信号发生器基本参数
  • 品牌
  • 安捷伦
  • 类型
  • 高频信号发生器,函数信号发生器,波形信号发生器,频率信号发生器,低频信号发生器,音频信号发生器,智能信号发生器,电视信号发生器,合成信号发生器,脉冲信号发生器
  • 型号
  • E4421B/SMU200A//SMBV100A
信号发生器企业商机

除了输出常用的正弦波、三角波、方波以外,专门设计了一个任意波形模块(在本设计中为阶梯波波形数据),以及两种波形线性组合共10种波形。任意波形模块可由用户自行编辑所需波形数据,经下载在不改变整个系统硬件连接的情况下,输出用户所需的特殊波形。该信号发生器输出波形的频率可数控选择,其范围为100Hz~30kHz。幅度调节范围为0~5V。根据设计要求,多波形信号发生器由3部分组成,即时钟信号发生器、波形数据产生器和数/模转换电路。晶体振荡器产生稳定度很高的时钟信号,在时钟信号的作用下,波形数据产生器生成频率可变的波形数据数字信号,经数/模转换电路**终输出所需波形信号。幅度的调节可通过改变A/D转换芯片电阻网络的基准电压实现。基于CPLD的波形数据产生器顶层电路现代商业数字通信系统几乎都基于明确定义的行业标准,矢量信号发生器可以根据这些标准生成信号。中山E8257D信号发生器基本原理

信号输出测试通过上位机设置各个通道的波形参数,利用TektronixTDS100B(40MHz,500MS/s)示波器测量各通道的输出波形,得到所示波形信号输出。信号源输出波形光滑,频率稳定度高,而且各通道工作单独性高,波形、频率、幅度均可单独调节,满足设计要求。基于FPGA+  的多路信号发生器的设计结合了FPGA与PWM技术的优势,可同时输出80路信号,各路信号的波形、频率、幅值均可单独调节。实验证明,该信号发生器具有良好的直流性能,其精度可达到0.2mV,同时可产生良好的三角波、锯齿波、正弦波、方波,还可通过上位机产生任意波形信号,输出稳定,频率精度高。其成本低,设计灵活,可扩展性强,可应用于工业控制、LED阵列控制以及测量、通信等各种不同的场合。河南简易信号发生器源头货源信号发生器输出信号的类型,如射频信号发生器扫描信号发生器频率合成器噪声信号发生器脉冲信号发生器。

低频信号发生器包括音频(200~20000赫)和视频(1赫~10兆赫)范围的正弦波发生器。主振级一般用RC式振荡器,也可用差频振荡器,为便于测试系统的频率特性,要求输出幅频特性平和、波形失真小。高频信号发生器包括频率为100千赫~30兆赫的高频、30~300兆赫的甚高频信号发生器。一般采用LC调谐式振荡器,频率可由调谐电容器的度盘刻度读出,主要用途是测量各种接收机的技术指标。输出信号可用内部或外加的低频正弦信号调幅或调频,使输出载频电压能够衰减到1微伏以下。微波信号发生器包括从分米波直到毫米波波段的信号发生器。信号通常由带分布参数谐振腔的超高频三极管和反射速调管产生,但有逐渐被微波晶体管、场效应管和耿氏二极管等固体器件取代的趋势。仪器一般靠机械调谐腔体来改变频率,每台可覆盖一个倍频程左右,由腔体耦合出的信号功率一般可达10毫瓦以上。简易信号源只要求能加1000赫方波调幅,而标准信号发生器则能将输出基准电平调节到1毫瓦,再从后随衰减器读出信号电平的分贝毫瓦值。

三角波波形数据产生模块设计该模块可设计一个可逆计数器实现。设计时设置一变量作为工作状态标志,在此变量为全0时,当检测到时钟的上升沿时进行加同一个数操作,为全1时,进行减同一个数操作。由于A/D转换采用8位的DAC0832芯片,且设64个时钟为一个三角波周期,则输出Q每次加/减8。正弦波波形数据产生模块设计用加法计数器和译码电路完成。首先对幅度为1的正弦波的一个周期分为64个采样点,根据正弦波的函数关系计算得到每一点对应的幅度值,然后量化为8位二进制数据,最大值为255,最小值为0,以此得到正弦波波表。加法计数器生成译码电路的64个输入值,译码电路查波表输出。数字码型发生器是用来满足特定数字测试要求的工具。

信号发生器是作为电子测量激励源的信号来源。大多数电路要求某种幅度随时间变化的输入信号。信号可以是真实的双极 AC1信号 ( 峰值在接地参考点上下振荡 ),也可以在DC偏置 ( 可正可负 ) 范围内变化。它可以是正弦波或其它模拟函数、数字脉冲、二进制码型或纯任意波形。信号发生器可以提供“理想”的波形,它可以在其提供的信号中增加已知的、数量和类型可重复的失真 ( 或误差 )。参见图2。这一特点是信号发生器比较大的特点,因为通常不可能只使用电路本身在所需的时间和地点创建可以预测的失真。在存在这些失真的信号时,DUT 响应可以揭示其处理落在正常性能条件外的极限情况。利用和分析信号首先要产生信号,用于产生各种测试信号的仪器称为信号发生器或信号源。浙江信号发生器

基于正弦波振荡器的模拟信号发生器在数字电l路诞生之前是常见的,至今仍在使用。中山E8257D信号发生器基本原理

在民用无线通信、通信和雷达等应用中,频谱已经非常拥挤,这种情况下,精确、稳定的信号仿真能力对于测试器件至关重要。了解一些比较好经验可以帮助您充分利用信号发生器的功能,从而优化测试,实现更精确的测量。无论是在商业应用中,还是在航空航天,大多数无线系统都是采用多天线技术来实现分集、多路复用或天线增益。然而,随着天线数量的增加,其测试复杂程度也不断增加。因此,必须要为接收机测试生成多个射频信道,并对每一个信道进行分析。中山E8257D信号发生器基本原理

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