소개: 정확한 신호 수준 통제의 긴 역할

현대 신호 발전기는 전자공학 테스트, 연구 실험실 및 생산 환경의 맞은편에 불가결한 공구로 봉사합니다. 고정되는 기능 및 정확한 전압 또는 힘 수준 - 신호 수준 통제이라고 불리기 - 직접 측정 유효성, 성분 안전 및 시험 반복성을 결정합니다. 통신 기준은 바짝 죄고 장치 민감성 증가로, 엔지니어는 각 시험 상태에 대한 decibel의 fraction 내의 수준을 전달하는 발전기에 의존해야 합니다. 이 확장한 가이드는 원리, 기계설비 특징, 고급 기능 및 계기를 가진 진보된 계기를 포함합니다.

신호 수준의 통제의 기초

키 매개 변수 정의

신호 수준 제어는 전압 (Vp-p, VRMS), 힘 (dBm, dBV), 또는 필드 강도로 압축된 출력 진폭의 설정을 우회합니다. 정밀도는 실제 출력은 주파수, 온도 및 부하 임피던스 변화로 지정된 허용 값의 허용 오차 내에서 유지됩니다. 현대 발전기는 일반적으로 ±0.2 dB ~ ±1 dB로 수평 정확도를 지정합니다. dB, 0.0-0.0-0.0-0.0-0.0-0.0-0.0-0.0-0.0-0.0-0.0-0.0-0.0-0.0-0.0-0.0-0.0-0.0-0.0-0.0-0.0-0.0-0.0-0.0-0.0-0.0-0.0-0.0-0.0-0.0-0.0-0.0-0.0-0.0-0.0-0.0-0.0-0.0-0.0-0.0-0.0-0.0-0.0-0.0-0.0-0.0-0.0-0.0-0.0-0.0-0.0-0.0-0.0-0.0-0.0-0.0-0.0-0.0-0.0-0.0-0.0-0.0-0.0-0.0-0.0-0.0-0.0-0.0-0.0-0.0-0.0-0.0-0.0-0.0-0.0-0.0-0.0-0.0-0.0-0.0

왜 정밀 매트릭스

ADC 특성화에서, 충분한 수준의 제어는 신호의 손실에 대한 영향을 최소화합니다. 이 테스트는 테스트의 경우, 0.5dB 오류는 12%의 전력으로 소음 바닥 측정을 이동할 수 있습니다. ADC 특성화에서, 충분한 수준의 제어는 신호에 대한 부정확한 신호-to-noise-and-distortion (SINAD) 결과에 지도합니다. EMC 준수 테스트는 정밀 필드 강도가 필요하며, 테스트의 밑에 방지합니다. 심지어 벤치 실험에서, 빈 레벨 제어는 문제 해결 시간과 데이터의 신뢰를 갖는 데 어려움을 겪고 있습니다.

현대 발전기에 있는 정밀도를 덮는 중요한 특징

디지털 묽게함

디지털 방식으로 단계 감쇠기는 고형전류계 또는 고정 감쇠 단계, 전형적으로 0.1 dB, 0.5 dB, 또는 1 dB를 제공하는 PIN 다이오드 스위치를 가진 이전 기계적인 전위계를 대체합니다. coarse 기계적인 감쇠기도 결합해, 정밀한 디지털 감쇠기는 넓은 동적인 범위 (예를들면 – 140 dBm에 +20 dBm)에 높은 해결책을 제안합니다. 디지털 감쇠기의 반복성은 현대식 측정 기구에 있는 hysteresis 및 착용 문제를 삭제합니다. 현대식 측정 기구는 가동 가능한 수준에 걸쳐 다수 아날로그 산출을 위한 산출을 지킵니다.

자동 교정 및 자기 테스트

자동 교정은 장비의 전원 또는 수요에 따라 실행되며 내부 참조를 측정합니다. (예 : 정밀 파워 참조 다이오드 또는 열전대) 및 출력 회로에 대한 교정 요소를 적용합니다. 이 과정은 연령, 온도 및 습도 때문에 구성 요소의 계산을 계산합니다. 일부 발전기는 사용자의 신호 중단없이 지속적인 배경 교정, 업딩 이익 및 오프셋 계수를 수행합니다. 자체 테스트 루틴은 또한 검증 된 감쇠기 및 결함 측정 전에 결함을 감지합니다.

실시간 전력 모니터링 및 수평화

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원격 제어 및 자동화 인터페이스

정밀 레벨 제어는 종종 자동화된 테스트 시스템에서 실행됩니다. 표준 인터페이스 - USB, 이더넷, GPIB (IEEE-488) 및 LXI-allow 소프트웨어는 SCPI 명령을 사용하여 전체 정밀도로 진폭을 설정할 수 있습니다. 벡터 신호 발전기 및 임베디드 파형 발전기 (AWGs)는 버스에 최대 0.001dB 해상도로 레벨 명령을 허용합니다. 자동화는 또한 측정된 증가, 선형성 및 증폭에 대한 중요한 측정 단계 수준이 가능한 스윕 기능을 가능하게 합니다.

Level Control에 대한 고급 기술

내장 레벨링 루프 사용

외부 증폭기 또는 감쇠기를 사용할 때, 발전기의 내부 수평 루프는 외부 경로 및 저장 보정 데이터를 문자로 늘릴 수 있습니다. 대부분의 현대 발전기는 사용자 정의 된 비행기에서 대상 레벨을 달성하기 위해 주파수를 기반으로 내부 설정 지점을 조정하는 "사용자 평평함"표기를 정의 할 수 있습니다. 이 기술은 케이블 손실, 커넥터 잡음 및 외부 측정 하드웨어를 추가하지 않고 구성 요소 응답을 수정합니다. 운영자는 테스트 설정 변경 시 이러한 보정을 정기적으로 업데이트해야합니다.

사용자 정의 교정 테이블 만들기

이 시스템은 최상의 공장 교정을 위한 중요한 애플리케이션을 위해, 사용자는 케이블, 어댑터 및 외부 감쇠기, 참조 전력 미터 또는 스펙트럼 분석기를 포함하여 전체 테스트 경로의 추적 가능한 교정을 수행 할 수 있습니다. 결과 오프셋 데이터 (amplitude vs. frequency)는 사용자 교정 테이블으로 많은 신호 발전기로로드 될 수 있습니다. 이 접근 방식은 0.1dB 이상의 순서에 최종 레벨 정확도를 달성하거나 참조 미터 자체가 제공 한 참조는 [LT] [LT] [F]에 대한 설명 : [F] [F] [F]] [F]] [F]] [F]] [F]] [F]]] [F]] [F]]]] [F]] [F]]] [F]] [F]]] [F]] [F] [F] [F] [F] [F] [F] [F] [F] [F] [F] [F] [F] [F]] [F] [F] [F] [F]] [F] [F] [F] [F] [F] [F]]]]] [F]]]]] [F] [F]

임차인 Mismatch 및 Mismatch Uncertainty에 대한 문의

발전기 출력 (일반적으로 50 Ω)과 테스트 (DUT) 입력의 밑에 장치가 반사를 일으키는 원인이 되는 어떤 임피던스. 결과적으로 불확실은 RF 체계에 있는 총계 수준 불확실에 수시로 가장 큰 기여입니다. 이을 기리기 위하여, 엔지니어는 사용할 수 있습니다:

  • Precision 감쇠기 (3dB, 6dB, 또는 10dB)는 발전기 출력에 효과적인 복귀 손실을 개량하기 위하여 둡니다.
  • Level flatness Corrections 전체 신호 체인의 벡터 네트워크 분석기 (VNA) 측정에서 파생.
  • Active 레벨링 루프는 리모트 파워 스탬핑 헤드를 사용하여 DUT 입력 비행기에서 전달된 전력을 감지합니다.

A 전자서포트 저널]의 기술 문서는 실습에서 실수를 최소화하는 방법을 설명합니다.

소음 및 왜곡 고려

신호 품질이 소음 바닥, 고조파 왜곡 또는 경향 내용에 의해 분해되는 경우에 정확한 수준 통제는 의미가 없습니다. 아주 낮은 산출 수준 (예: – 100 dBm)에, 계기의 자신의 단계 소음 및 광대역 소음은 지배할 수 있습니다. 진보된 발전기는 낮은 소음 승압기, 청결한 전력 공급을 고용하고, 신호 순수성을 보존하기 위하여 좁띠 거르는. 고도 산출을 위해, 두번째와 3개의 고조파 수준은 “높은 수준의 산출을 위해” 극적으로 측정한 성과가 극적으로 증가할 때 관리되어야 합니다.

일관된 결과에 대한 모범 사례

교정 일정 및 표준

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케이블 및 커넥터 선택

모든 케이블 및 커넥터는 손실, 손실 빈도, 온도, 케이블 벤드 반경과 변화합니다. RF 응용 프로그램에 대한 상급, 저 손실 케이블 사용. 필요한 경우 어댑터를 사용하지 마십시오; 각 어댑터는 추가 잡화 불확실을 소개합니다. 정확한 레벨 제어를 위해 테스트 포트 비행기를 정의하고 테스트 중에 불법 유지되는 엄밀한 테스트 케이블을 사용합니다. Tektronix는 신호 발전기 정확도에 대한 케이블 선택에 대한 안내를 제공합니다[[FLT:]]].

환경 조건

온도 변화는 내부 이익 단계 및 발견자 정확도에 영향을 미칩니다. 신호 발전기는 수동의 30 분에서 또는 내부 온도가 안정될 때까지 시간 동안 위로 데우도록 허용하십시오. 최소한 초안 또는 열원을 가진 통제되는 실험실 환경에 있는 긴요한 측정을 실행하십시오. 습도는 또한 저항성 성분 및 연결관 공용영역에 영향을 미치; 계기의 정격 범위 (일반적으로 20%에서 80% 비 집광) 내의 실험실을 지킵니다.

문서 및 반복성

자동 테스트의 경우, 레벨 교정 테이블, 감쇠기 설정 및 저장된 상태 파일에서 레벨 모드 구성을 포함하여 전체 기기 설정을 저장합니다. 일관된 naming 컨벤션 및 버전 컨트롤을 사용하십시오. 문제 해결이 되면 알려진 좋은 설정이 가변 사냥을 제거할 수 있습니다. 또한 다른 엔지니어가 테스트 개월 또는 년을 다시 재현할 수 있도록 외부 케이블, 어댑터 및 문자 데이터가 어떤 외부 케이블을 문서화 할 수 있습니다.

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