一种信号源分析仪的宽频段中频的自动调理装置和方法

    公开(公告)号:CN107885275B

    公开(公告)日:2019-09-24

    申请号:CN201711162359.9

    申请日:2017-11-21

    IPC分类号: G05F1/66

    摘要: 本发明公开了一种信号源分析仪的宽频段中频的自动调理装置和方法,属于电子测试技术领域,本发明方法构建了两级增益可控的增益调整模块,一个是5dB大步进增益调整模块,负责增益的粗调,一个是0.25dB的小步进增益调整模块,负责增益的精调;本发明根据10MHz~67GHz宽频段信号在频率和幅度两个维度,对信号的通道的频响进行校准,依据射频信号功率值,直流偏置搜索后,实时调整两级可控增益调整模块,实现中频增益的自动调整。本发明方法可保证中频信号的幅度在不饱和的情况下,调整到ADC信号采集的最大动态范围内,提高了相位噪声测量灵敏度。

    一种低噪声高分辨率可调谐的多环频率合成装置及方法

    公开(公告)号:CN106385255B

    公开(公告)日:2019-07-26

    申请号:CN201610715245.1

    申请日:2016-08-17

    IPC分类号: H03L7/23

    摘要: 本发明提出了一种低噪声高分辨率可调谐的多环频率合成装置,包括:参考单元、小数环单元、基波环单元和分频倍频通道单元;参考单元输出基准参考信号,一路功分提供给小数环单元、另一路经过4分频后提供给基波环单元;小数环单元接收调谐数据,其输出信号与VCO输出信号进行取样混频,取样器输出的中频信号与基波环单元的参考信号进行鉴相,得到的误差电压通过基波环单元对VCO进行预置,直到取样器输出的中频信号与基波环单元的参考信号相等时,环路进入锁定状态;分频倍频通道单元用于对基波环单元输出的射频信号进行分频处理,实现信号频率范围的扩展。本发明实现了多环频率合成结构,可实现高分辨率、低噪声、可调谐的信号产生。

    一种提高YTO预置准确度的校准方法及校准系统

    公开(公告)号:CN104849547B

    公开(公告)日:2018-12-04

    申请号:CN201510232266.3

    申请日:2015-05-08

    IPC分类号: G01R23/02

    摘要: 本发明涉及信号处理技术领域,具体涉及一种提高YTO预置准确度的校准方法及校准系统;通过在可编程逻辑单元增加频率测量模块,对中频进行频率测量,进而计算得到YTO的实际输出频率与设置频率的误差,不用外接测试仪器和设备,简化了测试连接和校准成本;只需要两个手动校准点,且得到一组经验值后可以作为所有环路的初始值使用,减少了手动调试工作量;对于对频率切换时间不敏感的设备,该发明可以实现即时校准,更加适应当时的工作条件,并且可以避免温漂和老化对环路锁定的影响,环路工作更稳定可靠。

    一种信号源分析仪的宽频段中频的自动调理装置和方法

    公开(公告)号:CN107885275A

    公开(公告)日:2018-04-06

    申请号:CN201711162359.9

    申请日:2017-11-21

    IPC分类号: G05F1/66

    摘要: 本发明公开了一种信号源分析仪的宽频段中频的自动调理装置和方法,属于电子测试技术领域,本发明方法构建了两级增益可控的增益调整模块,一个是5dB大步进增益调整模块,负责增益的粗调,一个是0.25dB的小步进增益调整模块,负责增益的精调;本发明根据10MHz~67GHz宽频段信号在频率和幅度两个维度,对信号的通道的频响进行校准,依据射频信号功率值,直流偏置搜索后,实时调整两级可控增益调整模块,实现中频增益的自动调整。本发明方法可保证中频信号的幅度在不饱和的情况下,调整到ADC信号采集的最大动态范围内,提高了相位噪声测量灵敏度。

    一种宽带跳频信号的时间频率测量电路及方法

    公开(公告)号:CN105262504B

    公开(公告)日:2018-02-16

    申请号:CN201510792012.7

    申请日:2015-11-11

    IPC分类号: H04B1/713 H04B1/7183

    摘要: 本发明提出了一种宽带跳频信号的时间频率测量电路,包括:功率分配单元、峰值功率检波单元、功率调节单元、宽带分频单元、无死区计数单元、频率计算单元和显示单元。本发明的宽带跳频信号的时间频率测量电路可快速测量宽带跳频信号的频率随时间的变化关系,用于测量跳频驻留时间、跳频图案等,本发明采用宽带分频方法测量,降低测量频率的同时不损失测频带宽,经济适用,成本与采用示波器相比只有其1/5或更低。

    一种脉冲调制信号防误分频设计电路及方法

    公开(公告)号:CN107592111A

    公开(公告)日:2018-01-16

    申请号:CN201710786983.X

    申请日:2017-09-04

    IPC分类号: H03L7/18

    摘要: 本发明公开了一种脉冲调制信号防误分频设计电路及方法,包括:微波分频器、控制器、DA转换器和滤波电容;微波分频器的正输入端连接被测信号,负输入端连接滤波电容;所述DA转换器的输入端连接控制器,DA转换器的输出端连接微波分频器的负输入端。本发明有益效果:通过外部加入直流电平来提高微波分频器的触发门限,可有效防止脉冲调制信号误分频,保证脉冲调制信号分频正确。

    一种应用于测量仪器的在线编程方法

    公开(公告)号:CN107346243A

    公开(公告)日:2017-11-14

    申请号:CN201710477866.5

    申请日:2017-06-09

    IPC分类号: G06F9/44 G06F9/45

    摘要: 本发明提出了一种应用于测量仪器的在线编程方法,包括一种资源共享结构,本地操作与远程操作共同操作一份共享资源,通过共享资源,提取到与本地操作相对应的SCPI命令后面所携带的参数,新增一个本地操作到远程命令的映射表,当用户执行开始编程时,主机程序记录本地操作,再去查找映射表,找到相应的SCPI命令,然后通过共享资源提取到命令参数,完成本地操作到远程操作的翻译,当用户执行结束编程时,主机程序会将所有的翻译结果导出至程序文件,以供用户使用。本发明针对仪器数据资源格式需求,将数据资源分类并定义了一套资源逻辑结构,实现了本地与远程接口的数据资源共享,剔除了冗余数据,提高了工作效率。

    一种用于测量仪器的远程诊断系统及诊断方法

    公开(公告)号:CN104391190B

    公开(公告)日:2017-07-11

    申请号:CN201410554406.4

    申请日:2014-10-10

    IPC分类号: G01R31/00

    摘要: 本发明提出了一种测量仪器远程诊断系统,包括:诊断修复层、用户接口层、数据处理层、本地控制层、底层硬件层;所述底层硬件层的数据采集模块采集诊断数据,诊断系统接收到采集的原始数据后,调用故障诊断模型,进行定性和定量的分析程序,将分析结果存入用户接口层,数据处理层对诊断数据进行分析处理,转换为文本、柱状图、统计信息等参数形式,通过用户接口层对诊断结果显示;对于可修复的故障,远程诊断修复模块发送程控命令,通过程控命令的解析传递,设置硬件和软件状态,修复故障。

    一种应用于微波频率计的主频信号判定电路及判定方法

    公开(公告)号:CN104316760B

    公开(公告)日:2017-07-11

    申请号:CN201410554440.1

    申请日:2014-10-10

    IPC分类号: G01R23/02

    摘要: 本发明提出了一种应用于微波频率计的主频信号判定电路,包括:混频器、本振单元、带通滤波器、压控衰减器、功率比较单元、数模转换单元、CPU单元以及计数单元。本振单元为频率计提供混频的本振信号,混频器将被测信号与本振信号进行混频得到中频信号;带通滤波器对混频器输出的中频信号进行滤波;压控衰减器对带通滤波器输出的中频信号进行功率衰减,衰减幅度与控制电压成线性关系;功率比较单元对压控衰减器输入的中频信号进行峰值检波,得到峰值电压,对峰值电压进行采样保持,将采样保持电压与比较电压进行比较,得到控制电压,将所述控制电压作用到压控衰减器,对输入中频信号进行功率衰减。

    一种测量仪器的软件仿真验证系统

    公开(公告)号:CN103514087B

    公开(公告)日:2016-09-28

    申请号:CN201210199364.8

    申请日:2012-06-18

    IPC分类号: G06F11/36

    摘要: 本发明为一种测量仪器软件仿真验证系统,该系统包括硬件测量仪器部分和仿真验证软件部分。其中硬件测量仪器典型部件包括电源、本振产生单元、通道选择及控制单元、中频调理单元、A/D转换单元、硬件时序同步及算法单元、DSP处理单元及仪器主控制器单元等;其中仿真软件实现各种测量功能的仿真插件,负责产生各种测量功能的测量数据,通过进程间通信软件技术,将数据传输给测量仪器软件;测量仪器软件中实现仿真扩展接口,负责与仿真软件同步并接收仿真数据。仿真插件采用了一致的插件接口,对各种仿真插件实现了统一管理。仿真插件可以采用VC++,LabView,CVI,MatLab等多种工具开发,适应能力强,扩展性能好,可广泛应用于测量仪器软件的功能验证与性能测试。