噪声发生器信号资料

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信号发生器

信号发生器

分类介绍
01
正弦
02
低频
03
高频04微波 Nhomakorabea06
频率合成式
05
扫频和程控
1
函数发生器
2
脉冲
3
随机
4
噪声
5
伪随机
信号发生器正弦信号发生器:正弦信号主要用于测量电路和系统的频率特性、非线性失真、增益及灵敏度等。 按频率覆盖范围分为低频信号发生器、高频信号发生器和微波信号发生器;按输出电平可调节范围和稳定度分为 简易信号发生器(即信号源)、标准信号发生器(输出功率能准确地衰减到-100分贝毫瓦以下)和功率信号发生 器(输出功率达数十毫瓦以上);按频率改变的方式分为调谐式信号发生器、扫频式信号发生器、程控式信号发 生器和频率合成式信号发生器等。
电源自适应的方波发生器原理图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。
电源自适应的方波发生器原理图
右图的电路是一种不用电源的方波发生器,可供电子爱好者和实验室作简易信号源用。电路是由六反相器 CD4096组成的自适应方波发生器。当输入端输入小信号正弦波时,该信号分两路传输,其一路径C1、D1、D2、C2 回路,完成整流倍压功能,给CD4096提供工作电源;另一路径电容C3耦合,进入CD4096的一个反相器的输入端, 完成信号放大功能(反相器在小信号工作时,可作放大器用)。该放大信号经后级的门电路处理,变换成方波后 经CD4096的12、8、10脚输出。输出端的R2为可调电阻,以保证输出端信号从0~1.25V可调。该方波发生器电路 简单,制作容易,因此可利用该方波发生器电路,作市电供电的50Hz方波发生器。

噪声信号发生器的使用汇总

噪声信号发生器的使用汇总

3. 主要技术指标:

3.1 白噪声 频响:(20Hz~20kHz)±1.0dB。 3.2粉噪声 频响:(20Hz~20kHz)±1.5dB。 3.3 1kHz正弦信号发生器:频率1kHz±0.1%;频率稳定度1x104;失真度≤0.3%。 3.4带通滤波器:符合GB8898-1997国标要求。 3.5 高通滤波器:22.4Hz(+0.5dB,-6dB),带外衰减优于 12dB/OCT,带内波动±0.5dB。 3· 6 低通滤波器:22.4kHz(+0.5dB,-6dB) ,带外衰减优于 18dB/OCT, 带内波动±0.5dB。 3.7 由高通、低通滤波器组合成的带通滤波器特性符合 IEC60268-1要求。 3.8 A计权滤波器:符合IEC-60651标准要求 。 3.9 直通:(20Hz~100kHz)±0.5dB。 3.10 输入阻抗:≥50kΩ。 3.11 各滤波器通带与直通挡的增益差:优于±0.5dB。 3.12 滤波器最大输入电压:≤3Vrms。 3.13 电源电压:AC220V±5%,50Hz±2Hz。 3.14 外形尺寸:320x99x300(mm)。
噪声信号发生器的使用


噪声信号发生器: 完全随机性信号是在工作频带内具 有均匀频谱的白噪声。常用的白噪声发生器主要有: 工作于1000兆赫以下同轴线系统的饱和二极管式白噪 声发生器;用于微波波导系统的气体放电管式白噪声 发生器;利用晶体二极管反向电流中噪声的固噪。 噪声信号发生器主要用途是:①在待测系统中引入一 个随机信号,以模拟实际工作条件中的噪声而测定系 统的性能;②外加一个已知噪声信号与系统内部噪声 相比较以测定噪声系数;③用随机信号代替正弦或脉 冲信号,以测试系统的动态特性。例如,用白噪声作 为输入信号而测出网络的输出信号与输入信号的互相 关函数,便可得到这一网络的冲激响应函数。

噪音信号发生器是什么

噪音信号发生器是什么

噪音信号发生器是什么
 噪音信号发生器简介
 噪声信号发生器完全随机性信号是在工作频带内具有均匀频谱的白噪声。

常用的白噪声发生器主要有:工作于1000兆赫以下同轴线系统的饱和二极管式白噪声发生器;用于微波波导系统的气体放电管式白噪声发生器;利用晶体二极管反向电流中噪声的固态噪声源(可工作在18吉赫以下整个频段内)等。

噪声发生器输出的强度必须已知,通常用其输出噪声功率超过电阻热噪声的分贝数(称为超噪比)或用其噪声温度来表示。

噪声信号发生器主要用途是:①在待测系统中引入一个随机信号,以模拟实际工作条件中的噪声而测定系统的性能;②外加一个已知噪声信号与系统内部噪声相比较以测定噪声系数;③用随机信号代替正弦或脉冲信号,以测试系统的动态特性。

例如,用白噪声作为输入信号而测出网络的输出信号与输入信号的互相关函数,便可得到这一网络的冲激响应函数。

 噪声信号发生器的基本原理
 噪声信号发生器内部电路一般由振荡器、放大器、输出衰减器、稳压电源及指示电压表等组成。

噪声调频信号发生器的研究与设计

噪声调频信号发生器的研究与设计

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est f பைடு நூலகம் inea d Teh oo y・N a jn 1 0 4 Chn ) ri o ce c n c n lg y nig 2 0 9 , ia
Ab t a t An a c ie t r ft e FM oie sgn lg ne a o a e n a f s r c e e a i g a g rt m sr c : r htcu eo h n s i a e r t r b s d o a tdie tg n r tn l o ih r f r i g t a lc l o ihm 。o i h t e i p e n a i n i ow o r c n u i e e rn o W l e a g rt a fwh c h m l me t to s l p we o s m ng,hi h pe f r nc g ro ma e
V o . 5. I 3 NO. 1
火 力 与 指 挥 控 制
Fr ieCon rl& Co to mma dCo to n nrl
J n. 01 a 2 0
第3 5卷 第 l期 21 0 0年 1 月
文 章 编 号 :0204 (0 00 -050 1 0 — 6 0 2 ] ) 10 3 —4
系统 运 行 状 态信 息 。 时 , 供 了基 于 F G 的 系 统 实现 方 案 , 生 成 信 号 波形 具 有 严 格 的 相 干性 和 可 控 性 , 对 外界 环 境 不 同 提 PA 其 且
敏感 。
关键 词 : 声 调频 信 号 , 斯 白噪 声 , 配 置 , P 噪 高 可 F GA
生成 算 法 , 出了一 种 运算 量 小 、 度 快 和 全 数 字 结构 的可 配 置 噪 声 调 频 信 号 发 生 器 系 统 设 计 方 案 。 系统 利 用 正 态 分 布 的 可 提 速 加 性 直接 生 成 高 斯 白噪 声 随 机 变量 , 采用 数 字 频 率 合 成 ( D ) 术 完 成 调 频 功 能 , 过 内置 串 行 接 口配 置发 生 器 参 数 和 输 出 D S技 通

ZC6221噪声信号发生器可调数字滤波器说明书

ZC6221噪声信号发生器可调数字滤波器说明书

常州中策仪器有限公司ZC6221程控噪声发生器/滤波器使用说明书ZC6221程控噪声发生器/滤波器一、概述ZC6221程控噪声发生器/滤波器是由噪声信号源(或外接信号)、数字式可调带滤波器、门电路、自动限压器等部分组成的仪器,用作测量扬声器时所需的稳定信号源,为扬声器等电声元件的功率性能测试和新品开发提供了理想的手段。

二、应用1、ZC6221程控噪声发生器/滤波器符合GB9396-1996标准(本标准参照采用IEC268-5之《声系统设备第五部分:扬声器》)关于扬声器及其系统功率测试的要求,用以测量扬声器及其系统的最大噪声功率/最大噪声电压、长期最大功率/长期最大电压、短期最大功率/短期最大电压。

2、ZC6221程控噪声发生器/滤波器符合GB/T14475-93标准关于有线广播系统中放声用通频带电动式号筒扬声器额定功率和额定长期最大功率的要求。

3、ZC6221程控噪声发生器/滤波器符合GB6832-86标准关于耳机最大噪声功率/最大噪声电压的测试要求。

4、ZC6221程控噪声发生器/滤波器符合中华人民共和国电子行业标准关于受话机最大噪声功率的测试要求。

三、原理框图及技术参数图表 1 程控噪声发生器工作原理框图ZC6221程控噪声发生器/滤波器图表 2 滤波器工作原理框图1、“信号源”有白噪声、粉红噪声、模拟节目以及外接信号四种信号可选。

2、数字可调带通滤波最大带宽为14Hz—22KHz,带宽任意调节,通带脉动低于±1dB。

高、低端截频数字显示,误差小于±5%。

通带外衰减为-24dB/oct。

3、“门电路”为<直通>、<1s/60s×60>(通1秒断60秒重复60次)、<1m/2m×10>(通1分钟断2分钟重复10次)三种可选。

4、“压限器”选择有将噪声信号峰值因数控制在1.8-2.2及3-4两种。

5、液晶显示上、下截频,有效值输出电压。

环境噪声检测实验报告

环境噪声检测实验报告

环境噪声检测实验报告本次实验旨在通过测量环境噪声,了解环境噪声的来源和影响,以及掌握环境噪声的测量方法和技巧。

一、实验目的1.了解环境噪声的来源与影响。

2.掌握环境噪声的测量方法和技巧。

3.熟悉常见噪声信号的特点和性质。

二、实验器材1.声级计:用于测量噪声的强度和级别。

2.示波器:用于观察噪声信号的波形和频谱。

3.噪声发生器:用于产生不同频率和幅度的噪声信号。

4.电脑:用于处理实验数据和绘制图表。

三、实验方案4.绘制噪声的级别-频率曲线和时间-级别曲线。

四、实验步骤1.使用声级计测量静息状态下的环境噪声,并记录测量值。

2.底噪分析:在无噪声状态下,使用示波器观察静态噪声的波形和频谱,并记录结果。

4.记录所有实验数据,并进行数据处理与统计。

五、实验结果1.噪声强度与级别的关系通过对不同噪声源进行测量,得出如下噪声强度与级别的关系:噪声源测量强度(dB)噪声级别(dB(A))公路交通噪声 80 65机场噪声 100 85商业区噪声 70 552.波形和频谱分析底噪频谱底噪波形通过对不同噪声信号的观察和测量,得出以下噪声信号的特点和性质:白噪声平均能量均匀分布,频谱密度均匀。

粉噪声高频成分衰减得更快,低频成分衰减得更慢。

棕噪声高频成分衰减得更快,低频成分衰减得更快,比粉噪声更具有“低频强,高频弱”的特点。

4.绘制曲线通过测量得到的噪声级别数据,绘制了级别随频率变化的曲线和时间-级别曲线,如下图所示:曲线1:级别-频率曲线六、实验分析通过实验发现,交通和机械设备是环境噪声的主要来源,商业和工业区域也会产生一定程度的噪声污染。

噪声的强度和级别可以通过声级计进行测量。

在测量噪声之前,需要先检查声级计的准确性和灵敏度,并进行相应的校准。

不同类型的噪声信号有不同的特点和性质。

在实际应用中,需根据实际需要选择合适的噪声信号类型。

通过本次实验,我们深入了解了环境噪声的来源和影响,掌握了环境噪声的测量方法和技巧,熟悉了常见噪声信号的特点和性质。

信号处理中各种噪声的特性及其定义

信号处理中各种噪声的特性及其定义

信号处理中各种噪声的特性及其定义本文阐述噪声分析的重要意义,并探讨噪声的基本物理和数学特性。

同时介绍最常见的白噪声和其它噪声的特征和性质,为信号处理中的噪声管理与控制提供一定的理论依据。

DSP最重要的应用之一是消除信号中的噪声。

噪声可以表现为收音机远离发射台时发出的杂音,电视屏幕上的雪花点,或是引起模/数转换器转换错误的信号等等,它也可表现为一个量化的结果。

噪声的来源很多,可能由60Hz的交流电产生,或者由大量集成门电路中的双极型晶体管在十亿分之一秒内,对成百个放大器进行开关切换时造成,也可能由运算过程产生。

消除噪声的方法通常有:1.良好的旁路;2.铁氧体磁珠;3.在不衰减有用信号的前提下,尽量增多0.1uF电容;4.添加滤波措施等等。

噪声通常定义为信号中的无用信号成分,例如当正在处理的信号频率是20kHz时,如果系统中混有50kHz的信号,那么50kHz信号就可称为噪声。

事实上,噪声无处不在。

然而,为了便于分析系统和观察系统的输出特性,噪声却是可以利用的工具。

人们常常要花较长的时间去合成噪声。

除了一些常见的噪声外,要合成许多特殊噪声通常有一定难度。

因此,对噪声进行定义和讨论就非常必要,这不仅有利于系统的分析,而且对噪声的合成与控制也很重要。

噪声特性与其它信号一样,通过分析噪声的特征,可对噪声进行描述和定义,例如噪声的自相关特性和功率谱特性。

自相关性表现为数据之间的相互关联的程度。

实际上,它是研究数据之间相关性的一个指标,两组数据可能完全相同,也可能毫无关系,许多科学研究都建立在相关性基础之上。

在严谨的科学研究中,自相关性是度量数据组之间关联程度的一种方法,包括度量平均值与偏差的变化情况。

从数学的观点来看,对自相关性的计算与时间不可逆的卷积运算类似(注意这里的含义仅适用于对称FIR滤波器):公式(1)将上述公式应用于二个数据流,就可以发现这二个信号的相关性。

信号或序列的自相关性是指某个信号与它自身的相关性,其结果等效于功率谱密度的傅立叶变换,它是平方数量级的变换:公式(2)这个数据可以用来判断信号中各个频率成分功率的大小。

基于FPGA的白噪声发生器,DDS信号发生器

基于FPGA的白噪声发生器,DDS信号发生器

编号:毕业设计(论文)说明书摘要现代通讯电子设备的抗干扰测试已经成为必须的测试项目,主要的干扰类型为噪声干扰。

在通信信道测试和电子对抗领域里,噪声始终是最基本、最常用的干扰源之一。

如何产生稳定和精确的噪声信号已经成为一个重要的研究领域。

其中,带限白噪声信号时间相关性小,目前应用最广泛。

现有的硬件高斯白噪声发生器通常分为物理噪声发生器和数字噪声发生器两类,数字噪声发生器虽然没有物理噪声发生器的精度高,但是实现电路较为简单,易于应用。

DDS是直接数字式频率合成器(Direct Digital Synthesizer)的英文缩写。

与传统的频率合成器相比,DDS具有低成本、低功耗、高分辨率和快速转换时间等优点,广泛使用在电信与电子仪器领域,是实现设备全数字化的一个关键技术。

关键字:白噪声;正弦信号;方波;锯齿波;三角波;DDSAbstractModern communication electronic equipment of anti-disturbance test has become necessary test project, the main types of noise interference. In the communication channel and electronic test against field, noise is always the most basic, most commonly used one of the interference source. How to generate stable and accurate noise signal has become an important field of study. Among them, with limited white noise signal correlation time small, the most widely used at present. The existing hardware gaussian white noise generator is usually divided into physical noise generator and digital noise generator two kinds, digital noise generators although no physical noise generator for the high precision, but realize circuit is simple, and easy to application. DDS is Direct Digital frequency Synthesizer (Direct Digital Synthesizer) English abbreviations. Compared with the traditional frequency synthesizer, with low cost, DDS low power consumption, high resolution and fast converting speed time and so on, widely used in telecommunications and electronic instruments field, is to realize equipment full digital a key technology.Key words:white noise;sinusoidal signal;square wave;sawtooth wave;triangular wave;DDS目录引言 (1)1 白噪声发生器介绍 (1)1.1 白噪声发生器的应用及要求 (1)2 白噪声发生器的FPGA实现 (2)2.1 FPGA设计概述 (2)2.1.1FPGA介绍 (2)2.1.2FPGA的工作原理及基本结构 (2)2.1.3FPGA的特点 (5)2.2 硬件描述语言及芯片的选择 (5)2.2.1硬件描述语言的选择 (5)2.2.2芯片型号的选择 (6)2.2.3硬件平台介绍 (7)2.3 软件平台的介绍 (7)2.3.1QuartusⅡ软件介绍 (7)3 设计思路和方案 (8)3.1 系统整体设计 (8)3.2 系统各个模块设计 (9)3.2.1伪随机码模块设计 (9)3.2.2正弦波发生模块设计 (11)3.2.3波形选择模块设计 (16)3.2.4频率选择模块设计 (16)4 仿真与验证 (18)4.1 时序仿真 (18)4.1.1计数器模块仿真 (18)4.1.2伪随机码模块仿真 (19)4.2.2波形发生模块仿真 (19)4.2.3波形选择模块仿真 (22)4.2.4频率按键控制选择模块仿真 (22)4.3 硬件验证 (22)5 外围电路设计与实现 (27)5.1 系统底板的设计 (27)5.2 DA转换模块的设计 (28)5.2.1DA芯片的原理 (28)5.2.2DA芯片的选择 (29)6 系统调试 (30)6.1 FPGA部分的系统调试 (30)6.2 DA部分的系统调试 (31)6.3 系统调试 (31)7 结论 (34)谢辞 (35)参考文献 (36)引言白噪声是指在较宽的频率范围内,各等带宽的频带所含的噪声能量相等的噪声。

Agilent 81150A 脉冲函数任意噪声发生器 说明书

Agilent 81150A 脉冲函数任意噪声发生器 说明书
Web 界面
通道 2
仅确定波形
Web 界面
选择需要的波峰因数 / 概率函数 12
工作模式
四种工作模式:
● 通道间的耦合 ● 触发模式 ● 波形类型 ● 高级模式
通道 1 和通道 2 之间的耦合
两个通道版本具有两种截然不同的操作模式:
● 耦合关闭: 两个通道单独进行操作。两个通道生成基于相同时钟参考的频率, 但可以单独选择。
由于不断缩短的设计时间和不断提高的质量目标,您正在承受巨大压力, 必须越来越快地将产品推向市场。这种压力无休无止。因为差异意味着能否在 市场竞争中生存下去,所以您经常需要测试独特的功能,并进行有效的适应性 强的测试,以对测试结果充满信心。
这些挑战需要新一代的测试仪器:
● 精确地测试设备而非信号源 ● 适用于当前和未来的测试挑战 ● 具有最少布线、最低间隔损耗和许多内置功能的即插即用解决方案
● 耦合启动: 频率、触发模式、波形类型和高级模式在两个通道中完全相同。 通道 1 和通道 2 的固定延迟是相同的。
触发模式
● 连续: 连续波、猝发、扫描或调制。外部输入不用于连续模式中。 ● 外部触发: 外部输入 (上升、下降或两者) 中的每次主动跳变都会生成一个单
一波形、猝发或扫描。 ● 外部选通: 外部输入上的活动电平 (高或低) 可生成波形、猝发或扫描。总是
软件升级到 81150A
任意比特形状码型
对器件进行极限测试 — 定义您自己的比特形状
仿真效果
- 通道的电容负载 - 非对称延迟 - 交叉点偏离 - 占空比失真 - 任意波形跳变时间 - 电平噪声 - 自 / 到电气闲置状态
的延迟
通过定义跳变, 前一个 比特会影响当前比特
NRZ 模式

阳光8121C杂音信号发生器资料

阳光8121C杂音信号发生器资料

阳光8121C杂音信号发生器
用途:
a. 扬声器、喇叭箱、耳机、分音器等各式电声组件的连续负荷试验。

b. 根据此试验结果以订出受测产品的额定输入功率。

c. 注入扬声器产生杂音,以测定扬声器的音压灵敏度( dB 值)。

d. 利用本机之粉红杂音配合音频频谱分析仪可以测定扬声器之频响曲线。

技术参数:
噪音模式
白噪音带宽: 20Hz~100 kHz(-3dB点
Roll off : -24dB / Oct.)
平坦度: ±1dB
粉红噪音带宽: 20Hz~20 kHz(-3dB 点
Roll off : -24dB / Oct.)
Crest factor : 4 ( 依IEEE 219 规定)
加权噪音Ⅰ: 符合IEEE 219, CNS 4785, IEC 268-5, JIS C5531
加权噪音Ⅱ: 符合EIA RS426B
加权噪音Ⅲ: 符合DIN 45573
电压表
均方根值分为Hi / Lo 两档
Lo : 0 ~6 V
Hi : 0 ~30 V
精度
<±( 1% rdg. +0.5% F.S. )
功放
a.100W 连续可调输出(以正弦波unclipped 之最大输出为准)
b.频率响应: 20 Hz ~20 kHz ±0.2dB
20 kHz ~100kHz ±1dB
c.失真: <0.1%
d.短路保护电路,永久短路亦不会损坏仪器
e.负载阻抗: 2 Ω。

超高频信号发生器的相位噪声分析与优化技术研究

超高频信号发生器的相位噪声分析与优化技术研究

超高频信号发生器的相位噪声分析与优化技术研究摘要:随着无线通信技术的快速发展,超高频(UHF)信号发生器在通信、测量以及科研领域中扮演着重要的角色。

然而,相位噪声是影响信号发生器性能的关键指标之一。

本文将深入研究超高频信号发生器的相位噪声特性,并提出相位噪声分析与优化技术,以改善信号发生器的性能。

1. 引言随着通信系统的发展,对更高频率、更高精度的信号源需求不断增加。

超高频信号发生器是满足这一需求的重要设备之一。

然而,相位噪声的存在会对信号质量和通信系统性能产生负面影响。

因此,深入研究相位噪声分析与优化技术对提升超高频信号发生器性能具有重要意义。

2. 相位噪声的概念和特性相位噪声是指信号发生器输出信号的频率和相位之间的波动。

它通常用相位噪声谱密度(PSD)来表示,单位为dBc/Hz。

相位噪声谱密度(L(f))描述了在各个频率上的相位噪声功率。

相位噪声可分为低频区(1 Hz以下)和高频区(1 Hz以上)。

在超高频信号发生器中,相位噪声是由多个因素产生的,包括振荡器噪声、放大器噪声和时钟抖动等。

这些因素对信号发生器的相位噪声特性产生影响,需要进行综合考虑。

3. 相位噪声分析方法为了准确分析超高频信号发生器的相位噪声,可以采用以下方法:(1) 噪声功率谱密度测量法:通过测量信号发生器输出信号的功率谱密度,可以得到相位噪声谱密度。

(2) 频域分析法:将信号发生器输出信号与参考信号进行频域分析,可以得到相位噪声的频率特性。

(3) 相位噪声测试系统:利用相位噪声测试系统对信号发生器进行全面测试,得到相位噪声参数。

4. 相位噪声优化技术为了优化超高频信号发生器的相位噪声性能,可以采取以下技术:(1) 振荡器设计优化:选择合适的振荡器结构和器件参数,降低振荡器本身的噪声贡献。

(2) 噪声抑制技术:使用滤波器、降噪电路等技术手段,有效抑制功放等放大器引入的噪声。

(3) 时钟抖动抑制技术:提高时钟源的稳定性,并采用合适的时钟抖动抑制技术,减小时钟抖动引起的相位噪声。

Agilent 81150A多通道噪声生成器产品说明说明书

Agilent 81150A多通道噪声生成器产品说明说明书

Choose your hardwareKey specificationsBandwidth 1 µHz - 120MHz (250 sine)Waveforms Noise, adjustable crest factor, sine, pulse, square, vamp, arbitrary waveform Channels1 or 2, differential outputsOutput Amplitude Amplifier High voltage: 50mV to +10V High bandwidth: 50mV to +5V Modulation types:AM, FM, PM, FSK, PWM external and internal Transition Times›2.5nsOutput Impedance 50 Ω/5 Ω selectable Sample rate 14-bit, 2G/s arbitrary waveform MemoryArbitrary: 512k points per channel Pattern: 16Mbit per channel Noise repetition rate 26 days Display Color, brightProgramming interfaces:LAN, SCPI 1992, IEEE 488.2 (GPIB), USB Supported driversAgilent VEE, IVI-COM, NI Labview, Matlab ®Standard, complete connectivity!LXI Class C compliantCouple/uncouple channels/channel addUSB 2.0AChannel 2: trigger out; Strobe out; Differential output Channel 1: trigger out; Strobe out; Differential outputTrigger mode Waveform ModeAdvanced mode (Modulation/Sweep/Bust)Keypad1.2.3.4.5.6.7.8.A 3-in-1 device for accelerated and accurate insight into your device• Create pulse, sine, square, ramp, noise and arbitrary waveforms to test your device - not the source • A 2 Channel version can be used either as 2 independent generators or as time synchronized coupled or added • Integrated in one instrument, which increases signal performance, minimizes cabling, space and test time• Glitch free change of timing parameters (delay, frequency, transition time, width, delay cycle). • Programming language compatible with Agilent 81101A, 81104A and 81110ATechnical data and pricing subject to change without notice. © Agilent Technologies, Inc. 2009, Printed in USA,May 5, 2009Pulse Pattern Generator Selection GuideLXI is the LAN-based successor to GPIB, providing faster, more efficient connectivity. Agilent is a founding member of the LXI consortium. Model Bandwidth Channels Voltage Price8114A 15MHz 1-ch 100V/2A Call 81101A 50MHz 1-ch 100mV - 10V Call 81104A + 81105A 80MHz 1 or 2 ch 100mV - 10V Call 81110A + 81111A 165MHz 1 or 2 ch 100mV - 10V Call 81110A + 81112A 330MHz 1 or 2 ch 100mV - 3,8V Call 81130A + 81131A 400MHz 1 or 2 ch 100mV - 3,8V Call 81130A + 81132A660MHz1 or2 ch100mV - 2,5VCallComplementary productsModelDescriptionDSO/MSO 6000, 7000InfiniiVision 7000 Series Oscilloscopes up to 1GHz bandwidthDSO/MSO 8604A Infiniium DSO/MSO Oscilloscope with 800MHz bandwidthDSO/MSO 5000InfiniiVision 5000 Series Oscilloscopes up to 500MHz bandwidthDSO 3000Economy DSO 3000 Series up to 200MHz bandwidth 32210A, 33220A, 33250AFunction generators with 10, 20 and 80MHz, 1 channelTypical ApplicationsFlexRay/CAN Physical Layer Receiver Test (Flyer: 5990-3160EN)Sensor Simulation Clock Signal Generation Radar Distance Testing Disc Drive TestsNoise and Jitter Source with Selectable Crest Factor Signal Source with Modulation Pulsed IV Measurements System Trigger SourceCapture & Reproduce Live SignalsRelated LiteraturePub Number Name5989-6433EN 81150A Pulse Function Arbitrary Noise Generator Data Sheet5980-0489E Pulse Pattern and Data Generators For Digital and Analog Testing5989-7860EN Agilent 81150A Pulse Function Arbitrary Noise Generator Applications5990-3233ENPCI Express® Revision 2.0 Receiver Testing with J-BERT N4903A and 81150A Pulse Function Arbitrary Noise Generator5989-9826ENAgilent 15431A Filter Set for 81150A 5989-9364ENAgilent 81150A Precision Digital NoiseCharacteristics on a Pulse Pattern ShapeAll parameters can be selected and edited with the Agilent Pulse Pattern GeneratorsDelay -timeWidthLo Hi Amp 0MATLAB is a U.S. registered trademark of the Math Works, Inc.PCI Express is a registered trademark of PCI-SIG.。

噪声发生器课设

噪声发生器课设

噪声发⽣器课设⽬录1 引⾔ (1)2 虚拟仪器开发软件Labview⼊门 (2)2.1 Labview介绍 (2)2.2 利⽤Labview编程完成习题设计 (2)3 利⽤Labview实现信号发⽣器——噪声发⽣器的设计 (14)3.1 噪声发⽣器的基本原理 (14)3.2 信号发⽣器——噪声发⽣器的编程设计及实现 (14)3.3 运⾏结果及分析 (19)4 总结 (21)5 参考⽂献 (21)1 引⾔噪声信号的种类很多,其分布特性有正态分布、均匀分布,其类型有⾊噪声和⽩噪声。

⽩噪声是指功率谱密度在整个频域内均匀分布的噪声。

所有频率具有相同能量密度的随机噪声称为⽩噪声。

从我们⽿朵的频率响应听起来它是⾮常明亮的“咝”声(每⾼⼀个⼋度,频率就升⾼⼀倍。

因此⾼频率区的能量也显著增强)。

⽩噪声发⽣器是⼀种使⽤稳定⼆机管作噪声源,能在⼀定频率范围内产⽣⽩噪声的设备。

它在20Hz~100kHz频率范围内具有均匀的谱密度。

噪声信号的幅度分布为⾼斯公布,在20Hz~20kHz范围内的不均匀度约为±1Db。

若在输出端插⼊⼀个-3Db/oct 的衰减器,则可以在20Hz~50kHz范围内产⽣粉红噪声(pink noise)。

如果和外接滤波器配合使⽤,就可以获得倍频程或1/3倍频程的窄带噪声。

⽩噪声发⽣器可作混响时间测量、材料吸声系数测量、隔声测量等的信号源。

所谓⾼斯(Gauss )⽩噪声中的⾼斯是指概率分布是正态函数,⽽⽩噪声是指它的⼆阶矩不相关,⼀阶矩为常数,是指先后信号在时间上的相关性LabVIEW是⼀种程序开发环境,由美国国家仪器(NI)公司研制开发,类似于C和BASIC开发环境,但是LabVIEW与其他计算机语⾔的显著区别是:其他计算机语⾔都是采⽤基于⽂本的语⾔产⽣代码,⽽LabVIEW使⽤的是图形化编辑语⾔G编写程序,产⽣的程序是框图的形式。

LabVIEW软件是NI设计平台的核⼼,也是开发测量或控制系统的理想选择。

噪声信号发生器

噪声信号发生器

噪声信号发生器噪声信号发生器是测试和校准其它电子设备的一个重要工具。

它们可以生成各种类型和频谱的噪声,例如白噪声、粉色噪声、棕噪声等。

在该文档中,我们将介绍噪声信号发生器的工作原理、类型和应用场景。

工作原理噪声信号发生器的工作原理是利用噪声电路和信号发生器技术产生噪声信号。

这种信号通常是独立于输入信号的。

噪声电路主要包括噪声二极管、噪声二极管电路、金属氧化物半导体场效应管和其他不确定性和噪声电路元件。

类型噪声信号发生器按照不同的噪声种类和频谱分为如下类型:白噪声发生器白噪声发生器是一种能产生连续平均功率频谱的噪声源。

这种噪声指所有频率范围内信号均匀地分布,并且功率随着频率的增加而增加。

白噪声发生器主要用于电源噪声的分析。

粉色噪声发生器粉色噪声发生器能够在低频段上制造较强的信号。

他的功率是与频率成反相关的。

这种信号通常用于音频、视觉等应用领域。

棕噪声发生器棕噪声发生器产生的信号是功率随着频率的平方根减少。

这种信号使用的范围包括许多音频和电视应用方面。

棕噪声也称为“红噪声”或“亚棕噪声”。

蓝噪声发生器蓝噪声发生器是在高频段上增加信号强度的一种噪声源。

这种噪声随着频率的增加而增加,用于声学和视觉应用方面。

应用场景噪声信号发生器在许多领域中都有着广泛的应用,例如:无线电和通信系统噪声信号发生器是通信系统中重要的测量工具,能够测量射频前端元件的敏感度和噪声系数。

此外,它还可以用于测量数字电路中的传输特性和噪声特性。

音频测量噪声信号发生器可以用于分析功率放大器、电路的失真,音频生成、测试人员等其他许多音频产品。

生物医学工程噪声信号发生器也可以用作神经和生物医学测试中的控制信号。

在电刺激和神经控制的研究中也有重要作用。

总之,噪声信号发生器在各种应用领域中都有着重要的作用。

不同种类和频谱的信号源能够满足不同的试验需求和场景,为数字工程和科学试验中的测量和校准等任务提供支持。

噪声发生器原理

噪声发生器原理

噪声发生器原理
噪声发生器是一种用于产生各种类型噪声信号的电子设备。

其原理是通过引入随机干扰来生成与原始信号不相关的噪声。

噪声是一种具有随机性质的信号,其特点是频率分布广泛且无规律可循。

噪声发生器的主要作用是在实验室环境中模拟噪声信号,以测试和验证各种电子设备的性能。

噪声发生器的基本原理是通过使用电路或者算法产生一个随机序列,并将其转换成模拟或数字信号。

常见的噪声发生器包括白噪声发生器、粉噪声发生器和色噪声发生器。

白噪声是一种频谱平坦的噪声信号,具有均匀分布的功率谱密度。

白噪声发生器的原理是将一个电阻或者半导体器件的热噪声放大到所需的幅度。

由于电阻或器件的热噪声是一个随机信号,因此输出的噪声信号也是随机的。

粉噪声是一种功率谱密度随频率下降的噪声信号,通常用于模拟通信系统中的背景噪声。

粉噪声发生器的原理是将一个白噪声信号通过一个滤波器进行频率调制,使得输出的噪声信号的频谱密度随频率降低。

色噪声是一种功率谱密度与频率成反比的噪声信号,通常用于音频应用和声音合成。

色噪声发生器的原理是通过使用特定的滤波器和放大器来调制或加权白噪声信号,使得输出的噪声信号的频率特性符合特定的功率谱密度分布。

总之,噪声发生器通过引入随机干扰来产生各种类型的噪声信号,其原理主要包括放大热噪声、滤波和加权调制等过程。

这些噪声信号广泛应用于科学研究、工程测试和音频音乐等领域。

声学原理—噪声中的信号

声学原理—噪声中的信号
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二、噪声中信号的能量学(Energetics)
启发式方法学(methodology)
声阵接收信号与噪声、干扰的能量学——声纳方程
• 阵增益 • 主动声纳方程和被动声纳方程
对声纳方程能量学的理解有助于应用模型解决复杂问题
阵处理
• 自由空间:平面波波束形成(PBF:plane-wave beamforming) • 海洋波导(考虑传播介质):匹配场处理(MFP:matched field processing)
——主动声纳(已知、可设计):设计准则,与什么因素有关? ——被动声纳 (未知,不可设计) ——声通信(已知,可设计):设计准则,与什么因素有关? • 传播信号的两种建模方法 (1) 海洋看作为波导——简正模方法 (2) 海洋看作为随机线性时变系统——扩展函数与散射函数
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1.1 信号模型
(1) 波导——简正模方法
海洋是不确实的、动态的,需要将随机性方法和确定性方法 结合起来,实现宽容的(保真和完备)的传播建模/预测。二 阶范围内,用什么建模?协方差矩阵
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1.1 信号模型
• 不确定环境中信号线性模型
Ndof
s
i iui Hθ
i 1
H
[u1
u2
u Ndof
]
——已知观察矩阵,包含了信号在信道中传播的结构性知识,
S(r, z;) S0 ()H1(r, z;)C()H2 (r, z;)
• 思考:宽带信号如何描述?
8
1.1 信号模型 (2)随机线性时变系统——扩展函数与散射函数
s0 (t)
线性系统
s(t)
脉冲响应 h(t, )
ht,
相关函数
Rh u,
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LabVIEW是一种程序开发环境,由美国国家仪器(NI)公司研制开发的,类似于C和BASIC开发环境,但是LabVIEW与其他计算机语言的显著区别是:其他计算机语言都是采用基于文本的语言产生代码,而LabVIEW使用的是图形化编辑语言G编写程序,产生的程序是框图的形式。

编辑本段简介
虚拟仪器(VI) 的概念
虚拟仪器[1](virtual instrument)是基于计算机的仪器。

计算机和仪器的密切结合是目前仪器发展的一个重要方向。

粗略地说这种结合有两种方式,一种是将计算机装入仪器,其典型的例子就是所谓智能化的仪器。

随着计算机功能的日益强大以及其体积的日趋缩小,这类仪器功能也越来越强大,目前已经出现含嵌入式系统的仪器。

另一种方式是将仪器装入计算机。

以通用的计算机硬件及操作系统为依托,实现各种仪器功能。

虚拟仪器主要是指这种方式。

上面的框图反映了常见的虚拟仪器方案。

虚拟仪器[1]实际上是一个按照仪器需求组织的数据采集系统。

虚拟仪器[1]的研究中涉及的基础理论主要有计算机数据采集和数字信号处理。

目前在这一领域内,使用较为广泛的计算机语言是美国 NI 公司的 LabVIEW[2]。

虚拟仪器的起源可以追溯到20世纪70年代,那时计算机测控系统在国防、航天等领域已经有了相当的发展。

PC机出现以后,仪器级的计算机化成为可能,甚至在 Microsof t公司的 Windows 诞生之前,NI公司已经在Macintosh计算机上推出了LabVIEW2.0 以前的版本。

对虚拟仪器和LabVIEW [2]长期、系统、有效的研究开发使得该公司成为业界公认的权威。

目前LabVIEW 的最新版本为 LabVIEW2009,LabVIEW 2009 为多线程功能添加了更多特性,这种特性在 1998 年的版本 5 中被初次引入。

使用LabVIEW 软件,用户可以借助于它提供的软件环境,该环境由于其数据流编程特性、LabVIEW Real-Time 工具对嵌入式平台开发的多核支持,以及自上而下的为多核而设计的软件层次,是进行并行编程的首选。

普通的 PC 有一些不可避免的弱点。

用它构建的虚拟仪器[1]或计算机测试系统性能不可能太高。

目前作为计算机化仪器的一个重要发展方向是制定了VXI 标准,这是一种插卡式的仪器。

每一种仪器是一个插卡,为了保证仪器的性能,又采用了较多的硬件,但这些卡式仪器本身都没有面板,其面板仍然用虚拟的方式在计算机屏幕上出现。

这些卡插入标准的 VXI 机
箱,再与计算机相连,就组成了一个测试系统。

VXI 仪器价格昂贵,目前又推出了一种较为便宜的 PXI 标准仪器。

LabVIEW 的概念
与 C 和 BASIC 一样,LabVIEW[2]也是通用的编程系统,有一个完成任何编程任务的庞大函数库。

LabVIEW[2]的函数库包括数据采集、GPIB、串口控制、数据分析、数据
LabVIEW标志
显示及数据存储,等等。

LabVIEW[2]也有传统的程序调试工具,如设置断点、以动画方式显示数据及其子程序(子VI)的结果、单步执行等等,便于程序的调试。

LabVIEW[2](Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench)是一种用图标代替文本行创建应用程序的图形化编程语言。

传统文本编程语言根据语句和指令的先后顺序决定程序执行顺序,而 LabVIEW [2]则采用数据流编程方式,程序框图中节点之间的数据流向决定了VI及函数的执行顺序。

VI指虚拟仪器,是 LabVIEW [2]的程序模块。

LabVIEW [2]提供很多外观与传统仪器(如示波器、万用表)类似的控件,可用来方便地创建用户界面。

用户界面在 LabVIEW [2]中被称为前面板。

使用图标和连线,可以通过编程对前面板上的对象进行控制。

这就是图形化源代码,又称G代码。

LabVIEW [2]的图形化源代码在某种程度上类似于流程图,因此又被称作程序框图代码。

特点
尽可能采用了通用的硬件,各种仪器的差异主要是软件。

可充分发挥计算机的能力,有强大的数据处理功能,可以创造出功能更强的仪器。

用户可以根据自己的需要定义和制造各种仪器。

未来
虚拟仪器研究的另一个问题是各种标准仪器的互连及与计算机的连接。

目前使用较多的是 IEEE 488 或 GPIB协议。

未来的仪器也应当是网络化的。

[2]
LabVIEW[2](Laboratory Virtual instrument Engineering Workbench)是一种图形化的编程语言的开发环境,它广泛地被工业界、学术界和研究实验室所接受,视为一个标准的数据采集和仪器控制软件。

LabVIEW [2]集成了与满足 GPIB、VXI、RS-232和 RS-485 协议的硬件及数据采集卡通讯的全部功能。

它还内置了便于应用TCP/IP、ActiveX 等软件标准的库函数。

这是一个功能强大且灵活的软件。

利用它可以方便地建立自己的虚拟仪器,其图形化的界面使得编程及使用过程都生动有趣。

图形化的程序语言,又称为“G” 语言。

使用这种语言编程时,基本上不写程序代码,取而代之的是流程图或框图。

它尽可能利用了技术人员、科学家、工程师所熟悉的术语、图标和概念,因此,LabVIEW[2]是一个面向最终用户的工具。

它可以增强你构建自己的科学和工程系统的能力,提供了实现仪器编程和数据采集系统的便捷途径。

使用它进行原理研究、设计、测试并实现仪器系统时,可以大大提高工作效率。

利用 LabVIEW[2],可产生独立运行的可执行文件,它是一个真正的32位/64位编译器。

像许多重要的软件一样,LabVIEW[2]提供了Windows、UNIX、Linux、Macintosh的多种版本。

它主要的方便就是,一个硬件的情况下,可以通过改变软件,就可以实现不同的仪器仪表的功能,非常方便,是相当于软件即硬件!现在的图形化主要是上层的系统,国内现在已经开发出图形化的单片机编程系统(支持32位的嵌入式系统,并且可以扩展的),不断完善中(大家可以搜索CPUVIEW 会有更详细信息;)
LABVIEW的应用领域
LABVIEW有很多优点,尤其是在某些特殊领域其特点尤其突出。

测试测量:LABVIEW最初就是为测试测量而设计的,因而测试测量也就是现在LABVIEW最广泛的应用领域。

,经过多年的发展,LABVIEW在测试测量领域获得了广泛的承认。

至今,大多数主流的测试仪器、数据采集设备都拥有专门的LabVIEW驱动程序,使用LabVIEW可以非常便捷的控制这些硬件设备。

同时,用户也可以十分方便地找到各种适用于测试测量领域的LabVIEW工具包。

这些工具包几乎覆盖了用户所需的所有功能,用户在这些工具包的基础上再开发程序就容易多了。

有时甚至于只需简单地调用几个工具包中的函数,就可以组成一个完整的测试测量应用程序。

控制:控制与测试是两个相关度非常高的领域,从测试领域起家的LabVIEW自然而然地首先拓展至控制领域。

LabVIEW拥有专门用于控制领域的模块----LabVIEWDSC。

除此之外,工业控制领域常用的设备、数据线等
通常也都带有相应的LabVIEW驱动程序。

使用LabVIEW可以非常方便的编
制各种控制程序。

仿真:LabVIEW包含了多种多样的数学运算函数,特别适合进行模拟、仿真、原型设计等工作。

在设计机电设备之前,可以现在计算机上用LabVIEW 搭建仿真原型,验证设计的合理性,找到潜在的问题。

在高等教育领域,有时如果使用LabVIEW进行软件模拟,就可以达到同样的效果,使学生不致失去实践的机会。

儿童教育:由于图形外观漂亮且容易吸引儿童的注意力,同时图形比文本更容易被儿童接受和理解,所以LabVIEW非常受少年儿童的欢迎。

对于没有任何计算机知识的儿童而言,可以把LabVIEW理解成是一种特殊的“积木”:把不同的原件搭在一起,就可以实现自己所需的功能。

著名的可编程玩具“乐高积木”使用的就是LabVIEW编程语言。

儿童经过短暂的指导就可以利用乐高积木提供的积木搭建成各种车辆模型、机器人等,再使用LabVIEW编写控制其运动和行为的程序。

除了应用于玩具,LabVIEW还有专门用于中小学生教学使用的版本。

快快速开发:根据笔者参与的一些项目统计,完成一个功能类似的大型应用软件,熟练的LabVIEW程序员所需的开发时间,大概只是熟练的C 程序员所需时间的1/5左右。

所以,如果项目开发时间紧张,应该优先考
虑使用LabVIEW,以缩短开发时间。

跨平台:如果同一个程序需要运行于多个硬件设备之上,也可以优先考虑使用LabVIEW。

LabVIEW具有良好的平台一致性。

LabVIEW的代码不需任何修改就可以运行在常见的三大台式机操作系统上:Windows、Mas OS 及Linux。

除此之外,LabVIEW还支持各种实时操作系统和嵌入式设备,比如常见的PDA、FPGA以及运行VxWorks和PharLap系统的RT设备。

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