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射频信号发生器
产品简介

SG382 射频信号发生器采用创新架构(合理近似频率合成),可提供超高频分辨率 (1 μHz)、出色的相位噪声和多功能调制能力(AM、FM、?M,脉冲调制和扫描),成本仅为竞争设计的一小部分。标准型号可产生直流至 2.025 GHz (SG382) 的正弦波。

产品型号:SG382
更新时间:2026-01-16
厂商性质:代理商
访问量:46
详细介绍
品牌SRS/斯坦福产地类别进口
应用领域电子/电池
  SG382 — 高达 2 GHz 的信号发生器
 
  1.1 μHz 分辨率
 
  2.AM、FM、ØM、PM 和扫描
 
  3.OCXO 时基 (std.)
 
  4.-116 dBc/Hz 相位噪声(20 kHz 偏移,f=1 GHz)
 
  5.GPIB、RS-232 和以太网
 
  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),可提供超高频分辨率 (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),而成本仅为竞争设计的一部分。
 
  标准型号可产生 DC 至 2.025 GHz (SG382)、4.05 GHz (SG384) 和 6.075 GHz (SG386) 的正弦波。有一个可选的倍频器(选项 02),可将 SG384 和 SG386 的频率范围扩展到 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 系列可以订购铷时基(选项 04)。
 
  1.在前面板上
 
  SG380 系列信号发生器具有两个具有重叠频率范围的前面板输出。BNC 为 50 Ω 负载提供 DC 至 62.5 MHz 的输出,具有 1 mV 至 1 Vrms 的可调偏移和幅度。N 型输出为 950 kHz 至 4.05 GHz 的频率和 +16.5 dBm 至 -110 dBm(幅度从 1 Vrms 到 0.707 μVrms)的 50 Ω 负载提供功率。
 
  2.调制
 
  SG380 信号发生器提供多种调制功能。模式包括幅度调制 (AM)、频率调制 (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 sine、ramp、saw、square 和 noise 波形。外部调制信号可以应用于后面板调制输入。内部调制发生器可用作后面板上的输出。
 
  与传统的模拟信号发生器不同,SG380 系列可以在 DC 至 62.5 MHz 范围内连续扫描。对于 62.5 MHz 以上的频率,每个扫描范围覆盖一个倍频程以上。
 
  3.OCXO 或 Rubidium 时基
 
  SG380 系列配有恒温控制晶体振荡器 (OCXO) 时基。时基在恒温控制的烘箱中使用三度泛音应力补偿 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(选项 04),以显著降低频率老化并提高温度稳定性。
 
  内部 10 MHz 时基(标准 OCXO 或可选的铷参考)可在后面板输出上使用。外部 10 MHz 时基参考可提供给后面板时基输入。
 
  4.方波时钟输出
 
  后面板上提供可选的差分时钟输出(选项 01),除了信号发生器外,SG380 系列还成为精密时钟发生器。转换时间通常为 35 ps,时钟输出的偏移和幅度都可以调整,以符合 PECL、ECL、RSECL、LVDS、CML 和 NIM 电平。
 
  5.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。此选项还允许 I/Q 调制器由具有可调幅度和带宽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。
 
  6.输出频率倍增器
 
  SG384 和 SG386 可订购倍频器(选项 02),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 范围内调整。此选项还带有偏置源输出,可在 ±10 VDC 上以 5 mV 的分辨率进行设置。
 
  7.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 9 种仪器配置。
 
  8.一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 在传统锁相环 (PLL) 中使用小整数除数来合成一个接近使用标称 PLL 参考频率的所需频率(通常在 ±100 ppm 以内)的频率。PLL 参考频率由锁相到抖动直接数字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。这样做可以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 参考杂散远离载波,以便轻松去除。最终结果是具有低相位噪声的捷变射频源,基本上具有无限频率分辨率,没有小数 N 分频合成的杂散或 YIG 振荡器的成本。
 
 

 

 
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