הקדמה: התפקיד הקריטי של מסננים באלקטרוניקה המודרנית

מסננים אלקטרוניים הם אבני בניין בסיסיות במערכות אינספור, מ אודיו פשוט שווה לשרשראות תקשורת RF מתוחכמות.התפקיד העיקרי שלהם הוא להעביר באופן סלקטיבי או אותות אינטנסיביים המבוססים על תדירות. מסנן מתוכנן כראוי יכול להסיר רעש, ערוצים נפרדים, הדופקים צורה, או לחלץ אות הרצוי מספקטרום צפוף.עם זאת, הביצועים של מסנן הוא רק טוב כמו האופיזציה שלה במהלך עיצוב ואימות זה הוא הופך אותות הכרחיים על ידי ספקטרום של ספקטרום רחב, המאפשר זיהוי של תאים חיוניים, כדי לספק אותות בקרה.

ללא מקור אות אמין, אימות מאפיינים מסנן כגון תדירות חיתוך, פס פס ripple, הפסקת פס אינרציה, ותגובה שלב היא כמעט בלתי אפשרית. גנרטורים אותות למלא את הפער הזה על ידי אספקת אותות גירוי ידוע שניתן לסחף בתדירות, amplitude, ו גלפורמולציה.שילוב של אות עם מכשיר (כגון ספקטרום oscilloscope, לנתח את הספקטרום האלקטרוני או לנתח את הטופס הראשוני של בדיקות הליבה של כל סוג של מכשיר פעולה).

הבנה של מסננים אלקטרוניים: קיצור פריים

לפני היותו מתחשב ביישומים של גנרטור אותות, זה עוזר לסווג את הסוגים העיקריים של מסננים ואת הפרמטרים העיקריים שלהם.פילטרים מסווגים בדרך כלל על ידי תגובת התדירות שלהם:

  • (ב) [17] ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
  • (ב) ויקרא י"ד): "ה' (ב"א)" (ב) ויקרא י"ד): "העברו תדרים מעל ל':2fph3FLT: 4cigtureFLT:5 וחסם את אלה שטופלו ב- DC חסימתם וזיהוי אותות.
  • (ב) ,0 ,BPF) ,R1: לאפשר טווח מסוים של תדרים לעבור תוך דחיית אלה לעיל ולמטה.
  • (ב) [15] ,0 (ב"מ) ,(ב) ,(ב) ,(ב) ,(ב) ,(ב) ,(ב) , ⁇ ⁇ ) , ⁇ ) , או (ב) , ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇

מדדי ביצועים מרכזיים כוללים:

  • (ב) ,0) ,(הדגשה על שורת ה-DB)
  • (ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
  • (ב) ,0) ,(הפסקות) , דחייתו של ה-FLT:1
  • (ב) ,0) ,3ase ResponseofLT:1 - חשוב עבור אות יושרה בתמסורת נתונים
  • (ב) ,021: דחיית ההרחבה: 1)

כל אחד מהפרמטרים הללו חייב להימדד בדיוק עם אותות קלט מבוקרים. גנרטורים של אותות אותות מספקים את המריצים הדרושים כדי לקבוע ערכים אלה.

תגית: Types and Key Specifications

גנרטורים אותות באים במספר צורות, כל אחד מתאים לתרחישים שונים של בדיקות.הבנת היכולות שלהם עוזר למהנדסים לבחור את הכלי הנכון עבור סינון האיור.

Sine Wave Generators

גנרטורים טהורים הם הסוג הפשוט והבסיסי ביותר.הם מייצרים פלט סינוסי יחיד עם עיוות הרמוני נמוך. גנרטורים אלה הם אידיאליים עבור בדיקות תגובה בתדר בסיסיים כי גל חטא מכיל רק רכיב אחד תדר. על ידי טאטא את התדירות ומדידה פלט amplitude, מהנדסים יכולים ישירות למיין את התגובה של הפילטר.

גנרטורים

גנרטורים פונקציונליים מציעים צורות גלפור מרובות: חטא, ריבוע, משולש, ראות', ולפעמים דופק.בעוד גלים רבועים אינם נקיים עבור תגובה תדירות (הם מכילים תוכן הרמוני), הם בעלי ערך למדידת תגובה טרנסיבית, שיעור סלסול, ופעמוני הדופק במסננים.גנרים רבים כוללים גם יכולות גורפות ומודולציה.

גנרטורים של גלימות (AWGs)

AWGs הם הסוג הגמיש ביותר, המאפשר למהנדסים להגדיר קשקשים מותאם אישית או על ידי טעינה נתונים מדגימים. עבור בדיקות סינון, AWGs יכול לייצר גירויים מורכבים כגון אותות רב טון, ספקים מודולים, אותות צ'יפפול (swept Sine), או אפילו פרופילים רעשים מציאותיים. יכולת זו חיונית כאשר בוחנים מסננים בתנאים של העולם האמיתי, כגון בדיקות מסנן של דחייה ספציפית של דחייה של דחייה של אותות.

RF Signal Generator

עבור מסננים גבוהים (RF ומיקרוגל), גנרטורים ייעודיים של אותות RF מספקים אותות נקיים עם רעש בשלב נמוך, בקרה מדויקת של אמפולדה, וטווח תדר רחב (לעתים קרובות עד כמה GHz) הם משמשים בשילוב עם מנתחי רשת עבור מדידות S-parameter של מסננים.

מפרט מפתח לשקול בעת בחירת גנרטור אות לבדיקת סינון כוללים:

  • (ב) ,0) ,00 (ב) , יש לכסות את פס המעבר של המסנן ולעצור את המשטח עם שולי.
  • (ב) ,0) דיוק ורזולוציה של LT:1 - קריטי למדידת אובדן התוספת ופרק.
  • (ב) [15] , ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
  • (ב) ⁇ (ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
  • (ב) ,0) , ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
  • (ב) ,0Output Impedance: 1:1 - בדרך כלל 50 ⁇ (RF) או 600 ⁇ (audio), חייב להתאים את הדחף המיועד של המסנן.

תפקיד של Signal Generators בעיצוב מסנן

במהלך שלב העיצוב, מהנדסים משתמשים בגנרטורים אותות כדי לאמת מודלים סימולציה ולאפיון אבטיפוס.התהליך בדרך כלל עוקב אחר השלבים הבאים:

מודל שחיתות

עיצוב סינון הוא סימולציה ראשונה בתוכנה (למשל, SPICE, או כלי סימולציה RF) הסימולציה צופה את תדירות הסינון ואת התגובה שלב של ה- שלב תגובה. כדי לוודא כי האבטיפוס הפיזי מתאים למודל, המהנדס מחבר את מחולל האות לקלט המסנן ומנטר את הפלט עם oscilloscope או ספקטרום לנתח. על ידי סחף את הגנרטור על פני תדירות ומדידה לעומת תגובות, מהנדס יכול לזהות סטיות או סטיות כי הם יכולים לגרום סטיות או סטיות.

אופטימיזציה באמצעות Iteration

אם התגובה המדוייקת מראה גבוה יותר ממצופה, המהנדס עשוי להיות צורך להתאים את ערכי הרכיב. גנרטורים אותות מאפשרים השקיה מהירה: שינוי קיבולטור, re-sweep, ולהשוות תוצאות.ללא מקור אות מדויק, תהליך הכוונון הזה יהיה בלתי אמין.

בדיקה תחת תנאים אמיתיים

מעצבים לעתים קרובות צריכים לראות כיצד מסנן מתנהג עם אותות אחרים מאשר סינוס טהור.לדוגמה, מסנן נמוך פאס המיועד למערכת תקשורת דיגיטלית חייב לשמר צורות הדופק. AnWG יכול ליצור רצף פסאודו-random בינארי (PRBS) או אות מנוסד; הפלט של המסנן נבדק עבור התערבות בין-דלקתית (I) ועלייה בזמן.

בדיקה ואפיון: Measuring Filter Parameters

לאחר מסנן בנוי ואימות עיצוב ראשוני הושלם, אופי יסודי מבטיח שהוא פוגש מפרטים. גנרטורים אותות הם מרכזי בשלב זה, לעתים קרובות בשימוש בשילוב עם מנתח רשת וקטור (VNA) או מנתח ספקטרום.

תדירות תגובה (Bode Plot)

המבחן הנפוץ ביותר הוא מדידת תגובה גודל (דג' לעומת תדירות) גנרטור האות פלט גל חטא ב amplitude ידוע, ואת הפלט של המסנן נמדד. על ידי סחף את התדר (או באופן ידני או עם גור אוטומטי), המהנדס מבסס את הרווח (או אובדן) עקומת מפתח נמדדת:

  • (ב) ,0) ,T Passband GetFLT:1 - צריך להיות קרוב 0 dB עבור מסנן פסיבי או כפי מיועד עבור מסננים פעילים.
  • (ב) ,0)3 dB חיתוךoffoffoffofffLT:1 - שם רווח טיפות על ידי 3 dB לערך פס.
  • (ב) ,0) ,(ה) , ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇

גנרטורים אותות מודרניים ניתן לשלוט באמצעות GPIB, USB, או Ethernet, המאפשרים מדידות אוטומטיות לחלוטין באמצעות תסריטים או תוכנת מבחן.זה מפחית טעות אנושית ומהירויות של בדיקות של אבטיפוס מרובים.

תגובה וקבוצת הקבוצה

בעוד גודל הוא לעתים קרובות הדאגה העיקרית, תגובה בשלב קריטית ביישומים כמו קרוסברים או שלב שווה של Measuring דורש השוואת השלב של אות הפלט ביחס לקלט.זה יכול להיעשות עם אוקטסקופ שני ערוצים או VNA. גנרטור האות מספק התייחסות שלב-stable. קבוצה עיכוב (שלב של כבוד לתדירות) נגזר מן המדידה בשלב זההמה נמוכה מאוד ומדורגמנים שלב מדויק מאוד עבור חומר זה הוא מדויק.

הרמוניה והתערבות

מסננים משמשים לעתים קרובות במערכות עם אותות מרובים. עיוות אינטרמודון (IMD) עולה כאשר הלא-לינאריות של מסנן לגרום ערבוב מוצרים. כדי לבדוק IMD, שני אותות סינוסאידים של תדרים שונים משולבים (באמצעות מקבץ כוח) ויישם את המסנן.הפלט נבדק עם מחוללי ספקטרום.

תגובה מתמשכת

מסננים משפיעים על צורת הזמן של אותות.לדוגמה, מסנן נמוך יכול לגרום overshoot וצלצול בתגובה לקלט צעד.שימוש בריצה כדי לייצר גל מרובע חד, מהנדסים יכולים ללכוד את התגובה של מסנן על oscilloscope. פרמטרים מרכזיים כמו עלייה, overshoot, ו-Breaking זמן הם מופקים.

דוגמה מעשית: בדיקת מסנן נמוך עם מחולל אותות

שקול מסנן קצר-טווח נמוך עם תדירות חיתוך של 10 kHz. השלבים הבאים ממחישים כיצד גנרטור אות משמש להתאמה:

  1. (ב) ,0) ,Setup: (FLT:1) לחבר את פלט הגנרטור האות להזנת המסנן.חבר את הפלט המסנן ל-oscilloscope (או מנתח ספקטרום) להבטיח התאמה נאותה של אימפולס (למשל, 50 ⁇ סיום).
  2. (FLT:0) לבדוק את ההספקות: FLT:1 הגדר את הגנרטור ל-1 kHz, לדגום של 1 Vpp. Measure theפלט amplitude.עבור מסנן פסיבי, לצפות לאובדן כלשהו; עבור מסנן פעיל, לאמת רווח.
  3. (FLT:0)Sweep: 1FLT) סווטף את הגנרטור מ 100 הרץ ל 100 kHz. מיצוי שיא תפוקת אמפליטודה בכל תדירות (ניתן לעשות זאת באופן ידני או עם אוטומציה).
  4. (ב) ,0) ,Identify לחתוך: FLT:1 מצא את תדירות שבו פלט amplitude טיפות על ידי 3 dB מהערך פס המעבר. עבור עיצוב Butterworth, זה צריך להיות קרוב 10 kHz.
  5. (FLT:0) צ'אק עוצר פס: 1FLT מודד את ההחזקה ב 50 kHz ו 100 kHz בהשוואה למפרט (למשל, 40 dB / decade עבור הזמנה שנייה).
  6. (FLT:0) מדידת שלבאז: 1FLT (ה) השתמש באוסלוסקופ של שני ערוצים כדי להשוות את שלב הקלט והפלט במספר תדרים.השינוי בשלב בקיצוץ צריך להיות -90° (לעמוד יד שנייה).
  7. מבחן גל:0 (Square Wave Test:FLT:1hil Apply גל מרובע 1 kHz (מחזור כפול 50%) עיין אם צורת הפלט מראה overshoot או טבעת מאפיין של מסנן הזמנה שנייה.

תהליך זה מבוסס על יכולתו של מחולל האות לייצר אותות נקיים, יציבים, ותואמים.

טכניקות מתקדמות לבדיקות פילטר

מעבר לטאטאים בסיסיים, מחוללי אותות מודרניים מאפשרים מתודולוגיות בדיקה מתוחכמות:

Multi-Tone ו-Stimuli

AWGs יכול ליצור אות רב טון המכיל כמה תדרים דיסקרטיים בו זמנית.כאשר החל מסנן, ספקטרום הפלט מראה ישירות כיצד כל טון הוא מואץ, מתן מדידה מהירה של התגובה גודל המסנן בנקודות רבות.זה מקטין את זמן הבדיקה באופן משמעותי.

הערות ותגובה לא נכונה

באמצעות רצף רעש פסאודו-random (PRBS) כקלט, את הפלט מסנן ניתן לעבור קו בין הקלט כדי לקבל את התגובה האימפולסית.טכניקה זו נפוצה ביישומים אודיו ותקשורת.

המונחים: waveforms

מסנני RF חייבים לעתים קרובות להתמודד עם אותות מודולים (AM, FM, QAM) גנרטורים אותות עם בנוי I / Q Modulation יכול לייצר אותות QAM או של DM עבור בדיקות ריאליות. גודל השגיאה של מסנן (EVM) ניתן למדוד.

היתרונות של שימוש ב- Signal Generators in Filter Development

היתרונות של שימוש גנרטורים באיכות גבוהה להאריך מעבר פונקציונליות בסיסית:

  • (ב) ⁇ :0) ⁇ (הדברים המאוחרים) מייצרים תוצאות עקביות בכל פעם, ומאפשרות השוואה אמינה בין אבטיפוס.
  • (ב) ⁇ :0) ,הקדמה: 1FLT:1 גנרטורים לחיקוי נמוך להבטיח כי שגיאות מדידה אינן מוצגות על ידי ציוד הבדיקה.
  • (ב) ניתן להשתמש באותו כלי לעוצמה, שלב, הרמוני ובדיקות טרנספורמטיביות.
  • חיסכון:0 (Time Saving:cioFLT:1) תכונות סופפ ואוטומציה להפחית באופן דרמטי את הזמן הנדרש עבור התאמה מלאה.
  • (ב) סימולציה של העולם האמיתי:0) סימולציות עולם אמת: 1FLT:1 AWGs מאפשרות לחקות את תנאי ההפעלה בפועל, צמצום הסיכון לכישלונות שדה.

בחירת גנרטור האות הנכון לבדיקת מסנן

בחירת גנרטור אות תלויה בטווח התדר של מסנן, הדיוק הנדרש, ואת סביבת הבדיקה.עבור מסננים אודיו, גנרטור פונקציה בעלות נמוכה עם 20 הרץ-20 kHz טווח ו- THD נמוך מספיק. עבור מסננים RF, גנרטור אות RF ייעודי עם רעש בשלב נמוך ו calibrated ampude הוא הכרחי. כאשר בדיקות מסננים לתקשורת דיגיטלית, AW עם יכולות דגימה מהירה ומודולציה הוא מומלץ.

מהנדסים צריכים גם לשקול את ממשק ואת מערכת אקולוגית תוכנה.מכשירים התומכים ב-SCPI פקודות, Lab Review, או Python Scriptingפשט אוטומציה. לקבלת מידע נוסף, להתייעץ עם הערות יישום של יצרנים מובילים כגון FLT:0sightKey מדריך לסינון מדידות FLT:1 או מעבדי TETix על FLT:2 שימוש ב- AWGs לבדיקות סינון (FLT3) בנוסף, סקירה של מדדים של 4.

מגמות עתידיות ב- Signal Generators for Filter Design

ככל שמערכות אלקטרוניות הופכות מורכבות יותר, גנרטורי אותות ממשיכים להתפתח.מכשירים המוגדרים כעת מאפשרים שדרוגים של קושחה להוסיף פורמטים חדשים של מודולציה או רוחב פס גבוה יותר.נרטור אותות משולב וניתוחים (כמו מנתחי רשת שנבנו סביב גנרטורים) לסינון מסנן סטטינים.המגמה לקראת זיהוי אותות דיגיטליים:0 calative-loopsF:1LT משפרת דיוק מבלי לדרוש התאמות ידניות, יתר על ידי הפחתת בדיקות אינטליגנציה, ודרישות של 5G באופן אוטומטי יותר לבדיקות אוטומטיות, אפילו גורמות ל-D.

מסקנה

גנרטורים אותות הם הרבה יותר מאשר מקורות גל חטא פשוטים; הם כלי מבחן צדדי כי תחת בסיס של פיתוח מסנן אלקטרוני.מאמת מודלים סימולציה וטיפוסי אבטיפוס לכוונון מלא ייצור, גנרטורים אותות מספקים את הגירויים מבוקרים הדרושים כדי להבטיח סינון ביצועים כמתוכנן.כפי שדרישות סינון הופכות יותר מחמירות מבחינת דיוק תדירות, לינאריות, ותגובה transientent, את התפקיד של גנרטורים יגדל רק באפקטים ממוקדים של תפקוד של התפתחות אופטית או מדויקת.

הסינרגיה בין גנרטורים אותות וכלי מדידה מציעה למהנדסים תמונה מלאה של התנהגות מסנן.על ידי מינוף הטכניקות המתוארות במאמר זה, מעצבים יכולים להפחית את זמן-לשוק, לשפר את ביצועי המסנן, ובסופו של דבר לספק מערכות אלקטרוניות אמינות יותר.