÍ GENERÁTOR ZPOŽDĚNÍ ŠÍŘKA STRMOST HRAN ss SLOŽKA VNĚJŠÍ SPOUŠTĚNÍ SPOUŠTĚCÍ SIGNÁL Nejjednodušší generátory - pouze kladné pulsy. Dokonalejší umožňují nastavení stejnosměrného ofsetu. Možnost generovat definované skupiny pulsů (pattern generators), X38SMP P 17