混頻器相位測(cè)試方法
發(fā)布時(shí)間:2019/9/11 16:23:12 訪問次數(shù):2558
混頻器
輸出信號(hào)頻率等于兩輸入信號(hào)頻率之和、差或?yàn)閮烧咂渌M合的電路;祛l器通常由非線性元件和選頻回路構(gòu)成。
輸入頻率f1和來自本地振蕩器的本振頻率f2經(jīng)混頻器作用后,輸出頻率變?yōu)閒3。p f L ±qf S 。一般來講 ,其中滿足需要的僅僅是 f 3 =f 1 -f 2 或者是f 3 =f 1 -f 2 。前者產(chǎn)生中頻的方式稱為高差式混頻 , 后者稱為低差式混頻 。在這里 ,混頻過程中產(chǎn)生的一系列組合頻率分量經(jīng)過帶通濾波器即可以選擇輸出相應(yīng)的中頻 ,而其他的頻率分量會(huì)得到抑制 。
混頻器相位測(cè)試方法
最常見的混頻器相位特性測(cè)試是要得到混頻器從輸入端到輸出端的時(shí)延特性或者相位非線性,關(guān)注的是混頻器的插入相移隨頻率變化的斜率,或者不同頻點(diǎn)上的插入相移變化量。
從第二節(jié)得出的散射矩陣模型可知,盡管已經(jīng)忽略了本振的功率對(duì)混頻器頻響特性的影響,本振信號(hào)的相位變化也將體現(xiàn)在混頻器的輸出端。因此,測(cè)試時(shí)需要根據(jù)實(shí)際情況考慮本振相位對(duì)于變頻特性的影響。
除了變頻模式存在正常和鏡像的差異之外,混頻器的工作狀態(tài)也有多種,可以是本振固定,輸入和輸出信號(hào)同步掃頻,也可以輸出/輸入信號(hào)固定,本振和輸入/輸出信號(hào)同步掃頻。本振是固定還是掃描對(duì)于混頻器的相位特性測(cè)試的影響是不同的。
如果混頻器的本振是固定的,那么本振的相位對(duì)混頻器相位傳輸特性的影響為掃頻范圍內(nèi)一個(gè)固定的相移,相當(dāng)于混頻器的相位特性曲線向上或者向下平移了一定的位置,對(duì)于曲線的斜率以及不同頻點(diǎn)上的相位差是不影響的,那么它對(duì)于混頻器的時(shí)延特性和相位非線性也沒有影響,可以忽略不計(jì)。
如果混頻器的本振是掃描的,那么本振在不同頻點(diǎn)處的相位變化將會(huì)影響到混頻器相位特性曲線的斜率,進(jìn)而影響到混頻器的時(shí)延。然而當(dāng)混頻器本振處于掃描狀態(tài)時(shí),其輸入或者輸出必定有一個(gè)是固定的。假設(shè)輸入信號(hào)和本振同步掃描,輸出固定,那么在輸出端增加的延遲(比如增加一段傳輸線)只能表現(xiàn)為一定的相移而無法呈現(xiàn)出相位相對(duì)頻率的函數(shù),因此在測(cè)試時(shí)體現(xiàn)在混頻器相位特性曲線上的也僅僅是一個(gè)相移而不是斜率的變化,這對(duì)于我們關(guān)注的混頻器從輸入到輸出的時(shí)延特性是相悖的。因此,當(dāng)混頻器的本振處于掃描狀態(tài)時(shí),通常會(huì)改變測(cè)試的思路,由于器件在輸出頻率處都會(huì)有一定的帶寬,可以將輸入信號(hào)掃頻的范圍分成若干個(gè)小段,而本振變成步進(jìn)的狀態(tài),在每個(gè)分段中采用固定本振的測(cè)試方法得到每個(gè)帶寬范圍內(nèi)器件的時(shí)延,將所有分段中心頻點(diǎn)處的時(shí)延連起來,就能夠拼接成本振掃描狀態(tài)下的器件時(shí)延。
現(xiàn)有的混頻器時(shí)延或相位非線性測(cè)試方法主要有向下/向上變換(三混頻器)法,調(diào)制信號(hào)法(包括雙音法),矢量混頻器測(cè)試法(VMC)和相位相參接收機(jī)測(cè)試法(SMC+ Phase)等。
選件 208 能夠測(cè)量功率測(cè)量結(jié)果隨頻率的變化。功率使用 USB 功率傳感器測(cè)量。FieldFox 的信號(hào)源頻率可以與功率傳感器(接收機(jī))頻率分開單獨(dú)設(shè)置。同時(shí)掃描信號(hào)源和接收機(jī)的頻率,掃描結(jié)果分別用兩條跡線顯示。頻偏可以是負(fù)值、零或正值。
選件 208 可以表征混頻器和轉(zhuǎn)換器等器件的標(biāo)量傳輸響應(yīng)。在測(cè)量頻率轉(zhuǎn)換器件的變頻損耗/增益時(shí),必須要利用此頻偏功能,因?yàn)楦鶕?jù)定義,被測(cè)器件的輸入頻率和輸出頻率是不同的。FieldFox 信號(hào)源仿真被測(cè)器件,并使用功率傳感器作為測(cè)量接收機(jī)。
信號(hào)源功率、增益/損耗以及接收機(jī)或輸出功率均可在 FieldFox 上顯示。
在測(cè)試有些器件時(shí),輸出頻率可能會(huì)以信號(hào)源頻率相反的方向執(zhí)行掃描。下表顯示了信號(hào)源、接收機(jī)和偏移頻率之間的基本關(guān)系。FieldFox 分析儀配有頻偏計(jì)算器,可加快測(cè)量設(shè)置。
免責(zé)聲明:
凡標(biāo)注“來源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載”的文章均來自其他媒體,轉(zhuǎn)載的目的在于傳遞更多信息,并不代表本站觀點(diǎn),圖片來源于網(wǎng)絡(luò)收集整理,版權(quán)歸原作者所有;如果發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲,侵權(quán)內(nèi)容,請(qǐng)發(fā)送郵件:602684288@qq舉報(bào),并提供相關(guān)證據(jù),一經(jīng)查實(shí),立刻刪除涉嫌侵權(quán)內(nèi)容。
混頻器
輸出信號(hào)頻率等于兩輸入信號(hào)頻率之和、差或?yàn)閮烧咂渌M合的電路;祛l器通常由非線性元件和選頻回路構(gòu)成。
輸入頻率f1和來自本地振蕩器的本振頻率f2經(jīng)混頻器作用后,輸出頻率變?yōu)閒3。p f L ±qf S 。一般來講 ,其中滿足需要的僅僅是 f 3 =f 1 -f 2 或者是f 3 =f 1 -f 2 。前者產(chǎn)生中頻的方式稱為高差式混頻 , 后者稱為低差式混頻 。在這里 ,混頻過程中產(chǎn)生的一系列組合頻率分量經(jīng)過帶通濾波器即可以選擇輸出相應(yīng)的中頻 ,而其他的頻率分量會(huì)得到抑制 。
混頻器相位測(cè)試方法
最常見的混頻器相位特性測(cè)試是要得到混頻器從輸入端到輸出端的時(shí)延特性或者相位非線性,關(guān)注的是混頻器的插入相移隨頻率變化的斜率,或者不同頻點(diǎn)上的插入相移變化量。
從第二節(jié)得出的散射矩陣模型可知,盡管已經(jīng)忽略了本振的功率對(duì)混頻器頻響特性的影響,本振信號(hào)的相位變化也將體現(xiàn)在混頻器的輸出端。因此,測(cè)試時(shí)需要根據(jù)實(shí)際情況考慮本振相位對(duì)于變頻特性的影響。
除了變頻模式存在正常和鏡像的差異之外,混頻器的工作狀態(tài)也有多種,可以是本振固定,輸入和輸出信號(hào)同步掃頻,也可以輸出/輸入信號(hào)固定,本振和輸入/輸出信號(hào)同步掃頻。本振是固定還是掃描對(duì)于混頻器的相位特性測(cè)試的影響是不同的。
如果混頻器的本振是固定的,那么本振的相位對(duì)混頻器相位傳輸特性的影響為掃頻范圍內(nèi)一個(gè)固定的相移,相當(dāng)于混頻器的相位特性曲線向上或者向下平移了一定的位置,對(duì)于曲線的斜率以及不同頻點(diǎn)上的相位差是不影響的,那么它對(duì)于混頻器的時(shí)延特性和相位非線性也沒有影響,可以忽略不計(jì)。
如果混頻器的本振是掃描的,那么本振在不同頻點(diǎn)處的相位變化將會(huì)影響到混頻器相位特性曲線的斜率,進(jìn)而影響到混頻器的時(shí)延。然而當(dāng)混頻器本振處于掃描狀態(tài)時(shí),其輸入或者輸出必定有一個(gè)是固定的。假設(shè)輸入信號(hào)和本振同步掃描,輸出固定,那么在輸出端增加的延遲(比如增加一段傳輸線)只能表現(xiàn)為一定的相移而無法呈現(xiàn)出相位相對(duì)頻率的函數(shù),因此在測(cè)試時(shí)體現(xiàn)在混頻器相位特性曲線上的也僅僅是一個(gè)相移而不是斜率的變化,這對(duì)于我們關(guān)注的混頻器從輸入到輸出的時(shí)延特性是相悖的。因此,當(dāng)混頻器的本振處于掃描狀態(tài)時(shí),通常會(huì)改變測(cè)試的思路,由于器件在輸出頻率處都會(huì)有一定的帶寬,可以將輸入信號(hào)掃頻的范圍分成若干個(gè)小段,而本振變成步進(jìn)的狀態(tài),在每個(gè)分段中采用固定本振的測(cè)試方法得到每個(gè)帶寬范圍內(nèi)器件的時(shí)延,將所有分段中心頻點(diǎn)處的時(shí)延連起來,就能夠拼接成本振掃描狀態(tài)下的器件時(shí)延。
現(xiàn)有的混頻器時(shí)延或相位非線性測(cè)試方法主要有向下/向上變換(三混頻器)法,調(diào)制信號(hào)法(包括雙音法),矢量混頻器測(cè)試法(VMC)和相位相參接收機(jī)測(cè)試法(SMC+ Phase)等。
選件 208 能夠測(cè)量功率測(cè)量結(jié)果隨頻率的變化。功率使用 USB 功率傳感器測(cè)量。FieldFox 的信號(hào)源頻率可以與功率傳感器(接收機(jī))頻率分開單獨(dú)設(shè)置。同時(shí)掃描信號(hào)源和接收機(jī)的頻率,掃描結(jié)果分別用兩條跡線顯示。頻偏可以是負(fù)值、零或正值。
選件 208 可以表征混頻器和轉(zhuǎn)換器等器件的標(biāo)量傳輸響應(yīng)。在測(cè)量頻率轉(zhuǎn)換器件的變頻損耗/增益時(shí),必須要利用此頻偏功能,因?yàn)楦鶕?jù)定義,被測(cè)器件的輸入頻率和輸出頻率是不同的。FieldFox 信號(hào)源仿真被測(cè)器件,并使用功率傳感器作為測(cè)量接收機(jī)。
信號(hào)源功率、增益/損耗以及接收機(jī)或輸出功率均可在 FieldFox 上顯示。
在測(cè)試有些器件時(shí),輸出頻率可能會(huì)以信號(hào)源頻率相反的方向執(zhí)行掃描。下表顯示了信號(hào)源、接收機(jī)和偏移頻率之間的基本關(guān)系。FieldFox 分析儀配有頻偏計(jì)算器,可加快測(cè)量設(shè)置。
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