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Philips PM5781信号发生器是zui重要的测量仪器之一,随着测试对象的多样化和数字技术的进步,信号发生器获得了广泛的应用和快速的发展。正弦信号发生器作为电子技术领域中zui基本的电子仪器,广泛应用于航空航天测控、通信系统、电子对抗、电子测量、科研等各个领域中。它能满足测试系统的多种要求,成为了系统综合测试中*的组成部分。
Philips PM5781信号发生的主要实现方法根据实现思路可以分为模拟式和数字式,根据实现方法可以分为直接法、锁相法、直接数字法和混合法四种。
直接法是优点是速度快,相位噪声底,但结构复杂、杂散多。锁相法所采用的锁相频率合成技术在近年发展较快,应用也较广泛,但其频率转换速度不快,电路控制复杂,这使得该技术的应用受到了一定的限制。直接数字法是采用直接数字合成(DDS)的方法实现信号产生。该技术具有频率转换速度快、频率分辨率高、易于控制的突出特点。在信号发生的几种技术当中,直接数字合成技术出现得zui晚,但近年来发展得zui快。随着大规模集成技术和数模混合信号集成技术的发展,单片集成的DDS芯片纷纷出现,在应用领域内大有*的势头。混合法则是指采用以上方法中的两种及两种以上的方法实现信号发生。
随着现代信息事业的发展,测试对象不断丰富,现代通信系统和电子系统对测试系统提出了越来越高的要求,进而对信号发生器也提出了更高的要求。我们将当前业内对信号发生部件的要求大致归纳为以下四点:
(1)高频谱纯度、宽频带。
随着技术的发展,被测试对象性能指标的提高必然要求测试系统性能相应提高。
(2 ) Philips PM5781快速和多点频率捷变。
为适应电子战的需要,新一代雷达要求能实现多点频率捷变,捷变时间应达到us量级,电子对抗要求0. lus量级。通信则要求频率点非常多。相应测试系统中的信号发生部件也应能实现这些指标。
(3 )Philips PM5781系列化、模块化。
电子系统门类繁多,体制各异,其测试系统及测试系统信号发生部件的也应多样化。这将借助于信号发生部件的系列化来实现。同时,为方便测试系统的组建,模块化也是信号发生部件必须具备的特点。
(4 )Philips PM5781小型化和工程化。
随着科学技术的不断发展,测试科学与技术学科发生了很大的变化。20世纪90年代以来,在仪器中引入计算更为复杂的人工智能实现智能化测量己经成为一个重要的发展趋势。仪器仪表学科的发展趋势正是在测试系统的各个环节更多、更好地利用数字信号处理技术,使仪器能够在测量过程中取代(或部分取代)测试人员进行复杂而精确的操作,以获得传统方法难以获得的测量结果。
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