2~8GHz+检波对数视频放大器
- 格式:pdf
- 大小:100.93 KB
- 文档页数:3
光通信相关1. PON(Passive Optical Network:无源光纤网络)。
PON(无源光网络)是指(光配线网)中不含有任何电子器件及电子电源,ODN全部由光分路器(Splitter)等无源器件组成,不需要贵重的有源电子设备。
一个无源光网络包括一个安装于中心控制站的光线路终端(OLT),一级一批配套的安装于用户场所的光网络单元(ONUs)。
在OLT与ONU之间的光配线网(ODN)包含了光纤以及无源分光器或者耦合器。
目前国内组网方式主流是epon(以太无源光网络)。
说白了就是通过OLT-OBD-ONU组成的网络结构。
可承载以太网,语音,视频,以及高清数码有线电视等业务(另外还可以兼容xDSL)。
所谓无源指的就是从汇聚交换机OLT到用户终端设备ONU之间,无需带电源的中继设备(OBD是分光器,无需电源)。
三大通信运营商都在积极推广EPON进行FTTH覆盖(光纤到户)。
EPON技术目前只是一个过渡期,真正的高速宽带是GPON(千兆以太无源光网络)。
传输距离远,允许衰耗值增大,1:128的高分光比,巨大的宽带承载量,都是EPON无法比拟的,只是目前技术尚未成熟,商用成本过高,所以三大运营商只在国内部分地区做GPON试点,并未作为重点商为技术。
2. 移动回传网主要指中国运营商2G/3G传送网,负责基站到基站控制器BSC/RNC之间的业务传送。
移动回传网存在多种技术选择,目前正是运营商争论较为激烈的一个阶段。
移动回传网的三种技术包括:MSTP、PTN和IP RAN。
MSTP是当下移动回传网的主流技术,PTN和IP RAN是下一代移动回传网发展方向。
从设备部署需求来看,中国移动基本都是移动网络,PTN能与现有基于传统传输方式的网络有效兼容,早期部署的设备更换周期到了,因而选用PTN 的需求较为强烈;在移动的3G网中已经全部采用了PTN,2G网络中的新建基站也都采用了PTN设备,整个中国移动现网已经有三分之一基站部署PTN。
通信电子线路重点总结第一章1、一个完整的通信系统应包括信息源、发送设备、信道、接收设备和收信装置五部分。
2、只有当天线的尺寸大到可以与信号波长相比拟时,天线才具有较高的辐射效率。
这也是为什么把低频的调制信号调制到较高的载频上的原因之一。
3、调制使幅度变化的称调幅,是频率变化的称调频,使相位变化的称调相。
4、解调就是在接收信号的一方,从收到的已调信号中把调制信号恢复出来。
调幅波的解调称检波,调频波的解调叫鉴频。
第二章1、小信号调谐放大器是一种最常见的选频放大器,即有选择地对某一频率的信号进行放大的放大器。
它是构成无线电通信设备的主要电路,其作用是放大信道中的高频小信号。
所谓调谐,主要是指放大器的集电极负载为调谐回路。
2、调谐放大器主要由放大器和调谐回路两部分组成。
因此,调谐放大器不仅有放大作用,还有选频作用。
其选频性能通常用通频带和选择性两个指标衡量。
3、并联谐振回路01LC0L10CLCCLCL(C称为谐振回路的特性阻抗)并联谐振回路的品质因数是由回路谐振电阻与特性阻抗的比值定义的,即QR0LCR00LR00CR0回路的越大,Q值越大,阻抗特性曲线越尖锐;反之,00R0越小,Q值越小,阻抗特性曲线越平坦。
在谐振点处,电压幅值最大,当0时,回路呈现感性,电压超前电流一个相角,电压幅值减小。
当相角,电压幅值也减小。
4、谐振回路的谐振曲线分析UUm11(Q2f2)f0时,回路呈现容性,电压滞后电流一个U对于同样频偏f,Q越大,Um值越小,谐振曲线越尖锐一个无线电信号占有一定的频带宽度,无线电信号通过谐振回路不失真的条件是谐振回路的幅频特性是一常数,相频特性正比于角频率。
在无线电技术中,常把Um从1下降到U1ff2(以dB表示,从0下降到-3dB)处的两个频率1和22f0.7的范围叫做通频带,以符号B或Bf2f1f0Q表示。
即回路的通频带为选择性是谐振回路的另一个重要指标,它表示回路对通频带以外干扰信号的抑制能力。
基于比幅比相测向法的宽带接收机的设计与实现张学成;居易【摘要】以比幅比相测向法为研究重点,在理论和工程实践的基础上,介绍了基于比幅比相测向法的宽带接收机的设计与实现,对系统的设计及解模糊方法做了详细的说明,在工程应用中具有很高的实用价值.【期刊名称】《舰船电子对抗》【年(卷),期】2018(041)004【总页数】5页(P86-89,97)【关键词】比幅比相;宽带;解模糊【作者】张学成;居易【作者单位】中国船舶重工集团公司第七二三研究所,江苏扬州225101;中国船舶重工集团公司第七二三研究所,江苏扬州225101【正文语种】中文【中图分类】TN971.10 引言无源定位是电子侦察的关键技术,目标的方位信息是信号分选及引导干扰的重要参数。
随着电子战技术的不断发展及电磁环境的日益复杂,对测向系统的性能要求越来越高。
目前常用的测向方式有比幅测向法和干涉仪测向法[1]。
比幅测向以其结构简单、性能稳定、复杂环境适应性强等特点在侦察系统中得到广泛运用,但其测向精度的提升主要依赖于天线阵元数和测向通道的增加,这就使得其体积、重量及成本都大幅增加。
干涉仪测向的特点是测向精度高,但单基线干涉仪存在相位模糊问题,需要多个基线组合解模糊[2];对各通道间的幅相一致性要求很高,为获得高的幅相一致性,对器件性能指标要求高,研制生产难度大,相应地也影响了设备的性价比[3]。
针对2种测向法的特点,本文介绍一种复合测向体制——比幅比相测向体制,通过汲取比幅测向体制和干涉仪测向体制各自的优点,设计实现了瞬时全方位(0~360°)、宽频带(6~18 GHz)、高精度(<2°RMS)的宽带接收机,在体积、重量、成本、复杂度等方面都较单一测向体制有很大优势。
1 主要工作原理1.1 比幅测向工作原理比幅测向用多个独立的定向天线产生毗邻波束,通过相邻波束接收同一个信号的相对幅度来测量信号到达方位,比幅测向示意图如图1所示[4]。
op27g运算放大器参数一、OP27G运算放大器简介OP27G运算放大器是一种高性能的运算放大器,由美国德州仪器(TI)公司生产。
它具有高精度、低噪声、宽带宽等特点,被广泛应用于各种电子设备和系统中。
二、OP27G运算放大器的主要参数1.增益:OP27G运算放大器的增益范围为1至1000倍,可根据实际需求选择合适的增益。
2.带宽:OP27G运算放大器的带宽为200MHz,这意味着它能够在较高的频率下稳定工作。
3.输入阻抗:OP27G运算放大器的输入阻抗高达MΩ,可以减小输入电流对电路的影响。
4.输出阻抗:OP27G运算放大器的输出阻抗为50Ω,有利于降低输出信号的电压衰减。
5.电源电压:OP27G运算放大器的工作电压范围为±2.5V至±18V,可以根据实际应用场景选择合适的电源电压。
6.噪声:OP27G运算放大器的噪声较低,有利于提高信号传输的稳定性。
7.温度稳定性:OP27G运算放大器在不同温度下的性能变化较小,具有良好的温度稳定性。
三、OP27G运算放大器的应用领域OP27G运算放大器广泛应用于各种电子设备和系统中,如信号放大、滤波、模拟信号处理等领域。
四、如何选择合适的OP27G运算放大器参数在选择OP27G运算放大器时,应根据实际应用场景和性能要求,综合考虑以下几个方面:1.增益:根据信号放大需求选择合适的增益。
2.带宽:根据信号处理频率选择合适的带宽。
3.噪声:对于高精度应用,应选择低噪声的运算放大器。
4.电源电压:根据实际电源条件选择合适的电源电压。
5.输入输出阻抗:根据电路匹配需求选择合适的输入输出阻抗。
6.温度稳定性:对于温度变化较大的环境,应选择具有良好温度稳定性的运算放大器。
五、总结OP27G运算放大器作为一种高性能的运算放大器,在电子设备和系统中具有广泛的应用。
在实际应用中,根据需求选择合适的参数和型号,能够确保电路性能的稳定性和可靠性。
18~40GHz大动态检波对数视频放大器设计研究钱志宇;梅颖慧;诸力群;江浚清【摘要】针对18~40GHz毫米波宽带被动接收应用需求,利用分段合成技术拓宽接收瞬时动态,采用宽带匹配技术设计毫米波宽带限幅放大器和宽带检波器,设计了一种18~40GHz的大动态检波对数视频放大器(DLVA).测试结果表明,在18~40GHz的工作频段内,该检波对数视频放大器的对数范围为-60~+5dBm,对数斜率为50±1.5mV/dB,对数线性度为士1.5dB,脉冲响应上升时间为20ns,下降时间为150ns.【期刊名称】《航天电子对抗》【年(卷),期】2018(034)002【总页数】5页(P45-48,52)【关键词】检波对数视频放大器;大动态;毫米波【作者】钱志宇;梅颖慧;诸力群;江浚清【作者单位】中国电子科技集团公司第五十五研究所,江苏南京210007;中国电子科技集团公司第五十五研究所,江苏南京210007;中国电子科技集团公司第五十五研究所,江苏南京210007;中国电子科技集团公司第五十五研究所,江苏南京210007【正文语种】中文【中图分类】TN970 引言随着电子战技术的发展以及作战环境的复杂多样化,对电子侦察系统的性能要求也越来越高。
可以从设计高性能接收天线模块、合理的微波前端,以提供高灵敏度、大动态范围、高信噪比的信号给后端接收机,以及提高接收机自身的灵敏度和测频精度[1]等方面来进行设计。
微波检波对数视频放大器(DLVA)主要用于功率或者脉冲检测,能把大动态范围的输入压缩成一个小动态范围的视频电压,提供一个正比于输入微波功率的输出电压,在当前的雷达、通信和电子战等诸多领域中占有不可或缺的地位[2]。
相比于超外差式接收机,直检式的DLVA不需要混频模块以及本振,具有结构简单、可靠性强等优点,具有宽频带的瞬时大动态被动响应能力,在测量信号的幅度和脉冲信息时更为迅速、简便。
随着现代接收系统功能要求不断提升,DLVA逐渐向更高的频率、更宽的工作频带、更大的动态范围、同时具有良好的对数线性和瞬时响应等方向发展。
解析RF检波器原理及应用WiFi、4G、蓝牙等各种无线连接技术的普及带动各种终端设备井喷式增长,包括物联网、可穿戴等各种基于无线连接技术的新兴产业迅速成长起来,各种无线信号链解决方案涌现推动这种热潮的持续发展。
在无线信号链中,很久没有听到有人提起一个关键的组件——检波器,ADI专家最近的一场技术讲座对这个无线设计中“原始”而重要的器件的一场分享,让笔者有机会重新梳理这个重要但有点陌生的产品技术。
检波又称振幅解调,它的作用是从已调制的高频振荡中恢复出原来的调制信号。
从频谱上看,检波就是将幅度调制波中的边带信号不失真地从载波频率附近搬移到零频率附近。
随着RFID、雷达、物联网……的广泛普及应用,射频传输无处不在,检波器应用越来越多。
而RF检波器拥有着远高于传统的二极管检波器的灵敏度和稳定性,逐渐地占领射频行业的市场。
这些典型应用,检波器很关键先来看看射频检波器的各种应用。
在测试和测量应用中,射频功率检波器用于精密测量射频功率,以及用作频谱和网络分析仪中输入保护电路的一部分。
在通信和医疗应用中,射频检波器用于监测和控制发射功率和天线回波损耗。
一种新兴应用是基于射频的材料分析,其中检波器好比是微型网络分析仪,分析材料反射的信号的幅度和相位,并利用算法来确定材料的特性,例如水分含量。
还有许多应用,其中射频检波器用于测量脉冲功率,如电子支付系统、雷达和电子战。
RF检波器是一种微型RF功率计现在,对于那些不熟悉射频检波器操作的人来说,其功能非常简单,最好在时域中观察。
想象一个射频检波器由一个输入电平随时间变化的信号驱动,如左图所示。
当输入电平提高时,检波器的直流输出电平也会提高。
现在,尽管输入电平和输出电平之间的确切关系会随器件和功能而变化,但该基线响应对所有射频功率检波器都是通用的。
用户指南FA0145-04八通道麦克风前置放大器和可选 A-D 卡,支持 DanteISA 828MkII目录关于本用户指南 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3简介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 ISA 828 MKII 控件和功能 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5前面板 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5通道控件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5输入选择 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5麦克风输入 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5线性输入 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6乐器输入 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Z In(输入阻抗) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 + 48V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6相位 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 HPF(高通滤波器) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6插入 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6通道仪表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7仪表校准 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7后面板 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8交流电源插座 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8麦克风输入 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8线性输入 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8模拟音频输出 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 A-D 输入 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8仪表微调 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 A-D 选件卡插槽 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 A-D 选件卡 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 A-D 卡时钟和同步开关 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10物理特性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11电源要求 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11附录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121. 连接器插脚引线 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122. 前置放大器输入阻抗 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143. Pro Tools 界面 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16性能和规格 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 Focusrite RedNet 保修与服务 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .192关于本用户指南本用户指南适用于 ISA 828 MkII 麦克风前置,提供安装和使用此设备的信息,并包含如何将其连接到您系统的方式。
UHFLI600MHz Lock-in Amplifier Zurich Instruments2Input Channels,2Signal Outputs Ultra-low time constantProduct LeafletRelease Date:January2019Key FeaturesDC to600MHz,1.8GSa/s,12bit4nV/√Hz input noise,100dB dynamic reserve, 30ns minimum time constant8demodulators,up to8oscillatorsLabOne®Toolset:Scope,Imaging Module, FFTSpectrum Analyzer,Parametric SweeperAPIs for LabVIEW®,.NET,MATLAB®,C and PythonSummaryThe Zurich Instruments UHFLI is a ultra-high-frequency dual channel lock-in amplifier that sets the industry standard in terms of frequency range,demodulation bandwidth,integrated tool set and control software.To meet the requirements of the most demanding applica-tions the basic instrument functionality can be extended with the following options:UHF-BOX Boxcar AveragerUHF-AWG Arbitrary Waveform GeneratorUHF-DIG DigitizerUHF-MF Multi-frequencyUHF-PID Quad PID/PLL ControllerUHF-MOD AM/FM ModulationUHF-CNT Pulse CounterThese options are upgradeable in the field.For applica-tions that require a high-accuracy frequency reference the UHF-RUB Rubidium atomic clock is available as a hardware option.DescriptionSignal Inputs and OutputsThe two12bit signal inputs exhibit a minimum noise of 4nV/√Hz.The1.8GSa/s sampling rate ensures suffi-cient aliasing suppression and high SNR.Linear combi-nations of multiple sinusoids can be generated at14bit resolution in multiple ranges up to±1.5V.The UHF-MF Multi-frequency option increases the number of oscilla-tors from2to8.Arbitrary waveforms can be generated with the UHF-AWG option installed.Demodulators and FiltersThe filters of all8dual-phase demodulators can be indi-vidually configured.The digital filters offer a much higher dynamic reserve,zero drift,precise phase shifts,and perfect orthogonality in contrast to their analog coun-terparts.All demodulated signals can be output with a bandwidth of up to5MHz on4auxiliary outputs with 16bit resolution.LabOne is Instrument ControlThe UHFLI includes the LabOne control software.Thanks to the latest web server technology,the user interface can be easily accessed from any browser.With LabOne the computer is the cockpit for instrument control,data capture,analysis and storage where every setting is no more than2clicks away.The functionality includes an Oscilloscope,a Spectrum Analyzer,an Imaging Module, a Plotter and a Parametric Sweeper for quick and easy measurement automation and much more.Choice of APIsFor convenient integration into existing control environ-ments,programming interfaces for LabVIEW,.NET,MAT-LAB,C and Python are provided.LabOne UserInterfaceLock-in AmplifierEvery demodulator has a graphical representation in the form of a block-diagram for intuitive instrument control.In addition,the overview tab allows the control of all de-modulators,signal inputs and signal outputs from a sin-glepanel.Oscilloscope with FFTTime and frequency domain analysis of signal inputs and trigger signals with the following key features: Full input A/D resolution:12bit,1.8GSa/sCursor math:Location,Area,Tracking,Wave,Peak,Histogram2independent channels,128MSa segmented waveform memory with UHF-DIGoption Parametric SweeperThe Parametric Sweeper enables the user to automate measurements by scanning instrument parameters over a defined range with a freely adjustable number of scan steps,either linearly or logarithmically.The recording of frequency dependence as well as the variation of bias voltages or test signal amplitudes can be easily auto-mated.A variety of application modes help the user to measure with optimum settings and get the most accu-rate results in a minimum of measurement time without manual tweaking. Sweep parameters:frequency,phase shift,output amplitude,signal offset,etc.Frequency response analyzer (Bode plots) Application modes:FRA,Noise,3-Omega,etc.Normalization,auto bandwidth,averaging and standard deviationSpectrumFFT Spectrum AnalyzerThe Spectrum Analyzer takes any of the demodulators’signals or frequency as an input and applies a fast Fourier transform.The main features are: Modes:FFT(X+iY),FFT(R),FFT(ϴ),FFT(f)and FFT((dϴ/dt)/2π)Auto bandwidth,auto span,filter compensation 4different FFT window functionsAmplitude,spectral density and powerspectrum Plotter & Data AcquisitionThe Plotter and Data Acquisition module display multi-ple measurement data in the time domain.The Plotter displays the data continuously and the Data Acquisition module captures and displays individual shots based on numerous internal and external trigger conditions. Multi-trace support with axis grouping for flexible axis scalingPolar and Cartesian data formatCursor math:Location,Area,Tracking,Wave,Peak,Histogram ImagingImaging ModuleThe imaging module converts any of the measurement signals into images and supports: A clear definition of a ”line”based on a line trigger and a user-defined durationResampling to a defined number of pixels with a suitable interpolation and/or averagingStore images in different file formatsZurich Instruments –Product Leaflet:UHFLI 600MHz Lock-in AmplifierUpgrade OptionsUHF-MFMulti-frequency8oscillators instead of 2 Arbitrary choice of frequencyOutput adder for 8sinusoidal signalsThe UHF-MF option adds another 6internal oscillators to the instrument and allows a free choice of frequency for each of the 8demodulators.This extends the capability of the Instrument by offering a wide range of additional configurations for measurement and signal generation.UHF-DIGDigitizerDual-trace oscilloscope with FFT 128MSa memory per channel Segmented memoryFast continuous data streamingThe combination of Lock-in amplifier,AWG and Digitizer in one instrument enables a wide range of new mea-surement opportunities utilizing continuous streaming,sophisticated cross-domain triggering and a segmented 128MSa memory for each of the 2Scope channels.UHF-PID Quad PID/PLLController4independent PID controllers300kHz maximum loop filter bandwidth LabOne PID Advisor and Auto-tune ±1024πphase-unwrapThe 4PID controllers are seamlessly integrated into the lock-in and can take all input and measurement signals as inputs and provide feedback via signal amplitudes,phase shifts,signal offsets,auxiliary outputs and more.The LabOne PID Advisor and Auto-tune features support you to achieve locking quickly and with high performance.UHF-MOD AM/FMModulationAM and FM modulation/demodulation Single sideband operationHigher harmonics of carriers and higher order sidebandsMeasure at up to 2phase coherent linear combinations of 2oscillator frequencies.The filter for each frequency component can be individually configured.-0.75-0.70-0.65-0.60-0.55-0.50-0.45-0.40-0.35-0.30-0.25-0.20-0.15-0.10-0.05-0.00-4-3-2-1-01234-0.6-0.4-0.2-0.00.20.4Wave Channel 1Wave Channel 2UHF-BOX Boxcar Averager2Boxcar unitsBaseline suppression2Periodic Waveform Analyzers (PWA)Zero acquisition dead timeThe UHF-BOX is the first fully digitalboxcar averager en-abling a performance step-up analyzing non-sinusoidal signals with small duty cycles.It operates as a high speed digitizer synchronized to an oscillator and therefore cap-tures every sample without any dead time while reject-ing all non-periodic signal components.With the Periodic Waveform Analyzer (PWA)you can visualize the averaged signal over a single or multiple periods and set the boxcar and the baseline suppression windows.UHF-CNT Pulse Counter4counter modules225MHzmaximum count rate Adjustable discriminator levelBackground subtractionThe UHF-CNT Pulse Counter features analysis of up to 4pulse trains in parallel,enabling event based mea-surements,e.g.photon detection using photo-multiplier tubes.There are five distinct modes of operation and each channel offers an adjustable discriminator.Through the cross-domain trigger,branching conditions for the UHF-AWG can be defined based on counter val-ues,enabling ultra-fast feed-forward loops for quantum error correction.Waveform GeneratorDual 600MHz AWG600MHz bandwidth,1.8GSa/s 14-bit vertical resolutionAmplitude modulationThe UHF-AWG option brings state-of-the-art arbitrary waveform generator (AWG)capabilities to the UHFLI,the world’s fastest and most advanced lock-in amplifier.The result is a very powerful combination of complex signal generation and analysis tools conveniently combined in LabOne ®,the intuitive and platform-independent instru-ment control software.The figure below shows a dual-channel AWG signal captured with the UHF-DIG Digitizer using the internal cross-domain trigger.Zurich Instruments –Product Leaflet:UHFLI 600MHz Lock-in AmplifierSpecificationZurichInstrumentsTechnoparkstrasse 1CH-8005 Zurich Switzerland ***************+41 44 515 04 10Disclaimer: The content of this document is provided by Zurich Instruments ‘as is’.Zurich Instruments makes no warranties with respect to the accuracy or completeness of the content of this document and reserves the right to make changes to the specification at any time without notice. All trademarks are the property of their respective owners.。
高灵敏度宽带检波对数视频放大器研制诸力群【摘要】Based on the model of two-channel paralel-summation detection logarithmic video amplifier, considering that tangential signal sensitivity is related to RF gain and noise performance, by means of adding a pre-amplifier and optimization of the circuitry, a kind of wide-bandwidth detection logarithm video amplifier is developed here, which has the characteristics of tangential signal sensitivity of -75dBm, frequency flatness of±0.5dB, dynamic range of -68dBm~+5dBm and logarithm linearityof±1.5dB, realized by hybrid integrated circuit and mature technology.%在两通道并行求和检波对数视频放大器模型的基础上,根据正切灵敏度对射频增益与噪声性能的要求,通过增加前置放大器,并且对前置放大器、功分器以及射频放大器等进行设计与优化,以混合集成电路结构和成熟工艺实现,研制出正切灵敏度达-75dBm,频率平坦度±0.5dB,动态范围-68dBm~+5dBm,对数线性度±1.5dB的8~18GHz宽带检波对数视频放大器。
【期刊名称】《数字技术与应用》【年(卷),期】2016(000)009【总页数】2页(P44-45)【关键词】检波对数视频放大器;正切灵敏度;动态范围【作者】诸力群【作者单位】南京电子器件研究所江苏南京 210016【正文语种】中文【中图分类】TN722检波对数视频放大器(DLVA)是一种将线性增加的射频输入信号转换为按照对数函数关系增加的视频输出电压,实现动态范围的瞬时压缩的放大器。
对数放大器工作原理
对数放大器工作原理:
①对数放大器设计目标在于将输入信号幅度转换成对应输出电压表示信号强度对数关系而非线性关系;
②典型应用包括雷达系统无线通信前端处理以及测试测量仪器中用以检测微弱信号存在同时防止强信号导致系统饱和失真;
③核心组件包括预放大级对数转换级以及可能附加线性放大级用于最终调整输出信号电平;
④预放大级负责将输入信号放大至足够电平以便后续处理通常设计具有较宽动态范围以适应不同强度输入信号;
⑤对数转换级是关键部分实现非线性变换常用方法有二极管对数放大器晶体管对数放大器或者专用集成电路;
⑥二极管方案基于二极管正向电压降随电流变化特性近似指数函数当电流较小时该特性可近似为对数关系;
⑦晶体管版本利用晶体管集电极电流与基射间电压之间非线性关系通过适当偏置条件使电路进入对数操作区;
⑧专用IC内部集成上述功能优化了噪声性能温度稳定性以及功耗等参数适用于高性能要求场合;
⑨输出调整级有时会加入以满足特定应用需求例如调整输出摆幅匹配后续电路要求;
⑩在实际设计过程中需仔细考虑输入匹配条件噪声指数准确度以及带宽等因素以保证整体性能;
⑪实例当中雷达接收机前端使用对数放大器处理来自天线信号将回波强度转换成便于进一步分析形式同时抑制干扰;
⑫无线通信链路中类似应用有助于在接收端实现恒定增益控制即便面对大幅波动信号强度也能维持解调前信号处于理想范围。