低频信号发生器的使用说明
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。
信号发生器使用方法
信号发生器使用方法
信号发生器可以模拟发生轨道电路信号~如ZPW2000/UM71~交流计数信号~模拟50HZ 干扰~速度脉冲等信号。
现以ZPW2000信号示例~信号发生器模拟发生轨道电路信号。
首先打开信号发生器电源开关~选择sine键~显示如下
设置载频~在右侧数字键输入“2”~
选择上图量程KHZ 后,显示如下
选择Ampl,设置电压幅值
在右侧数字键~输入1~显示如下
选择上图量程Vpp后, 1V电压信号设置完成~显示如下
选择Mod键~设置频偏和低频~显示如下
第 3 页
选择上图Type,AM,~后显示如下
选择上图FM选项~后如下所示
在右侧数字键~输入频偏11HZ后~如下所示
选择单位HZ后~频偏11HZ设置完成~如下所示第 5 页
选择上图FM选项后~显示如下
输入右侧数字键10.3~显示如下
选择量程HZ后~低频10.3HZ~设置完成。
显示如下
至此~载频2000HZ,低频10.3HZ~设置完成。
最后按Output键输出信号~如下所示
在右侧数字键输入11.4~选择量程HZ后~则更改低频为11.4HZ 第 7 页
然后按Sine键可以回看输出的载频,按Mod键盘可以回看调节的低频。
低频信号发生器的使用说明
附录一低频信号发生器的使用说明一.概述AS1033型低频信号发生器采用了中央处理器控制面板的操作方式,具有良好的人机界面。
输出正弦波信号频率从2Hz~2MHz连续可调,输出正弦波信号幅度从0.5mV~5V连续可调,并设有TTL输出方波功能,频率从2Hz~2MHz连续可调,占空比从20%~80%连续可调。
面板显示清晰明了,操作简单方便,输出频率调节可采用频率段调节(轻触开关粗调)和数码开关调节(段内细调)二种,其中数码开关调节又分快调和慢调两种,五位数码管直接显示频率,输出幅度调节采用轻触粗调(20dB、40dB、60dB)和电位器细调(20dB)以内,三位数码管直接显示输出电压有效值或衰减电平。
中央处理器控制整机各部分,并采用了数/模、模/数转换电路,应用数码开关作为频率调节输入。
振荡电路采用压控振荡与稳幅放大相结合,具有良好的稳幅特性。
电路中还加入输出保护、TTL输出、方波占空比可调电路等。
二.技术特性1.频率范围:2Hz~2MHz,共分五个频段第一频段:2Hz~30Hz第二频段:30Hz~450Hz第三频段:450Hz~7kHz第四频段:7kHz~100kHz第五频段:100kHz~2MHz2.正弦波输出特性(1)输出电压幅度(有效值):0.5mV~5V(2)幅频率特性:≤±0.3dB(3)失真度:2Hz~200kHz≤0.1%,200kHz~2MHz,谐波分量≤-46dB3.方波输出特性⑴最大输出电压(空截,中心电平为0):14Vp-p⑵占空比(连续可调):20%~80%⑶逻辑电平输出:TTL电平,上升、下降沿≤25ns4.输出电抗:600Ω5.频率显示准确度:1×10-4±1个字6.正常工作条件⑴环境温度:0~40℃⑵相对湿度:<90%(40℃)⑶大气压:86~106kpa⑷电源电压:220±22V,50±2.5Hz7.消耗功率:<10W三.面板及操作说明1.整机电源开关(POWER)按下此键,接通电源,同时面板上指示灯亮。
低频信号发生器及其应用
第三章低频信号发生器及其应用凡是产生测试信号的仪器,统称为信号源,也称为信号发生器,它用于产生被测电路所需特定参数的电测试信号。
在测试、研究或调整电子电路及设备时,为测定电路的一些电参量,如测量频率响应、噪声系数,为电压表定度等,都要求提供符合所定技术条件的电信号,以模拟在实际工作中使用的待测设备的激励信号。
当要求进行系统的稳态特性测量时,需使用振幅、频率已知的正弦信号源。
当测试系统的瞬态特性时,又需使用前沿时间、脉冲宽度和重复周期已知的矩形脉冲源。
并且要求信号源输出信号的参数,如频率、波形、输出电压或功率等,能在一定范围内进行精确调整,有很好的稳定性,有输出指示。
信号源可以根据输出波形的不同,划分为正弦波信号发生器、矩形脉冲信号发生器、函数信号发生器和随机信号发生器等四大类。
正弦信号是使用最广泛的测试信号。
这是因为产生正弦信号的方法比较简单,而且用正弦信号测量比较方便。
正弦信号源又可以根据工作频率范围的不同划分为若干种。
一、低频信号发生器的工作原理低频信号发生器用来产生频率为20Hz~200kHz的正弦信号。
除具有电压输出外,有的还有功率输出。
所以用途十分广泛,可用于测试或检修各种电子仪器设备中的低频放大器的频率特性、增益、通频带,也可用作高频信号发生器的外调制信号源。
另外,在校准电子电压表时,它可提供交流信号电压。
(一)低频信号发生器的原理方框图低频信号发生器的原理方框图如图3-1所示。
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(输出变压器)和指示电压表。
图3-1 低频信号发生器原理方框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。
电压输出端的负载能力很弱,只能供给电压,故为电压输出。
振荡信号再经功率放大器放大后,才能输出较大的功率。
阻抗变换器用来匹配不同的负载阻抗,以便获得最大的功率输出。
低频信号发生器的使用
低频信号发生器的使用低频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。
下面以FJ-XD22PS 低频信号发生器为例,介绍低频信号发生器的使用。
这种仪器是多用途测量仪器,它除了能够输出正弦波、矩形波尖脉冲、TTL电平、单次脉冲等五种波形,还可以作频率计使用,测量外输入信号的频率。
图A-2 FJ-XD22PS低频信号以生器A.2.1 FJ-XD22PS低频信号发生器面板介绍FJ-XD22PS低频信号发生器面板如图A-2所示:1.电源开关;2.信号输出端子;3.输出信号波形选择键;4.正弦波幅度调节旋钮; 5.矩形波、尖脉冲波幅度调节旋钮;6.矩形脉冲宽度调节旋钮;7.输出信号衰减选择键;8.输出信号频段选择键;9.输出信号频率粗调旋钮;10.输出信号频率细调旋钮;11.单次脉冲按钮;12.信号输入端子;13.六位数码显示窗口;14.频率计内测、外测功能选择键(按下:外测,弹起:内测);15.测量频率按钮;16.测量周期按钮;17.计数按钮;18.复位按钮;19.频率或周期单位指示发光二极管;20.测量功能指示LED。
A.2.2 主要技术性能1.信号源部分⑴ 频率范围:1Hz —1MHz,由频段选择和频率粗调细调配合可分六档连续调节;⑴ 频率漂移:1档≤0.4%; 2、3、4、5档≤0.1%;6档≤0.2%;⑶正弦波:频率特性≤1dB (第6档≤1.5db),输出幅度≥5V,波形的非线性失真:20HZ —20KHZ≤0.1%;⑷正、负矩形脉冲波:占空比调节范围30%—70%,脉冲前、后沿≤40ns;波形失真:在额定输出幅度时,前、后过冲及顶部倾斜均小于5%;输出幅度:高阻输出≥10V PP,50Ω输出≥5V PP;⑸正、负尖脉冲:脉冲宽度0.1μs,输出幅度≥5V PP。
2.频率计部分(内测和外测):⑴功能:频率、周期、计数六位数码管(八段红色)显示;⑵输入波形种类:正弦波、对称脉冲波、正脉冲;⑶输入幅度:1V≤脉冲正峰值≤5V, 1.2V≤正弦波≤5V;⑷输入阻抗:≥1MΩ;⑸测量范围:1HZ—20MHZ(精度:5×10-4±1个字);⑹计数:计数速率:波形周期≥1uS, 计数范围:1—983040。
信号发生器的操作规程
信号发生器的操作规程信号发生器是一种用来产生不同频率、幅度和波形的电信号的仪器。
它广泛应用于电子实验、通信系统测试、音频和视频设备校准等领域。
下面是常见的信号发生器操作规程。
1. 前期准备- 确保信号发生器所需的电源和接地连接正常。
检查电源线是否插紧,并确保接地线连接到可靠的接地点。
- 检查信号发生器的仪表和控制面板,确保没有松动的旋钮、按钮或连接线。
- 将信号发生器置于干燥、无尘的环境中,确保周围无其他电磁干扰源。
2. 打开信号发生器- 按下信号发生器的电源开关,等待仪器启动。
通常会显示一些自检信息和启动画面。
- 如有需要,根据实际使用情况调节亮度和对比度等显示参数。
3. 设置输出参数- 选择所需的输出信号类型(如正弦波、方波、脉冲波等)。
通常可以通过旋钮或按钮切换。
- 使用旋钮或数字输入界面,设置输出频率。
一些信号发生器还可以设置频率模式(如固定频率、扫频、调频等)。
- 设置输出幅度(也称为输出电平),可以通过旋钮或数字输入设置,通常以电压或电流的形式表示。
4. 选择输出方式- 确定信号发生器输出方式,可以选择直接输出或通过外部接口(如BNC连接器)输出。
- 如果使用外部输出,确保连接正确,并检查连接线的状态。
5. 配置附加功能- 检查所有可用的附加功能,如调制(幅度调制、频率调制等)、调制深度、幅度偏移等。
根据需要调节这些参数。
6. 开始输出信号- 当所有参数设置完成后,根据需要,按下信号发生器的开始或输出按钮。
- 如果需要连续输出信号,请确保信号发生器正在运行,并保持输出状态。
7. 进行调试或测试- 使用示波器、频谱仪或其他测试仪器,连接到信号发生器的输出端口,以诊断、调试或测试所需的信号。
- 调整示波器或其他测试仪器的参数,以便正确显示和分析信号。
8. 结束使用- 在使用完信号发生器后,先关闭输出,再关闭信号发生器的电源。
- 清理工作台,并确保信号发生器周围的环境整洁有序。
注意事项:- 在操作信号发生器之前,务必仔细阅读和理解操作手册,以免因误操作导致损坏设备或发生危险。
低频信号源的使用(一)
二、实验设备
三、实验内容
1、测试输出与衰减分贝数的关系 调整输出细调使表盘指5伏,改变分贝值测
量输出电压。填入表格
2
小结低频信号源输出电压的调整方法。
低频信号发生器的使用
XD—1022
XD1O22低频信号发生器 仪器面板
工作特性
(一)频率 1、频率范围:1HZ---1MHZ 2、波段: Ⅰ: 1HZ---10HZ (100~101 HZ ) Ⅱ: 10HZ---100HZ (101 ~ 102 HZ ) Ⅲ: 100HZ---1KHZ (102 ~ 103HZ ) Ⅳ: 1KHZ---10KHZ (103 ~ 104 HZ ) Ⅴ: 10KHZ---100KHZ (10 4 ~ 105 HZ ) Ⅵ: 100KHZ---1MHZ (105 ~ 106 HZ ) 3、频率误差:±(1.5%f+1HZ)
(二)正弦波
1、幅度大于6V(开路) 2、幅度误差:小于±1d B 3、输出阻抗:600欧±10%
输出电压的调整
1、调整输出细调使表盘指示相关数值; 2、调整输出衰减为 适当数值;
3、计算输出电压值
输出电压与输出衰减分贝数的关系 U 分贝数=20LG U
表 0
一实验目的
1、掌握低频正弦波信号发生器输出电压 的调整和电子电压表的使用方法; 2、进一步掌握数据的读取和处理方法。
低频信号发生器
• (2)高频信号的频率范围选择按键
• 用来选择高频信号的频率范围。有6个互锁 开关,可以选择的频段范围为A: 100KHz~300KHz;B:300KHz~1MHz; C:1MHZ~3.2MHz;D: 3MHz ~10MHz; E:10MHz~35MHz;F:32MHz~ 150MHz。按下某个按键,输出信号的频率 在该键规定的范围内。
• (2)选择波形
– 通过波形选择按钮选择合适的波形,此键按下 输出方波,弹起输出正弦波。
• (3)调节信号幅度的基数
– 将频率基数调节旋钮旋转到50Hz,频率倍率按 钮选择×1,幅度衰减旋钮旋转到0dB。万用表 拨到交流电压档,两个表笔分别接触信号发生 器输出线的两端,万用表将显示输出信号的幅 度。旋转幅度调节旋钮,使输出电压为输出电 压的有效值。
– 频率基数调节旋钮右边有5个琴键按钮,如图26所示,它表示输出信号频率扩大的倍率,分 别输出信号的实际频率为:
– f=频率基数值×频率倍率。
• (7) 外同步信号接口
– 此端口为同步触发脉冲输入端,接口类型为 BNC接口。
– 在进行一些逻辑电路的测试时,需要多个信号 发生器产生的多路信号,这些信号的初始相位 不一定完全相同,将影响电路的测试效果。
• (4)调节幅度衰减
– 根据需要选择相应的的衰减幅度。
• (5) 调节信号频率
– 先调节频率基数调节旋钮,设定频率的基数, 再选择相应的倍率按键。
• (6)连接负载
任务2:低频信号发生器综合实训
• 1. 组装电路 • 2. 调试电路 • 3. 设置信号发生器的输出信号
– (1) 打开信号发生器 – (2)调节输出信号的幅度 – (3)连接放大电路 – (4)计算放大电路的电压放大倍数Av – (5) 改变信号发生器输出信号的幅度和频率,测量
低频信号发生器操作方法
类别音频设备版本R1文件编号C304-GENERA-制定部门品保部制定日期2011年12月01日页次1/4 ★目的:介绍低频信号发生器的使用方法,使相关人员能正确操作低频信号发生器。
★低频信号发生器的概述低频信号发生器是用来产生频率为1H z~1MHZ低频信号的一种常用电子仪器。
它可以产生两种电信号,一种为正弦波(音频测试时,本厂用它来产生的就是此种信号),另一种为矩形波(很少用)。
下图1为我厂常用的TAG-101型号的低频信号发生器,它的额定输出电压有效值为5V。
注意:很多人喜欢把低频信号发生器与信号发生器混为一谈,其实这是两个完全不同的仪器,不仅工作原理完全不同,外形上也有很大区别。
将开关打开图 1 图 2★低频信号发生器的操作方法第一步骤:低频信号发生器的连接1)连接电源线用220V AC线把低频信号发生器连上220V市电。
如电源插座旁有控制开关,还须把开关打开。
(如上图2)2)连接信号线将输出线插入到低频信号发生器的信号输出(OUTPUT)接口,并顺时针扭动半圈(如下图3)。
类 别 音频设备 版 本 R1文件编号 C304-GENERA-制定部门品保部 制定日期 2011年12月01日 页 次 2/4第二步骤:信号电压幅度调节上述步骤完成后,接下来需要开机预热和调节输出信号的幅度。
1) 开机(POWER )按下电源键开机,开机后电源指示灯会亮。
电源按钮一般为红色。
2) 衰减度调节(ATTENUATOR )衰减度旋钮共有6档,为别为0dB 、-10dB 、-20dB 、-30dB 、-40dB 、-50dB 。
这里我简单介绍一下dB 的含义和倍数换算关系。
dB 是分贝的意思,它常用在增益和衰减上面。
通常我们讲某信号的增益为多少dB ,某信号衰减了多少dB 。
dB 可以说是一个对比系数,20dB =10倍,也就是说,如果某电压的增益为20dB ,那就是说此信号被放大了10倍。
那么dB 与倍数关系是怎么换算的呢?比如说10dB 是原信号的多少倍?-50dB 又是原信号的多少倍呢?换算时我们要用20 dB 作基数进行计算。
信号发生器的使用方法和注意事项 信号发生器维护和修理保养
信号发生器的使用方法和注意事项信号发生器维护和修理保养信号发生器是一种能供应各种频率、波形和输出电平电信号的设备。
在测量各种电信系统或电信设备的振幅特性、频率特性、传输特性及其它电参数时,以及测量元器件的特性与参数时,用作测试的信号源或激励源。
信号发生器又称信号源或振荡器,在生产实践和科技领域中有着广泛的应用。
各种波形曲线均可以用三角函数方程式来表示。
能够产生多种波形,如三角波、锯齿波、矩形波(含方波)、正弦波的电路被称为函数信号发生器。
使用方法选用与验电器相同电压等级的验电信号发生器。
手持验电器工作部分(验电器头)将发生器的电极头接触被测验电器的电极头,按动"工作"开关,此时验电器发出声光信号表明验电器的性能完好,如无声光指示表明验电器有故障,应修理或更换后使用。
检测近电报警安全帽时只须将高压信号发生器的电极头靠近报警器按动"工作"开关即可。
注意事项1.信号发生器设有"电源指示",使用时指示灯不亮,应更换电池后再使用。
2.信号发生器不用时应放在干燥通风处,以免受潮。
信号发生器的分类信号发生器也称信号源,是用来产生振荡信号的一种仪器,为使用者供应需要的稳定、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,紧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掌控设定。
信号发生器的分类1、正弦信号发生器正弦信号紧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;按输出电平可调整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(输出功率能精准地衰减到—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);按频率更改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。
2、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。
信号发生器使用说明
信号发生器使用说明一、信号发生器的种类1.函数发生器:可以产生各种波形信号,如正弦波、方波、三角波等。
2.脉冲发生器:可以产生各种脉冲信号,如单脉冲、双脉冲、多脉冲等。
3.噪声发生器:可以产生各种噪声信号,如高斯噪声、白噪声等。
4.频率发生器:可以产生特定频率的信号,常用于频率测量和频率调制。
5.相位发生器:可以产生相位可变的信号,并用于相位测量、相位调制等应用。
二、信号发生器的使用1.连接电源:将信号发生器的电源线插入交流电源插座,并打开电源开关。
2.设置基本参数:根据需要,设置好信号发生器的基本参数,包括输出类型、频率、幅度等。
一般可以通过旋钮或面板上的按键来设置。
3.连接外部设备:将信号发生器的输出端口与需要接入的仪器或设备连接。
请注意检查连接线的接头是否正确,确保信号传输的可靠性。
4.调节信号参数:按照测试需求,进一步调节信号发生器的参数,如调节频率、幅度、相位等。
可以通过观察外部设备的反应来确定信号参数是否符合要求。
5.测试信号质量:用接收或测量设备接收信号发生器产生的信号,检查信号的质量是否符合要求。
可以通过观察波形、振幅、频谱等方式进行判断。
6.记录测试结果:根据测试的需要,记录测试结果,包括信号参数、测量数据等。
三、信号发生器的注意事项1.保持信号稳定:在使用信号发生器的过程中,要保持信号的稳定性。
避免信号频率、幅度等参数的突然变化,以免影响测试结果或损坏被测系统。
2.正确连接:在连接信号发生器时要确保连接线的接头正确,避免接触不良或接反的情况。
同时,要选择合适的连接线,避免信号衰减或噪声干扰。
3.合理使用幅度:在设置信号发生器的输出幅度时,要根据被测系统的输入范围和信噪比要求来选择合适的幅度。
过高或过低的幅度可能导致信号失真或无法被检测到。
4.注意保护仪器:使用信号发生器时要注意保护仪器,避免碰撞、摔落或进水等情况。
同时,应定期对信号发生器进行维护和校准,以确保其准确性和可靠性。
低频信号发生器使用方法低频信号发生器设计要领及参数低频信号发生器与高频信号发生器的区别
低频信号发生器使用方法低频信号发生器设计要领及参数低频信号发生器与高频信号发生器的区别低频信号发生器采用单片机波形合成发生器产生高精度,低失真的正弦波电压,可用于校验频率继电器,同步继电器等,也可作为低频变频电源使用。
1低频信号发生器使用方法(1)使用前的准各工作接通仪器的电源之前,应先检查电源电压是否正常,电源线及电源插头是否完好无损,通电前将输出细调电位器旋至最小,然后接通电源,打开XD1型低频信号发生器的开关。
(2)频率的调节,包括频段的选择和频率细调。
①频段的选择,根据所需要的频段(即频率范围)可通过按面板上的琴键开关,来选择所需要的频率。
例如,需要输出信号的频率为6200Hz,该频率在1~10kHz的频段,故应按下10kHz的按键(从左向右第五个键)。
②频率细调,在频段按键的上方,有三个频率细调旋钮,1~10旋钮为整数,0.1~0.9旋钮为领先位小数,0.01~0.10旋钮为第二位小数。
选择频率时,信号频率的前三位有效数字由这三个旋钮来确定。
例如,需要信号的频率为3550Hz,则频段选择按下10kHz按键后,应将三个细调旋钮分别旋转到3、0.5、0.05的位置。
(3)输出电压的调节,XD1型低频信号发生器设有电压输出和功率输出两组端钮,这两组输出共用一个输出衰减旋钮,可做10dB/步的衰减。
但需要注意,在同一衰减位置上,电压与功率的衰减分贝数是不相同的,面板上已用不同的颜色区别表示。
输出细调是由同一电位器连续调节的,这两个旋钮适当配合便可在输出端上得到所需的信号输出幅度。
调节时,首先将负载接在电压输出端钮上,然后调节输出衰减旋钮和输出细调旋钮,即可得到所需要的电压幅度信号。
输出信号电压的大小可从电压表上读出,然后除以衰减倍数就是实际输出电压值。
(4)电压级的使用,从电压级可以得到较好的非线性失真系数(<0.1%)、较小的输出电压(200μV)和较好的信噪比。
电压级最大可输出5V电压,其输出阻抗是随输出衰减的分贝数的变化而变化的。
8.低频函数信号发生器调试提示
低频函数发生器调试提示一、焊接1. 各级之间要相对独立,级间先不要连接,以便调试。
2. 一个焊孔中不要插太多引脚或导线。
3. 先检查电路板和元器件。
4. 负载先不要焊(想一想为什么)。
5. 避免虚焊。
6. 焊接完成后与原理图对照一遍(最大可能原则)。
二、合电源1. 用万用表检查正电源、负电源、地之间有无短路。
2. 检查电源输出是否正确。
3. 关电源,连线,可靠连接。
4. 合电源,检查电流是否异常,有无冒烟等,随时准备关电源。
三、调试原则(调试策略):先讲设计的重要性(例:工程师与操作工之间的区别)1. 自下而上:先分调后联调,先单元后整体—考虑电源布线,信号线级间断开,芯片先不插。
2. 先静态后动态。
3. 仔细、仔细、再仔细;(实验不成功有两种情况:一种是理论不清楚,另一种是出现小问题总解决不了。
工程与理论之间的区别:考试时小错误不影响大局,工程上小错误可能使整个项目失败)。
四、调试注意事项1. 不要带电插拔或焊接。
2. 注意查看稳压电路的电流值。
3. 仪器与电路板的接地线是否相连。
4. 注意仪器的量程(选择最大量程—安全;选择最小量程—最大精度)。
5. 方波三角波发生电路的调试:断开环路,外加信号(新书第22页)。
五、讨论方波三角波产生电路1.若方波和三角波的波形时间轴上不对称,则可能是什么原因?检查对称调节点(运放引脚3处)电压是否为0.2.若方波和三角波的波形幅度不对称,则可能是什么原因?怎么办?可能是零位调节点(运放引脚6处)虚焊,或稳压管坏。
先检查方波高低电平电位(DC耦合方式),若高电平为0.7V,低电平为-5.7V。
推测其中一个稳压管已短路。
3.若方波三角波出不来,但线路经检查正确。
怎么办?断开反馈环路,在积分电路输入端加方波,或在滞回比较器输入端加入三角波,查出故障是在积分电路还是在比较器部分。
参见《电子技术基础实验教程》第21页中的断路法一节。
4.测量频率范围时,能否通过调Rp2来改变频率?不允许。
GY-2006低频信号发生器使用说明书
GY2006低频信号发生器使用说明书目录一、概述 (2)二、结构特征与工作原理 (2)三、主技术指标 (3)四、尺寸、重量 (3)五、快速入门 (3)六、使用、操作 (5)七、故障分析与排除 (6)八、注意事项 (6)九、保养、维修 (6)十、运输、贮存 (7)十一、开箱及检查 (7)十二、其它 (8)衷心地感谢您选择了我们的产品!为了您更好的使用本仪器,在使用之前请您务必仔细阅读使用说明,详细了解其主要性能以及使用方法。
1.1 一、概述本仪器采用单片机波形合成发生器产生高精度,低失真的正弦波电压,可用于校验频率继电器,同步继电器等,也可作为低频变频电源使用。
本仪器具有读数直观,精确,性能稳定,操作方便等特点。
关键器件采用进口元件,是一种有着较高性能价格比的试验仪器。
1.2 二、结构特征与工作原理1、原理方框图2、基本原理WBP2微机变频电源的原理框图如上图所示。
它主要由数字波形发生部分、功率放大部分、以及中央控制单元等组成。
通过前面板控制数字波形发生单元产生一个频率及幅度非常稳定的数字合成的正弦波,然后送到功率放大器进行放大。
最后经过输出切换及短路保护后输出。
中央控制单元则负责测量输出频率及输出幅度,并监视整个系统的工作状态是否正常。
1.3 三、主要技术指标1.4 四、尺寸、重量1.5 五、快速入门3、熟悉面板面板如下图所示:WBP2微机变频电源的面板大致可分为三个主要部分,即输出控制部分、频率调节部分以及电流输出及接点接入部分。
输出控制部分:如图所示:上半部为电压显示,下部电压调节。
频率调节部分:如图所示:上部为频率显示,下部是频率调节电流输出及接点接入部分:1.6如上图所示:输出部分包括电流输出插座1.7 六、使用、操作1.使用前的准备:打开电源开关,将电压输出接到测量的负载上。
然后分别调节频率电压幅度调节旋钮,将输出频率及电压幅度调至所需要的值。
此时端子有电流输出。
2、操作:在检查接线无误后,打开电源开关。
实训10 低频信号发生器的使用
实训练习低频信号发生器的使用
1.实训目的
1了解低频信号发生器的使用。
2熟悉低频信号发生器各旋钮的作用。
3掌握低频信号发生器的使用方法。
2.实训器材
1 低频信号发生器1台/组,
2示波器1台/组,
3万用表1块/组,
4连接导线若干根/组
5白纸3~5张/组。
3.实训步骤
1 熟悉低频信号发生器面板上各旋钮的作用。
2 进一步熟悉示波器面板上各旋钮的作用。
3 打开示波器电源开关。
预热一段时间后,调节示波器有关旋钮,使荧光屏中央出现一条适当亮度的清晰水平线。
将Y 轴输入耦合开关置于“AC”位置。
4 先将低频信号发生器的接地端与示波器的接地端相连,再将低频信号发生器的“输出”端接在示波器的CH输入端。
5 打开低频信号发生器的电源开关,保持示波器的T/Div 不变,将低频信号发生器的频率分别调到50HZ、200HZ、500 HZ、1 K HZ和2K HZ ,观察、分析这几种频率的波形变化,并用白
纸描下波形图。
6 交流正弦电压的测量。
用低频信号发生器分别调出50Hz、2V,100Hz、1V,200Hz、0.5V,500Hz、0.1V,1kHz、1V,2kHz、0.2V,5kHz、50mV,10kHz、10mV,20kHz、10mV,50kHz、20mV,100kHz、20mV正弦信号,分别用万用表交流电压档测量上述各交流正弦电压,将测量数据记录在实训报告中。
4.填写实训报告。
任务 2 使用低频信号发生器(电子测量技术)
任务2 使用低频信号发生器1. RAG一101型低频信号发生器外形RAG-101 型低频信号发生器外形如图2-2-1 所示。
图2-2-1 RAG-101 型低频信号发生器外形2. RAG一101型低频信号发生器的面板RAG-101 型低频信号发生器面板上的各部件如图2-2-2 所示,相关功能见表2-2-1。
频率调节旋钮频段选择按键衰减器输出波形选择按键幅度调节旋钮同步端子输出端子电源按键电源指示灯图2-2-2 RAG-101 型低频信号发生器各部件表2-2-1 RAG-101 型低频信号发生器面板各部件的功能部件功能频率指示标记频率调节旋钮频段选择按键衰减器同步端子输出端子幅度调节旋钮电源按键电源指示灯输出波形选择按键3. RAG一101型低频信号发生器的参数指标RAG-101 型低频信号发生器的参数指标见表2-2-2。
表2-2-2 RAG-101 型低频信号发生器的参数指标26■ 准备篇续表1.输出频率为 50Hz,电压峰一峰值为 2V 的正弦波使用 RAG-101 型低频信号发生器输出频率为 50 Hz ,电压峰-峰值为 2 V 的 正弦波,操作步骤见表 2-2-3。
扫一扫表 2-2-3 使用 RAG-101 型低频信号发生器输出正弦波的操作步骤 活动一 开机活动二 选择波形【任务实施】项目 2 信号发生器27 续表活动三选择频率盘活动四调节信号幅度活动五连接示波器活动六观察信号幅度衰减续表2.输出频率为15KHz,电压峰一峰值为5V的方波,并调节衰减系数使用RAG-101 型低频信号发生器输出频率为15 KHz,电压峰-峰值为 5 V 的方波,并调节衰减系数,操作步骤见表2-2-4 。
表2-2-4 使用RAG-101 型低频信号发生器输出方波并调节衰减系数的操作步骤活动一开机活动二选择波形活动三选择频率盘活动四 调节信号幅度活动五 连接示波器活动六 观察信号幅度衰减低频信号发生器的结构组成低频信号发生器主要由振荡器 、电压放大器 、输出衰减器 、功率放大器 、阻抗变换器等部分 组成,如图 2-2-3 所示 。
低频信号发生器的使用说明
低频信号发生器的使用说明一、器件介绍二、连接器件1.将发生器的电源线插入电源插座,并确保电压稳定;2.将发生器的输出端口与所需连接的设备的输入端口连接。
通常可通过BNC连接器将信号发生器与外部设备连接。
三、设置参数1.打开电源开关,启动发生器。
在显示屏上将会显示基本参数,如频率、幅度等;2.利用旋钮或按键设置所需的信号频率。
一般情况下,可以通过旋钮一步步地调整频率,也可以通过输入具体数值来直接设置频率;3.设置输出幅度。
通过旋钮或按键可以调整信号的幅度,选择合适的幅度范围,并通过输入具体数值来直接设置幅度值;4.如果需要,还可以设置其他参数,比如波形类型、相位、频率调制等。
四、使用功能1.正弦波:低频信号发生器可以产生各种波形,其中最常用的是正弦波。
可以通过设置频率、幅度来调整正弦波的特点;2.方波:方波是一种平坦的波形,通常用于测试数字电路,可以通过设置频率、幅度来调整方波的特点;3.脉冲波:脉冲波是一种带有高峰值的波形,通常用于测试计时电路等;4.三角波:三角波是一种连续的波形,通常用于测试滤波器频率响应等;5.调频信号:低频信号发生器还可以产生调频(FM)信号,可以通过设置调频范围和调频深度来调整调频信号的特点。
五、注意事项1.在使用低频信号发生器之前,需要确保电源接地良好,以避免电击等意外;2.调节信号幅度时,需要避免过高的输出幅度,以免损坏连接设备;3.当需要连接低频信号发生器与其他设备时,要确保连接器件与线缆质量良好,并避免松动接触导致信号失真;4.在进行精密测量时,可以考虑使用外部校准装置进行校准,以提高测量准确性;5.在长时间使用低频信号发生器时,要注意发生器的散热问题,避免过热。
总结:低频信号发生器是一种功能强大的信号产生仪器,通过设置频率、幅度等参数,可以产生各种波形的信号。
在使用低频信号发生器时,需要连接合适的设备,并注意设置参数和注意事项。
正确使用低频信号发生器,可以实现科研、测试、教学等领域的需求。
低频信号发生器操作指南
5.2按波形选择钮选择所需的正弦波或方波。(通常为正弦波)
5.3频率范围:×1、×10、×100、×1K、×10K档次。如档次打在1K位置,指针指在10之刻
度,那么输出信号为10K(即1K×10)
5.4左右旋转振幅控制钮可改变输出电压的大小。
5.5要衰减输出电压时可打输出衰减器选择0~50dB档,每打一档将增加或衰减10dB.
1.目的:
为确保操作者能够正确使用低频信号发生器,特制订本操作指南。
2.范围:
适用于本司操作者对低频信号发生器的正确操作方法。
3.职责:
低频信号发生器操作者应按本指南进行具体操作。
4.相关资料:
4.1 《低频信号发生器使用说明书》
4.2 《不合格品处理控制程序》
4.4 《标示和可追溯性控制程序》
4.5 《供应商监察控制程序》:
6. 质量记录
6.1《检查结果兼处理报告书》
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附录一低频信号发生器的使用说明
一.概述
AS1033型低频信号发生器采用了中央处理器控制面板的操作方式,具有良好的人机界面。
输出正弦波信号频率从2Hz~2MHz连续可调,输出正弦波信号幅度从0.5mV~5V连续可调,并设有TTL输出方波功能,频率从2Hz~2MHz连续可调,占空比从20%~80%连续可调。
面板显示清晰明了,操作简单方便,输出频率调节可采用频率段调节(轻触开关粗调)和数码开关调节(段内细调)二种,其中数码开关调节又分快调和慢调两种,五位数码管直接显示频率,输出幅度调节采用轻触粗调(20dB、40dB、60dB)和电位器细调(20dB)以内,三位数码管直接显示输出电压有效值或衰减电平。
中央处理器控制整机各部分,并采用了数/模、模/数转换电路,应用数码开关作为频率调节输入。
振荡电路采用压控振荡与稳幅放大相结合,具有良好的稳幅特性。
电路中还加入输出保护、TTL输出、方波占空比可调电路等。
二.技术特性
1.频率范围:2Hz~2MHz,共分五个频段
第一频段:2Hz~30Hz
第二频段:30Hz~450Hz
第三频段:450Hz~7kHz
第四频段:7kHz~100kHz
第五频段:100kHz~2MHz
2.正弦波输出特性
(1)输出电压幅度(有效值):0.5mV~5V
(2)幅频率特性:≤±0.3dB
(3)失真度:2Hz~200kHz≤0.1%,200kHz~2MHz,谐波分量≤-46dB
3.方波输出特性
⑴最大输出电压(空截,中心电平为0):14Vp-p
⑵占空比(连续可调):20%~80%
⑶逻辑电平输出:TTL电平,上升、下降沿≤25ns
4.输出电抗:600Ω
5.频率显示准确度:1×10-4±1个字
6.正常工作条件
⑴环境温度:0~40℃
⑵相对湿度:<90%(40℃)
⑶大气压:86~106kpa
⑷电源电压:220±22V,50±2.5Hz
7.消耗功率:<10W
三.面板及操作说明
1.整机电源开关(POWER)
按下此键,接通电源,同时面板上指示灯亮。
2.频段选择手动按钮
每按一次,转换一个频段,指示灯上移一格。
3.频段指示灯
显示当前输出信号频段。
4.输出信号频率调谐开关(FREQ)
此旋钮为数码开关,转动此旋钮,频率会跟着自动换档。
5.频率调节快慢指示灯
6.频率调节快慢选择
每按此键一次,快与慢转换一次,频率调节快慢指示灯5亮为快档(FAST),否则为慢档。
7.输出波选择
每按此键一次,在正弦波、方波和脉冲波之间转换,指示灯同时切换指示。
8.方波占空比调节(DUTY)
调节方波占空比,20%~80%
9.输出幅度粗调(增加)
每按一次此键,增加衰减量20dB。
10.输出幅度调节电位器(AMPLFINE)
此旋钮按顺时针方向旋转,输出幅度加大,反之,则减小。
总幅度为20dB。
11.输出幅度粗调(减小)
每按此键一次,减小衰减量20dB
12.逻辑电平输出端(TTL)
单独的逻辑电平、方波输出端
13.输出端(OUT)
正弦波信号输出端,输出电抗600Ω
14.输出电压幅度/衰减电平显示选择
每按此键一次,显示输出电压幅度与衰减电平之间转换一次。
15.输出幅度单位指示
指示当前显幅度的单位是dBv、mV或V。
16.输出幅度/衰减电平显示数码管
三位数码管显示输出幅度/衰减电平有效数字。
17.输出波形选择指示灯
指示当前输出波类型
18.频率单位显示
显示Hz或kHz。
19.输出频率显示数码管
五位数码显示频率有效数字。
面板图
四.使用方法
1.准备
将电源线接入200V/500Hz电源,接通电源,预热15分钟。
2.使用
⑴频率调谐
首先按频段选择手动按钮2,粗调频段,然后转动频率调谐开关5细调频率,观察输出频率显示数码管4达到所需频率。
⑵输出电压调节
首先根据使用要求输出电压有效值或输出衰减电平按一次输出电压幅度/衰减电平显示选择按钮8,选择显示电压幅度或衰减电平。
然后按11、或13输出粗调按钮粗调,最后转动输出幅度调节电位器9细调,观察输出显示数码管10达到所需电压幅度或衰减电平。
⑶方波输出
使用逻辑电平输出端(TTL)17,调节占空比电位器18,用示波器观察输出方波波形,直至达到所需方波。
五.注意事项
1.使用前请先仔细阅读使用说明。
2.开机预热15~30分钟,方能进入稳定工作状态。
3.输出小信号时,连接线不宜太长,否则影响输出信号的幅频特性。
4.使用时应避免剧烈振动、高温和强磁场。
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