EE1411合成函数信号发生器

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合成信号发生器PPT培训课件

合成信号发生器PPT培训课件

THANKS.
合成信号发生器的应用领域
通信领域
合成信号发生器广泛应用于通信领域,如无线通信、卫星 通信、光纤通信等,用于产生和测试各种通信信号。
雷达领域
雷达系统需要高精度和高稳定性的频率源,合成信号发生 器可以提供这样的频率源,用于雷达信号的产生和测试。
电子战领域
在电子战中,需要产生各种复杂的干扰信号和诱饵信号, 合成信号发生器可以用于产生这些信号,提高电子战系统 的作战能力。
合成信号发生器ppt培 训课件
目 录
• 合成信号发生器简介 • 合成信号发生器的种类和特点 • 合成信号发生器的使用方法 • 合成信号发生器的常见问题及解决方案 • 合成信号发生器的未来发展
合成信号发生器简介
01
合成信号发生器的定义
01
合成信号发生器是一种电子设备 ,能够产生具有特定频率、幅度 和波形的高频信号。
缺点
结构复杂,成本较高。
混合信号发生器
优点
频率调整精度高,输出信号质量 高,结构相对简单。
缺点
成本较高,需要同时考虑模拟和 数字电路的设计和调试。
各种合成信号发生器的比较
比较不同类型合成信号发生器的 性能指标,如频率范围、输出信
号质量、稳定性、成本等。
分析不同应用场景下适合使用的 合成信号发生器类型。
确保合成信号发生器的频率和 幅度精度满足测试要求。
频率范围
根据需要选择合适的频率范围, 如低频、中频或高频。
波形选择
选择所需的波形类型,如正弦 波、方波、三角波等。
其他参数
根据实际需求,设置其他相关 参数,如占空比、脉冲宽度等。
合成信号发生器的维护和保养
定期清洁
定期清洁合成信号发生 器的外壳表面和散热器, 以确保良好的散热效果。

函数信号发生器原理

函数信号发生器原理

函数信号发生器原理
函数信号发生器是一种用于产生各种波形信号的电子设备。

它通过内部的电路和算法,根据用户设定的参数来生成特定的信号波形,例如正弦波、方波、脉冲波等。

函数信号发生器的原理基于信号合成和控制电路。

它通常由以下几个主要模块组成:
1. 振荡器:函数信号发生器内部配备一个精确且可控的振荡器,它能够产生一个连续且稳定的基准信号。

通常使用晶体振荡器或压控振荡器作为基准振荡源。

2. 数字控制电路:函数信号发生器通过一个数字控制电路来接收用户设定的参数,例如频率、幅度、相位等信息。

这些参数通过旋钮、按钮或者键盘等输入设备进行设定。

3. 波形生成模块:根据接收到的参数,在函数信号发生器内部的波形生成模块中,通过各种算法和数学计算,来生成各种类型的波形信号。

不同波形的生成算法不同,但它们都保证了所生成的波形信号的一致性、准确性和稳定性。

4. 输出电路:函数信号发生器通常包含一个放大器和一个输出接口,用于将生成的波形信号放大到一定的幅度,并通过输出接口输出给其他设备或测量仪器进行进一步的信号处理或测试。

函数信号发生器一般具有较高的输出频率范围、较低的失真度、快速的频率和幅度变化、精确可调的相位控制等特点。

它广泛
应用于各种领域,如科研实验、电子产品测试、音频信号调试等。

函数信号发生器原理

函数信号发生器原理

函数信号发生器原理
函数信号发生器是一种仪器设备,用来产生各种频率和形状的电信号。

它的工作原理基于电路中的振荡器和波形调节电路。

在函数信号发生器中,振荡器是核心部件之一。

它基于正弦波振荡器的原理,通过电子元件(例如电容和电感)的相互作用来产生稳定的振荡信号。

产生的振荡信号可以是正弦波、方波、锯齿波等。

振荡器的频率可以调节,通常通过旋钮或者数字控制方式来实现频率的调节。

振荡器的频率控制电路会改变电子元件的值,进而改变振荡频率。

这使得函数信号发生器可以产生不同频率的信号。

除了频率调节,函数信号发生器还可以调节信号的幅度和相位。

这是通过波形调节电路实现的。

波形调节电路可以对信号进行放大、衰减和相位移动等处理,使得函数信号发生器能够产生不同形状和幅度的信号。

在实际应用中,函数信号发生器广泛用于科学研究、仪器测试、电子教育等领域。

它可以产生多种不同频率和形状的信号,用来测试和调试电子设备,研究电路特性,或者作为信号源提供给其他仪器和设备。

模拟电路应用实验—常用电子仪器的操作与使用实验

模拟电路应用实验—常用电子仪器的操作与使用实验

实验一常用电子仪器的操作与使用实验一、实验目的1、了解常用电子仪器、仪表的功能与性能指标。

2、掌握常用电子仪器的操作和使用方法。

二、实验仪器和设备GDS—2062数字存储示波器、EE1411合成函数信号发生器、SZ-AMA智能网络化模拟电路实验台(直流稳压电源、直流电压表、直流电流表、交流毫伏表、频率计等)。

三、实验内容及步骤在电子电路实验中,常用的电子仪器有示波器、函数信号发生器、交流毫伏表、直流稳压电源、万用表、频率计等,用它们可以完成对电子电路的静态和动态工作情况的测试和测量。

实验中要对各种电子仪器进行综合使用,可按照信号流向,以连线简捷、调节顺手、观察与读数方便等原则进行合理布局,各仪器与被测实验装置之间的连接如图1.1所示。

接线时应注意:为防止外界干扰,各仪器的公共接地线应连接在一起,称“共地”。

信号源和交流毫伏表的引线通常采用屏蔽线或专用电缆线,示波器必须采用专用电缆探头线,电源线用普通导线。

图1.1 电子电路中电子仪器布局及连线图1、示波器、交流毫伏表、函数信号发生器的使用①用示波器、交流毫伏表测量正弦波信号参数调节函数信号发生器,使输出频率分别为100Hz、1kHz、10kHz、100kHz的正弦波信号。

示波器的使用只需按下『Auto Set』键,即可扫描到波形,按下『Measure』键,即可在屏幕上读出波形的频率、电压电压峰-峰值和有效值等参数。

测量函数信号发生器输出信号源的频率、电压峰-峰值和有效值,记入表1.1中。

将信号源输出有效值调为V rms=1V表 1.1②用示波器、交流毫伏表测量不同幅度的正弦电压。

EE1411函数信号发生器输出信号频率为1000赫兹的正弦波。

输入不同电压值的信号,测出相关电压值。

填入表1.2表1.22、几种周期性信号的幅值、有效值及频率的测量调节函数信号发生器,使它的输出信号波形分别为正弦波、方波和三角波,信号的频率为2kHz,电压峰-峰为2V,用示波器测量其周期和峰-峰值,计算出频率和有效值,记入表1.3中。

函数信号发生器工作原理

函数信号发生器工作原理

函数信号发生器工作原理
函数信号发生器是一种电子设备,用于产生不同频率、振幅和波形的电信号。

它通常用于测试和测量电路,以及在各种科学实验中进行信号发生。

函数信号发生器的工作原理可以简单概括如下:
1. 振荡电路:函数信号发生器中的核心组件是振荡电路。

振荡电路是一个自激振荡器,可以产生连续的电信号。

它通常包括一个放大器、一个反馈网络和一个振荡源。

2. 频率调节:函数信号发生器允许用户通过调节旋钮或数字控制来选择所需的频率。

频率调节是通过控制振荡电路中的反馈网络来实现的。

调节频率时,振荡电路的反馈网络会对振荡源提供反馈信号,使振荡源产生所需频率的振荡信号。

3. 振幅调节:函数信号发生器还允许用户调节输出信号的振幅。

振幅调节是通过控制振荡电路中的放大器来实现的。

调节振幅时,放大器会增大或缩小输入信号的幅度,从而改变输出信号的振幅。

4. 波形选择:函数信号发生器通常可以提供多种不同的波形选择,如正弦波、方波、锯齿波等。

不同的波形选择是通过控制振荡电路中的振荡源和反馈网络来实现的。

不同的振荡源和反馈网络可以产生不同形状的波形。

5. 输出接口:函数信号发生器通常具有多种输出接口,如
BNC接口、XLR接口等。

这些接口允许将信号传输到需要测
试或实验的电路或设备中。

总之,函数信号发生器的工作原理是基于振荡电路的运行,通过调节振荡源、反馈网络和放大器来产生不同频率、振幅和波形的电信号。

任务 3 使用函数信号发生器(电子测量技术)

任务 3  使用函数信号发生器(电子测量技术)

任务3 使用函数信号发生器函数信号发生器是一种多波形信号源,能够输出正弦波、方波、三角波、锯齿波等多种波形的信号,其输出波形均可用数学函数来描述,所以称为函数信号发生器。

函数信号发生器的输出频率范围很宽,一般可从几赫至几十兆赫。

由于函数信号发生器具有以上特点,它在很多情况下能够替代正弦信号发生器、脉冲信号发生器等,在生产、测试、维修和实验等工作中得到越来越广泛的应用。

本任务分别要求输出三种不同频率、幅度的波形,可采用函数信号发生器来实现。

EE1641C型函数信号发生器是一款广泛使用的函数信号发生器。

1. EE1641C型函数信号发生器的外形EE1641C型函数信号发生器的外形如图2-3-1 所示。

图2-3-1 EE1641C型函数信号发生器的外形【任务分析】【认识仪器】2. EE1641C型函数信号发生器的面板EE1641C型函数信号发生器的面板如图2-3-2 所示,各部件的功能见表2-3-1。

输入输出端子频率与幅度显示窗口选择按键与调节旋钮图2-3-2 EE1641C型函数信号发生器的面板表2-3-1 EE1641C型函数信号发生器面板各部件的功能部件功能频率显示窗口显示输出信号或外测信号的频率,其中,左侧显示信号波形,右侧显示信号频率的单位,下方为当前所选的频段指示灯幅度显示窗口显示输出信号的幅度,右侧显示输出信号的幅度单位和类型,下方为当前所选的输出衰减指示灯频率微调旋钮改变输出频率的 1 个频程内的频率范围占空比旋钮改变输出信号的对称性。

当此旋钮处在中心位置或关闭位置时,输出对称信号直流电平旋钮幅度调节旋钮扫描宽度/调制度旋钮扫描速率旋钮CMOS 电平调节旋钮频挡选择按键续表波形选择按键衰减选择按键幅值选择按键方式选择按键单脉冲按键电源开关按键外部输入端子函数输出端子同步输出端子单次脉冲端子点频输出端子(选件)功率输出端子(选件)3. EE1641C型函数信号发生器的性能指标EE1641C型函数信号发生器的性能指标见表2-3-2。

函数信号发生器功能函数信号发生器怎么用

函数信号发生器功能函数信号发生器怎么用

函数信号发生器功能-函数信号发生器怎么用————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:函数信号发生器功能,函数信号发生器怎么用函数信号发生器是一种信号发生装置,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。

频率范围可从几个微赫到几十兆赫,由0.1Hz~2MHz分七个频率档,各档级之间有很宽的覆盖度,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。

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。

电压用LED显示。

还具有VCF输入控制功能。

一、面板说明见下图面板说明序号面板标志名称作用1 电源电源开关按下开关,电源接通,电源指示灯亮2波形波形选择1、输出波形选择2、与13、19配合使用可得到正负相锯齿波和脉冲波3 频率频率选择开关频率选择开关与“9”配合选择工作频率外测频率时选择闸门时间4 Hz 频率单位指示频率单位,灯亮有效5 KHz 频率单位指示频率单位,灯亮有效6 闸门闸门显示此灯闪烁,说明频率计正在工作7 溢出频率溢出显示当频率超过5个LED所显示范围时灯亮8 频率LED 所有内部产生频率或外测时的频率均由此5个LED显示9 频率调节频率调节与“3”配合选择工作频率1 0 直流/拉出直流偏置调节输出拉出此旋钮可设定任何波形的直流工作点,顺时针方向为正,逆时针方向为负11压控输入压控信号输入外接电压控制频率输入端12TTL输出TTL输出输出波形为TTL脉冲,可做同步信号1 3 幅度调节反向/拉出斜波倒置开关幅度调节旋钮1、与“19”配合使用,拉出时波形反向2、调节输出幅度大小1450Ω输出信号输出主信号波形由此输出,阻抗为50Ω1衰减输出衰减按下按键可产生-20dB/-40dB衰减516VmVp-p 电压LED1 7外测-20dB外接输入衰减-20dB1、频率计内测和外测频率(按下)信号选择2、外测频率信号衰减选择,按下是信号衰减20dB1 8 外测输入计数器外信号输入端外测频率时,信号由此输出1 9 50 Hz输出50 Hz固定信号输出50 Hz固定频率正弦波由此输出2AC220V 电源插座50 Hz 220V交流电源由此输出2 1 FUSE:0.5A电源保险丝盒安装电源保险丝2 2 标准输出10MHz标频输出10MHz标频信号由此输出二、函数信号发生器技术参数1函数发生器产生正弦波、三角波、方波、锯齿波和脉冲波。

合成函数信号发生器的设计与实现

合成函数信号发生器的设计与实现

Ke o d : M 3 8 1 y w r s L S 1 ,Osi aigcr uto q aewa e cl tห้องสมุดไป่ตู้ ic i fs u r v ,Fi eig,Ph s hf,Ad e ,Ampi e ,A / D c n etr l n l rn t a es i t dr l ir f o v re
用器 件制 作 ,多 用 专 门 的 函数 信 号 发 生 器 产 生 信 号 。早期 的 函数 发 生 器 芯 片如 8 3 ,其 功 能较 少 , 08
文 献标 志码 :A
D e in a a i a i n o y he i nc i n Ge r t r sg nd Re lz to fS nt ssFu to ne a o
L U a q n,ZHOU n o I Xio u Yu b
( p rme to h sc n n o mainTeh oo y,Baj Unv riyo ce c a d Ars De a t n fP y isa dI fr t c n lg o oi ie st fS in e. t ,Ba j 7 1 1 n oi 2 0 6,Chn ) ia
Ab t a t A v e e a o sd sg e ,t e 1 k z 0 Hz 0 Hz S n v r i e e u y f t rt e s u r sr c : wa e g n r t r wa e i n d h 0 H ,3 k ,5 k i e wa e we e fl r d o t b i e h q a e t l
合 成函数 信 号 发 生器 的设计 与实 现 *
刘 小 群 , 云 波 周
( 宝鸡 文理 学 院 物 理 与 信 息 技 术 系 , 西 宝鸡 7 1 1 ) 陕 2 0 6

函数信号发生器EE1411

函数信号发生器EE1411

Ampl:1.00Vpp nL
波形(_) =(对应下方) 正弦波( )
输出一个信号
图示
操作
1、选择波形
按下波形选择按钮;
液晶栏下划线显示 当前波形;
如图为正弦波;
输出一个信号
图示
操作
2、选择频率
按下频率功能按钮按钮;
在数字输入区依次输 入频率值(先数字后 单位);
如图输出频率为3MHz;
输出一个信号
熟悉函数信号发生器
Eபைடு நூலகம்1411型DDS合成函数信号发生器
液晶显示窗口 功能选择区 数字输入旋转器 数字选择区 电源开关 和信号输出接口
显示当前工作状态和功能参数,窗口左下方的波 数字旋转器用于连续地改变信号参数值;实验时 在对信号进行设置时,应先按一下要设置的功能 定量输入信号的参数值 按下开启电源 形符号上方的横线(F下方)表示当前的波形。 采用的信号从主函数输出接口输出 键,例如波形、频率、幅度、是否直流偏置等 (先按数字,再按单位)
函数信号发生器
初始状态
开机后,,机器的初始信号为正弦波,频率为3MHz, 幅度为1Vpp、无调制状态,如图:
通过显示窗,我们来看一看它表示的含义。
频率(F)
=(:)
3MHz
波形(_)
=(对应下方)
正弦波(
)
函数信号发生器
按下
幅度(A)
初始状态
按钮,显示初始信号的幅度:
=(:) 1Vpp (峰峰值)
图示
操作
3、选择幅度
按下幅度功能按钮;
在数字输入区依次输 入幅度值(先数字后 单位);
如图输出幅度为1Vpp ( 峰峰值);
Ampl:1.00Vpp nL

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。

电子工程训练II--200906修订

电子工程训练II--200906修订

概述本实训指导书旨在为进一步提高高校学生动手技能,满足高校学生进行电子技术工程实践的需要;以锻炼学生综合工程素质,培养应用型高素质学生为目标,传授电子元器件及电子产品的基本知识以及与电子工程相关的概念和知识为主线,以实验室仪器设备以及应用电子电路为对象,完成电路连接,测量等训练。

通过基础技能的训练,培养学生工程实践的意识和科学作风,为后继课程以及今后从事各项工作、科学实验奠定实践基础。

要特别指出的是,为培养学生的创新精神和实践动手能力,电子电路部分也可以结合自身实际,采取多种形式,力争做到时间、空间与实验内容的全面开放。

第一章基本设备介绍一、AS2294D双通道交流毫伏表AS2294D双通道交流毫伏表是音频模拟信号测试仪表,该仪表具有友好的人机界面,采用数码量程开关,同表双针显示。

输入保护和输出限流,电表免过冲。

仪表自动复零,轻触键选择同步/异步操作,同步控制时左右开关都可控制量程,量程转换时的表针晃动极小,能方便快捷地测试放大器增益。

图1-1为仪表前面板图。

◇测量范围:十三档量程 30μV~300V◇本机噪声:≤5μV◇频率响应:5Hz-2MHz◇高输入阻抗:≥2MΩ◇控制方式: 软件控制数码开关+轻触键◇基本测量误差: ≤2% (以1KHz为基准)◇两通道间隔离度:100dB图1-1二、YB1700系列直流稳压电源YB1700系列直流稳压电源具有稳压、稳流功能,可任意进行电源串联或并联使用,具有电流限制保护。

图1-2为面板部件位置图。

图1-21.电源开关(POWER)2.主路电压调节旋钮(VOLTAGE)。

3.主路恒压指示灯(C.V)。

4.主路输出端口(CH1)。

5.主路电流调节旋钮(CURRENT)。

6.主路恒流指示灯(C.C)。

7.从路输出端口(CH2)。

8.固定5V输出端口(CH3)。

9.固定12V输出端口(CH4)。

10.从路电压调节旋钮(VOLTAGE)。

11.从路恒压指示灯(C.V)。

函数信号发生器原理

函数信号发生器原理

函数信号发生器原理函数信号发生器是一种用于产生各种类型信号的仪器,它可以产生正弦波、方波、锯齿波等不同类型的信号,并且可以通过调节频率、幅度、相位等参数来实现对信号的控制。

本文将介绍函数信号发生器的原理,包括信号的产生、调节和输出等方面。

函数信号发生器的原理主要包括以下几个方面:一、信号的产生。

函数信号发生器内部一般会采用集成电路或者数字信号处理器来产生各种类型的信号。

以产生正弦波为例,一般会采用晶体振荡器产生基准频率,然后通过频率倍频、滤波、放大等电路来实现对信号波形的调节。

对于方波、锯齿波等其他类型的信号,也会采用相应的电路来实现。

二、频率的调节。

函数信号发生器可以通过内部的频率调节电路来实现对信号频率的调节。

一般来说,函数信号发生器会有一个频率范围,用户可以通过旋钮或者按键来调节信号的频率,从几赫兹到几十兆赫兹不等。

频率调节电路的原理是通过改变振荡器的工作频率或者改变频率倍频电路的倍频系数来实现对信号频率的调节。

三、幅度的调节。

函数信号发生器也可以通过内部的幅度调节电路来实现对信号幅度的调节。

一般来说,函数信号发生器会有一个幅度范围,用户可以通过旋钮或者按键来调节信号的幅度,从微伏到几伏不等。

幅度调节电路的原理是通过改变放大电路的增益来实现对信号幅度的调节。

四、相位的调节。

一些高级的函数信号发生器还可以实现对信号相位的调节。

用户可以通过旋钮或者按键来调节信号的相位,从0度到360度不等。

相位调节电路的原理是通过改变相移电路的相移角度来实现对信号相位的调节。

五、输出。

函数信号发生器一般会提供多种输出接口,如BNC接口、插头接口等。

用户可以通过这些接口将产生的信号输出到外部设备进行测试或者实验。

同时,一些函数信号发生器还会提供同步输出、调制输入等功能,以满足不同的应用需求。

综上所述,函数信号发生器是一种非常重要的测试仪器,它可以产生各种类型的信号,并且可以通过调节频率、幅度、相位等参数来实现对信号的控制。

合成信号发生器

合成信号发生器

合成信号发生器随着科学技术的发展,对信号频率的稳定度和准确度提出了愈来愈高的要求。

例如在手机通信系统中,信号频率稳定度的要求必须优于10-6;在卫星发射中,要求更高,必须优于10-8。

同样,在电子测量技术中,如果信号源频率的稳定度和准确度不够高,就很难胜任对电子设备进行准确的频率测量。

因此,频率的稳定度和准确度是信号源的一个重要技术指标。

在以RC、LC为主振级的信号源中,频率准确度只达10-2量级,频率稳定度只达10-3~10-4量级,远远不能满足现代电子测量和无线电通信等方面的要求。

另一方面,以石英晶体组成的振荡器日稳定度优于10-8量级,但是它只能产生某些特定的频率。

为此需要采用频率合成技术,该技术是对一个或几个高稳定度频率进行加、减、乘、除算术运算,得到一系列所要求的频率。

采用频率合成技术做成的频率源称为频率合成器,用于各种专用设备或系统中,例如通讯系统中的激励源和本振;或做成通用的电子仪器,称为合成信号发生器(或称合成信号源)。

频率的加、减通过混频获得,乘、除通过倍频、分频获得,也广泛应用锁相技术来完成频率合成。

采用频率合成技术,可以把信号发生器的频率稳定度、准确度提高到与基准频率相同的水平,并且可以在很宽的频率范围内进行精细的频率调节。

合成信号源可工作于调制状态,可对输出电平进行调节,也可输出各种波形。

它是当前用得最广泛的性能较高的信号源。

频率合成的方法很多,但基本上分为两大类:直接合成法和间接合成法。

在具体实现中可分为下面三种方法:直接模拟频率合成法(DAFS—Direct Analog Frequency Synthesis)频率合成的方法直接数字频率合成法(DDS-- Direct Digital Frequency Synthesis )间接锁相式合成法实际上,在一个信号源中可能同时采用多种合成方法。

下面分别介绍这三种合成方法的基本原理与特点。

3.3.1 直接模拟频率合成法利用倍频、分频和混频以及滤波技术,对一个或多个基准频率进行算术运算来产生所需频率的方法,称为直接合成法,由于大多是采用模拟电路来实现的,所以又称为直接模拟频率合成,且正好与下面介绍的直接数字频率合成相对应。

什么是函数信号发生器,函数信号发生器的作用,函数信号发生器的工作原理

什么是函数信号发生器,函数信号发生器的作用,函数信号发生器的工作原理

什么是函数信号发生器,函数信号发生器的作用,函数信号发生器的工作原理什么是函数信号发生器?函数信号发生器是一种能提供各种频率、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。

函数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。

函数信号发生器的工作原理:函数信号发生器是一种能提供各种频率、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。

它能够产生多种波形,如三角波、锯齿波、矩形波、正弦波,所以在生产实践和科技领域中有着广泛的应用。

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。

函数信号发生器产生的各种波形曲线均可以用三角函数方程式来表示,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。

例如在通信、广播、电视系统中,都需要射频发射,这里的射频波就是载波,把音频、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。

函数信号发生器电路图及其电路作用介绍:科技及工业应用要求提供的信号越来越精密,简介推动了函数信号发生器的发展和推广,成为工业生产、产品开发、科学研究等领域必备的工具,它作为一种精密的测试仪器,在电子行业得到了广泛的应用。

模电5集成运算放大器应用电路综合实验

模电5集成运算放大器应用电路综合实验

图5-2 反相比例运算电路
注意:vi为直流信号时,vi直接从实验台上的0~30V直流电 源上获取,用直流电压表分别测量vi合vo. 当vi为交流信号时,vi由函数信号发生器提供频率为1000Hz 的正弦信号,用交流毫伏表分别测量vi和vo。
• 3、同相比例运算 • 同相比例运算电路如图5-3所示,根据表5-2给定
图5-4 积比较器 单门限电压比较器电路原理如图5-5所示,按图接线,Vi 为f=500Hz,最大值为5V的正弦波(由函数信号发生器提 供),VREF分别为0V、2V、-2V(VREF从实验台的直流 信号源上获取),用双踪示波器观察Vi、Vo的波形和读出 门限电压VT、Vi和Vo峰-峰值电压。
实验内容和步骤
• 1、调零 • 按图5-1接线,接通电源后,调节调零电位器RP,使输出电
压Vo=0(小于±10mA),运放调零后,在后面的实验中 不要再改动电位器的位置。
图5-1 运算电路调零
• 2、反相比例运算 • 反相比例运算电路如图5-2所示按图接线根据表5-1给定的值,
测量对应的值,并用示波器观察输入和输出波形。
的vi值,测量对应vo值,同时用示波器观察输入信 号vi和输出信号vo的波形。
理论值:
图5-3 同相比例运算电路
• 4、积分运算电路 • 按图5-4接线,由函数信号发生器提供幅度为f=
500Hz、幅度为ViP-P=12V的方波和 正弦输入信 号vi,用示波器测量输入、输出信号幅度和波形, 记于表5-3中。
实验五 集成运算放大器应用电路综合实验
• 实验目的: • 了解集成运算放大器(μA741)的使用方法。 • 掌握由集成运放构成比例、积分基本运算
电路及工作原理。 • 了解电压比较器的特点及电压传输特性的 测试方法。

函数信号发生器

函数信号发生器

摘要函数信号发生器是一种能够产生多种波形,如三角波、锯齿波、矩形波(含方波)、正弦波的电路。

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。

通过对函数波形发生器的原理以及构成分析,可设计一个能变换出三角波、正弦波、方波的函数波形发生器。

正弦波,方波,三角波(锯齿波)发生电路有多种结构形式,可它们的基本结构部分都是由放大电路构成。

放大电路的结构也有多种形式,有三级场效应管放大电路,也可由集成运算放大器构成放大电路,集放以其性能优越,电路结构简单,使用方便等特点而得到越来越广泛的应用。

本实验各波形发生电路中的基本放大器均选用集成运算放大器构成。

经过参数计算,调试,实验得出了正弦波、矩形波、锯齿波波形图。

关键字:函数信号发生器、集成运算放大器、晶体管差分放大目录摘要 (1)一设计目的、意义 (3)二总体设计方案论证及选择 (4)方案一: (5)2.1 正弦波 (5)2.2 矩形波发生器 (8)2.3锯齿波发生器 (10)2.4系统测试 (11)方案二: (12)三误差分析和思考 (16)3.1 实验误差析 (16)3.2问题思考 (16)四心得体会 (17)五所需主要仪器及器件 (18)一设计目的、意义1 设计目的(1)掌握正弦波,矩形波,锯齿波函数发生器的原理及设计方法。

(2)了解振荡和其它振荡器的组成和特点。

(3)了解正弦波振荡器的组成及工作原理。

(4)能用仪器﹑仪表调试﹑测量振荡器的主要指标。

(5)理解函数信号发生器的组成框图及工作流程。

(6)能用仪器﹑仪表调试﹑测量函数信号发生器的主要指标。

2 设计意义函数发生器作为一种常用的信号源,是现代测试领域内应用最为广泛的通用仪器之一。

在研制、生产、测试和维修各种电子元件、部件以及整机设备时,都学要有信号源,由它产生不同频率不同波形的电压、电流信号并加到被测器件或设备上,用其他仪器观察、测量被测仪器的输出响应,以分析确定它们的性能参数。

信号发生器是电子测量领域中最基本、应用最广泛的一类电子仪器。

模电实验4 差动式放大电路的设计与实现讲解

模电实验4 差动式放大电路的设计与实现讲解
正弦信号有效值3.5v (信号发生器示值) f=1kHz
二、带恒流源的差动式放大电路
带恒流源的差动式放大电路(p1的1端T3 的3端连接。)
静态工作点的测量调零使 VC10=VC20 测量双端输入差模电压放大倍数 测量单端输入电压放大倍数
四、实验设备及仪器
GDS—2062数字存储示波器、EE1411 合成函数信号发生器、SM1030数字交流 毫伏表、UT52数字万用表、SZ-AMA智 能网络化模拟电路实验台。
五、设计实验报告要求
依据设计要求拟定的设计方案、原理电路 图、元器件参数计算、选用的器件清单。
整理实验数据,并与理论值进行比较。 综合分析比较两种不同类型的差动式放大
电路的区别,工程上应如何选用? 实验收获与心得。
六、预习与思考要求
差动放大电路的电路结构及元器件的要求。 差模信号、共模信号、差模电压增益、共模电
三、实验内容
不带恒流源的差动式放大电路 依据原理设计电路,在实验台上确定
选用的元器件。 在实验台上搭建电路,进行调零、静
态工作点测量与调试。 分别测量四种组态类型的差模增益、
共模增益、输入电阻、输出电阻。
带三极管恒流源的差动式放大电路
依据原理设计电路,在实验台上确定 选用的元器件。
在实验台上搭建电路,进行调零、静 态工作点测量与调试。
设计并制作实验测量数据记录表格。
二、设计任务要求
设计一个不带恒流源的差动式放大电路 主要参数:选用9011(β值约为150),采
用±12V双电源,输入电阻≥20KΩ、双端输出 电阻≥20KΩ,差模电压增益AUd≥10,共模抑 制比KCMR≥20。 设计一个带恒流源的差动式放大电路
主要参数:选用9011(β值约为150),采 用±12V双电源,恒流源为1.2mA,输入电阻 ≥20KΩ、双端输出电阻≥20KΩ,差模电压增益 AUd≥14,共模抑制比KCMR≥40。
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F0:3.000000MHz
此时可以按 数字 键和 频率单位 键修改载频频率
注意:三角波、锯齿波没有此种模式
在使用按键的第二功能时需要按住复用键不放然后再按 需要的功能键。 需要的功能键。 以上表示第二功能 第二功能时用 复用键 + 功能键 表示。 第二功能 辅助功能的使用必须在特定的状态下 特定的状态下才能使用 辅助功能 特定的状态下
十、三角波线性度:优于1%(≤50kHz),优于2% (>50kHz)(主函数) 十一、内部扫频:线性,满量程扫频,扫描时间从10mS ~ 5S(不考核) 十二、调制特性: 内部调制 频率:1kHz±1Hz,调制度可调 外调制(典型参数) AM:正弦波,输入1.8Vpp,频率<10kHz,(调 制度可调) FM:正弦波,输入1.8Vpp,频率<30kHz,(调制 度可调)
外 入 输 偏 差 调 电 制 平
SYN输 出
波 产 电 形 生 路 DDS核 ( )
变 电 换 路 (CPLD核 )
输 电 及 出 路 保 电 护 路 微 调
函 输 数 出
50Hz 输 出 键 及 盘 显 电 示 路 控 电 制 路 ( 片 ) 单 机 接 电 口 路 G P-IB 50Hz 产 电 生 路 选 ) ( 件
FSK、BPSK、BURST:输入脉冲波,TTL电平, 频率<30kHz 调幅深度:0~110%可调(10Vpp,≦1kHz调制频率) 0~30%可调(10Vpp,≦10kHz调制频率) 调频频偏:0~>10%可调(<30kHz调制频率) FSK:全频段设置 BPSK:0~360度设置 BURST: 内部任意脉冲频率,1-15个输出脉冲 内触发: 按键单次触发 外触发: 单次或连续触发,外输入频率必须小于内部脉 冲频率的50倍以上(占空比50%±10%)
EE1411型合成 型合成 函数信号发生器
南京新联电讯仪器有限公司
EE1411型合成函数信号发生器 型合成函数信号发生器
一·简介 二.技术指标 三.操作说明 四.选配功能

一、概述

本仪器是一种精密的测试仪器,采用DDS (直接数字合成)技术,输出信号的频率稳定度 等同于内部晶体振荡器,使测试更加准确,内部 输出正弦波,方波,脉冲波,三角波,锯齿波, TTL/CMOS, AM波及FM波、FSK、BPSK、 BURST、扫频等30多种波形,可满足各种测试 要求,是工程师、电子实验室、生产线及教学、 科研必备的理想设备。
方波键
三、脉冲波占空比调节 按 键 (仅在脉冲波输出时才能进行占空比调整) 按 频率 键、按“数字”键和“频率单位”键输入所需 要的频率 峰峰值/有效值 按 幅度 键、按“数字”键和“幅度单位”键输入所 需要的幅度 : 按 复用键 + 扫频键,显示如图: DUTY: 50% 此时可以按 数字 键和 右翻屏 键(百分比单位)修改脉冲 波的占空比。按频率 键将退出修改占空比,返回频率 设置菜单。
5、输出电路采用了限流保护电路,具有短路保护功 能和外接直流电压保护功能。 6、仪器带有非易失性存储芯片,可以存储各种波形 参数,用户可以存储、调用所需的仪器状态。 7、调制电路采用内部调制和外部调制相结合,当进 入内部调制时,内部1KHz由晶振频率分频产生,经过 滤波电路,得到纯净的1KHz正弦波作为调制信号,其 幅度由面板上电位器AM/FM Level进行调节;外部调制 信号与内部调制信号可由面板上按键选择,外部调制信 号的幅度也可由面板上电位器进行调节。 8、50Hz产生电路提供另一路50Hz点频输出,后面 板微调电位器可以少许调节输出频率。
Time: 1.00 S
表示扫描时间,此时可以按 数字 键和 右翻屏 键(时间 单位)修改该扫描时间。
五、调制源选择: 调制源选择: 调制源选择 在非扫频状态 非扫频状态时,可以按 复用键 + 调制关,来切换调制 非扫频状态 源状态。例如本机在调频、调制源为内部工作状态。 显示如图: Mod: FM INT : 此时可以按 复用键 + 调制关,显示发生如下变化:
外标频输入
GP-IB 接口
电源插座 立体声调制信号输出 外触发输入 TTL/CMOS输出 输出 保险丝座 TTL/CMOS切换开关 切换开关
/ 测频/测幅输入
具体操作实例说明 一、输出100KHz正弦波,幅值为3Vp-p 调幅 主函数/音频源 1、点按 键、点按 频率 键、 点按数字区 1、0、0 、点按
图1 EE1411 整 框 机 图

一、输出波形:



1、主函数输出波形: 正弦波,方波,脉冲,三角波,锯齿波,TTL/CMOS 及扫频信号; 正弦波加{+内/外AM(调幅),+内/外FM(调频), +内/外FSK(频移键控),+内/外BPSK(二进制相移 键控)}; 方波加{+内/外FM(调频),+内/外FSK(频移键 控),+内/外BPSK(二进制相移键控)}; 脉冲加{+内/外FM(调频),+内/外FSK(频移键 控),+内/外BPSK(二进制相移键控),内/外BURST (脉冲串);
十三、直流偏量调节 可以实现单极性信号(正、负极性,≤10Vpp) 十四、外部参考 频率:10MHz±50KHz 幅度:300mVrms~1Vrms 十五、接口:GPIB接口、 RS232接口(选用件); 十六、电源及整机功耗: 电压:220V±10%;频率:50Hz±5Hz; 功耗:≤50VA 十七、外形尺寸及重量 外形尺寸:L×B×H mm:240×220×80; 质量:3Kg 十八、 工作环境组别:Ⅱ组(0℃~+40℃)
峰峰值/有效值 mVpp 确认
kHz

单位键
2、点按 点按
幅度
键、点按 3 键 键
频率选择 键
波形选择 键/ 功能键
触发
Vpp MHz
幅z方波,幅值为3Vp-p
调频
点按 键,光标移至方波(见图例)其他操作同 上。 脉冲波、三角波、锯齿波、的调节依此类推。
光标移至 本机用此光标表示 当前的输出波形。 当前的输出波形。
6、扫频模式: 、扫频模式: 按 扫频 键,进入频率扫描工作状态 显示如下图: 显示如下图:
St: 1.00000KHz
表示扫描开始频率,此时可以按 数字 键和 频率单位 键 修改该频率。继续按 右翻屏 键,显示如下:
Sp: 3.000000MHz
表示扫描终止频率,此时可以按 数字 键和 频率单位 键 修改该频率。继续按 右翻屏 键,显示如下 :
Mod: BPSK INT
表示当前工作模式为BPSK、调制源为内部 此时可以按 右翻屏 键,显示如下:
Phase1: 90.0° °
表示BPSK工作模式中的相位1,此时可以按 数字 键和 右翻屏 键(单位度)修改该相位。
继续按 右翻屏 键,显示如下: Phase2: 270.0° ° 表示BPSK工作模式中的相位2,此时可以按 数字 键和 右翻屏 键(单位度)修改该相位。 在屏幕显示如下信息时 :




仪器开机后,液晶屏显示仪器型号名称,进入正常工作界面,此时 仪器进入初始状态,即:正弦波、无调制、1Vpp状态。显示屏显示当前 操作的内容,如信号频率、幅度、调制方式等,但每次只显示其中一项 内容。可以通过翻屏键查看其它状态

左声道输入 右声道输入

板 示 意 图
50Hz输出 RS-232接口
占空比比值
也可通过旋转编码器修改脉冲波的占 空比
四、工作模式设置步骤 1、调幅模式:可以通过按 复用键 + 正弦 键,进入调幅状态, 此时输出信号为调幅波。显示如下图:
表示当前工作模式为调幅、调制源为内部。
此时调节旋转编码器可 改变调幅深度。状态: 改变调幅深度。状态 “*”闪烁 闪烁
显示波形如图
2、调频模式:可以通过按 复用键 + 方波 键,进入调频状 态,此时输出信号为调频波。 显示如下图:
表示当前工作模式为调频、调制源为内部
此时调节旋转编码 器可改变频偏。状 器可改变频偏 状 态:“*”闪烁 闪烁
显示波形如图
3、频移键控(FSK)模式 注意:三角波、锯齿波没有此种模式 按复用键 + 脉冲 键,进入频移键控FSK状态,此时输出信 号为FSK调制波 显示如图:
二、主要特征
1.采用DDS直接数字合成技术,频率稳定度 ( ±2.5ppm常温),最大8位LCD显示; 2.采用大规模可编程芯片,实现波形管理,具有30 多种波形输出; 3.优于0.1%的正弦波失真; 4.具有相位相关的音频信号输出(选用); 5.大量采用大规模器件和贴片元件,保证仪器的高 可靠性,平均无故障时间高达数千小时以上; 6.选配GPIB、RS232接口、100MHz外测频,交直 流电压表(选用); 7.存储调用功能; 8.小信号质量优异
三、工作原理 工作原理
1、如图1所示:整机电路主要由波形产生电路,变 换电路,控制电路,键盘及显示电路、接口电路和输 出电路组成。 2、波形产生电路的核心是DDS直接数字合成芯片, 配合相应的外围电路,可以产生各种输出波形。由于 DDS特有的性能,输出波形的频率稳定度等同来自晶 体震荡器的参考时钟稳定度。由于采用了大规模标准 集成电路,因此,整机的关键指标得到可靠保证。 3、变换电路采用可调节电平触发电路,其中,信 号电路加到比较器的一端,可设定电压加到比较器的 另一端,在比较器的作用下,实现脉冲输出功能,并 且利用大规模可编程芯片完成各种波形控制和变换。 4、控制电路采用了目前广泛使用的51系列单片机, 具有控制简单,成本低等优点。
方波,脉冲:优于±20%(<1MHz,20Vpp);优于 ±30%(<3MHz,20Vpp);不考核(>3MHz) 音频幅度:100mVpp~6Vpp(高阻,输出阻抗600Ω) 六、TTL/CMOS电平: 标准TTL电平(正弦波,外调制), CMOS电平3Vpp~15Vpp 七、主信号同音频信号相差调节: 0~360度,分辨率:0.1度 八、正弦波失真: ≤0.1%(<100kHz, ≧10Vpp) 九、方波及脉冲: 方波占空比50%;脉冲占空比可调10%~90%(频率 <1MHz),优于±10%(<3MHz,20Vpp);不考核 (>3MHz) 上升/下降沿:优于30ns(主函数)
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