0------DF1641-3C函数信号发生器使用说明

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信号发生器简易使用手册

信号发生器简易使用手册

信号发生器简易使用手册一、概述信号发生器主要的功能是在手机测试时提供符合要求的信号,因此我们在使用前要先了解信号发生器的一些基本的性能指标(如所能产生的信号频率范围、幅值范围等),选择符合我们要求的仪器来进行测试。

信号的频率范围一般都会标在仪器的前面板上,使用前应多加留意。

下面我们就以Agilent E4438C ESG V ector Signal Generator为例来说明信号发生器的基本使用方法。

二、基本项设置和功能1、显示屏显示当前功能的信息。

信息包括状态指示,频率和幅值设置,错误消息。

软键的标注位于显示屏的右手边。

2、软键软键激活显示屏上对应的每个键的功能。

3、频率设置键按这个键可以设置有关频率的功能。

例如改变RF输出频率或使用菜单设置频率的属性如参考频率和频率偏差等。

4、幅值设置键按这个键可以设置有关幅值的功能。

例如改变RF输出幅值或使用菜单设置幅值的属性如功率搜索,用户平面和电平模式等。

5、旋纽旋转这个旋纽可以增加或减少数值或改变高亮数字或性能。

也可以使用它来列表中单步移动或在一行中选择项目。

6、菜单键这些键可以通过软键设置列表扫描和单步扫描,有用功能,LF输出和各种调制类型等。

7、保存键通过这个键可以将数据保存到仪器状态寄存器中。

仪器状态寄存器分为10个序列(0~9),每个序列包括100个寄存器(00~99)。

保存键允许保存和重现频率和幅值设置。

一当仪器状态被保存了,所有的频率,幅值和调制设置可以通过Recall键重现。

8、重现键重现先前保存在寄存器里的仪器状态。

9、外部输入连接端口1这个BNC(同轴电缆接插件)输入连接端口接受AM,FM和√M ±1 V p的信号。

对于所有的调制方式,±1 V p 形成指示的偏移或深度。

当为AM,FM或√M选择ac_coupled输入,峰值输入电压偏离1 V p 3%时,显示屏上的HI/LO指示高亮。

破坏电压是5V rms和10V p。

16410型函数信号发生器说明书

16410型函数信号发生器说明书

注 1:以上所提及的 5MHz、10MHz、20MHz、40MHz、80MHz、120MHz 分别对应 16405、16410、16420、 16440、16480、164120,以下相同。
注 2:调制波形种类可能会随仪器类型不同而有所不同。
◆面板说明
(一)显示屏:
第三章
① 主字符显示区 ② 波形显示区 ③ 其它为状态显示区 波形显示区
第十三节、存储与调用 …………………………....................21
第十四节、频率计功能 …………………………....................22
第十五节、系统设置 …………………………......................23
第十六节、任意波形下载 …………………………................25


第一章、概述 ………………………………………..................2
第二章、技术指标 …………………………………..................3
第三章、面板说明 ……………………………………………..6
第四章、使用说明 ………………………………………………8
第一节、改变输出波形 ……………………………………...10
4。相移键控:(PSK) 波形:正弦波,方波, 频率范围: 100uHz-5/10/20/40/80MHz/120MHz 相位 P1,P2 范围:0-360° 分辨率:0.1° 交替速率: 0.1ms-100S ±1% 控制方式: 内/外 (外控 TTL 电平,P1 低电平,P2 高电平)
5.猝发:(BURST) 猝发波形: 正弦波,方波,三角波,正负锯齿波,升降指数波,升降对数波,心电图,SIN(X)/X,

示波器使用简易说明

示波器使用简易说明

实验常用电子仪器的使用一、实验目的1、学习电子电路实验中常用的电子仪器——示波器、函数信号发生器等的主要性能及正确使用方法。

2、初步掌握用双踪示波器观察正弦信号波形和读取波形参数的方法二、实验仪器1、函数信号发生器EE1641C2、DS1062E-EDU数字示波器3、高级电路实验箱三、实验原理初步了解示波器面板和用户界面1. 前面板:DS1000E-EDU系列数字示波器向用户提供简单而功能明晰的前面板, 以进行基本的操作。

面板上包括旋钮和功能按键。

旋钮的功能与其它示波器类似。

显示屏右侧的一列 5 个灰色按键为菜单操作键(自上而下定义为 1 号至 5 号)。

通过它们,您可以设置当前菜单的不同选项;其它按键为功能键,通过它们,您可以进入不同的功能菜单或直接获得特定的功能应用。

电压参数的自动测量DS1000E-EDU, DS1000D-EDU 系列数字示波器可自动测量的电压参数包括峰峰值、最大值、最小值、平均值、均方根值、顶端值、低端值。

下图表述了各个电压参数的物理意义。

电压参数示意图峰峰值(Vpp):波形最高点至最低点的电压值。

最大值(Vmax):波形最高点至 GND(地)的电压值。

最小值(Vmin):波形最低点至 GND(地)的电压值。

幅值(Vamp):波形顶端至底端的电压值。

顶端值(Vtop):波形平顶至 GND(地)的电压值。

底端值(Vbase):波形平底至 GND(地)的电压值。

过冲(Overshoot):波形最大值与顶端值之差与幅值的比值。

预冲(Preshoot):波形最小值与底端值之差与幅值的比值。

平均值(Average):单位时间内信号的平均幅值。

均方根值(Vrms):即有效值。

依据交流信号在单位时间内所换算产生的能量,对应于产生等值能量的直流电压,即均方根值。

2、函数信号发生器函数信号发生器按需要输出正弦波、方波、三角波三种信号波形。

输出电压最大可达20VP -P。

通过输出衰减开关和输出幅度调节旋钮,可使输出电压在毫伏级到伏级范围内连续调节。

函数信号发生器说明书

函数信号发生器说明书

1 绪论1.1函数信号发生器的背景信号发生器是一种最悠久的测量仪器,早在20年代电子设备刚出现时它就产生了。

随着通信和雷达技术的发展,40年代出现了主要用于测试各种接收机的标准信号发生器,使信号发生器从定性分析的测试仪器发展成定量分析的测量仪器。

同时还出现了可用来测量脉冲电路或用作脉冲调制器的脉冲信号发生器。

由于早期的信号发生器机械结构比较复杂,功率比较大,电路比较简单,因此发展速度比较慢。

直到1964年才出现第一台全晶体管的信号发生器。

自60年代以来信号发生器有了迅速的发展,出现了函数发生器,这个时期的信号发生器多采用模拟电子技术,由分立元件或模拟集成电路构成,能产生正弦波、方波、锯齿波和三角波等几种简单波形。

函数信号发生器是一种常用信号源,它广泛地应用在电子技术实验、自动控制系统和其他科研领域。

它能够产生正弦波、方波、三角波、锯齿波等多种波形,因其时间波形可用某种时间函数来描述而得名。

函数信号发生器在电路实验和设备检测中具有十分广泛的应用。

例如在通信、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)、视频信号或脉冲信号运载出去,就需要能够产生高频的振荡器。

在工业、农业、生物医学等领域,如高频感应加热、熔炼、超声诊断、核磁共振成像等,都需要功率或大或小、频率或高或低的振荡器。

信号发生器的应用非常广泛,种类繁多。

首先,信号发生器可以分通用和专用两大类,专用信号发生器主要为了某种特殊的测量目的而研制的,如电视信号发生器、脉冲编码信号发生器等。

这种发生器的特性是受测量对象的要求所制约的。

其次,信号发生器按输出波形又可分为正弦波信号发生器、脉冲波信号发生器、函数发生器和任意波发生器等。

再次,按其产生频率的方法又可分为谐振法和合成法两种。

一般传统的信号发生器都采用谐振法,即用具有频率选择性的回路来产生正弦振荡,获得所需频率。

但也可以通过频率合成技术来获得所需频率。

利用频率合成技术制成的信号发生器,通常被称为合成信号发生器。

函数信号发生器使用说明

函数信号发生器使用说明

EE1641C~EE1643C型函数信号发生器/计数器使用说明书共 11 张2004年 10 月1 概述1.1 定义及用途本仪器是一种精密的测试仪器,因其具有连续信号、扫频信号、函数信号、脉冲信号等多种输出信号,并具有多种调制方式以及外部测频功能,故定名为EE1641C型函数信号发生器/计数器、EE1642C(EE1642C1)型函数信号发生器/计数器、EE1643C型函数信号发生器/计数器。

本仪器是电子工程师、电子实验室、生产线及教学、科研需配备的理想设备。

1.2 主要特征1.2.1 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。

1.2.2 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。

1.2.3 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。

1.2.4 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, 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。

1.2.5 机箱造型美观大方,电子控制按纽操作起来更舒适,更方便。

2 技术参数2.1 函数信号发生器技术参数2.1.1 输出频率a) EE1641C:0.2Hz~3MHz 按十进制分类共分七档b) EE1642C:0.2Hz~10MHz 按十进制分类共分八档c) EE1642C1:0.2Hz~15MHz 按十进制分类共分八档d) EE1643C:0.2Hz~20MHz 按十进制分类共分八档每档均以频率微调电位器实行频率调节。

2.1.2 输出信号阻抗a) 函数输出:50Ωb) TTL同步输出:600Ω2.1.3 输出信号波形a) 函数输出(对称或非对称输出):正弦波、三角波、方波b) 同步输出:脉冲波2.1.4 输出信号幅度a) 函数输出:≥20Vp–p±10%(空载);(测试条件:fo≤15MHz,0dB衰减)≥14Vp–p±10%(空载);(测试条件:15MHz≤fo≤20MHz,0dB衰减)b) 同步输出:TTL电平:“0”电平:≤0.8V,“1”电平:≥1.8V(负载电阻≥600Ω)CMOS电平:“0”电平:≤4.5V,“1”电平:5V~13.5V可调(fo≤2MHz)c) 单次脉冲:“0”电平:≤0.5V,“1”电平:≥3.5V2.1.5 函数输出信号直流电平(offset)调节范围:关或(–10V~+10V)±10%(空载)[“关”位置时输出信号所携带的直流电平为:<0V±0.1V,负载电阻为:50Ω时,调节范围为(–5V~+5V)±10%]2.1.6 函数输出信号衰减:0dB、20dB、40dB和60dB(0dB衰减即为不衰减)2.1.7 输出信号类型:单频信号、扫频信号、FSK调制信号、调频信号和调幅信号2.1.8 函数输出占空比(SYM)调节范围:关或20%~80%(“关”位置时输出波形为对称波形,误差:≤2%)2.1.9 内扫描:a) 扫描方式:线性/对数扫描方式b) 扫描时间:10ms~5s ±10%c) 扫描宽度:≥1频程2.1.10内部FSK调制:a) 调制频率:1kHzb) 频偏范围:0~≥5%2.1.11内调频:a) 调制频率:1kHzb) 频偏范围:0~≥5%2.1.12内调幅:a) 调制度:0~100%±5%b) 调制频率:1kHzc) 载波频率:1、10、10M档无调幅2.1.13外调频:a) 输入信号幅度:0V~2Vb) 输入信号周期:10ms~5sc) 输入阻抗:约100kΩd) 频偏范围:0~≥5%2.1.14外调幅:a) 输入信号幅度:0V~2Vb) 输入信号周期:10ms~5sc) 输入阻抗:约100kΩd) 调制度:0~100%e) 载波频率:1、10、10M档无调幅2.1.15 输出信号特征:a) 正弦波失真度:<0.8%(测试条件:fo=1kHz、Uo=10Vp–p)b) 三角波线性度:>90%(输出幅度的10%~90%区域)c) 脉冲波上升/下降沿(输出幅度的10%~90%)时间:≤20ns(测试条件:fo=2MHz、Uo=10Vp–p)脉冲波、上升、下降沿过冲:≤5%V0(50Ω负载)2.1.16 输出错接检测电压:≥±15V最大反向输入电压为±30V(测试条件:直流电平旋钮旋至“关”)2.1.17 输出信号频率稳定度:±0.1%/min(测试条件:频档选择在1k档,整机预热15min)2.1.18 幅度显示a) 显示位数:三位(小数点自动定位)b) 显示单位:Vp–p或mVp–p 、Vrms或mVrmsc) 显示误差:V0±20%±1个字(V0输出信号的峰峰幅度值,负载电阻为50Ω)(负载电阻大于等于1MΩ时V0读数需乘2 )d) 分辩率(50Ω负载): 0.1Vp–p (衰减0dB)10mVp–p (衰减20dB)2.1.19 频率显示:a) 显示范围: 0.200Hz~20000kHzb) 显示有效位数:五位(10.000Hz~20000kHz)四位(0.200Hz~9.999Hz)2.1.20 单次脉冲输出:“0”电平:≤0.5V;“1”电平:≥3.5V2.2 频率计数器技术参数2.2.1 频率测量范围:0.2Hz~100000kHz2.2.2 输入电压范围(衰减器为0dB):a) 50mV–2V (10Hz~20000kHz)b) 100mV~2V (0.2Hz~10Hz、20000kHz~100000kHz)2.2.3 输入阻抗:500kΩ/30pF2.2.4 波形适应性:正弦波、方波2.2.5 滤波器截止频率:大约100kHz(带内衰减,满足最小输入电压要求)2.2.6 测量时间:0.1s (fi≥10Hz)单个被测信号周期(fi<10Hz)2.2.7 显示方式显示范围:0.2Hz~100000kHz显示位数:八位2.2.8 测量误差:时基误差±触发误差(触发误差:单周期测量时被测信号的信噪比优于40dB,则触发误差小于等于0.3%)2.2.9 时基2.2.9.1 标称频率:10MHz2.2.9.2 频率稳定度:±5×10–5/d2.3 点频输出技术参数(选件)2.3.1 输出波形:正弦波2.3.2 输出频率:50Hz2.4 功率输出技术参数(选件)2.4.1 输出功率:≥10W(4Ω负载)2.4.2 输出波形:正弦波2.4.3 输出频率范围:20Hz~40kHz2.5 电源适应性及整机功耗2.5.1 电压:220V±10%2.5.2 频率:50Hz±5%2.5.3 功耗:≤30V A2.6 外形尺寸及重量2.6.1 外形尺寸:l×b×h,mm:250×235×902.6.2 质量:约3.5kg2.7 工作环境组别:II组(0°C~+40°C)3 工作原理3.1 如图1所示,整机电路由一片单片机进行管理,主要工作为:a) 控制函数发生器产生的频率;b) 控制输出信号的波形;c) 测量输出的频率或测量外部输入的频率并显示;d) 测量输出信号的幅度并显示;3.2 函数信号由专用的集成电路产生,该电路集成度大,线路简单精度高并易于与微机接口,使得整机指标得到可靠保证。

技巧一——函数信号发生器的使用技巧

技巧一——函数信号发生器的使用技巧

技巧一——函数信号发生器的使用技巧函数信号发生器作为信号源,它的输出端不允许短路,若是短路会烧坏内部集成板。

它的输出电压幅度连续可调,实验时,“衰减/dB”开关置0dB位,若置20dB位则输出电压减小10倍,衰减每增加20dB,输出电压幅值就减小10倍。

技巧二——交流毫伏表的使用技巧(1)测量前应将量程开关置于适当档位。

若测量未知量电压,则应将量程开关置于最大量程上,然后再逐步减小量程至适当位置。

(2)每次换测试点或暂时不用时,应将量程置于大量程。

(3)输入端应使用屏蔽线,其地端应与被测电路的地端相连,以避免地线干扰。

技巧三——电压表/毫安表的超量程显示使用电压表/毫安表时要注意选择合适的量程,当输入信号超量程时,显示器的首位将显示“1”,后三位不亮;若显示为负值,表明输入信号极性接反了,改换接线或不改接线均可。

按下“关”键,即关闭仪表的电源,停止工作。

技巧四——双踪示波器的使用技巧(1)寻找扫描光迹:将示波器Y轴显示方式置“Y1”或“Y2”,输入耦合方式置“GND”,开机预热后,若在显示屏上不出现光点和扫描基线,可按下列操作去找到扫描线:①适当调节亮度旋钮。

②触发方式开关置“自动”。

③适当调节垂直、水平“位移”旋钮,使扫描光迹位于屏幕中央。

(2)显示方式的选择:双踪示波器一般有五种显示方式,即“Y1”、“Y2”、“Y1+Y2”三种单踪显示方式和“交替”“断续”二种双踪显示方式。

“交替”显示一般适宜于输入信号频率较高时使用。

“断续”显示一般适宜于输入信号频率较底时使用。

(3)触发源的选择:为了显示稳定的被测信号波形,“触发源选择”开关一般选为“内”触发,使扫描触发信号取自示波器内部的Y通道。

(4)灵敏度选择(V/div)的设定:按被测信号幅值的大小选择合适档级。

“灵敏度选择”开关外旋钮为粗调,中心旋钮为细调(微调),微调旋钮按顺时针方向旋足至校正位置时,可根据粗调旋钮的示值(V/div)和波形在垂直轴方向上的格数读出被测信号幅值。

模电实验常用仪器的介绍及操作

模电实验常用仪器的介绍及操作

模拟电子技术实验 1 实验一常用电子仪器使用及元件测试实验一常用电子仪器使用正确地观察电子技术实验现象、测量实验数据,必须学会常用电子仪器及设备的正确使用方法,掌握基本的电子测试技术,这也是电子技术实验课的重要任务之一。

所使用的主要电子仪器有:SS-7804型双踪示波器,EE-1641D函数信号发生器,直流稳压电源,DT890型数字万用表和电子技术实验学习机。

其中示波器的使用较难掌握,是我们学习的重点,要进行反复的操作练习,达到熟练掌握的目的。

一、实验内容1. SS-7804(8702)型示波器的面板及其各键钮的功能SS-7804型示波器是双踪示波器,它可以同时观察两个信号的波形,即信号从CH1和CH2输入,便可在荧光屏上得到两个信号的波形;以便分析其特点。

电源按钮POWER 电源开关:按下状态(ON),电源接通;弹出状态(STBY),即切断电源。

垂直系统CH1、CH2 输入端口:测试信号通过测试笔或探头从此端口输入。

CH1、CH2 输入通道选择按钮:按下该钮即被选通,荧屏上即显示该通道的信号波形。

〔VOLTS/DIV〕垂直灵敏度选择开关:对于通道1(CH1)和通道2(CH2)所输入信号的幅度应选择适当的灵敏度。

〔▲ POSITION ▼〕垂直位移旋钮:顺时针旋转,亮线(波形)上升;逆时针旋转,亮线(波形)下降。

即调整亮线(波形)至便于观察、测量即可。

DC/AC 输入耦合方式选择按钮:按下为 DC耦合——即直流耦合,弹出为 AC耦合——交流耦合。

GND 输入接参考地按钮:按下时为接参考地;输入信号被切断,垂直放大器的输入端被接地。

ADD 信号叠加按钮:按下该键,示波器将显示通道1(CH1)和通道2(CH2)两路信号进行代数和的波形,既显示CH1+CH2 的波形。

INV 信号取反按钮:按下该键,将通道2(CH2)输入的信号反向。

*若同时按下了INV、ADD ,既是显示通道1(CH1)和通道2(CH2)两路信号进行代数差的波形,既显示CH1- CH2 的波形。

1常用电子仪器的使用

1常用电子仪器的使用

实验一常用电子仪器的使用一、实验目的(1)通过阅读仪器说明书(使用手册),了解仪器的主要技术性能指标,初步掌握常用电子仪器的使用方法。

(2)掌握函数信号发生器和交流电压表(毫伏表)的使用方法。

(3)掌握双踪示波器的基本操作方法,掌握使用示波器测量电信号的基本参数:幅度(有效值、峰值或峰峰值)、周期(频率)和相位的方法。

二、实验设备及材料函数信号发生器(DF1641B1型)、双踪示波器(MOS-620/640型)、交流毫伏表(MVT171或D-171型)、直流稳压电源、万用表等。

三、实验原理(一)函数信号发生器函数信号发生器是在电子电路实验中最常用的电子仪器之一,用来产生各种波形的信号(正弦波、三角波、方波等)。

函数信号发生器所产生的各种信号的参数(如电压幅度、频率等),一般都可以通过仪器面板上设置的开关和旋钮加以调节。

本实验中介绍的DF1641B1型函数信号发生器,是一多功能函数信号发生器。

它可以输出正弦波、三角波和方波,频率范围为0.3 Hz ~3 MHz。

其最大输出电压幅度>20V 峰峰值(对正弦波,最大输出有效值>7 V),可作为一般振荡器给放大器提供信号。

该函数信号发生器与其他设备配合,还可以用作扫频信号发生器,这里仅介绍作为振荡器的使用方法。

1、DF1641B1型函数发生器面板中各旋钮介绍。

如图1-1所示。

图1-1 DF1641B1型函数发生器面板图1—电源开关;2—频率范围选择(向上);3—频率范围选择(向下);4—波形选择开关;5—直流偏置开关;6—直流偏置调节;7—扫频方式选择;8—扫描速率;9—输出衰减选择;10—电压输出;11—TTL输出;12—输出幅度微调;13—计数器输入;14—内接/外测选择;15—扫频宽度;16—对称度调节;17—输出信号幅度显示;18—对称度控制开关;19—频率微调;20—频率显示5模拟电子技术基础实验62、操作步骤(1)打开电源开关○1后,按下波形选择开关○4以选择信号类型,例如,正弦波。

1641函数信号发生器使用说明(经典版)

1641函数信号发生器使用说明(经典版)

1641函数信号发生器EE1641B1型函数信号发生器EE1641B1型函数信号发生器/计数器是一种精密的测试仪器,具有连续信号、扫频信号、函数信号、脉冲信号等多种输出信号和外部测频功能,由五位数字显示信号的频率,频率连续可调,由三位数字显示信号的幅度,另外此仪器还可作为量程为0.2HZ~20MHZ的频率测量计。

输出和显示的精度为0.1%。

EE1641B1型函数信号发生器/计数器面板控制键和作用:A.频率显示窗口:显示输出信号的频率或外测频信号的频率,用五位数字显示信号的频率,且频率连续可调(输出信号时)。

B.幅度显示窗口:显示函数输出信号的幅度,由三位数字显示信号的幅度。

C.速率调节旋钮(WIDTH):调节此电位器可以改变内扫描的时间长短。

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。

D.扫描宽度调节旋钮(RATE):调节此电位器可调节扫频输出的扫频范围。

在外测频时,逆时针旋到底(绿灯亮),为外输入测量信号经过衰减“20dB”进入测量系统。

E.外部输入插座(INPUT):当“扫描/计数键”(13)功能选择在外扫描外计数状态时,外扫描控制信号或外测频信号由此输入。

F.频率范围细调旋钮:调节此旋钮可改变1个频程内的频率范围。

G.输出波形,对称性调节旋钮(SYM):调节此旋钮可改变输出信号的对称性。

当电位器处在关闭或者中心位置时,则输出对称信号。

输出波形对称调节器可改变输出脉冲信号空度比,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°。

H.函数信号输出信号直流电平预置调节旋钮(OFFSET):调节范围:–5V~+5V (50W负载),当电位器处在中心位置时,则为0电平,由信号电平设定器选定输出信号所携带的直流电平。

I.函数信号输出幅度调节旋钮(AMPL):调节范围20dB。

J.TTL信号输出端(TTL OUT):输出标准的TTL幅度的脉冲信号,输出阻抗为600W。

函数信号发生器使用说明

函数信号发生器使用说明

函数信号发生器使用说明1-1 SG1651A函数信号发生器使用说明一、概述本仪器是一台具有高度稳定性、多功能等特点的函数信号发生器。

能直接产生正弦波、三角波、方波、斜波、脉冲波,波形对称可调并具有反向输出,直流电平可连续调节。

TTL可与主信号做同步输出。

还具有VCF输入控制功能。

频率计可做内部频率显示,也可外测1Hz~10.0MHz的信号频率,电压用LED显示。

二、使用说明2.1面板标志说明及功能见表1和图1图1表1DC4322B示波器使用说明示波器是一种用途极广的电子测量仪器,能直接观察电信号的波形,测量电流、电压、位相和频率,凡是可转化为电压(或电流)的电学量和非电量都能直接用示波器来观察。

示波器的具体电路比较复杂,需要具备一定的电子学基础知识才能懂得,故本使用说明对示波器电路不作详细介绍,仅限于初步学习示波器的使用。

示波器的规格和型号很多,但不论什么示波器都包括以下几个基本组成部分:示波管(又称阴极射线管)、放大与衰减电路、锯齿波发生器、整流电源等。

实验中使用的示波器是双踪示波器,Y1和Y2两路,可同时观测两路波形,这里做简单介绍,参考示波器面板图。

图1 DC4322B型示波器前面板图图1 DC4322B型示波器前面板图一、DC4322B示波器面板说明图2 DC4322B型示波器后面板图1.电源开关(POWER)2.电源指示灯3.聚焦控制(FOCUS)用于调节聚焦直至扫描线最细。

虽然在调节亮度时聚焦能自动调整,但有时要用手调节以便获得最佳聚焦效果。

4.刻度照明控制(ILLUM)5.基线旋转(TRACE ROTATION)用于调节扫描线使其和水平刻度线平行,以克服外磁场变化带来的基线倾斜。

用螺丝刀调节。

6.辉度控制(INTENSITY)顺时针旋转,辉度增加。

7.保险丝盒(FUSE)内装l A保险丝(BGXP—I—20—l A)。

8.电源插座(AC INLET)9.通道1输入端(Y INPUT)1被测信号由此输入Y通道。

信号发生器的功能及使用

信号发生器的功能及使用
信号发生器
高频信号发生器
频率档位选择
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ调制信号 选择
调制度
射频信号 电平调节
射频信号 输出
频率监测
高频信号发生器训练
? 调节信号发生器面板上的旋钮,使之分别输出 调幅波:
? 1、载波10MHz 、调制波1KHz 、调制度30% ? 2、载波500KHz 、调制波1KHz 、调制度
30%
调幅信号调制过程
? 对频率调节 (MAIN 、FINE) 旋钮,在使用时,请不要 将电位器旋足,否则会使仪器没有信号输出或输出的 信号波形不正常,但不是故障,也不会损伤仪器。
? 高于10MHz 计数信号请按频率档级“ 1MHz”。
函数信号发生器训练内容
? 调节信号发生器面板上的旋钮,使之分别输出: ? 50Hz85mV 、120Hz24mV 、1KHz200 mV 、
函数信号发生器 ——前面板按钮名称和作用
5. 占空比锯齿波/脉冲波(SYM)旋钮:用于调节锯 齿波或三角波的占空比,使用时需拉出来。
6. 衰减器(ATT) 开关:开关按入后,函数信号输 出衰减约30dB,对外接频率计数信号衰减约 20dB,弹出不衰减。
7. 直流偏置(PULL TO VAR DC OFFSET) 旋钮: 当该旋钮拉出时,直流偏置电压,加到输出信 号上,其范围在-10V~+10V之间变化。
? 函数(FUNCTION) 按键:由三个互锁按键开关组成, 用于选择输出波形:方波、三角波、正弦波。
? 频率调节(MAIN 、FINE) 旋钮:“MAIN”为输出频率 粗调。“ FINE”为输出频率细调,
? “AMPL”幅度调节,拉出可对脉冲波,锯齿波进行 倒相。
? 频率档级/闸门时间(RANGE Hz/GATE TIME) 按键: 频率档级由七个 (1、10、100、1K、10K、100K 、 1MHz) 互锁按键开关组成,用于选择信号频率的档级。

函数信号发生器使用说明

函数信号发生器使用说明

函数信号发生器使用说明1-1 SG1651A函数信号发生器使用说明一、概述本仪器是一台具有高度稳定性、多功能等特点的函数信号发生器。

能直接产生正弦波、三角波、方波、斜波、脉冲波,波形对称可调并具有反向输出,直流电平可连续调节。

TTL可与主信号做同步输出。

还具有VCF输入控制功能。

频率计可做内部频率显示,也可外测1Hz~10.0MHz的信号频率,电压用LED显示。

二、使用说明2.1面板标志说明及功能见表1和图1图1DC1641数字函数信号发生器使用说明一、概述DC1641使用LCD显示、微处理器(CPU)控制的函数信号发生器,是一种小型的、由集成电路、单片机与半导体管构成的便携式通用函数信号发生器,其函数信号有正弦波、三角波、方波、锯齿波、脉冲五种不同的波形。

信号频率可调范围从0.1Hz~2MHz,分七个档级,频率段、频率值、波形选择均由LCD显示。

信号的最大幅度可达20Vp-p。

脉冲的占空比系数由10%~90%连续可调,五种信号均可加±10V的直流偏置电压。

并具有TTL电平的同步信号输出,脉冲信号反向及输出幅度衰减等多种功能。

除此以外,能外接计数输入,作频率计数器使用,其频率范围从10Hz~10MHz(50、100MHz[根据用户需要])。

计数频率等功能信息均由LCD显示,发光二极管指示计数闸门、占空比、直流偏置、电源。

读数直观、方便、准确。

二、技术要求2.1函数发生器产生正弦波、三角波、方波、锯齿波和脉冲波。

2.1.1函数信号频率范围和精度a、频率范围由0.1Hz~2MHz分七个频率档级LCD显示,各档级之间有很宽的覆盖度,如下所示:频率档级频率范围(Hz)1 0.1~210 1~20100 10~2001K 100~2K10K 1K ~20K100K 10K ~200K1M 100K ~2M频率显示方式:LCD显示,发光二极管指示闸门、占空比、直流偏置、电源。

b、频率精度:±(1个字±时基精度)2.1.2 正弦波失真度10~30Hz,〈3%30Hz~100KHz,≤1%2.1.3 方波响应前沿/后沿≤100ns(开路)2.1.4 同步输出信号的幅度与前沿a、幅度(开路):≥3Vp-pb、前沿:Tr≤35ns2.1.5 最大输出幅度(开路)a、F〈1MHz 最大输出幅度≥20Vp-pb、1MHz≤F≤2MHz 最大输出幅度≥16Vp-p2.1.6 直流偏置(开路),最大直流偏置±10V2.1.7 输出阻抗Z Zo=50±5Ω2.1.8 占空比脉冲的占空比与锯齿波的上升,下降沿可连续变化,其变化范围在10%~90%。

函数发生器使用说明

函数发生器使用说明

EE1640C型函数信号发生器/计数器使用说明书EE1640C型函数信号发生器/计数器整体外观如下图所示.其中各按键和旋钮功能如下:(1)频率显示窗口: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时,则输出对称信号。

当此旋钮关闭时,也输出对称信号。

(5)函数信号输出信号直流电平调节旋钮:调节范围:–10V~+10V(空载),-5V~+5V(50Ω负载)当电位器处在中心位置时,则为0电平。

当此旋钮关闭时,也为0电平。

(6)函数信号输出幅度调节旋钮: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。

在调频时调节此电位器可调节频偏范围,调幅时调节此电位器可调节调幅调制度,FSK调制时调节此电位器可调节高低频率差值,逆时针旋到底时为关调制。

(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。

在外测频时,逆时针旋到底(绿灯亮),为外输入测量信号经过衰减“20dB”进入测量系统。

(9)CMOS电平调节旋钮:调节此电位器可以调节输出的CMOS的电平。

当电位器逆时针旋到底(绿灯亮)时,输出为标准的TTL电平。

(10)左频段选择按钮:每按一次此按钮,输出频率向左调整一个频段。

(11)右频段选择按钮: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: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0 dB、20dB、40 dB、60 dB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-峰值与有效值之间的切换。

(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。

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:波形正弦波, 三角波, 方波, Ramp 与脉波输出振幅>20Vp-p (open circuit); >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失真< 1% 0.2Hz ~ 20kHz , < 2% 20kHz ~ 200kHz频率响应< 0.2dB 0.2Hz ~100kHz; < 1dB100kHz~2MHz线性98% 0.2Hz ~100kHz; 95%100kHz~2MHz对称性<2% 0.2Hz ~100kHz上升/下降时间<120nS位准4Vp-p±1Vp-p ~ 14.5Vp-p±0.5Vp-p 可调上升/下降时间<120nS位准>3Vpp上升/下降时间<30nS输入电压约 0V~10V ±1V input for 10 : 1 frequency ratio输入阻抗10kΩ (±10%)交流 100V/120V/220V/230V ±10%, 50/60Hz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。

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