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

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。信号发生器AWG是高速串行、光通信、雷达测试和电子战领域的理想解决方案。中山SMU200A信号发生器基本原理

SC5503B和SC5502A信号发生器设计用于满足苛刻的低相位噪声应用。这是通过采用多锁相环结构以及YIG振荡器作为其合成器的中心来实现的。频率精度由板载10MHz温度补偿晶体振荡器(TCXO)提供,如果需要,可以将其锁相到外部参考源。这些RF信号发生器可用作单独的CW信号源或用作频率转换系统(如SignalCoreIQ调制器和解调器)的LO源。它们旨在满足许多现代应用的要求,如无线设备测试、软件定义无线电研究、点对点无线电、多信道相干系统以及其他学术和计划深圳SMU200A信号发生器解决方案与产生一组特定波形的函数发生器不同,AWG允许用户以各种不同的方式指定任意的源波形作为输出。

基本信号发生器应用,信号发生器有数百种不同的应用,但在电子测量中,这些应用可以分成三种基本类型:检验、检定和极限/余量测试。有代表性的部分应用如下:测试数字模块化发射机和接收机开发新型发射机和接收机硬件的无线器件设计人员必须模拟基带I&Q信号,信号中可以带损伤或不带损伤,检验其是否满足新兴的和专有的无线标准。某些高性能任意波形发生器可以以高达12.5Gbps的速率提供所需的低失真、高分辨率信号,并支持两条单独通道,一条用于“I”相位,另一条用于“Q”相位。有时,需要使用实际RF信号测试接收机。在这种情况下,可以使用采样率高达200MS/s的任意波形发生器,直接合成RF信号。

数控分频器,根据仪器面板8位数字量开关产生的预置数据D输出不同频率的时钟,以改变输出信号的频率。在时钟的作用下,DELTA,SIA,SQUARE,AT_WILL模块分别产生三角波、正弦波、方波和任意波形的波形数据。SELECTOR(数据选择器)在面板上的波形选择开关CORTROL的控制下,选择输出不同的波形数据,送至A/D转换电路。A/D转换采用8位的DAC0832芯片。各模块电路设计,数控分频器设计,数控分频器的功能是在输入端输入不同数据时,对输入时钟产生不同的分频比,输出不同频率的时钟,以改变输出信号的频率。本设计中利用并行预置数的减法计数器实现,他的工作原理是:减法计数器在并行预置数的基础上,在时钟的作用下进行减计数,当计数值为零时产生溢出信号,加载预置数据,并且将溢出信号作为分频器的输出信号,实现N分频信号输出。其分频系数N为N=D1。D为预置数的值。为了得到占空比为50%的矩形时钟信号,将输出再进行二分频。由于调制方式越来越多,可输出数字通信中常用调制信号的矢量信号发生器也大量应用。

信号发生器也叫信号源,按照产生信号类型可以分为正弦信号发生器/函数信号发生器/脉冲信号发生器/随机信号发生器/专门用的信号发生器.正弦信号发生器提供比较基本的正弦波信号,可以作为参考频率和参考幅度信号,用于增益和灵敏度的测量以及仪器的校准。常见的高频信号发生器和标准信号发生器都属于此类。函数信号发生器可以产生各种函数波形信号,典型的有方波、正弦波、三角波、锯齿波、脉冲等。常见的高频信号发生器和标准信号发生器都属于此类。函数信号器在通信、广播、电视系统中,都需要射频(高频)发射,这里的射频波就是载波,把音频(低频)、或脉冲信号运载出去,就需要能够产生高频的振荡器。模拟信号发生器另一个常见功能是内置衰减器,它能够改变信号的输出功率。湖南E4425B信号发生器现货出租

信号源是四大通用电子测量仪器之一,信号源的常用的功能是用来产生一个正弦波。中山SMU200A信号发生器基本原理

信号发生器也称信号源,是用来产生振荡信号的一种仪器,为使用者提供需要的稳定、可信的参考信号,并且信号的特征参数完全可控。所谓可控信号特征,主要是指输出信号的频率、幅度、波形、占空比、调制形式等参数都可以人为地控制设定。随着科技的发展,实际应用到的信号形式越来越多,越来越复杂,频率也越来越高,所以信号发生器的种类也越来越多,同时信号发生器的电路结构形式也不断向着智能化、软件化、可编程化发展。早期的信号发生器都采用模拟电路,现代信号发生器越来越多地使用数字电路或单片机控制,内部电路结构上有了很大的变化,但总体基本结构功能单元还是类似的:系统包括主振级、主振输出调节电位器、电压放大器、输出衰减器、功率放大器、阻抗变换器和指示电压表。主振级产生低频正弦振荡信号,经电压放大器放大,达到电压输出幅度的要求,经输出衰减器可直接输出电压,用主振输出调节电位器调节输出电压的大小。中山SMU200A信号发生器基本原理

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