程序烧录成功以后,通电正常开机,于是进行下一步的测试。
产生一个500MHz的信号
幅度调整到0dBm
先用经原子钟校准的频率计进行测试,信号源误差7Hz
套件的表现还不错。如果能加上晶体频率微调电路,允许DIYer进行校准就更好了。
产生1000MHz的频率
套件的表现依然刚健。注意下面的信号强度显示,没有显著变化,说明前端的带宽还是可以的。
送入1.5GHz信号的现象,好得很
送入2GHz的信号
套件终于趴下了,漏数大量脉冲。增加幅度到15dBm(此时信号指示可以满格),依然无法准确计数。
送入4GHz信号
没有反映啦~~(注意信号强度,居然还有那么多格,这检波电路太强大了)
最后经过实测,当信号频率在1.8GHz左右,套件达到极限。对于再高的频率,无法准确计数。原因不太清楚,看起来是计数电路响应不了,希望古人兄从电路原理上加以分析。个人建议增加预分频器的分频比,程序上乘以二,后面电路应该吃得消。总之,4.9GHz应该是一个理论值,实际很难达到,不过对HAM来说,这个套件已经绰绰有余,不仅能加深对DIY的理解,同时又能做出一个实用的仪器。
产生一个500MHz的信号
幅度调整到0dBm
先用经原子钟校准的频率计进行测试,信号源误差7Hz
套件的表现还不错。如果能加上晶体频率微调电路,允许DIYer进行校准就更好了。
产生1000MHz的频率
套件的表现依然刚健。注意下面的信号强度显示,没有显著变化,说明前端的带宽还是可以的。
送入1.5GHz信号的现象,好得很
送入2GHz的信号
套件终于趴下了,漏数大量脉冲。增加幅度到15dBm(此时信号指示可以满格),依然无法准确计数。
送入4GHz信号
没有反映啦~~(注意信号强度,居然还有那么多格,这检波电路太强大了)
最后经过实测,当信号频率在1.8GHz左右,套件达到极限。对于再高的频率,无法准确计数。原因不太清楚,看起来是计数电路响应不了,希望古人兄从电路原理上加以分析。个人建议增加预分频器的分频比,程序上乘以二,后面电路应该吃得消。总之,4.9GHz应该是一个理论值,实际很难达到,不过对HAM来说,这个套件已经绰绰有余,不仅能加深对DIY的理解,同时又能做出一个实用的仪器。
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