[发明专利]一种信号源的测试装置及方法有效
申请号: | 201310221719.3 | 申请日: | 2013-06-05 |
公开(公告)号: | CN103323708A | 公开(公告)日: | 2013-09-25 |
发明(设计)人: | 雷海东 | 申请(专利权)人: | 江汉大学 |
主分类号: | G01R31/00 | 分类号: | G01R31/00 |
代理公司: | 北京三高永信知识产权代理有限责任公司 11138 | 代理人: | 徐立 |
地址: | 430056 湖北省武汉市*** | 国省代码: | 湖北;42 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 信号源 测试 装置 方法 | ||
技术领域
本发明涉及信号源领域,特别涉及一种信号源的测试装置及方法。
背景技术
信号源作为高稳定、高精度的时钟源,正被广泛应用于航天、导航和通讯等众多领域。
现有的信号源包括参考源(例如原子钟)、检波放大器、积分器、初级信号源(例如压控晶体振荡器)和PLL(Phase Locked Loop,锁相环)。其中,参考源提供基准时钟信号。PLL用于反馈初级信号源的输出信号。检波放大器在基准时钟信号的参考下,对PLL反馈的信号进行特定频率的检波处理,获得相应频率的信号并进行放大。积分器对检波放大器输出的放大信号进行电平积分处理,获得相应的纠偏电压作用于初级信号源,从而使初级信号源输出信号。
在实现本发明的过程中,发明人发现现有技术至少存在以下问题:在信号源的实际应用中,不同的应用场合可能要求信号源具有不同的稳定度。例如,当信号源应用在短期精确制导等场合时,要求信号源的短期稳定度高,当信号源应用在长期授时等场合时,要求信号源的长期稳定度高。由于不同的稳定度参数决定了不同的信号源的稳定度,因此,需要专门的测试装置来测试所需的的稳定度所对应的信号源的稳定度参数,便于采用所需的稳定度所对应的信号源的稳定度参数的信号源能够输出所需的稳定度。
发明内容
为了解决现有技术的问题,本发明实施例提供了一种信号源的测试装置及方法。所述技术方案如下:
一方面,提供了一种信号源的测试装置,所述装置包括:
中央处理器,用于产生第一纠偏电压,并输出第一控制信号和第二控制信号;
第一数模转换器,用于接收所述中央处理器产生的第一纠偏电压,对所述第一纠偏电压进行数模转换,并输出转换后的第一纠偏电压;
压控晶体振荡器,用于在所述第一数模转换器输出的转换后的第一纠偏电压的作用下,输出第一信号;
调节模块,用于在所述中央处理器输出的第一控制信号作用下,调节所述中央处理器提供的第一纠偏电压的大小,并将调节后的第一纠偏电压提供给所述第一数模转换器;以及
开关,用于在所述中央处理器输出的第二控制信号作用下,控制第一数模转换器输出固定大小的第一纠偏电压至所述压控晶体振荡器的持续时间;
所述中央处理器分别与所述调节模块和开关连接,所述调节模块与所述第一数模转换器连接,所述第一数模转换器通过所述开关与所述压控晶体振荡器连接。
可选地,所述装置还包括:
第一信号发生器,用于提供第二信号;
第一混频器,用于对所述压控晶体振荡器输出的第一信号和所述第一信号发生器提供的第二信号进行混频,并输出混频后的信号;
所述第一混频器分别与所述压控晶体振荡器和所述第一信号发生器连接。
可选地,所述装置还包括:
第二数模转换器,用于接收所述中央处理器产生的第二纠偏电压,对所述第二纠偏电压进行数模转换,输出转换后的第二纠偏电压至所述压控晶体振荡器;
所述第二数模转换器分别与所述中央处理器和所述压控晶体振荡器连接。
可选地,所述装置还包括:
第二信号发生器,用于提供第三信号;以及
第二混频器,用于对所述第一混频器输出的混频后的信号和所述第二信号发生器提供的第三信号进行混频,并输出混频后的信号;
所述第二混频器分别与所述第一混频器和所述第二信号发生器连接。
优选地,所述压控晶体振荡器输出的第一信号的频率为10MHz或20MHz的正弦信号,所述第一信号发生器提供的第二信号的频率为频率变化的信号,所述第二信号的频率变化范围为-10mV至10mV,所述第二信号发生器提供的第三信号的频率为频率变化的信号,所述第三信号的频率变化范围为-20mV至20mV。
另一方面,提供了一种信号源的测试方法,所述方法包括:
提供前述信号源的测试装置;
分别根据多组稳定度参数,设置所述测试装置的中央处理器输出的第一控制信号和第二控制信号,以使所述测试装置的调节模块在所述第一控制信号作用下,调节所述中央处理器提供的第一纠偏电压的大小;所述测试装置的开关在所述第二控制信号作用下,控制所述测试装置的第一数模转换器输出固定大小的第一纠偏电压至所述压控晶体振荡器的持续时间;
运行所述测试装置,测量所述测试装置输出信号的稳定度,得到每组所述稳定度参数对应的稳定度;
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