尖峰信号发生器

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信号发生器

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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。

反激开关电源尖峰产生原理

反激开关电源尖峰产生原理

反激开关电源尖峰产生原理全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:反激开关电源是一种常见的电源设计方案,常用于电子设备中。

与传统的线性电源相比,反激开关电源具有效率高、体积小、重量轻等优点,因此在各种领域都得到了广泛的应用。

然而,在使用过程中,人们常常会遇到一个问题,即电源输出端会产生尖峰,这会对电子设备的正常工作造成影响。

那么,这些尖峰到底是怎么产生的呢?本文将详细介绍反激开关电源尖峰产生的原理。

首先,我们需要了解一下什么是反激开关电源。

反激开关电源是一种采用开关管工作的供电方案,通过不断地打开和关闭开关管,来调节输出电压的大小。

反激电源的工作原理是,在输出电压低时,开关管会打开,电源将能量储存在电感上;当输出电压高时,开关管关闭,电源释放储存的能量,从而实现稳定的输出电压。

然而,尽管反激开关电源具有很多优点,但在实际使用中,会出现输出端产生尖峰的情况。

这些尖峰的产生原理主要有以下几种:1. 开关管驱动异常:在反激开关电源中,开关管的工作是由控制芯片进行控制的。

如果控制芯片工作异常,可能会导致开关管的开关动作异常,出现开关不稳定、频率不准等情况,从而产生输出端尖峰。

2. 负载变化:当电源的负载突然变化时,例如电阻突然接入或断开,会引起输出端电流的瞬间变化,这种变化也会导致输出端产生尖峰。

3. 输出环路设计不合理:反激开关电源的输出端通常包括电感和电容,如果输出环路设计不合理,可能会导致电流和电压的波动,进而产生尖峰。

4. 瞬态响应问题:在电源被瞬间加载或卸载时,如果电源的控制回路响应不及时,可能会导致输出端产生尖峰。

针对反激开关电源输出端产生尖峰的问题,我们可以采取以下一些措施来避免或减轻尖峰的产生:1. 合理选择开关管和控制芯片:选择质量好、可靠性高的开关管和控制芯片,尽量避免因器件质量问题而引起的尖峰问题。

2. 合理设计输出环路:合理设计输出环路,确保电感和电容的选取合理,电源工作稳定。

3. 设计适当的瞬态响应控制:设计良好的控制回路,确保在瞬态加载或卸载情况下,电源能够快速响应,减轻尖峰。

信号发生器

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项目2 信号发生器项目任务通过本项目的学习和实践,使学习者掌握以下理论知识和职业技能;2.1.1 知识点1.信号发生器的基本概念及应用范围;2.函数信号发生器的基本组成原理,以及信号发生器的主要性能指标;3.熟悉信号发生器的使用方法及注意事项;2.1.2 技能点熟练使用函数信号发生器提供各种测试用信号;项目知识2.2.1 信号发生器基本概念2.2.1.1 定义信号发生器又称信号源,它是在电子测量中提供符合一定电技术要求的电信号的设备,它能提供不同波形、频率、幅度大小的电信号,主要是正弦波、方波、三角波、锯齿波和脉冲波等,为测试提供不同的信号源;它与电子线路中的电流源、电压源的区别在于它是提供的是电信号,而后者只是提供的是电能;2.2.1.2 分类信号发生器可按输出波形和输出频率两种方法进行分类;1. 按输出波形分类,信号发生器可分为以下四种类型:1正弦波信号发生器:可产生正弦波或受调制的正弦波;2脉冲信号发生器:可产生脉宽可调的重复脉冲波;3函数信号发生器:可产生幅度与时间成一定函数关系的信号,如正弦波、三角波、方波、锯齿波、钟形波脉冲等;4噪声信号发生器:可产生各种模拟干扰的电信号;2. 按输出频率可分类,信号发生器可为以下六种类型:1超低频信号发生器:频率范围为~1KHz; 2低频信号发生器:频率范围为1Hz ~1MHz; 3视频信号发生器:频率范围为20Hz ~10MHz; 4高频信号发生器:频率范围为200KHz ~30MHz; 5甚高频信号发生器:频率范围为30~300Hz; 6超高频信号发生器:频率范围为300MHz 以上;2.2.2 几种常用信号发生器2.2.2.1 正弦波信号发生器1.频率特性1频率范围;指仪器 各项指标都能得到保证时的输出频率范围,更确切地说,应称为“有效频率范围”;2频率准确度;指信号发生器度盘或数字显示数值o f 与实际输出信号频率f 间的偏差;可用频率的绝对偏离绝对误差0f f f -=∆,或用相对偏离相对误差 α来表示,即0f f∆=α,式中,o f 为标称频率; 3频率稳定度;指在其他外界条件恒定不变的情况下,在规定时间内,信号发生器输出频率相对于预调值变化的大小;频率稳定度实际上是频率不稳定度指标要求与频率准确度有关,一般振荡器的频率稳定度应比所要求的准确度高1~2个数量级;2.输出特性一个正弦信号源的输出特性主要有:1输出信号的幅度;输出信号的幅度常采用两种表示方式:其一,直接用正弦波有效值单位用V,mV 或μV 表示;其二,用绝对电平单位用dBm 或dB 表示;2输出电平范围;表征信号源能提供的最小和最大输出电平的可调范围;3输出电平的频响;指在有效频率范围内调节频率时,输出电平的变化,也就是输出电平的平坦度; 4输出电平准确度;主要由电压表刻度误差、衰减器衰减误差、0dB 准确度和输出衰减器决定;它会随温度与供电电压波动的影响而变化;常用“工作误差”来评价仪器的准确度;5输出阻抗;信号源的输出阻抗视类型不同而异;低频信号发生器输出阻抗一般有75Ω,150Ω,600Ω几种;高频信号发生器一般为50Ω或75Ω不平衡输出;6输出信号的频谱纯度;反映输出信号波形接近正弦波的程度,常用非线性失真度谐波失真度表示;一般信号源的非线性失真度应小于1%;3. 调制特性高频信号发生器在输出正弦波的同时,一般还能输出一种或一种以上的已被调制的信号,多数情况下是调幅信号和调频信号,有些还带有调相和脉冲调制等功能;例如QF1481型合成信号发生器同时具有调幅、调频、调相和脉冲调制特性;当调制信号由信号发生器内部产生时,称为内调制;当调制信号由外部加入信号发生器进行调制时,称为外调制;这类带有输出已调波功能的信号发生器,是测试无线电收发设备等场合不可缺少的仪器;2.2.2.2 低频信号发生器低频信号发生器由主振器、电压放大器、输出衰减器和电子电压表组成;如图2-1所示; 1.主振器主振器是低频信号发生器的核心电路;它产生频率可调的正弦信号,决定了信号发生器的有效频率范围和频率稳定度;低频信号发生器中产生振荡信号的方法很多,但日前主要采用RC 文氏桥振荡器,图2-2所示的振荡器由两级RC 网络和放大器组成;图中R1和C1,R2,C2组成正反馈臂,跨接于放大器的输入端和输出端之间,产生了正弦振荡;振荡频率由R 1,C 1和R 2,C 2各元件参数决定;A 为两级放大器,R F ,R T 组成负反馈臂,起到自动稳幅作用;该电路的振荡频率f n 为:2211021C R C R f π=由上式可知,改变电阻RR 1或R 2电阻CC 1或C 2的大小均可以改变输出信号的振荡频率;通常电阻R 用于频率微调,输出信号的同谋由输入出衰减器控制;2.电压放大器电压放大器兼有隔离和电压放大的作用;隔离是为了不使后级电路影响主振荡器的工作;放大是把振荡器产生的微弱振荡信号进行放大,使信号发生器的输出电压达到预定的技术指标,要求其具有输入阻抗高、输出阻抗低有一定的带负载能力、频率范围宽、非线性失真小等性能;一般采用射极跟随器或运算放大器组成的电压跟随器;3.输出衰减器输出衰减器用于改变信号发生器的输出电压或功率;通常分为连续调节和步进调节;连续调节由电阻电位器实现,即输出微调;步进调节由波段转换开关步进调节电阻分压器实现并以分贝值为刻度,也称为输出粗调;4.电子电压表电子电压表一般采用均值检波器作为信号输出指示器;用来显示输出电压或输出功率的幅度或对外部信号电压进行测量; 2.2.2.3 高频信号发生器高频信号发生器也称为射频信号发生器,信号的频率范围在300KHz-300MHz 之间,广泛应用于高频电子线路的测试实验中;该仪器具有一种或一种以上的组合调制包括正弦调幅、正弦调频以及脉冲调制功能,以满足各种通信电路及设备的测试;此外,该类仪器的输出信号的频率、电平、调制度均可在一定范围内调节,并能准确读数;高频传号发生器组成原理:高频信号发生器主要由主振级、缓冲级、调制级、内调制振荡器、输出级监测器等部分组成;如图2-3所示;1.主振级调制级是信号发生器的核心 ,用于产生高频振荡信号并可实现调频功能;它一般采用可调频率范围、频率准确度高、稳定性好的LC 振荡器,如变压器耦合振荡器、三点式振荡器等;其振荡频率一般改变L 进行分挡粗调;改变C 进行细调; 2.缓冲级缓冲级主要起隔离放大作用,用来隔离调制级对主振级产生的不良影响,保证主振级工作稳定,并将主振信号放大到一定的电平;3.调制级调制级实现调制信号对载波的调制,它包括调频、调幅和脉冲调制等调制方式;调频方式主要用于30Hz-1000MHz 的信号发生器中;调幅方式多用于300kHz-30MHz的高频信号发生器中;脉冲调制方式多用于300MHz以上的微波信号发生器中;信号发生器的调制方式通过面板上的选择开关来进行选择;调制信号可来自内调制振荡器,也可来自外部其他信号源;4.内调制振荡器内调制振荡器用于产生调制信号,提供符合调制级要求的音频正弦调制信号;5.输出级高频信号发生器输出级具有如下功能:1输出级包含功率放大级,提供足够的输出功率;2输出级具有输出微调和步进衰减电路,使得输出信号的幅度大小可以任意调节;3阻抗匹配:在信号发生器输出端与负载之间加入阻抗变换,使其工作在负载匹配的条件下,否则不仅要引起衰减系数误差,而且还可能影响前级电路的正常工作.减少信号发生器的输出功率,在输出电缆中出现驻波;6.监测器监测器一般由调制显示仪表和电子电压表组成;用于检测输出信号的载波幅度、调幅度等参数;7.电源用来供给整机各部分电路所需的交直流电源;函数信号发生器函数信号发生器,它具有调频、调幅等调制功能和压控频度特性,可产生正弦波、方波、三角波等函数波形,广泛用于通信生产测试、仪器维修等工作中;函数发生器主要有比较器、积分器、差分放大器三大主要模块电路构成;经比较器产生方波,再经过积分器产生三角波,而后由积分器输出信号反馈给比较器,比较器和积分器组成正反馈闭合电路,使其能够完成自激震荡,分别输出方波和三角波;再经过级间耦合电容接入差分放大器,使其再对三角波进行整形变换,最后输出标准正弦波;由比较器和积分器组成方波/三角波产生电路,比较器输出的方波经积分器得到三角波,三角波到正弦波的变换电路主要由差分放大器来完成;差分放大器具有工作点稳定,输入阻抗高,抗干扰能力较强等优点;特别是作为直流放大器时,可以有效地抑制零点漂移,因此可将频率很低的三角波变换成正弦波;波形变换的原理是利用差分放大器传输特性曲线的非线性;信号发生器使用与维护常识选择信号发生器的一般原则信号发生器的应用广泛,种类型号繁多,选择时一般根据具体使用情况进行选择:1.根据被测信号波形选择;2.根据被测信号频率选择;3.根据测试功能选择;低频信号发生器主要用于检修、测试或调整各种低频放大器、扬声器、传声器、滤波器等器件的频率特性,也可用于高频信号发生器的外调制信号源;此外,在校准电子电压表时,它可提供交流信号电压;高频信号发生器主要用于测量各种无线电接收机的灵敏度、选择性等参数,同时也为调试高频电子电路提供所需的各种模拟射频信号;函数发生器可用于伺服系统、自动测试系统、音频放大器、滤波器等的实验研究中,也可用于神经刺激和麻醉等医疗研究;脉冲信号发生器是专门用来产生脉冲波形的信号源,可用于测试视频放大器、宽带电路的振幅特性、过度特性,逻辑元件的开关速度、数字电路研究以及示波器的检定与测试等;它广泛用于电子测量系统以及数字通信、雷达、激光、航天、计算机技术、自动控制等领域;4.根据测量准确度要求选择;信号发生源按性能指标可分为普通和标准信号发生器;前者是指对输出信号的频率、幅度准确度和稳定度以及波形失真等要求不高的一类信号发生器,后者是指输出信号的频率、幅度、调制系数等在一定范围内可连续调节,且读数准确、稳定,屏蔽良好的中、高挡信号发生器;使用注意事项1. 使用前应认真阅读仪器说明书,了解其基本性能、使用方法;2. 接通电源前,检查测量装置的接线是否正确;仪器的量程、频段、衰减、输出等旋钮是否有松脱、错位现象;3. 仪器预热;4. 对于表针指示的仪器,应在接通电源前进行机械调零;观察指针是否指零或规定值,如有差异,可用螺丝刀轻轻旋转机械调零旋钮,使表针指示为零;在仪器通电并充分预热后,进行电气调零,将仪器的输入端短路,调节仪器使其读数指示零或规定值;对于具有内部校准装置的仪器,使用前要正确校准;5. 正确连接测量电路连线,并选择合适的量程;6. 日常维护应注意:防尘、防潮、防腐、防振动等;项目实施2.3.1 EE1640C型函数信号发生器发生器简介2.3.1.1 EE1640C函数信号发生器主要特征1.采用大规模单片集成精密函数发生器电路,使得该机具有很高的可靠性及优良性能/价格比;2.采用单片微机电路进行整周期频率测量和智能化管理,对于输出信号的频率幅度用户可以直观、准确的了解到特别是低频时亦是如此,因此极大的方便了用户;3.该机采用了精密电流源电路,使输出信号在整个频带内均具有相当高的精度,同时多种电流源的变换使用,使仪器不仅具有正弦波、三角波、方波等基本波形,更具有锯齿波、脉冲波等多种非对称波形的输出,同时对各种波形均可以实现扫描、FSK调制和调频功能,正弦波可以实现调幅功能;此外,本机还具有单次脉冲输出;4.整机采用中大规模集成电路设计,优选设计电路,元件降额使用, 全功能输出保护,以保证仪器高可靠性,平均无故障工作时间高达数千小时以上;2.3.1.2 主要技术指标1.输出频率:~10MHz,分为1、10、100、1K、10K、100K、1M、10M等8个档位;2.功率输出:≥10W选件;3.可输出点频正弦信号:50Hz选件;4.输出幅度:10V p-p50Ω、20V p-p1MΩ;5.可同时显示频率最大8位和幅度3位,且幅度显示单位可切换显示峰峰值V p-p和有效值Vrms;6.可输出正弦波、三角波、方波、正负向锯齿波等七种波形;7.可输出单次脉冲;8.可输出TTL/CMOS,且CMOS电平可调;9.多调制输出方式:调频、调幅、扫频、FSK;10.具有内外调幅、调频功能;11.正弦波失真度:≤%;12.方波沿:≤20ns;13.输出波形占空比可调,有直流偏置功能;14.输出信号衰减0dB/20dB/40dB/60dB;15.数字频率计测量范围:~100MHz8位显示;16.灵敏度:50mVrms;17.具有全功能输出保护,且主函数输出具有错接报警功能;18.采用大规模集成电路、SMT贴装工艺,高可靠性、散热性能好机后有排风扇,MTBF≥10000小时;2.3.1.3 操作面板说明EE1640C型函数信号发生器发生器操作面板如图2-5所示,各操作按钮及旋钮功能如下:1.频Array率显示窗口:显示输出信号的频率或外测频信号的频率;2.幅度显示窗口:显示函数输出信号的幅度;3.频率微调电位器:调节此旋钮可改变输出频率的1个频程;4.输出波形占空比调节旋钮:调节此旋钮可改变输出信号的对称性;当电位器处在中心位置或“OFF”位置时,则输出对称信号;5.函数输出信号直流电平调节旋钮:调节范围:-10V~+10V空载,-5V~+5V50Ω负载,当电位器处在中心位置时,则为0电平;6.函数信号输出幅度调节旋钮:调节此旋钮可改变输出的幅度,调节范围20dB;7.扫描宽度/调制度调节旋钮:调节此电位器可调节扫频输出的频率宽度;在外测频时,逆时针旋到底绿灯亮,为外输入测量信号经过低通开关进入测量系统;调节此电位器可调节调频的频偏范围、调幅时的调制度和FSK调制时的高低频率差值,逆时针旋到底为关调制;8.扫描速率调节旋钮:调节此电位器可以改变内扫描的时间长短;外测频时,逆时针旋到底绿灯亮,为外输入测量信号经过衰减“20dB”进入系统;电平调节旋钮:调节此电位器可以调节输出的CMOS电平;当电位器逆时针旋到底绿灯亮时,输出为标准的TTL电平;10.频段选择按钮:每按一次此按钮,输出频率向左调整一个频段;11.频段选择按钮:每按一次此按钮,输出频率向右调整一个频段;12.波形选择按钮:按此按钮可选择正弦波、三角波、脉冲波输出;13.衰减选择按钮:可选择信号输出的0dB、20dB、40dB、60dB衰减的切换;14.幅值选择按钮:可选择正弦波的幅度显示的峰-峰值Vp-p与有效值Vrms之间的切换;15.方式选择按钮:可选择多种扫描方式、多种内外调制方式以及外测频方式;16.单脉冲选择按钮:控制单脉冲输出,每揿动一次此按钮,单脉冲输出电平翻转一次;17.整机电源开关:此按键揿下时,机内电源接通,整机工作;此键释放为关掉整机电源;18.外部输入端:当方式选择按钮选择在外部调制方式或外部计数时,外部调制控制信号或外测频信号由此输入;19.函数输出端:输出多种波形受控的函数信号,输出幅度20Vp-p空载,10Vp-p50Ω负载;20.同步输出端:当CMOS电平调节旋钮逆时针旋到底,输出标准的TTL幅度的脉冲信号,输出阻抗为600Ω;当CMOS电平调节旋钮打开,则输出CMOS电平脉冲信号,高电平在5V~≥可调;21.单次脉冲输出端:单次脉冲输出由此端口输出,“0”电平:≤,“1”电平:≥3V;22.点频输出端选件:提供50Hz的正弦波信号;23.功率输出端选件:提供≥10W4Ω负载的正弦波功率输出,频率范围20Hz~40kHz;2.3.1.4 EE1640C系列函数信号发生器操作指南1.测量、试验的准备工作请先检查市电电压,确认市电电压在220V±10%范围内,方可将电源线插头插入本仪器后面板电源线插座内,供仪器随时开启工作;2.自校检查在使用本仪器进行测试工作之前,可对其进行自校检查,以确定仪器工作正常与否;3.仪器启动按下面板上的电源按钮,电源接通;面板上所有数码管和发光二极管全部点亮2秒后,再闪烁显示仪器型号例如“EE1641C”1秒,之后根据系统功能中开机状态设置,波形显示区显示当前波形“~”,频率显示区显示当前频率档“1k”,衰减显示区显示当前衰减档“0dB”;其余则保持上次关机前的状态;2由“频率选择”按钮选定输出函数信号的频段,由“频率调节”旋钮调整输出信号频率,直到所需的工作频率值;3由“波形选择”按钮选定输出函数的波形分别获得正弦波、三角波、脉冲波;4由信号幅度选择器和“幅度调节”旋钮,选定和调节输出信号的幅度;5由信号直流电平设定器选定输出信号所携带的直流电平;6输出波形占空比调节器可改变输出脉冲信号占空比,占空比是指高电平在一个周期之内所占的时间比率;与此类似,输出波形为三角或正弦时可使三角波调变为锯齿波,正弦波调变为正与负半周分别为不同角频率的正弦波形,且可移相180度;2.3.2 操作实例2.3.2.1 函数信号发生器操作实例1技能要求输出频率为的三角波,其幅度为10V p-p;操作步骤1.测量、试验的准备工作;2.自校检查;3.仪器启动;4. 函数信号输出;1由“波形选择”按钮选择三角波档,三角波灯亮;2由“频率选择”按钮“←”或“→”选择C“10k”档灯亮,再调节“频率微调”旋钮,调整输出信号频率至频率显示为;3调节“幅度选值”和“幅度调节”旋钮至幅度显示为10,“V”、“p-p”灯亮;2.3.2.2 函数信号发生器操作实例2技能要求输出方波,其为频率366Hz,幅度为87mV p-p,占空比为70%;操作步骤1.测量、试验的准备工作;2.自校检查;3.仪器启动;4. 函数信号输出;1按下正弦波“波形选择”按钮,正弦波灯亮;2由“频率选择”按钮“←”或“→”选择“100”档灯亮,再调节“频率微调”旋钮,调整输出信号频率至频率显示为366Hz;3按“衰减选择”按钮,40dB衰减灯亮,调节“幅度调节”旋钮至幅度显示为87,“mV”、“p-p” 灯亮;4调节输出波形占空比调节旋钮至70%;常见故障及检修方法EE1640C系列函数信号发生器采用大规模集成电路和贴片电路,可靠性高,发生故障的可能性较小;下面是几种常见的故障以及维修方法:1. 开机无显示;解决方法:首先打开电源插座里的保险丝查看是否完好;保险丝位置处如果完好,则打开仪器的外壳,将仪器内部的排线重新插紧;2. 调节多圈电位器时,频率不起作用;解决方法:由于多圈电位器属于易损件,在使用很长时间后易损坏;如果在使用时发现调节频率旋钮不可调时,基本可判断是多圈电位器损坏;3. 无同步输出;解决方法:首先检查同步输出高频头射频电缆是否符合芯线与芯线通,地线与地线通,芯线与地线不通的原则;其次,检查N1674LS044脚有无输出信号,如无则检查N1574HC1328脚有无输出信号;4. 无CMOS输出信号;解决方法:首先检查面板上的CMOS电平调节电位器是否已坏,其次检查仪器主板N17B74LS068脚有无输出电8压以及判断K2G6H-2-5V继电器是否已坏;5. 主函数无输出;解决方法:首先检查主函数输出高频头射频电缆是否符合芯线与芯线通,地线与地线通,芯线与地线不通的原则;其次,检查电阻R165或R166有无输出信号,如有则可判断是衰减器坏,如无则是幅度放大电路坏;6. 单脉冲无输出;解决方法:首先检查单脉冲输出高频头射频电缆是否符合芯线与芯线通,地线与地线通,芯线与地线不通的原则;其次,检查显示板上的D1774HC1234脚、5脚有无信号,74HC74脚和6脚有无信号,D185以及D1974HC04 8脚有无信号;7. 不测频;解决方法:检查是否将输入灵敏度设置过低;如果输入灵敏度合适,那么检查外部输入高频头射频电缆是否符合芯线与芯线通,地线与地线通,芯线与地线不通的原则;如果测频灵敏度不够可调节电位器RP13,使计数灵敏度能够满足要求;如果低通和衰减不正常,则检查对应的两个继电器K7、K8是否完好;8. 输出波形不衰减;解决方法:有可能是衰减器坏,打开衰减器的上盖,检查里面的继电器K5、K6是否损坏;9. 幅度显示不对;解决方法:检查N33LM331的第7脚有一随之变化的直流电平,而第3脚应有一随之变化的脉冲波;如无便可判定LM331坏;10. 主函数无正弦波输出;解决方法:检查K4G6H-2-5V继电器是否损坏;11. 功率输出无波形输出;解决方法:与功率放大电路板连接的排线有无连接牢固,是否松动;如果排线没问题,则检查N507815为15V和N517915为-15V的电压是否正常;。

信号发生器的功能和使用方法

信号发生器的功能和使用方法

信号发生器是一种用于产生各种类型和频率的电信号的仪器,常用于电子测试、实验和通信设备调试等领域。

其主要功能和使用方法如下:
功能:
1.产生标准信号:信号发生器可以产生各种类型的标准信号,如正弦波、方波、脉冲波、三角波等,用于测试和测量电路的性能和响应。

2.调节信号参数:信号发生器可以调节信号的频率、幅度、相位等参数,以满足测试和实验的需求。

3.产生调制信号:信号发生器还可以产生调制信号,如调幅信号、调频信号、调相信号等,用于调试和测试调制解调器、通信设备等。

4.产生噪声信号:一些信号发生器还具有产生噪声信号的功能,用于测试和测量器件或系统的抗干扰能力和性能。

使用方法:
1.设置频率:选择所需的信号类型,通过旋转或按键操作设置所需的频率。

2.设置幅度:根据需要,设置信号的幅度(峰值、峰峰值、或功率)大小。

3.调节相位:若需要,通过旋转或按键操作,调节信号的相位。

4.选择输出方式:选择信号的输出方式,可以通过电缆连接到被测试的设备或电路中,或者使用内置的示波器检测输出信号。

5.调整信号参数:根据实际需求,对信号的频率、幅度、相位等参数进行调整,以满足测试、实验和调试的要求。

6.监测和分析信号:使用示波器或其他测量仪器,监测和分析输出信号的波形和特征,以评估被测试设备或电路的性能和响应。

需要注意的是,使用信号发生器时应遵循安全操作规程,确保信号发生器和被测试设备之间的连接正确可靠,防止过载或短路等意外情况的发生。

传导抗扰度测试

传导抗扰度测试

电快速脉冲群
EFT同样也是EMS的一个测试项目,主要为 了考核电子设备对来自继电器,接触器等 在切换电感性负载时在电源线,控制线和 信号线上干扰的抗扰性,在继电器,接触 器等器件切换时,会在电路中产生一个有 上升时间短,重复频率高,能量较低的特 点的干扰信号,也可能导致EUT的性能下 降,甚至是损坏,这个测试就是通过EFT信 号发生器来模拟这样的信号,测试EUT在 这样的环境下能否正常工作。
浪涌信号发生器下面这个就是内容分发网络CDN, 它是用来测量三相供电的EUT或者直流电源的 EUT准备的,浪涌信号发生器通过CDN将信号耦 合到被测试的线路中,信号线的测量也是通过 CDN,但同时也要加上耦合夹,通过耦合夹将干 扰信号耦合到线路中。耦合夹信号的输入端应该 为最接近EUT的那一端,EUT在布置中受试设备 应该放置在接地参考平面上,并用厚0.1m的绝缘 支座与之隔开。若受试设备为台式设备,则受试 设备应放置在接地参考平面上方 0.8m±0.08m处。 接地参考平面应为一块厚度不小于0.25mm的金属 板(铜或铝);也可以使用其他的金属材料,但 其厚度至少应为0.65mm。
因为大量家用电器的运行,产生大量谐波电 流注入电网。大量谐波电流入网后,通过 电网阻抗产生谐波压降,叠加在电网基波 上,引起电网的电压畸变,会对人体和其 他用电器的工作产生影响,现在测试的 EUT主要分为4类产品进行测试,A类:家
用电器,不包括列入D类的设备工具,不包括 便携式工具白炽灯调光器、音频设备、未规定 为B、C、D类的设备
第一类 是信息技术类,所用的标准是 EN55022,第二类是家用电器类,所用标 准是EN55014,第三类是灯具类,所用标 准是EN55015,第四类是音视频类,所用 标准是EN55013。按照标准规定进行测试, EUT离LISN的距离是1米,离垂直接地面, 即屏蔽室的竖直墙面的距离是0.4米,台式 设备是放在0.8米的绝缘桌上,落地式设备 室放置在0.15的绝缘木板上,根据产品类别 的不同,测试频率及限值也会有所差异, 其中灯具类的测试频率是从9KHZ—

信号发生器的基本参数和使用方法

信号发生器的基本参数和使用方法

信号发生器本人介绍一下信号发生器的使用和操作步骤1、信号发生器参数性能频率范围:0.2Hz~2MHz 粗调、微调旋钮正弦波, 三角波, 方波, TTL 脉波0.5" 大型LED 显示器可调DC offset 电位输出过载保护信号发生器/ 信号源的技术指标: 主要输出波形正弦波, 三角波, 方波, Ramp 与脉波输出振幅>20Vp-p (opencircuit);>10Vp-p (加50Ω 负载)阻抗50Ω+10%衰减器-20dB+1.0dB (at 1kHz)DC 飘移<-10V ~ >+10V, (<-5V ~ >+5V 加50Ω负载)周期控制1 : 1 to 10 : 1 continuously rating显示幕4 位LED 显示幕频率范围0.2Hz to2MHz(共7 档)频率控制Separate coarse and fine tuning正弦波失真< 1% 0.2Hz ~ 20kHz , < 2% 20kHz ~ 200kHz频率响应< 0.2dB 0.2Hz ~100kHz;< 1dB 100kHz~ 2MHz 三角波线性98% 0.2Hz ~100kHz;95%100kHz~ 2MHz对称性<2% 0.2Hz ~100kHz上升/ 下降时间<120nSCMOS输出位准4Vp-p±1Vp-p ~ 14.5Vp-p±0.5Vp-p 可调上升/ 下降时间<120nSTTL 输出位准>3Vpp上升/ 下降时间<30nSVCF输入电压约0V~10V ±1V input for 10 : 1 frequency ratio输入阻抗10kΩ (± 10%)使用电源交流100V/120V/220V/230V ±10%, 50/60Hz附件电源线× 1, 操作手册× 1, 测试线GTL-101 × 1230(宽)× 95(高)× 280(长) mm,约2.1 公斤信号发生器是为进行电子测量提供满足一定技术要求电信号的仪器设备。

智能化宽频带函数信号发生器(MAX038芯片介绍及应用)

智能化宽频带函数信号发生器(MAX038芯片介绍及应用)

智能化宽频带函数信号发生器DDFS摘要本文介绍了一种智能化宽频带函数信号发生器的研制,它通过单片机对MAX038芯片的控制来实现。

重点从电路原理设计和具体制作中的注意点两个方面加以介绍。

关键词函数信号发生器、MAX038、单片机1概述在现代电子学的各个领域,常常需要高精度且频率可方便调节的信号发生器。

频率越高、产生波形种类越多的发生器性能越好,但器件成本和技术要求也大大提高,因此在满足工作要求的前提下,性价比高的发生器是我们的首选。

函数发生器的实现方法通常有以下几种:(1)用分立元件组成的函数发生器:通常是单函数发生器且频率不高,其工作不很稳定,不易调试。

(2)用集成芯片的函数发生器:可达到较高的频率和产生多种波形信号,但电路较为复杂且不易调试。

(3)利用单片集成芯片的函数发生器:能产生多种波形,达到较高的频率,且易于调试。

(4)利用专用直接数字合成DDS芯片的函数发生器:能产生任意波形并达到很高的频率。

但成本较高。

本文研制的信号发生器是用作频响法测试变压器绕组变形的信号源,综合分析以上四种实现方法的性价比,采用单片集成芯片MAX038来设计函数发生器。

该信号发生器的主要技术指标如下:频率范围:2~20MHz;输出波形:正弦波、三角波和矩形波;占空比调节范围:各输出波形均可在25%~75%范围内调节;输出信号幅度:12V(p-p);输出直流电平调节:-6~+6V;输出阻抗:50Ω。

由于该发生器电路信号频率较高,且模拟电路和数字电路混合,因此在外围电路设计和制作中具有一定的难度。

以下从电路原理设计和具体制作两个方面加以介绍。

2整机原理图信号发生器的整机原理图如图1所示:图1 信号发生器的原理图信号发生器主振采用MAX038型高频精密函数信号发生器专用集成块,可编程恒流源是由键盘、单片机、数字/模拟转换器、电压/电流转换器组成,通过键盘改变振荡器输出频率,单片机、计数器、LED显示等组成精度频率计,显示信号源的输出频率。

安捷伦 E4428C 信号发生器

安捷伦 E4428C 信号发生器

3
频率和功率技术数据
频率
频率范围
选项
503
250 kHz - 3 GHz [标配电子衰减器]
506
250 kHz - 6 GHz [仅机械衰减器]
最小频率
100 kHz1
频率分辨率
0.01 Hz
频率切换速度
选项 503
选项 506
频率 2 频率 / 幅度 3
频率 2 频率 / 幅度 3
(< 9 ms) (< 9 ms)
+7 到 - 50 dBm ± 0.5 ± 0.6
+10 到 - 50 dBm ± 0.5 ± 0.6
+7 到 - 50 dBm ± 0.6 ± 0.6 ± 0.8 ± 0.8
功率电平
- 50 到
- 110 到
- 110 dBm - 127 dBm
± 0.5
± 0.7
± 0.6
± 0.8
< - 127 dBm
内部参考频率振荡器
稳定性 老化速率 温度[0 - 55°C] 线路电压 线路电压范围
RF 参考输入要求 频率
< ± 0.1 ppm/ 年或在 45 天后< ± 0.0005 ppm/ 天 (< ± 0.05 ppm) (< ± 0.002 ppm) (+5% 到 -10%)
1, 2, 5, 10 MHz ±.2 ppm
选项 503 +11 到- 136 dBm +13 到- 136 dBm +10 到- 136 dBm 无
选项 UNB +15 到- 136 dBm +17 到- 136 dBm +16 到- 136 dBm 无

什么是信号发生器

什么是信号发生器

什么是信号发生器信号发生器是一种电子设备,用于生成各种类型的电信号,以便在实验室、研究机构或工业领域中进行各种测试和测量。

它被广泛应用于电子、通信、无线电和计算机等领域,具有重要的作用和应用。

一、信号发生器的基本原理信号发生器的基本原理是通过电子技术手段产生一定频率、幅度、相位和波形的信号,以满足不同测试和测量需求。

它通常由振荡器、放大器、滤波器和控制电路等组成。

振荡器负责产生稳定的基础信号,其频率可以根据需要进行调节。

放大器将基础信号放大到预定的幅度,并通过滤波器进行频率筛选,以获得更纯净的信号。

控制电路则负责控制信号的相位和波形,以满足不同实验需求。

二、信号发生器的类型信号发生器根据产生的信号类型可以分为多种类型,包括:1. 正弦波信号发生器:产生稳定的正弦波信号,广泛应用于各种测试、测量和研究领域。

2. 方波信号发生器:产生由高至低或低至高的方波信号,常用于数字电路测试和脉冲信号生成。

3. 脉冲信号发生器:产生具有特定脉冲宽度和重复频率的脉冲信号,适用于计时、通信和控制系统的测试。

4. 噪声信号发生器:产生各种类型和频率范围的噪声信号,用于模拟实际环境中的噪声干扰。

5. 广播信号发生器:产生模拟或数字广播信号,可用于广播电台和无线电系统的测试。

6. 任意波形信号发生器:可以生成各种复杂的任意波形信号,包括正弦波、方波、锯齿波等,具有更高的灵活性和可编程性。

三、信号发生器的应用信号发生器在电子、通信和科学研究等领域有广泛的应用,主要包括以下几个方面:1. 测试与测量:信号发生器可用于测试和测量各种电子设备和系统的性能指标,如频率、幅度、相位、失真等。

2. 通信系统:信号发生器可用于模拟通信信号,测试无线电台、手机、卫星通信等设备的工作状态和性能。

3. 音视频设备测试:信号发生器可用于测试音频设备如扬声器、麦克风,以及视频设备如显示器、摄像头等的性能。

4. 控制系统:信号发生器可用于模拟各种控制信号,测试和调试自动控制系统、传感器和执行器。

信号发生器的使用方法

信号发生器的使用方法

信号发生器的使用方法信号发生器是一种用于生成各种类型信号的电子设备,它通常用于电子实验、通信、电子测试和其他应用中。

下面是一些关于信号发生器的使用方法:1. 连接电源:首先,确保信号发生器已经连接到电源,通常是交流电源或直流电源,具体取决于设备的型号和要求。

请务必按照设备的操作手册或标识上的电源要求来进行连接。

2. 设置输出参数:在信号发生器上,通常有各种参数可以设置,包括频率、幅度、波形类型和偏移等。

根据你的实验或测试需求,设置这些参数以生成所需的信号。

-频率:设置所需的信号频率,通常以赫兹(Hz)为单位。

可以是连续可调频率或固定频率,具体取决于设备型号。

-幅度:设置信号的幅度,通常以伏特(V)为单位。

这决定了信号的电压幅度。

-波形类型:信号发生器通常支持不同的波形类型,包括正弦波、方波、锯齿波等。

选择所需的波形类型。

-偏移:偏移可以用来调整信号的直流分量,通常以伏特为单位。

这可以使信号有一个直流偏移,或者没有。

3. 连接到目标设备:使用适当的连接线将信号发生器与目标设备连接。

这可以是BNC连接、夹子连接或其他类型的连接,具体取决于你的应用和设备。

4. 输出信号:一旦设置好参数并连接到目标设备,打开信号发生器并开始输出信号。

信号将按照你设置的频率、幅度和波形类型进行生成。

5. 调整和测量:根据你的实验或测试需求,可以在信号发生器和目标设备之间进行进一步的调整和测量。

这可能涉及到波形的频谱分析、波形的观察和记录,以及信号的相位调整等。

6. 停止信号发生器:在实验或测试结束后,记得停止信号发生器的输出,并关闭设备,以节省能源并确保设备的寿命。

信号发生器是电子实验和测试中的重要工具,它可以生成各种类型的信号,用于不同的应用。

了解如何正确设置和使用信号发生器是电子工程师和技术人员的基本技能之一,因为它在各种领域中都有广泛的应用,从电路设计到通信测试。

UTG9000RF 信号发生器 用户手册说明书

UTG9000RF 信号发生器 用户手册说明书

UTG9000RF 信号发生器用户手册优利德科技(中国)有限公司 UNI-TREND TECHNOLOGY (CHINA) LIMITED前言非常感谢您选择优利德科技(中国)有限公司的UTG9000RF信号发生器!我们将以您的满意为追求,为您提供高品质的测量仪器,同时带给您一流的技术支持和售后服务。

我们的追求是“客户满意、员工幸福、科技创新、至善至美”,提供满意的产品和服务是我们对用户的承诺,我们竭诚欢迎您的垂询,联系方式:客服热线:400-808-8598电话:(86-769)8572 5888传真:(86-769)8572 5888地址:广东省东莞松山湖高新技术产业开发区工业北一路6号网址:本手册介绍了UTG9000RF信号发生器用途、性能特性、使用方法、注意事项等内容,以帮助您尽快熟悉和掌握仪器的操作方法和使用要点。

为方便您熟练使用该仪器,请仔细阅读本手册,并按照手册指导操作。

由于时间紧迫和笔者水平有限,本手册错误和疏漏之处在所难免,恳请各位用户批评指正!对于因我们的工作失误给您造成的不便我们深表歉意。

1一般安全概要了解下列安全性预防措施,以避免受伤,并防止损坏本产品或与本产品连接的任何产品。

为避免可能的危险,请务必按照规定使用本产品。

使用正确的电源线只允许使用所在国家认可的本产品专用电源线。

查看所有终端额定值为避免起火和过大电流的冲击,请查看产品上所有的额定值和标记说明,请在连接产品前查阅产品手册以了解额定值的详细信息。

使用合适的过压保护确保没有过电压(如由雷电造成的电压)到达该产品,否则操作人员可能有遭受电击的危险。

请勿开盖操作请勿在仪器外壳打开或固定螺钉松动时运行本产品。

怀疑产品出故障时,请勿进行操作如果您怀疑本产品出现故障,请联络优利德授权的维修人员进行检测。

任何维护、调整或零件更换必须由优利德授权的维修人员执行,如私自拆机将会导致保修期内无法保修。

保持产品良好通风本产品为便携式仪器,散热面积小,通风不良会引起仪器温度升高,进而引起仪器不能正常工作或损坏。

GJB 151系列标准中电源线尖峰传导敏感度测试变化分析

GJB 151系列标准中电源线尖峰传导敏感度测试变化分析

GJB 151系列标准中电源线尖峰传导敏感度测试变化分析吴文力;江忠英;孟繁巍;陈锐【摘要】This paper combed the development history of CS106 project form evolution of GJB151 series standards. Through comparing applicable platform, testing method, signal characteristics, etc. of CS106 project, the differences were gotten. Then, combined with development and changes of the MIL-STD-461 series standards, causes of change were an-alyzed from four aspects. Finally, several reasonable suggestions for the development of the EMC Standard were proposed to provide references for testers of electromagnetic compatibility engineering.%从GJB 151系列标准的版本演变出发,梳理了CS106项目的发展轨迹.通过对比各版本中CS106项目的适用平台、测试方法、干扰信号特征等,得到了各版标准中该项目的主要差异.最后,结合美军461系列标准的发展变化,从四个方面分析了变化的原因,给出了电磁兼容标准建设发展的思考建议,为电磁兼容工程测试人员提供了参考.【期刊名称】《装备环境工程》【年(卷),期】2018(015)002【总页数】4页(P88-91)【关键词】EMC标准;CS106;尖峰传导敏感度【作者】吴文力;江忠英;孟繁巍;陈锐【作者单位】海军研究院,上海 200235;海军驻景德镇地区航空军事代表室,江西景德镇 333001;海军研究院,上海 200235;海军研究院,上海 200235【正文语种】中文【中图分类】TJ01;TG147随着大功率电力和电子设备的广泛应用,大型武器平台,尤其是舰船平台上大功率开关器件动作、电动机等感性负载切换、电闸和继电器动作时,由于电压电流的突然改变会产生高幅值、窄脉宽的瞬态尖峰电压。

信号发生器汇总

信号发生器汇总

如需产品详细资料,登陆 搜索产品型号即可XD1022低频信号发生器频率:1、频率范围:1Hz —1MHz 三位数显,分六个波段2、频率误差:小于±(1.5%f+1Hz )3、频率稳定度:Ⅰ、Ⅱ波段≤2×10ˉ³/小时,Ⅲ、Ⅳ波段≤1×10ˉ³/小时正弦波: 1、幅度:≥6V(开路) 2、额定输出电压误差:≤±1db3、失真:f=20Hz —200KHz≤0.1%4、电表分刻度误差小于满度值的±5%5、衰减器误差A :0—80db≤1dbB :90db f <500KHz≤±1db f≥500KHz≤±3db 6、输出阻抗:600Ω±10%脉冲信号:1、幅度:0—10Vp-p 连续可调 2、宽度:0.3—0.7连续可调 3、上升下降时间:≤0.3μS4、上脉、下脉:≤7%5、顶部倾斜:f=100KHz≤5%TTL 逻辑信号: 1、波形:方波 2、幅度:高电平4.5v±0.5v 低电平<0.3v 3、极性:正4、下降时间:<0.1μS5、负载能力:>25mAXD1040低频功率信号发生器频率: 1、频率范围:1Hz —1MHz 三位数显,分六个波段2、频率误差:小于±(1.5%f+1Hz )3、频率稳定度:Ⅰ、Ⅱ波段≤2×10-3/小时,Ⅲ、Ⅳ波段≤1×10-3/小时正弦波电压输出: 1、电压有效值范围:0.1mV —200V (开路)2、衰减器输出:0—90db3、失真:f=20Hz —20kHz≤0.15%正弦波功率输出: 1、匹配输出:大于5W (f=20Hz-400KHz )2、匹配阻抗:8Ω、50Ω、600Ω、 5k Ω3、失真:20Hz —20kHz≤0.2%方波输出 : 1、幅度:0—10Vp-p 连续可调 2、上升下降时间:≤0.3μS3、上脉、下脉:≤7%4、顶部倾斜:f=100Hz≤5%TTL 逻辑信号 1、幅度:高电平4.5v±0.5v,低电平<0.3v 2、波形:方波XD1632函数信号发生器XD1042低频功率信号发生器频率: 1、范围:1Hz —1MHz 三位数显,分六个波段2、频率误差:小于±(1.5%f+1Hz )3、频率稳定度:Ⅰ、Ⅱ波段≤2×10-3/小时,Ⅲ、Ⅳ波段≤1×10-3/小时正弦波电压输出 1、电压有效值范围:0.1mV —6V (开路)2、衰减器输出:0—90db3、失真:f=20Hz —200MHz≤0.1%正弦波功率输出 1、匹配输出:大于10W (f=20Hz —200KHz )2、匹配阻抗:8Ω—30Ω3、失真:20Hz —200MHz≤0.15%方波输出 1、幅度:0—10Vp-p 连续可调 2、上升下降时间:≤0.3μS3、上脉、下脉:≤7%4、顶部倾斜:f=100KHz≤5%TTL 逻辑信号 1、波形:方波 2、幅度:高电平4.5v±0.5v,低电平<0.3 vTFG2015A 任意波信号发生器TFG5010V 脉冲时间信号发生器脉冲特征:同步脉冲,单脉冲,双脉冲,正极性,负极性,正向,反向,内触发,外触发,手动触发,支流偏移波形特征:脉冲波,时间间隔,正弦波,方波脉冲波方波升降时间:<20ns时间特征:时间范围:50ns~600s分辨率:五位数字精度:±(5×10ˉ5 To+10ns)幅度特性:幅度范围:100mV~20Vpp(高阻) 分辨率:20mV或1‰精度:±(1%Vo+分辨率)输出特点:主输出:脉冲波,正弦波,方波。

电压尖峰试验测试标准分析

电压尖峰试验测试标准分析

电压尖峰试验测试标准分析摘要:耐尖峰电压试验是电磁兼容试验较为常见的试验之一,广泛应用于军用和民用电子设备。

本文通过对GJB 181-86、GJB 181A-2003 、GJB 151A/152A-97、GJB 151B-2013和RTCA /DO-160G等标准中的耐尖峰电压试验进行对比分析,总结各标准中该项目的主要差异,为开展军用和民用电子设备的耐尖峰电压试验提供参考。

关键词:电压尖峰试验电磁兼容1引言随着电子设备和大功率电力系统的广泛应用,大功率开关器件动作、电动机等感性负载切换、电动机构、电闸和接触器动作时,电源瞬变会引起瞬变尖峰信号,该干扰信号会通过电源线直接耦合到敏感数字器件中,对各类电子类用电设备产生损害,会造成很大安全风险。

为控制尖峰传导干扰对电子设备的损害,提高设备瞬态电压尖峰的抗干扰能力,目前在RTCA /DO-160G、GJB 181-86、GJB 181A-2003 、GJB 151A/152A -97和GJB 151B-2013标准中都规定了对电压尖峰的要求,设置了电压尖峰(或电源线尖峰信号传导敏感度)测试项目来模拟电网上产生的瞬态尖峰电压对设备的干扰作用。

RTCA/DO-160G《机载设备的环境条件和试验方法》是民用航空电子设备的电压尖峰试验的基础性要求。

GJB 181-86《飞机供电特性及对用电设备的要求》、GJB 181A-2003《飞机供电特性》是我国发布的关于飞机供电特性及对用电设备要求的标准,它主要用于飞机供电系统与用电设备间的协调。

GJB 151A/152A -97、GJB 151B-2013《军用设备和分系统电磁发射和敏感度要求与测量》主要用于军用电子、电气及电机等设备和分系统电磁发射和敏感度的要求与测试方法。

本文从测试对象、测试方法等几个方面,对国内外主要的相关标准中电压尖峰试验进行对比分析,为电磁兼容试验人员及产品设计人员正确贯彻和实施标准提供指导。

高频信号发生器(西勒振荡)

高频信号发生器(西勒振荡)

摘要本报告主要介绍了高频信号发生器的设计与制作。

高频信号发生器主要用来向各种电子设备和电路提供高频能量或高频标准信号,以便测试各种电子设备和电路的电气特性,应用广泛。

高频信号发生器主要是产生高频正弦震荡波,故电路主要是由高频振荡电路构成。

振荡器的功能是产生标准的信号源。

正弦波振荡器是以放大器为基础再加正反馈网络组成的,也可以看作是由放大电路、选频网络和反馈网络三部分所组成的。

根据本次题目要求,本次方案主要设计制作完成一路正弦波信号输出的高频振荡器,介绍了设计步骤,比较了各种设计方案的优缺点,总结了不同振荡器的性能特征。

基本完成实现了设计目标。

关键词:高频信号发生器、高频振荡器、放大网络、选频网络AbstractThis report mainly describes the design and fabrication of high frequency signal generator.High frequency signal generator is mainly used to all kinds of electronic equipment and circuit with high frequency energy or standard signal, in order to test various electronic equipment and circuit of electric properties, is widely used.The high frequency signal generator is mainly produces high frequency sinusoidal vibration waves, so the circuit is mainly composed of a high frequency oscillating circuit.The oscillator is function of standard signal source.Sine wave oscillator is coupled with positive feedback amplifier based network composition, can also be viewed as the amplifying circuit, a frequency selecting network and feedback network which consists of three parts.According to the topic request, this scheme is designed to complete a sine-wave signal output from the high frequency oscillator, introduces the design steps, compares the advantages and disadvantages of various design schemes, summarizes the characteristics of different oscillator.Basically completed to achieve the design goal.Keywords:High frequency signal generator, A high-frequency oscillator, amplifier, A frequency selecting network network1 引言设计并制作一台高频函数信号发生器完成以下几项要求(1)制作完成一路正弦波信号输出,频率范围6MHz~7MHz;(2)输出信号频率稳定度优于10-4,用示波器观察时无明显失真;(3)输出电压幅度:电压峰-峰值Vopp≥1V;2 总体方案设计2.1方案设计思路高频函数信号发生器输出正弦波信号的方法有数字方法和模拟方法,数字方法是通过数字电路产生方波,再通过滤波输出正弦波。

DDS系统结构原理——信号发生器(脉冲发生器)基本系统

DDS系统结构原理——信号发生器(脉冲发生器)基本系统

1.DDS技术发展简介对于普通信号发生器,有两种方式来实现信号产生,分别是模拟电路方式和数字电路方式。

在上个世纪80年代以前,信号产生全部都使用模拟方式来实现,即通过电阻电容电感等器件来组成振荡电路,产生需求函数波形[13]。

而在80年代之后,数字电路的方式开始被用于信号产生,自此频率合成技术开始发展[14]。

频率合成技术指将一个或多个稳定性和精确性很高的基准频率,通过数字混合运算后,产生具有同样的稳定度和精确度的大量离散频率的技术,这是一种产生高质量频率的重要方法,按照其发展可以将它总的分为三个类型[15]。

(1)直接频率合成技术(DAFS)。

它是最早的频率合成技术,其将基准信号通过谐波发生器来产生一系列谐波脉冲,然后通过分频、倍频、混频和带通滤波器等处理来产生大量我们需要的离散频率[16]。

这种技术可以通过相关合成和非相关合成两种方法来实现。

这两种方法主要区别在它们所使用的参考频率源的数量上。

第一种非相关的合成方法使用多个参考频率源作为输入,这种方法较为复杂且困难,并且成本较高。

相关合成方法只用一个参考频率源,所有需要用到的频率都是由这一个频率源通过分频倍频等方式产生,是使用较为广泛的一种方法[17]。

不过DAFS技术有杂波干扰较多,设备需求较大等问题,所以逐渐被后续发展的另外两种技术所取代。

(2)锁相环式频率合成技术(PLL)。

它又称间接频率合成技术,是第二代频率合成技术[18]。

它是应用模拟或者数字的锁相环来间接实现频率合成。

最早PLL技术使用模拟锁相环实现,之后发展出了数字锁相环技术,而现在最为常用的是数模混合的锁相环,这种锁相环由数字鉴相器、数字分频器和模拟环路滤波器、压控振荡器组成。

PLL是一种相位误差控制系统,从鉴相器输入的信号频率与压控振荡器的输出频率间存在相位差,这个相位差会产生误差控制电压,可以调整压控振荡器的频率,从而使其与鉴相器同频[19]。

相比较与直接频率合成技术,PLL技术输出信号频率范围较宽,产生噪声较小,电路结构简单,所以有较广泛的应用。

适用于RTCADO-160G的感应尖峰信号发生器

适用于RTCADO-160G的感应尖峰信号发生器

912020年第2期 安全与电磁兼容引言随着我国飞机制造水平的提升,国产商用大飞机C919已成功首飞,即将取得适航证。

飞机设计制造过程中一个非常重要的环节就是电磁兼容试验,试验标准为美国航空无线电技术委员会制定的RTCA/DO-160G 《机载设备环境条件和试验方法》[1],该标准为机载设备定义了一系列的最低性能环境试验条件(类别)和相应的试验方法,目的是为航空机载设备使用过程中遇到的典型环境条件下性能的检测提供实验室方法。

感应尖峰信号发生器就是一种为满足其中一项试验要求而研发的测试设备。

1 国内外感应尖峰信号发生器现状DO-160G 第19章的测试中,需要对互联线缆以耦合方式注入瞬变的尖峰信号,该尖峰信号需要达到一定的峰值、持续时间和重复周期。

DO-160G 要求的感应尖峰信号需要由特殊的信号发生器产生。

目前国外已有满足DO-160G 标准要求的感应尖峰信号发生器成品设备。

国内外同类型设备均采用继电器方案,该方案所产生的波形并不完全稳定,总持续时间内尖峰幅度呈现一种不断增大的态势,国外产品技术手册中提供的实测波形也证明了这一点 。

因此,现在需要研发一款能更好满足试验要求的感应尖峰信号发生器。

2 感应尖峰信号发生器设计方案经对比多个试验方案,最终采用通电状态下通过齿轮的齿顶与触片通断产生电火花的方案来代替现有的继电器通断方案,以提供更加稳定的尖峰幅值和尖峰重复频率。

采用的设计链路依托DO-160G 中给出的经典链路,为便于操作,在经典链路的基础上增加了外围电路。

系统经典链路及发生器设计链路如图1、图2。

适用于RTCA/DO-160G 的感应尖峰信号发生器Induction Spike Generator for RTCA/DO-160G Standard广州广电计量检测(成都)有限公司电磁兼容实验室 杨小军摘要基于RTCA/DO-160G 试验要求设计并研制的感应尖峰信号发生器,通过带电齿轮的齿顶与带电触片通断产生电火花,再经过电感线圈形成尖峰信号,产生的尖峰幅值稳定,重复频率更加可控。

飞机供电特性测试方案

飞机供电特性测试方案

飞机供电特性测试方案GJB-181A-2003飞机供电特性中规定了飞机供电系统性能、发电系统电源特性、保护装置、交流供电系统、直流供电系统、用电设备等的技术规范和使用要求。

所以,设计的试验系统将按照各部分的要求进行设计。

在交流供电系统、直流供电系统和用电设备的试验系统中将主要有供电电源、电压尖峰信号发生系统、浪涌发生系统、电子负载、电量采集和监测及分析系统等组成。

在我们的解决方案中采用大功率程控电源来组成交流供电和直流供电系统;采用电量采集和分析系统来组成供电系统的监测、电源系统的检测和供电线路性能参数的提取与评测等。

该系统也可以用于DO160F-16电源输入标准的测试。

大功率程控电源系统构成利用该电源系统可实现飞机供电系统的各种供电状态。

如:转换工作特性;恒频交流供电系统正常工作和非正常工作(过压和欠压、过频和欠频)、应急工作;变频交流供电系统正常工作的稳态特性、瞬态特性、非正常工作、应急工作;直流供电系统的正常工作、非正常工作(过压和欠压)、应急工作、电起动;等等。

➢信号发生器(单路dds+3路dds)➢四象限功率放大器(3+1)➢高频变压器主要功能➢产生所有的干扰信号➢回放示波器采集到的信号➢功率配置灵活,可从1kw到150kW➢可交流直流两用➢系统纹波系数极低,频率响应宽➢非常低的谐波失真- 甚至是在负载极端非线性条件下➢小信号带宽最高至50kHz 或100kHz➢具有长时过载能力(最高至1小时)➢短时过载能力(5 到10分钟)➢在最大功率负载条件下(最大承受时间5毫秒)➢非常低的内部阻抗➢非常快的转换率> 52V/µs (上升时间< 5µs @ 230Vrms满足EN 61000-4-11的要求) ➢DC至5kHz 的大信号带宽内工作(-3dB) –可以选至15kHz或30kHz的带宽电量采集和分析系统构成测量数组12乘4开关阵列任何路径可伸延至任何4组的输出:数字万用表,峰值测量,通用时间计数器,及外置/辅助设备。

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西安新智科技发展有限公司
西 安
可。在接通设备后,电压峰值可能会降低。电源阻抗可用一个 50 的电阻进行测 试,该电阻两端所产生电压应为规定值的一半 10% 。 器过饱和)。
公司名称:西安新智科技发展有限公司 联 系 人:孙 睿 电 话:029-86888608 13772017122 传真:029-86888218 地 址:陕西省西安市阎良区润天大道北段 11 号 网 址:

尖峰持续时间 发生器内阻 极性
脉冲间隔时间 尖峰个数 工作电源 外面尺寸
产品原理示意图
示电路主要是由微处理器、A/D 转换器、液晶显示驱动和电源模块构成,完成主 控电路的控制和电压测量及显示。程控调压电路的功能是提供通过占空比可调 PWM 信号,控制 MOSFET 的通断,实现电压的两级闭环调节,保证了电压精度 高、调整快的特点。主控电路的功能是产生所需输入直流电压和产生尖峰电压信 号,提供换相电路和尖峰生成电路。
本系统主要由控制显示电路、程控调压电路和主控电路三部分组成。控制显
系统在一分钟期间内给被测设备施加 100 个正负极性交替变化的电压尖峰
科 智
10~50us 0.5~99.9s 220AC
10Ω,30Ω50Ω 正/负 正负交替
1~9999 任意 5A
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生 100 个正负极性交替变化的电压尖峰信号(50ns 上升时间为每秒 100 个) 。 个正负极性交替变化的电压尖峰信号。浪涌按照 GJB-181\GJB181A 设计生产。
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信号(如图 1) ,兼具联发和单发波形功能,方便用户对设备进行性能检测。同 时,本系统具有实时尖峰电压峰值显示和尖峰峰值电压可调的优点。
公司名称:西安新智科技发展有限公司 联 系 人:孙 睿 电 话:029-86888608 13772017122 传真:029-86888218 地 址:陕西省西安市阎良区润天大道北段 11 号 网 址:

备注:产生尖峰脉宽 5~50µm 可调,上升时间 50ns~1.5µm,一分钟期间产 备注:产生尖峰脉宽 10~50µm 可调,上升时间 1.5µm,一分钟期间产生 100
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为代理商订制样机(JF-DO160E)

尖峰浪涌测试台
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图 1 电压尖峰波形
电源波形阻抗应为 50 10% ,规定的电压值和持续时间只要够开启电路即
注意:对于能够产生强电流的设备,可采用其它的测试方法(以避免使变压
以下是我们近期交付的产品照片和简要指标:
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图 2 典型电压尖峰测试装置
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JF-181A 备注:产生尖峰脉宽 10µm,上升时间 5µ m,一分钟期间产生 100 个正负极 性交替变化的电压尖峰信号。
西安新智科技发展有限公司
尖峰电压发生器
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尖峰电压发生器可按照 GJB-181 、 GJB-181A 、 GJB-5189 、 GJB-1389 和 DO-160E 标准要求进行设计,可应用于电气设备的电压尖峰测试实验。产品通 过国军标认证( 02610Q20725R0S) ,其核心技术采用宽幅瞬态型信号电源获得 国家专利(ZL 2010 2 0019642.3) 。主题设计参照标准要求如下: 主要技术参数

型号 输出电压 尖峰前沿
JF-DO160E 120~±600V ≤2us
JF-181A 120~±600V ≤5us 10~50us 10Ω,30Ω,50Ω 正/负 正负交替 0.5~99.9s 1~9999 任意 220AC 5A
JF-XZZH 0~±600V ≤50ns~5 us 10~50us 10Ω,30Ω,50Ω 正/负 正负交替 0.5~99.9s 1~9999 任意 220AC 5A
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