高频精密函数波形发生器
SDG1000函数信号发生器
调制波 调制深度
正弦,方波,锯齿波,三角波,噪声,任意波(2mHz~20kHz) 0%~120%
FM调制(CH1/CH2)
载波
正弦,方波,锯齿波,任意波(DC除外)
源
内部/外部
调制波
正弦,方波,锯齿波,三角波,噪声,任意波(2mHz~20kHz)
频偏
0~0.5倍带宽,10μHz分辨率
PM调制(CH1/CH2)
1μs~500s
门控源
外部触发
触发源
手动,外部或内部
外部调制
幅度
±6Vpk= 100%调制
输入阻抗
>5kΩ
注:外部输入电压不得超过±6V,否则有可能会造成仪器的损坏。
触发输入
电平 斜率 脉冲宽度 输入阻抗
TTL兼容 上升或下降
> 100 ns > 5 kΩ,DC耦合
触发输出
电平 脉冲宽度 输出阻抗 最大频率
直流偏移范围
±1.5VDC
100 mHz ~ 100 MHz
50mVrms ~ ±2.5V
100 MHz ~ 200 MHz
100mVrms ~ ±2.5V
1 Hz ~ 100 MHz
50mVrms ~ 5 Vpp
100 MHz ~ 200 MHz
100mVrms ~ 5 Vpp
1 Hz ~ 10 MHz(50mVrms ~ 5Vpp)
人性化设计
3.5 英寸 TFT-LCD 显示;支持中英文菜 单及英文输入;按键帮助,方便信息获 取;支持 U 盘和本地存储,便于文件 管理;专用的接地端子。
任意波形输出
仪器内置 48 种任意波形(含直流),包 括常用、数学、工程、窗函数及其他常 见波形。
第五组--信号波形合成电路实验(2010年电子竞赛C题论文)2
高,在高压、高频、大功率的场合不适用。 综合以上的分析,由 TI 公司生产的宽带低失真单位增益稳定的电压反馈运算放
大器 OPA842 组成的滤波电路满足本次设计的要求,因此选择方案二。 1.1.3 移相电路
方案一:用双极性运算放大器 OP07 组成的移相电路,由于 OP07 具有非常低的 输入失调电压,所以在很多应用场合不需要额外的调零措施。OP07 是一种低噪声, 非斩波稳零的双极性运算放大器,由它组成的移相电路具有电路简单、工作可靠、成 本低、波形好、适应性强,而且可以提供 180°的相移。
表一:信号编码表
A0
A1
X
1
0
0
1
0
波形 正弦波 方波 三角波
A0、A1 表示波形设定端;X 表示任意状态;1 为高电平;0 为低电平。 74LS14 非门对输出的信号进行整形,使输出的波形更加的理想。 3.1.2 分频电路 分频电路如附录图 3 所示,由 74LS90、74LS00、CD4013 三片芯片组成。先将 300KHz 的方波信号进行 3 分频、5 分频、15 分频,再通过 D 触发器二分频,最终得到 50KHz、 30KHz、10KHz 的正弦波信号。 74LS90 不仅可以用于计数,还能用于分频,一片 74LS90 可构成最大进制计数器 是十进制,若分频数大于 10,则要用两片或多片级联,级联后高位的周期即为分频 后的周期,但占空比并非 50%,这就需要用 D 触发器对分频后的方波进行整形。74LS00 是四集成与非门,在电路中起缓冲隔离的作用。CD4013 是由两个相同的、相互独立 的数据型触发器构成。每个触发器有独立的数据、置位、复位、时钟输入和 Q 及 Q
方案三:用 MAX038 精密、高频波形发生器来产生方波信号,电路结构简单,能产 生 0.1Hz~20MHz 的方波信号,波形的频率和占空比可以由电流、电压或电阻控制 。 MAX038 构成的电路低失真、低漂移、外围元件少、可靠性和稳定性好,但相对于上 面的方案而言,价格会稍高一点。
定时器产生三种波形发生器
定时器产生三种波形发生器文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]目录摘要各种电器设备要正常工作,常常需要各种波形信号的支持。
电器设备中常用的信号有正弦波、矩形波、三角波和锯齿波等。
在电器设备中,这些信号是由波形产生和变换电路来提供的。
波形产生电路是一种不需外加激励信号就能将直流能源转化成具有一定频率、一定幅度和一定波形的交流能量输出电路,又称为振荡器或波形发生器。
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。
波形发生器通过与波形变换电路相结合,它能产生正弦波、矩形波、三角波和阶梯波等各种波形,能满足现代测量、通信、自动控制和热加工、音视频设备及数字系统等对各种信号源的需求。
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、生物医学等领域内,如高频感应加热、熔炼、淬火、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等。
关键字:方案确定、参数计算、信号、发生器等。
第一章方案提出三种波形都是比较简单且常见的波形,产生的方法由很多种,可以先产生方波,然后得到三角波和正弦波,也可以先得到正弦波,然后翻过来再输出另外两种波形;可以用集成芯片,同时也可以用运用各种元器件来实现振荡电路。
(1)利用专用直接数字合成DDS芯片的函数发生器。
(2)可以选用专门的函数信号发生器,如8038(3)由555定时器所构成的多谐振动器产生方波, 方波经过积分器的作用产生三角波,三角波在经过差分放大电路的非线性转换为正弦波。
比较以上几种方案:(1)方案比较简单同时也能产生任意波形并达到很高的频率。
但成本较高。
(2)它们虽然能够甚好的实现波形的产生但是功能较少,太单一。
基于max038的信号发生器设计
一、课题名称:函数信号发生器二、主要技术指标(或基本要求):1)能精密地产生三角波、锯齿波、矩形波(含方波)、正弦波信号。
2)频率范围从0.1Hz~20MHz,最高可达40MHz,各种波形的输出幅度均为2V(P-P)。
3)占空比调节范围宽,占空比和频率均可单独调节,二者互不影响,占空比最大调节范围是15%~85%。
4)波形失真小,正弦波失真度小于0.75%,占空比调节时非线性度低于2%。
5)采用±5V双电源供电,允许有5%变化范围,电源电流为80mA,典型功耗400mW,工作温度范围为0~70℃。
6)内设2.5V电压基准,可利用该电压设定FADJ、DADJ的电压值,实现频率微调和占空比调节。
7)低阻抗定压输出,输出电阻典型值0.1欧姆,具有输出过载/短路保护。
三、主要工作内容:方案设想,MAX038,OP07,电路原理等资料查询准备。
电路原理图设计绘制,面包板验证设计可行性。
之后进行PCB板设计调整,电路板定制,元件采购;裸板测试,焊接,整机测试。
实验设计进行报告反馈四、主要参考文献:[1]赵涛,辛灿华,姚西霞,陈晓娟,基于MAX038的多功能信号发生器的设计。
《机电产品与创新》2008.07[2]蒋金弟,朱永辉,毛培法。
MAX038高频精密函数信号发生器原理及应用。
《山西电子技术》2001[3]黄庆彩,祖静,裴东兴.基于MAX038的函数信号发生器的设计[J].仪器仪表学报,2004,S1.[4]陈一新.单片高频函数发生器MAX038及其应用[J].中国仪器仪表,2002,04.[5]赵立民.电子技术实验教程[M].北京:机械工业出版社,2004基于MAX038的多波形函数信号发生系统概述和方案设计·概述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。
智能高频精密函数波形发生器的设计
文章编号 : 0 — 25 20 )3 02 — 2 1 8 84 (06 0 — 0 3 0 0
智能高频精密 函数 波形发生器 的设计
彭德迟
( 黄石理工学院国际学院, 湖北 黄石 4 50 ) 303
摘 要: 介绍一种单片机集成电路 M X3 设计的智能信号发生器。 A 08 该仪器电路结构简单, 电路产/ ̄信 - v
收稿 日期 :05—1 0 20 2— 5 作者简介 : 彭德迟 (92 16一 )男 , 大冶人 , , 湖北 高级工程师 , 博士生 。
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图 1 数 字 频 率 合 成 的 波形 产 生 器
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1 电 路 结 构
本设计 中采用 功 能强 大 的 大规 模数 字 频 率合 成 器 M 15 5 C 4 11和多波 形宽频 率 范 围信号 发 生 器
图 1是 一 种 数 字 频 率 合 成 的 波 形 产 生 器 。 MA 0 8是一 个精 密 高 频 波形 产生 器 。它 能产 生 X3 频 率 高 达 2 MH 0 z的 正 弦 波 、 角 波 、 波 等脉 冲 三 方
信 号 ,其 压控 振荡 器 的频 率分 粗调 和细 调两层 控
号好 , 并能实现测量 , 自检 , 数据处理等多种功能 。
关键词 : 智能仪器; 单片机; 试系统 测
函数信号发生器 UTG9002C
函数信号发生器 UTG9002C简介函数信号发生器(Function Generator)是一种用于生产任意波形和频率的测试仪器,广泛应用于各个领域的测试、测量和研究。
UTG9002C 是一款高性能、多功能的函数信号发生器,拥有丰富的特色功能和广泛的应用范围。
功能特点UTG9002C 采用直观的人机界面设计,易于操作和控制。
其主要功能特点包括:1.高精度的波形加工技术,能够提供高稳定性、低失真度的任意波形输出。
2.内置多种标准波型,包括正弦波、方波、三角波、锯齿波等,以及多组用户自定义波形,可直接调用。
3.具有 AM、FM、PWM、ASK、FSK、PSK、BPSK、QPSK、OSK、QAM等模拟调制及调频功能,可用于各种调制信号的发生及测试。
4.时间分辨率可达 1 ns,频率分辨率可达到 0.01 Hz,频率范围为1μHz~30MHz,可满足各种需要。
5.支持 RS232、USB、LAN、GPIB 等多种通信接口,以及 SCPI 与LabVIEW 等标准协议,可准确地实现控制和控制面板的远程操作。
应用领域UTG9002C 作为一款具有多样化特色的函数信号发生器,适用于不同领域的测试、研究和教学等,具有以下几个方面的应用:电子工程及通信领域UTG9002C 可用于各种模拟信号的发生和测试,如单片机、集成电路及其他电子产品的测试等,广泛应用于通信、广播、无线电、电子测量等领域。
科研机构UTG9002C 可以满足实验室和科研机构对波形稳定性、精度和可靠性等高要求。
其高速界面和多种通信接口,支持多机联网和远程操作,能够方便快捷地完成测试与研究。
教育领域UTG9002C 具有直观的人机界面设计、易于操作和控制,非常适合教育和培训用途。
它可以作为基础电路、电子技术实验等教学实验装置使用。
总结UTG9002C 作为一款高性能、多功能的函数信号发生器,具有多种优秀的特点和广泛的应用领域。
它有助于推进电子技术、通信、科研教育等领域的发展,促进国家的科技进步。
函数信号发生器的实现方法和使用方法 信号发生器是如何工作的
函数信号发生器的实现方法和使用方法信号发生器是如何工作的函数信号发生器是一种可以供应精密信号源的仪器,也就是俗称的波形发生器,最基本的应用就是通过函数信号发生器产生正弦波/方波/锯齿波/脉冲波/三角波等具有一函数信号发生器是一种可以供应精密信号源的仪器,也就是俗称的波形发生器,最基本的应用就是通过函数信号发生器产生正弦波/方波/锯齿波/脉冲波/三角波等具有一些特定周期性(或者频率)的时间函数波形来供大家作为电压输出或者功率输出等,它的频率范围跟它本身的性能有关,一般情况上都是可以从几毫赫甚至几微赫,甚至还可以显示输出超低频直到几十兆赫频率的波形信号源。
下面,大家就和我来了解一下它吧!函数信号发生器的实现方法:(1)用分立元件构成的函数发生器: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)可以由晶体管、运放IC等通用器件制作,更多的则是用专门的函数信号发生器IC产生。
早期的函数信号发生器IC,如L8038、BA205、XR2207/2209等,它们的功能较少,精度不高,频率上限只有300kHz,无法产生更高频率的信号,调整方式也不够快捷,频率和占空比不能独立调整,二者相互影响。
(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。
鉴于此,美国美信公司开发了新一代函数信号发生器ICMAX038,它克服了(2)中芯片的缺点,可以达到更高的技术指标,是上述芯片望尘莫及的。
MAX038频率高、精度好,因此它被称为高频精密函数信号发生器IC。
在锁相环、压控振荡器、频率合成器、脉宽调制器等电路的设计上,MAX038都是优选的器件。
(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。
产生所需参数的电测试信号仪器。
按其信号波形分为四大类:①正弦信号发生器。
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。
按其不同性能和用途还可细分为低频(20赫至10兆赫)信号发生器、高频(100千赫至300兆赫)信号发生器、微波信号发生器、扫频和程控信号发生器、频率合成式信号发生器等。
波形发生器原理
波形发生器原理波形发生器是一种能够产生各种波形信号的电子设备,它在许多电子领域中都有着广泛的应用,比如在通信、测试仪器、医疗设备等领域。
波形发生器的原理是基于信号发生器的基本原理,通过不同的电路结构和控制方式,可以产生不同类型的波形信号,如正弦波、方波、三角波和锯齿波等。
波形发生器的基本原理是利用振荡电路产生一定频率和幅度的周期性信号。
振荡电路是由放大器、反馈网络和反馈元件组成的。
当反馈网络和反馈元件满足一定的条件时,放大器就会产生自激振荡,输出一定频率和幅度的信号。
波形发生器可以通过调节反馈网络和反馈元件的参数,来改变输出信号的频率和幅度,从而实现不同类型的波形信号的产生。
在波形发生器中,常用的振荡电路包括晶体振荡器、RC振荡器和LC振荡器等。
晶体振荡器是利用晶体谐振的特性产生稳定的高频信号,适用于需要高频率和稳定性的场合。
RC振荡器是利用电容和电阻构成的振荡网络产生信号,适用于低频和中频范围。
LC振荡器则是利用电感和电容构成的振荡网络产生信号,适用于需要较高频率和较高稳定性的场合。
除了振荡电路,波形发生器还需要一些控制电路来实现对输出波形的调节和控制。
比如,通过控制电压控制振荡电路的频率和幅度,通过数字控制接口实现对波形发生器的编程控制等。
这些控制电路可以使波形发生器具有更灵活的功能,满足不同应用场合的需求。
总的来说,波形发生器是一种能够产生各种波形信号的电子设备,它的原理是基于振荡电路产生一定频率和幅度的信号,通过控制电路实现对输出波形的调节和控制。
波形发生器在电子领域中有着广泛的应用,是许多电子设备中不可或缺的部分。
希望本文对波形发生器的原理有所帮助,谢谢阅读!。
DG4000系列函数 任意波形发生器说明书
北京普源精电科技有限公司RIGOLTECHNOLOGIES, INC.最高输出频率:200MHz, 160MHz,100MHz,60MHz 500MSa/s采样率,14bits垂直分辨率 标配等性能双通道 2ppm高频率稳定度 低相噪至-115dBc/Hz丰富的模拟调制和数字调制功能 内置150种任意波形内置7位/秒,200MHz带宽的频率计 标配多至16次的谐波发生器功能 功能强大的上位机软件标配接口:USB Host & Device,LAN 7英寸高清屏(800 × 480)系列DG4000系列是集函数发生器,任意波形发生器,脉冲发生器,谐波发生器,模拟/数字调制器,频率计等功能于一身的多功能信号发生器。
该系列的所有型号皆具有2个功能完全相同的通道,通道间相位可调。
产品概述设备尺寸:宽 × 高 × 深 = 313mm × 160.7mm × 116.7mm 重量:3.2kg(不含包装)功能界面标配相同功能的双通道,通道间相位精确可调标配可编辑任意波功能,内置有150种任意波形多种扫频模式高达16次的谐波输出功能频率计统计分析功能界面丰富的模拟调制和数字调制功能噪声发生功能和突发模式功能标配高分辨率的频率计功能技术参数除非另有说明,所有技术规格在以下两个条件成立时均能得到保证。
信号发生器处于校准周期内并执行过自校准。
信号发生器在规定的操作温度(18℃至28℃)下连续运行30分钟以上。
除标有“典型”字样的规格以外,所用规格都有保证。
上升/下降时间典型(1Vpp)<8ns典型(1Vpp)<10ns典型(1Vpp)<12ns过冲典型(100kHz,1Vpp)<3%占空比≤10MHz:20.0%至80.0%10MHz至40MHz:40.0%至60.0% >40MHz:50.0%(固定)不对称性周期的1% + 5ns抖动(rms)典型(1MHz,1Vpp,50Ω)≤5MHz:2ppm + 500ps>5MHz:500ps锯齿波线性度≤峰值输出的1%(典型,1kHz,1VPP,对称性100%)对称性0%至100%脉冲波周期25ns 至1000000s 40ns 至1000000s 66.7ns 至1000000s 脉宽≥10ns ≥12ns ≥18ns 上升/下降沿≥5ns≥7ns≥11ns过冲典型(1Vpp)<3%抖动(rms)典型(1Vpp)≤5MHz:2ppm + 500ps >5MHz:500ps 任意波波形长度16k 点垂直分辨率14bits 采样率500MSa/s 最小上升/下降时间典型(1Vpp)<5ns抖动(rms)典型(1Vpp)≤5MHz:2ppm + 500ps >5MHz:500ps 插值方式关闭、线性编辑方式点编辑、块编辑谐波输出谐波次数≤16次谐波类型偶次谐波、奇次谐波、顺序谐波、自定义谐波幅度各次谐波幅度均可设置谐波相位各次谐波相位均可设置振幅(以50Ω端接)范围≤20MHz:1mVpp 至10Vpp≤70MHz:1mVpp 至5Vpp≤120MHz:1mVpp 至2.5Vpp≤200MHz:1mVpp 至1Vpp ≤20MHz:1mVpp 至10Vpp≤70MHz:1mVpp 至5Vpp≤120MHz:1mVpp 至2.5Vpp≤160MHz:1mVpp 至1Vpp≤20MHz:1mVpp 至10Vpp≤70MHz:1mVpp 至5Vpp≤100MHz:1mVpp 至2.5Vpp≤20MHz:1mVpp 至10Vpp ≤60MHz:1mVpp 至5Vpp准确度典型(1kHz 正弦,0V 偏移,>10mVpp,自动)±设置值的1%±2mVpp平坦度典型(相对于1kHz 正弦波,500mVpp,50Ω)≤10MHz:±0.1dB ≤60MHz:±0.2dB ≤100MHz:±0.4dB ≤160MHz:±0.8dB ≤200MHz:±1dB ≤10MHz:±0.1dB ≤60MHz:±0.2dB ≤100MHz:±0.4dB ≤160MHz:±0.8dB≤10MHz:±0.1dB ≤60MHz:±0.2dB ≤100MHz:±0.4dB≤10MHz:±0.1dB ≤60MHz:±0.2dB单位Vpp、Vrms、dBm 分辨率1mV 或3位偏移(以50Ω端接)范围±5Vpk ac + dc准确度±(设置值的1% + 5mV + 振幅的0.5%)波形输出输出阻抗50Ω(典型)保护短路保护,过载自动禁用波形输出载波正弦波,方波,锯齿波,任意波(DC除外)调制源内部/外部调制波正弦波,方波,锯齿波,噪声,任意波调制深度0%至120%调制频率2mHz至50kHzFM载波正弦波,方波,锯齿波,任意波(DC除外)调制源内部/外部调制波正弦波,方波,锯齿波,噪声,任意波调制频率2mHz至50kHzPM载波正弦波,方波,锯齿波,任意波(DC除外)调制源内部/外部调制波正弦波,方波,锯齿波,噪声,任意波相偏0°至360°调制频率2mHz至50kHzASK载波正弦波,方波,锯齿波,任意波(DC除外)调制源内部/外部调制波50%占空比的方波键控频率2mHz至1MHzFSK载波正弦波,方波,锯齿波,任意波(DC除外)调制源内部/外部调制波50%占空比的方波键控频率2mHz至1MHz3FSK载波正弦波,方波,锯齿波,任意波(DC除外)调制源内部调制波50%占空比的方波键控频率2mHz至1MHz4FSK载波正弦波,方波,锯齿波,任意波(DC除外)调制源内部调制波50%占空比的方波键控频率2mHz至1MHzPSK载波正弦波,方波,锯齿波,任意波(DC除外)调制源内部/外部调制波50%占空比的方波键控频率2mHz至1MHzBPSK载波正弦波,方波,锯齿波,任意波(DC 除外)调制源内部调制波正弦波,方波,锯齿波,噪声,任意波键控频率2mHz至1MHzQPSK载波正弦波,方波,锯齿波,任意波(DC 除外)调制源内部调制波正弦波,方波,锯齿波,噪声,任意波键控频率2mHz至1MHzOSK载波正弦波调制源内部/外部振荡时间8ns至499.75μs键控频率2mHz至1MHzPWM载波脉冲波调制源内部/外部调制波正弦波,方波,锯齿波,噪声,任意波宽度偏差脉冲宽度的0%至100%调制频率2mHz至50kHz外调输入最大输入范围75mVRMS至±2.5Vac + dc输入带宽5MHz输入阻抗1kΩ触发输入电平TTL-兼容斜率上升或下降(可选)脉冲宽度>50ns反应时间扫频:<100ns(典型)脉冲串:<300ns(典型)触发输出电平TTL-兼容脉冲宽度>60ns(典型)最大频率1MHz电源电源电压100V至240V,45Hz至440Hz功耗小于50W保险丝250V,T2A显示类型7寸TFT LCD分辨率800水平 × RGB × 480垂直分辨率色彩16M色环境温度范围操作:10℃至40℃非操作:-20℃至60℃冷却方法风扇强制冷却湿度范围小于35℃:≤90%相对湿度35℃至40℃:≤60%相对湿度海拔高度操作:3000米以下非操作:15000米以下机械规格尺寸(宽 × 高 × 深)313mm × 160.7mm × 116.7mm重量不含包装:3.2kg 含包装:4.5kg接口USB Host,USB Device,LAN IP防护IP2X校准周期建议校准间隔为一年版权所有 仿冒必究 2015年11月版RIGOL ® 是北京普源精电科技有限公司的英文名称和注册商标。
AFG2021任意波形 函数发生器 产品技术资料说明书
任意波形/函数发生器AFG2021产品技术资料主要特点和优点20 MHz正弦波、10 MHz方波和脉冲波,为大多数应用提供经济的解决方案250 MS/s采样率和14位垂直分辨率,提供同类最优秀的信号保真度直观的类似AFG3000的用户界面,缩短学习周期和客户产品开发周期4 × 128 kS内存和USB存储器扩展装置,存储用户自定义的任意波形标配USB主控端口/设备端口,选配GPIB和LAN接口,在成本和通用性之间实现最佳平衡多种运行模式和调制模式,覆盖大多数客户的作业要求菜单和联机帮助分为8种语言2U高度和半机架宽度,适合台式应用和机架安装应用ArbExpress免费软件,编辑和下载用户自定义波形变得异常简便SignalExpress免费软件,把多种泰克台式仪器组合成低成本自动测试解决方案应用电子测试和设计传感器仿真教育和培训功能测试系统集成产品技术资料2 杰出的性能,经济的价格目前几乎所有消费品都带有电路或器件,要求输入特定电子信号,以便产品正确运行。
这些信号既可以是简单的音频频率或时钟信号,也可以是比较复杂的信号,如碰撞过程中安全气囊传感器发出的串行数据流或信号。
由于提供了20 MHz 带宽、14位分辨率和250 MS/s 采样率,AFG2021任意函数发生器能够以入门级价格,生成简单的信号和复杂的信号。
由于其12种标准波形、调制功能和内置噪声发生器,您可以迅速创建所需信号,全面测试自己的设计。
传承AFG3000直观的用户界面AFG3000系列任意波形/函数发生器创新的简便易用特点首先体现在AF2021的构件上,其可以迅速进入设置和运行特性。
此外,AFG3000客户可以简便地迁移到新的AFG2021上,而不必学习新的用户界面。
3.5英寸彩色TFT 屏幕以图形格式和文本格式显示相关参数,简便地查看波形信息,用户可以对设置全面树立信心,把重点放在手边的任务上。
前面板上的快捷按钮和旋转旋钮可以用最少的工作和时间进入最常用的功能和设置。
函数信号发生器和任意波形发生器对比
函数信号发生器和任意波形发生器对比1、函数信号发生器函数发生器是使用最广的通用信号源信号发生器,提供正弦波、锯齿波、方波、脉冲波等波形,有的还同时具有调制和扫描功能。
函数波形发生器在设计上分为模拟式和数字合成式。
众所周知,数字合成式函数信号源(DDS)无论就频率、幅度乃至信号的信噪比(S/N)均优于模拟式,其锁相环(PLL)的设计让输出信号不仅是频率精准,而且相位抖动(phaseJitter)及频率漂移均能达到相当稳定的状态,但数字式信号源中,数字电路与模拟电路之间的干扰始终难以有效克服,也造成在小信号的输出上不如模拟式的函数信号发生器,如今市场上的大部分函数信号发生器均为DDS信号源。
2、任意波形发生器任意波形发生器,是一种特殊的信号源,不仅具有一般信号源波形生成能力,而且可以仿真实际电路测试中需要的任意波形。
在我们实际的电路的运行中,由于各种干扰和响应的存在,实际电路往往存在各种缺陷信号和瞬变信号,如果在设计之初没有考虑这些情况,有的将会产生灾难性后果。
任意波发生器可以帮您完成实验,仿真实际电路,对您的设计进行全面的测试。
由于任意波形发生往往依赖计算机通讯输出波形数据。
在计算机传输中,通过专用的波形编辑软件生成波形,有利于扩充仪器的能力,更进一步仿真实验。
另外,内置一定数量的非易失性存储器,随机存取编辑波形,有利于参考对比,或通过随机接口通讯传输到计算机作更进一步分析与处理。
有些任意波形发生器有波形下载功能,在作一些麻烦费用高或风险性大的实验时,通过数字示波器等仪器把波形实时记录下来,然后通过计算机接口传输到信号源,直接下载到设计电路,更进一步实验验证。
泰克推出的AFG3000系列三合一信号源,可以完成以上提到的功能,并且在波形输出的精度、稳定性等方面都有较大提高,是走在行业前列的新一代任意波发生器。
信号源的主要技术指标传统函数发生器的主要指标和新近研发的任意波形发生器的主要指标有一些不同,我们这里分开介绍。
安捷伦科技推出全新10MHz函数/任意波形发生器
刘 明光 : ,99年 l 生, 男 15 2月 北京交通 大学 电气 工程学 院教授 、 博士生导师 , 前苏联博士 、 士后 。现从事电力系统 博 电磁暂态分析 、 设备故障检测与诊断方面 的研究工作。
Li i g n u M ng ua g, Pr fs o n t o r Ph oe s r a d utr f .D. sud n i o t et n
d coa e i o e o itU in o t rt n f r rS v e n o .Hi e e rh i tr ssae i . m sr s ac ne e t r a n
nay i n ee to a nei r nse r c s .f utd tc n i l sso l crm g tc ta intp o e s a l ee ta d d— a n sso l crc po rs se . g o i fee ti we y tm
作者简 介 :
李 娜: , 女 北京交通大学博士生 , 从事电力系统 电磁暂 态过程 及检测与故 障诊断方面 的研究。
E —mal l a 0 5 1 6 c n i: n2 0 @ 2 . o i
B i n i tn n es y H e e e r ere a d p s e igJ o g U i r t j ao v i . e r i d D .d g n ot cv e —
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关 于安捷伦 科技公 司
安捷伦科 技公 司是全 球 领先 的测 量 公 司 , 同时 也是 通信 、 电子 、 生命科学 和化学 分析领 域 的技 术领 导者 。公 司拥有 2 0 员 工 , 及全 球 1 0多 个 00 0名 遍 1
Agilent 33210A 10MHz 函数 任意波形发生器 说明书
Agilent 33210A 10 MHz 函数/任意波形发生器技术资料10 MHz 正弦波和方波脉冲,斜波,三角波,噪声和直流波形可选14-bit ,50 MSa/s ,8 K 点任意波形AM ,FM ,PWM 调制类型线性和对数扫描及猝发工作幅度范围为10 mVpp 至10 Vpp 用于信号设置视觉验证的图形模式通过USB ,GPIB 和LAN 连接完全符合LXI C 类规范定制波形产生 (选件002)您能用33210A 的可选8 K 点任意波形发生器(选件002)产生复杂的定制波形。
它有14 bit 的分辨率和50 MSa/s 的采样率,为您提供建立所需波形的灵活性。
您也可在非易失存储器中保存4个波形。
Agilent Intuilink 任意波形软件能使您容易地用波形编辑器建立、编辑和下载复杂波形。
您也可使用用于示波器的IntuiLink 捕获波形,并把它发送到33210A 或输出。
要了解有关Intuilink 的详细情况,请访问:/find/intuilink 。
价格合理, 性能好Agilent 33210A 函数/任意波形发生器是332XX 产品家族的最新成员。
它用直接数字合成 (DDS) 技术建立稳定、精确和低失真正弦波信号,以及具有快上升和下降时间的10 MHz 方波和达100 kHz 的线性斜波。
对于用户定义波形,选件002提供14 bit ,50 Msa/s ,8 K 点的任意波形产生。
脉冲产生33210A 能产生达5 MHz 的可变沿时间脉冲。
由于有可变周期、脉冲宽度和幅度,因此33210A 是适用于需要灵活脉冲信号各种应用的理想设备。
易于使用的众多功能33210A具有直接和友好的前面板操作功能。
可以通过一、两个按键访问所有主要功能,并通过旋钮或数字键区调整频率、幅度、偏置和其它参数。
甚至能以Vpp、Vrms、dBm或高低电平设置电压值,并能以赫兹(Hz)或秒设置定时参数。
内部AM, FM和PWM调制功能可以容易地调制波形,而不需要单独的调制源。
函数信号发生器的工作原理
函数信号发生器的工作原理函数信号发生器 函数信号发生器是一种可以提供精密信号源的仪器,也就是俗称的波形发生器,最基本的应用就是通过函数信号发生器产生正弦波/方波/锯齿波/脉冲波/三角波等具有一些特定周期性(或者频率)的时间函数波形来供大家作为电压输出或者功率输出等,它的频率范围跟它本身的性能有关,一般情况上都是可以从几毫赫甚至几微赫,甚至还可以显示输出超低频直到几十兆赫频率的波形信号源。
函数信号发生器的工作原理 函数信号发生器系统主要由主振级、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构成。
当输入端输入小信号正弦波时,该信号分两路传输,一路完成整流倍压功能,提供工作电源;另一路进入一个反相器的输入端,完成信号放大功能。
该放大信号经后级的门电路处理,变换成方波后经输出,输出端为可调电阻。
5G8038函数发生器工作原理 随着集成制造技术的不断发展,多功能信号发生器已被制作成专用集成电路。
该集成电路使用方便,调试简单,性能稳定,它不仅能产生正弦波,同时能产生三角波和方波,5G8038 就是其中一种,它与运算放大器LM318、电阻和电容等组合,就能实现一个多种波形输出的信号发生器。
8038函数发生器方框图: 由一个恒流充放电振荡电路和一个正弦波变换器组成,恒流充放电振荡器产生方波和三角波,三角波经正弦波变换器输出正弦波。
图中两个比较器C1、C2组成一个参考电压分别设置在2/3Vcc和1/3Vcc上的窗口比较器。
两比较器的输出分别控制R-S触发器的位置端和复位端。
两个恒流源I1、I2担任对定时电容C的充放电,而充电与放电的转换则为R-S触发器的输出通过电子开关S的通或断来进行控制。
电路设计I2=2I1,当电子开关S断开,电路对外接电容C充电,当电子开关S接通时,电容C放电,所以在电容C上产生线性良好的三角波,经缓冲器由3脚输出。
为了得到在比较宽的频率范围内由三角波到正弦波的转换,一个由电阻与晶体管组成的折线近似转换网络将三角波转换为正弦波,由2脚输出。
函数任意波形发生器的用途
函数任意波形发生器的用途函数任意波形发生器是一种高级的电子设备,可以生成各种波形,包括正弦波,方波,锯齿波,三角波等。
这种设备通常被广泛应用于电子实验、科学研究、教学和制造等领域。
下面我们将深入探讨函数任意波形发生器的用途。
一、电子实验在电子实验中,函数任意波形发生器是一个非常实用的设备。
比如在模拟电路的研究中,我们需要通过模拟电路中的元器件来分析电路的运行状况和特性。
在这种情况下,我们可以使用任意波形发生器来模拟各种信号源,比如声音信号源、视频信号源,甚至是无线电信号源,以验证电路的响应状况,并验证它们的实际性能。
另外,在调试数字电路时,我们需要模拟各种数字信号,以验证电路的响应状况。
这时,我们也可以使用任意波形发生器来产生具有可变频率和幅度的数字信号。
因为这可以允许我们更好地观察和分析数字电路的特性。
二、科学研究在科学研究中,函数任意波形发生器也被广泛使用。
比如在医学生理学研究中,我们需要在实验过程中模拟各种生物信号。
任意波形发生器可以帮助我们产生激发和直接激发的生物信号,并提供可变的参数控制。
这些信号可以被用于证明某些病症的存在、系统特性的测量和诊断系统操作的可行性等。
除此之外,在音频信号处理研究中,我们可以使用函数任意波形发生器来模拟声音信号的多样性,比如创造各种音调、音阶和音色等。
这对于音频信号处理算法的研究和开发是极其重要的。
三、教学在教学过程中,函数任意波形发生器也具有广泛的意义。
例如,在电子学领域,我们可以利用任意波形发生器来产生各种波形,并通过偏置电路、扫频电路、放大电路等电子元件进行实验和分析。
这不仅可以让学生逐步掌握各种电子元件的特性和使用方法,同时还可以巩固学习过程中的理论知识。
在生物医学工程方面,我们可以通过任意波形发生器产生各种生理信号来教授生理学知识,同时包含与生理学研究相关的数据分析方法和技术。
四、制造最后,函数任意波形发生器也被广泛地应用于制造业中。
任意波形发生器可以帮助制造商测试和模拟各种电子设备,以确保产品符合标准要求。
函数信号发生器
函数信号发生器一、项目建议函数信号发生器是工业生产、产品开发、科学研究等领域必备的工具,它产生的锯齿波和正弦波、矩形波、三角波是常用的基本测试信号。
在示波器、电视机等仪器中,为了使电子按照一定规律运动,以利用荧光屏显示图像,常用到锯齿波信号产生器作为时基电路。
例如,要在示波器荧光屏上不失真地观察到被测信号波形,要求在水平偏转线圈上加随时间线性变化的电压——锯齿波电压,使电子束沿水平方向匀速搜索荧光屏。
对于三角波,方波同样有重要的作用,而函数信号发生器是指一般能自动产生方波正弦波三角波以及锯齿波阶梯波等电压波形的电路或仪器。
因此,建议开发一种能产生方波、正弦波、三角波的函数信号发生器。
二、项目可行性研究函数信号发生器根据用途不同,有产生三种或多种波形的函数发生器,其电路中使用的器件可以是分离器件,也可以是集成器件,产生方波、正弦波、三角波的方案有多种,如先产生正弦波,根据周期性的非正弦波与正弦波所呈的某种确定的函数关系,再通过整形电路将正弦波转化为方波,经过积分电路后将其变为三角波。
也可以先产生三角波-方波,再将三角波或方波转化为正弦波。
随着电子技术的快速发展,新材料新器件层出不穷,开发新款式函数信号发生器,器件的可选择性大幅增加,例如ICL8038就是一种技术上很成熟的可以产生正弦波、方波、三角波的主芯片。
所以,可选择的方案多种多样,技术上是可行的。
三、项目任务(1)能够输出方波、三角波、正弦波、三种波形,且频率、幅度可调,波形精度±10%。
并将输出信号的频率、幅度显示出来。
(2)频率范围为10Hz~100KHz之间输出电压Vp-p≤24V,三角波Vp-p=8V,正弦波Vp-p>1V;波形特性: tr<10ms,三角波r△<2%,正弦波r-<5%。
(3)频率、幅度的值精度不低于±10% 。
(4)面板设计简洁明了,易于操作。
四、项目方案选择方案一:本方案直接采用ICL8038作为波形发生器。
模电课程设计之函数信号发生器
函数信号发生器摘要本系统能够产生正弦波、方波、三角波。
同时还可以作为频率计测频率。
函数信号的产生由MAX038和外围电路完成,能产生1Hz—20MHz的波形。
波形选择由单片机完成。
输出或输入频率经74HC390分频后,由单片机完成自动频率检测显示。
关键词:波形产生器、频率计、MAX038、74HC390、A T89S51。
前言gtzk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。
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。
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用途。
函数信号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。
gtzk(2)可以由晶体管、运放IC等通用器件制作,更多的则是用专门的函数信号发生器IC产生。
早期的函数信号发生器IC,如L8038、BA205、XR2207/2209等,它们的功能较少,精度不高,频率上限只有300kHz,无法产生更高频率的信号,调节方式也不够灵活,频率和占空比不能独立调节,二者互相影响。
gtzk(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。
鉴于此,美国马克西姆公司开发了新一代函数信号发生器ICMAX038,它克服了(2)中芯片的缺点,可以达到更高的技术指标,是上述芯片望尘莫及的。
MAX038频率高、精度好,因此它被称为高频精密函数信号发生器IC。
在锁相环、压控振荡器、频率合成器、脉宽调制器等电路的设计上,MAX038都是优选的器件。
gtzk(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。
gtzk综合分析以上四种实现方法的性价比,我们决定采用单片集成芯片AX038来设计函数发生器。
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。
安捷伦科技全新10MHz函数/任意波形发生器以经济的售价提供高质量的波形
捷伦 经典 的 3 2 0 3 2 A和 3 2 0 3 5 A这两种 更高性能 和频率 的函 B s— 以太 网 (A 和 G I 口。 通过 L 特性 ,工程 ae T L N) P B接 XI
数 / 意波形发生器一起 , 任 形成了更为 完善的产品系列 。 仪
器 的前面 板上有明亮 、 清晰 和容易使用 的显 示 , 用户能快 使
师能实现 快速 、简便和几乎零成 本地连接到 P 或 网络 。 C 此
外 ,只需连接 到它的 内置 W e b页面 ,就能在任何 浏览器上
速 设置和产生多种类 型的信号 , 而不 需要对 『 义器编程 。 对于 远程 操纵仪器 。
媒体服 务器 、媒体 网络和软件 交换 设备等 ,作 为 I P多媒体 新英特 尔双端 口 1 G fbt iai网络控制器 , 高达 2) b s 0 z g动 ( p 的 G 子 系统 ( , PMut daS bytm) I MS I lme i u ss i e 、网络 电视( T I v, P Itre rtc l lvs n与全球 互通微波 存取 ( i x n en t oo o Teei o ) P i W Ma , WolwieI rp rh yfr co eAces 等领域 的 r d me0 er rua cs d 】 o Mi v ) 高速 板对板 数据 流量 ,兼 顾 多核 心高 运算性 能 、高内存容 量 、高钋 围扩 充性 与高速 网络 带宽 。 a A一 9 0 凌华科技最新产 品 ,适 台电信与网通管 TC 6 0 为
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摘要主要设计思想是运用单片机控制MAX038产生多种波形,这些波形包括正弦波、三角波、方波等。
基于MAX038函数发生器运行可靠,操作方便,因此本文采用单片机做为核心控制芯片,采用MAX038作为多波形产生芯片。
本设计通过4*4矩阵键盘选择需要输出地波形、频率和幅值,MAX038配上外围电路就能输出所需的波形。
虽然从理论上可以算出输出信号的频率,但由于模拟开关的使用以及非线性误差等因素的影响,算得的频率不是很准确,因此本文将MAX038的同步输出作为频率计的输入,由单片机完成自动频率检测,实时测出其频率,已形成一个控制反馈,从而保证输出波形的精度能够满足设计的指标。
函数信号的产生由MAX038和外围电路完成,能产生所需的波形。
图形点阵液晶显示器CA12864B显示输出波形的种类、频率和幅值。
单片机的应用也非常广泛,它将逐渐成为电子技术及自动化专业必须掌握的技术之一,c语言以然已成为了单片机控制系统软件的主要工具,与汇编语言相比,在其功能、结构性、可读性、可维护性上有明显的优势。
关键词 MAX038 函数波形发生器单片机89C51 显示器开关目录目录.................................................................................................................... - 1 -一、引言...................................................................................................... - 2 -二、概述...................................................................................................... - 2 -三、系统概述和设计方案.................................................................................. - 2 -1论文的内容和组织............................................................................................. - 2 -2方案选择............................................................................................................. - 3 -3信号发生芯片选择............................................................................................. - 3 -4方案框图设计及基本控制原理......................................................................... - 4 -1)频段控制调整参数计算 .......................................................................... - 5 -2)频率控制细调参数计算 .......................................................................... - 6 -3)占空比的数字控制参数计算 .................................................................. - 7 -4)幅度的数控参数实现 .............................................................................. - 8 -四、芯片简介...................................................................................................... - 9 -1MAX038芯片简介................................................................................................ - 9 -1)MAX038的性能简介 ............................................................................... - 9 -2)MAX038的性能特点 .............................................................................- 10 -2MAX505芯片简介..............................................................................................- 12 -1)MAX505的引脚描述 .............................................................................- 12 -2)MAX505的内部结构及原理 .................................................................- 13 -3)D/A转换电路的电路说明.....................................................................- 15 -3单片机89C51....................................................................................................- 16 -1)主要特性 ................................................................................................- 17 -2)管脚说明 ................................................................................................- 17 -3)振荡器特性 ............................................................................................- 19 -4)芯片擦除 ................................................................................................- 20 -5)结构特点 ................................................................................................- 20 -五、频段选择电路............................................................................................- 20 -1)幅度控制电路 ........................................................................................- 21 -六、键盘电路....................................................................................................- 23 -七、电源电路....................................................................................................- 24 -八、系统软件流程图设计................................................................................- 25 -1主程序流程.......................................................................................................- 25 -2频段处理子程序...............................................................................................- 26 -3频率处理子程序...............................................................................................- 27 -4幅度处理子程序...............................................................................................- 28 -九、结束语........................................................................................................- 29 -十、参考文献....................................................................................................- 30 -十一、谢词 ................................................................................................- 31 -十二、附件 ................................................................................................- 32 -一、引言信号发生器是实验室的基本设备之一,目前广泛使用的是一些标准产品,虽然功能齐全、性能指标较高,但价格较贵,而且许多功能却用不上。