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DG8SAQ VECTOR NETWORK ANALYZER VNWA HILFE - SDR-Kits

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Functional PrincipleFunktionsprinzipFunction of the <strong>VNWA</strong>Das obere Schema zeigt das grundsätzliche Design des neuen <strong>VNWA</strong>. Es besteht aus zwei digital stimmbarenDirekt Digital Synthesizer (DDS) Oszillatoren, die durch zwei schnelle Analog Device AD9859 Chips realisiertwerden. Die Takterzeugung konnte auf einfache Weise realisiert werden, weil die AD9859s einen on-chip clockmultiplier PLL Schaltkreis enthalten. Beide DDSes werden von einem und demselben Quartzoszillator getaktet,der ungefähr 36 MHz liefert. Die genaue Quatzfrequenz ist von keiner Wichtigkeit, weil sie in der <strong>VNWA</strong> Softwareberechnet werden kann. Es ist entscheidend, dass die zwei Kerne des DDS mit VERSCHIEDENEN Frequenzengetaktet werden, wenn man Antialiasing-Filter weglassen und von Alias-Frequenzen höherer Ordnung Gebrauchmachen will. Das wird hier einfach durch das Setzen der clock multiplier, der zwei Chips des DDS, auf zweiverschiedenen Werten, erreicht, z.B 20 und 19, die zu Taktgeberfrequenzen von 703 MHz und beziehungsweise740 MHz führen. Anmerkung, dass in diesem Frequenzschema, die DDSes gut arbeiten, weit über ihreSpezifizierungsgrenzen von maximal 400-MHz-Taktrate. Es ist ganz Bemerkenswert, dass alle geprüften DDS-Chips(viele Hunderte bis jetzt), gut arbeiten, ohne, unter diesen Bedingungen, heiß zu werden. Das ist eine sehrexperimenteller Ansatz, aber das Ziehen der DDS-Takt-Frequenz bedeutet, den grundsätzlich verwendbarenFrequenzbereich des <strong>VNWA</strong> zu ziehen, der sich auf 600 MHz, unter ausgewählte Betriebsbedingungen, beläuft.Das Ausgangssignal des RF-DDS wird in eine durch 50-Ohm-Widerstände gebildete VSWR-Brücke gespeist.Das balanced bridge output signal, wird in die balanced inputs von einem Gilbert cell mixer M1 (SMD type SA612)gespeist, gefolgt von einem Operationsverstärker.Das Verstärker-Ausgangssignal wird durch einen CMOS-Schalter, zum linken Kanal 1) der PC-Soundkarten-Linie-in geführt. Der CMOS Schalter multiplext dieses reflektierte Signal mit Thru measurement signaloriginating vom Mixer M3 und seinem folgenden Verstärker. Das Multiplexing, ist notwendig, weilStandardsoundkarten nur einen Stereolinie-in Kanal haben, der nur zwei Signale gleichzeitig aufnehmen kann 2).Aber ein drittes Signal, das Referenzsignal, ist erforderlich, die Phasen-Information zu erhalten. DasReferenzsignal wird erhalten, durch mischen der LO - und RF-DDS-Signale in M2 und Verstärkung derAusgangssignale mit dem folgenden Operationsverstärker. Es wird dann in den richtigen Kanal 1) desSoundkarten-Linie-in gespeist. Beachten Sie, dass der <strong>VNWA</strong> mit einem IF, von ungefähr 1 KHz... 12 KHz,arbeitet. Die Soundkarte wird verwendet, als IF- Verstärker, der PC handelt als digitaler IF-Filter.Wenn ein Device unter dem Test (DUT) mit zwei Anschlüssen zwischen den TX- und den RX-Anschlüssen des<strong>VNWA</strong> platziert ist, seine Streu- Parameter S11 und S21 können aus den drei Meß-Signalen abgeleitet werden(Thru, Reflect, Reference). Nach manuellem Umdrehen des Device 3), können auch S12 und S22 gemessenwerden.1) Für die verschiedenen <strong>VNWA</strong> Versionen können die Audiokanal-Zuordnungen umgedreht werden.2) Die <strong>VNWA</strong> Software kann gleichzeitig zwei Sound-Device bedienen, so dass der Umschalter weggelassenwerden kann, wenn zwei Sound-Karten verwendet werden. Thru und Reflect können, in diesem Fall, gleichzeitiggemessen werden.3) oder durch benutzen eines automatischen S-Parameter-Test.Sets- 5 -

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