《频域测量与仪器》PPT课件.ppt
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1、1,第5章,频域测量与仪器,5.1 频率特性测试仪工作原理 5.2 AH1254B型宽频带扫频仪 5.3 频谱仪本章小结,2,第5章 频域测量与仪器,学习参考:频域测量仪器包括扫频仪、频谱仪等仪器,主要用于测量频率特性曲线、频谱特性曲线,也是常用测试仪器之一。要求通过学习掌握仪器的基本组成与原理、了解它们的使用。本章要点:扫频仪、频谱仪的组成原理与性能指标及应用。,3,5.1 频率特性测试仪工作原理,5.1.1 频率特性测量法频率特性测试仪简称为扫频仪,是一种能在示波器荧光屏上直接观测到各种电路频率特性曲线等的频域测量仪器,由此可以测算出被测电路频带宽度、品质因数、电压增益、输入输出阻抗及传输
2、线特性阻抗等参数。扫频仪与示波器的区别在于前者能够自身提供测试时所需要的信号源,并将测试结果以曲线形式显示在荧光屏上。被测电路的频率特性曲线即幅频特性曲线,测量方法包括点频测量法和扫频测量法。点频测量法即静态测量法,由人工逐次改变输入正弦信号的频率,逐点记录对应频率的输出信号幅度而得到幅频特性,4,曲线。该方法繁琐、费时、不直观、测量误差大。扫频测量法即动态测量法,其原理框图如图5.1所示。扫描信号源一方面为示波器提供扫描信号u1;另一方面又控制扫频信号源的振荡频率,使其产生从低频到高频的周期性重复变化的等幅正弦波u2输送给被测电路,u2称为扫频信号。被测电路的输出信号u3经峰值检波探头检出幅
3、频特性曲线u4,并最终显示出幅频特性曲线来。由于扫频信号是连续变化的,故扫频测量法无测试频率的断点,该方法操作方便直观。,5,5.1.2 扫频仪工作原理由上述分析可见,扫频仪实质上是扫频信号源与示波器X-Y方式的结合。其组成框图及工作波形如图5.2所示。扫频信号源,即频率受控振荡器,在扫描信号u1控制下产生扫频信号u3。扫描信号源产生的扫描信号u1、扫频起停控制信号u2分别是扫频信号源的频率控制信号及停振控制信号,u1还是示波器的水平扫描信号。当扫频信号u3为锯齿波电压时,由于正程扫描速度慢,回程扫描速度快,使得扫描正程、扫描回程得到的波形不重合而无法观测,如图5.3(a)所示。当扫频信号u3
4、为正弦波电压号,6,7,u3在扫描回程时停振,使显示出的波形为被测波形和用作水平轴的水平回扫线的组合,如图5.3(b)所示。检波探头用于解调出经过被测电路的扫频信号的振幅(包络)变化情况,得到被测电路的幅频特性曲线。频标形成电路用于产生进行频率标度的频标信号,以便读出各点对应的频率值。5.1.3 产生扫频信号的方法产生扫频信号的方法很多,比较常用的是变容二极管扫频。图5.4为变容二极管扫频振荡器原理图,其中VT1组成电容三点式振荡器,变容二极管VD1、VD2与L1、L2及VT1的结电容组成振荡回路,C1为隔直电容,L3为高频扼流圈。调制信号经L3,8,同时加至变容管VD1、VD2的两端,当调制
5、电压随时间作周期性变化时,VD1、VD2结电容的容量也随之变化,从而使振荡器产生扫频信号。5.1.4 频标产生电路 扫频仪采用在幅频特性曲线上叠加频标的方法进行频率标度,包括菱形频标和针形频标两种,一般由差频电路产生。,9,1.菱形频标图5.5(a)为菱形频标产生原理图,它对扫频信号与标准信号的基波、谐波进行混频而得到“零差频”的菱形频标,如图5.5(b)所示。设标准信号频率为fs,则谐波信号源输出信号频率为基波fs及各次谐波fs1、fs2、fs3、fs4、fs5、。扫频信号与谐波信号源输出信号经混频器混频后,再经低通滤波输出差频信号,由此得到一系列零差点。例如在f=fs1处差频为零,而f在f
6、s1点附近差频越来越大,由于低通滤波器的选通性,在靠近零差点的幅度最大,两边信号幅度迅速衰减,于是在f=fs1处形成“菱形频标”。同理,在f=fs2、f=fs3处也形成菱形频标。菱形频标与幅频特性曲线叠加便出现图5.5(b)所示的图形,配合标准信号源可读出频标的频率值。,10,11,菱形频标是由低通滤波器对差频信号的选择性而形成的,其选择性不可能无限高,故菱形频标总要占有一定的宽度,只有在特性曲线上占有的宽度相对较窄时,才能形成相对很细的可分辨的频标,否则频标相互靠近、连接、甚至局部叠加,难以确定频率值。故菱形频标适于高频测量。BT-3C型频率特性测试仪采用差频法产生菱形频标,为了提高频标的准
7、确度,采用频率分别为1MHz和10MHz的晶体振荡器产生菱形频标。2.针形频标在低频扫频仪中常用针形频标,其产生方法与菱形频标相似。利用菱形差频信号触发单稳触发器,使之输出一个窄脉冲,窄脉冲经整形后再与幅频特性曲线在Y放大器中叠加,最,12,后出现在幅频特性曲线上。窄脉冲的宽度可由单稳触发器调节得很窄,所以产生的频标形似细针,称之为针形频标,适用于低频测量。例如,BT-4型低频频率特性测试仪即采用针形频标。5.1.5 技术指标 1.有效扫频宽度和中心频率 有效扫频宽度是指在扫频线性和振幅平稳性能符合要求的前提下,一次扫频能达到的最大的频率覆盖范围,即f=fmaxfmin式中,f为有效扫频宽度;
8、fmax为扫频最高频率;fmin为扫频最低频率。,13,扫频信号中心频率f0定义为f0=(fmax+fmin)/2 相对扫频宽度定义为有效扫频宽度与中心频率之比,即 通常把f远小于信号瞬时频率的扫频信号称为窄带扫频,f和瞬时频率可以相比拟的称为宽带扫频。通常把f远小于中心频率的扫频信号称为窄带扫频,f和中心频率可以相比拟的称为宽带扫频。2.扫频线性 扫频线性是指扫频信号瞬时频率的变化和调制电压瞬时值,14,变化之间的吻合程度,吻合程度越高,扫频线性越好。3.振幅平稳性 在幅频特性测试中,必须保证扫频信号的幅度恒定不变。扫频信号的振幅平稳性通常用它的寄生调幅来表示,寄生调幅越小,振幅平稳性越好。
9、5.2 AH1254B型宽频带扫频仪 AH1254型宽频带扫频仪是由晶体管及集成电路组成的电子测量仪器,其主要特点是:扫频宽度和中心频率均可在1300MHz内连续调节;设置有直流电源输出,以方便对VHF频段高频头的测试;具有点频信号输出,可作为一般信号发生器使用。,15,5.2.1 性能指标(1)中心频率1300MHz内连续调节。(2)扫频频偏Fmin1MHz,Fmax300MHz。(3)扫频非线性系数扫频频偏在40MHz内不大于5%。(4)扫频信号输出电压不小于250mV。(5)扫频信号输出阻抗75。,16,(6)寄生调幅系数频偏在40MHz内不大于5%,300MHz内不大于10%。(7)输
10、出衰减10dB6,1dB10步进。(8)频标1MHz、10MHz(复合),50MHz及外接。(9)Y轴输入衰减分1、10、100三挡。(10)Y轴输入灵敏度4mV/div。,17,(11)辅助电压输出+12V(0.5A),AGC时06V可调,AFT时012V可调。(12)38MHz输出电压不小于100mV。5.2.2 工作原理AH1254B型扫频仪的原理框图如图5.6所示。它由扫频信号发生器、频标发生器、显示器、38MHz信号发生器及电源等部分组成。扫频信号发生器包括方波及三角波发生器、线性频率变换器、扫频振荡器、混频器、定频振荡器、稳幅放大器、宽,18,19,带放大器、衰减器等电路。方波及三
11、角波发生器将降压后的50Hz市电放大整形称为方波,再通过积分得到三角波。三角波一路送往X轴放大器作为扫描信号;另一路送往线性频率变换器进行非线性处理,使加至扫频振荡器的调制信号波形成凹形上升状。这样处理的目的是为了补偿变容二极管的变容特性带来的非线性影响,使扫频信号的瞬时频率随时间线性变化。方波信号用于控制扫频振荡器,使得在电子束回扫期间振荡器停振,从而在荧光屏上形成一条水平基线。为了使扫频信号有较宽的频率调节范围及频偏,本仪器通过差频方式来获取扫频信号。定频振荡器与扫频振荡器均工作于较高频率,它们的输出信号在混频器中混频后输出1300MHz的扫频信号。该信号经宽带放大、衰减后由面板直接输出。
12、,20,5.2.3 面板结构图图5.7为AH1254B型扫频仪前面板结构图,面板上各开关旋钮的作用如下:,21,(1)电源亮度旋钮电源亮度旋钮(见图5.7中)拉出时,仪器接通电源;顺时针旋转,波形亮度加强,反之,变暗。(2)Y轴位移旋钮Y轴移位旋钮(见图5.7中)控制特性曲线上下移动,兼作控制Y轴的输入耦合方式:拉出时为直流(DC)耦合,推入时为交流(AC)耦合。(3)影像极性开关影像极性开关(见图5.7中)拉出时,荧光屏上显示的幅频特性曲线与Y轴输入信号同方向(同相),反之,为反方向(反相)。,22,(4)中心频率旋钮中心频率旋钮(见图5.7中)用于调节扫频信号的中心频率。(5)频率偏移旋钮
13、频率偏移旋钮(见图5.7中)用于调节扫频信号的频偏量。(6)输出衰减旋钮控制扫频信号的输出幅度,分粗调衰减(见图5.7中)及细调衰减(见图5.7中)两组,衰减量为两组旋钮读数之和。,23,(7)Y轴衰减开关Y轴衰减开关(见图5.7中)用于控制特性曲线幅度的大小,自左至右分别为1、10、100挡衰减。(8)频标增益旋钮频标增益旋钮(见图5.7中)用于控制屏幕上频标幅度的大小。(9)外接输入插座外接输入插座(见图5.7中)用于接收外部频标输入信号。(10)射频输出(75)插座射频输出插座(见图5.7中)用于输出扫频信号。,11,24,(11)AGC旋钮AGC旋钮(见图5.7中)拉出时,三路辅助电源
14、(见图5.7中)接通;顺时针旋转时,AGC插孔输出电压逐渐增大。(12)38MHz输出插座38MHz输出插座(见图5.7中)输出38MHz的定频信号。(13)“、AFT、AGC、+12V”插孔“、AFT、AGC、+12V”插孔(见图5.7中)分别输出AFT(012V)、AGC(06V)、+12V三路直流电压,这三路电压称为辅助电源。(14)频标选择(MHz)开关频标选择开关(见图5.7中)控制频标的频率值,自左至,25,右分别为“1,10”、“50”、“外接”三挡,其中“1,10”挡为复合挡,即按下该键,屏幕上同时显示出1MHz(幅度小)和10MHz(幅度大)两种频标。(15)AFT旋钮 AF
15、T旋钮(见图5.7中)用于调节AFT插孔输出电压的大小。(16)Y轴输入插座 Y轴输入插座(见图5.7中)用于接收被测电路经检波后的包络信号。(17)Y轴增益旋钮 Y轴增益旋钮(见图5.7中)用于调节特性曲线幅度大,26,小。荧光屏上扫描线的长短,无需经常调整。另外,扫频仪后面板上还有下列开关旋钮及插座:(1)X轴增益电位器 X轴增益电位器用于调节荧光屏上扫描线的长短,无需经常调整。(2)X轴位移电位器 X轴位移电位器用于调节扫描线在水平方向上的位置,无需经常调整。(3)工作选择开关 工作选择开关用于控制射频输出(75)插座输出信号的类型:开关拨向“扫频”时输出扫频信号,拨向“点频”时输出定,
16、27,频信号,信号频率由“中心频率”旋钮控制。在点频状态下扫频仪相当于一台宽频信号发生器(1300MHz)。5.2.4 扫频仪的检查、校正及使用 1.扫频仪的检查、校正 仪器使用之前检查电源电压,电源亮度旋钮拉出时接通电源。调节辉度、聚焦旋钮,以得到足够的亮度和细的扫描线,并选择合适的输入极性“+、”和AC、DC耦合方式。检查仪器内部频标部分,选择频标1MHz、10 MHz或50MHz,此时扫描基线上呈现频标信号,调节频标幅度旋钮可以均匀地调节频标幅度。,28,检查扫频范围。将“频标选择”置于50,频标幅度调至适当位置,即对应于荧光屏的中心位置,旋转“中心频率”旋钮时,扫频信号中心频率的移动范
17、围应能在1300MHz内连续变化。频偏的检查。“频标选择”仍置于50,“频率偏移”旋钮由最小旋至最大,频偏量应能在1300MHz内连续变化。检查扫频信号寄生调幅系数。将连接“射频输出”端的电缆与连接“Y轴输入”端的检波探头对接,“粗衰减”及“细衰减”均置于0,“Y轴衰减”置于1,调节“Y轴增益”旋钮,使荧光屏上显示出高度适当的矩形方框,如图5.8所示,设方框最大值为A,最小值为B,则寄生调幅系数为:,29,对应不同的扫频频偏,在整个频段内m应满足技术性能中规定的要求。检查扫频信号的非线性系数。仍按上述连接方法连接,“中心频率”处任意位置,调节频率偏移旋钮使频偏在40MHz以内,读出在中心频率f
18、0两边频偏量f相等的水平距离,如图5.9所示,记下偏离f0的最大距离A、最小距离B,则非线性系数为:,30,检查扫频输出电压。将后面板上的工作选择开关置于“点频”位置,调节频率偏移旋钮使频偏最小,将超高频毫伏表经75电缆接至射频输出端,此时整个频段内其输出电压应不小于250mV。2.使用方法及注意事项扫频仪检查、校正之后,即可进行测试。使用方法及注意事项如下:测试时注意输出、输入电缆和输入检波探头的接线尽量短,探头探针不应再接另外接线。测试带有检波输出的被测设备时,可直接用输入电缆连接到Y轴输入端。如果被测设备带有直流电位,Y轴输入应选择AC耦合方式,以免损坏仪器。,31,如需要特殊的频率标记
19、,可选择外频标,在外频标插座上加上所需的频率信号,此信号应大于50mV有效值。5.2.5 扫频仪的应用扫频仪的应用很广泛,尤其在无线电、电视、雷达及通信等领域内的应用更加普遍。BT-3C型扫频仪的应用举例如下:1.电路幅频特性的测量按图5.10所示连接扫频仪与被测电路,并根据被测电路的工作频率及测试条件,调节扫频仪面板上有关开关旋钮,如“中心频率”、“输出衰减”等,则可在荧光屏上获得被测电路的幅频特性曲线。,32,BT-3C型扫频仪的输出特性阻抗为75,如果被测电路的输入阻抗也为75,可以用同轴电缆将扫频信号输出端连接到被测电路输入端。否则,应当在两者之间加阻抗匹配电路。2.电路参数的测量 根
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