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斯坦福SG380射频信号发生器

斯坦福SG380射频信号发生器

厂商名称:斯坦福/SRS

产品型号:SG380

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描述:

SG380 系列射频信号发生器采用独特的创新架构(有理逼近频率合成),以竞争设计的一小部分成本提供超高频分辨率 (1 μHz)、出色的相位噪声和多功能调制功能(AM、FM、ØM、脉冲调制和扫描)。标准型号产生直流至 2.025 GHz (SG382)、4.05 GHz (SG384) 和 6.075 GHz (SG386) 的正弦波。
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  SG380 系列射频信号发生器采用独特的创新架构(有理逼近频率合成),以竞争设计的一小部分成本提供超高频分辨率 (1 μHz)、出色的相位噪声和多功能调制功能(AM、FM、ØM、脉冲调制和扫描)。标准型号产生直流至 2.025 GHz (SG382)、4.05 GHz (SG384) 和 6.075 GHz (SG386) 的正弦波。

  SG380 系列射频信号发生器

  介绍新的SG380系列射频信号发生器——最后是高性能、经济实惠的射频源。

  SG380 系列射频信号发生器采用独特的创新架构(有理逼近频率合成),以竞争设计的一小部分成本提供超高频分辨率 (1 μHz)、出色的相位噪声和多功能调制功能(AM、FM、ØM、脉冲调制和扫描)。

  标准型号产生直流至 2.025 GHz (SG382)、4.05 GHz (SG384) 和 6.075 GHz (SG386) 的正弦波。可选配倍频器(选件 02),可将 SG384 和 SG386 的频率范围扩展至 8.10 GHz。 提供低抖动差分时钟输出(选项01),还提供外部I/Q调制输入(选项03)。对于要求苛刻的应用,SG380 系列可订购带有铷时基(选项 04)。

  在前面板上

  SG380 系列信号发生器具有两个频率范围重叠的前面板输出。BNC 提供 DC 至 62.5 MHz 的输出,具有可调失调和幅度,为 1 Ω负载提供 1 mV 至 50 Vrms 的幅度。N 型输出将 950 kHz 至 4.05 GHz 的频率、+16.5 dBm 至 -110 dBm(幅度为 1 Vrms 至 0.707 μVrms)的功率馈入 50 Ω负载。

  调制

  SG380 信号发生器提供多种调制功能。模式包括调幅 (AM)、调频 (FM)、相位调制 (ΦM) 和脉冲调制。有一个内部调制源和一个外部调制输入。内部调制源产生正弦波、斜坡波形、锯齿波形、方波波形和噪声波形。外部调制信号可以施加到后面板调制输入。内部调制发生器可作为后面板上的输出提供。

  与传统的模拟信号发生器不同,SG380 系列可以在直流至 62.5 MHz 范围内连续扫描。对于 62.5 MHz 以上的频率,每个扫描范围覆盖的倍频程以上。

  OCXO 或铷时基

  SG380 系列配有烤箱控制的晶体振荡器 (OCXO) 时基。时基在恒温控制烘箱中使用第三个泛音应力补偿 10 MHz 谐振器。时基提供非常低的相位噪声和非常低的老化。可以订购可选的铷振荡器(选件 04),以显著减少频率老化并提高温度稳定性。

  内部 10 MHz 时基(标准 OCXO 或可选的铷基准电压源)在后面板输出上可用。可为后面板时基输入提供外部10 MHz时基基准。

  方波时钟输出

  后面板提供可选的差分时钟输出(选项 01),使 SG384 成为除信号发生器之外的精密时钟发生器。转换时间通常为35 ps,时钟输出的失调和幅度均可调整,以符合PECL、ECL、RSECL、LVDS、CML和NIM电平。

  I/Q 输入

  可选的I/Q输入(选项03)允许I和Q基带信号调制400 MHz至6.075 GHz的载波。该选项还允许I/Q调制器由幅度和带宽可调的内部噪声发生器驱动。后面板输出允许查看噪声源或将其用于其他目的。

  输出倍频器

  SG384 和 SG386 可订购倍频器(选件 02),可将频率范围扩展到 8.10 GHz。后面板RF输出的幅度可在–10 dBm至+13 dBm范围内调节。该选件还带有偏置源输出,可在±5 VDC范围内设置为10 mV分辨率。

  轻松沟通

  GPIB、RS-232 和以太网接口支持远程操作。所有仪器功能都可以通过任何接口进行控制和读取。非易失性存储器中最多可保存九种仪器配置。

  一种新的频率合成技术

  SG380 系列信号发生器基于一种称为有理逼近频率合成 (RAFS) 的新型频率合成技术。RAFS在传统的锁相环(PLL)中使用小整数除数,使用标称PLL参考频率合成接近所需频率(通常在±100 ppm)内)的频率。PLL参考频率由相位锁定到抖动直接数字频率合成器的电压控制晶体振荡器提供,经过调整,以便PLL产生精确的频率。这样做可提供高相位比较频率(通常为25 MHz),从而产生低相位噪声,同时将PLL基准电压杂散移离载波,以便轻松移除。最终结果是一个具有低相位噪声、基本上无限频率分辨率的捷变射频源,没有小数N分频合成的杂散或YIG振荡器的成本。


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