函数信号发生器使用说明

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FG -002C函数信号发生器使用说明

FG -002C函数信号发生器使用说明

FG -002C函数信号发生器使用说明面板旋钮按键功能及使用介绍1.EXT COUNTER IN——外测频信号输入端当外测频信号由此输入时,COUNTER按钮应处于按下状态,此时频率显示窗口显示外部输入信号的频率。

2.VCF IN——外测频控制信号输入端⑴.输入电压范围:0~10V(DC+AC峰值)⑵.频率变化范围:≥100∶13.DC OFFSET(Pull)——输出函数信号直流电平补偿调节旋钮当此旋钮被拉出时,调节范围为-5V~+5V(50Ω负载),调节旋钮未被拉出时,为0电平补偿。

4.SYM(Pull)——输出波形对称性调节旋钮此旋钮被拉出时,调节此旋钮可改变输出信号的对称性,对称性变化范围在10∶1到1∶10。

此旋钮未被拉出时,输出对称信号。

5.TTL/CMOS OUT——TTL/CMOS电平输出端6.RATE——扫描速度调节旋钮扫描速度(RATE旋钮)在20ms~2s(50hz to 0.5Hz)之间可调。

7.SWEEP WIDTH(Pull)——扫描宽度调节旋钮此旋钮被拉出时,调节此旋钮可以改变扫描宽度。

扫描宽度从1∶1到100∶1之间可调。

8.OUT PUT——函数信号输出端空载时,输出电压为20Vp-p,当负载为50Ω时,输出电压为10Vp-p。

9.ATT(Attenuator)——函数信号输出幅度衰减按钮按下此按钮,输出信号幅度被衰减20dB(衰减10倍)。

10.COUNTER——扫描/计数按钮(频率计数器功能)当COUNTER被按下时为频率计数功能,此时被测信号从EXT COUNTER IN 端输入⑴.6位数码管显示,显示频率范围在0.2Hz~50MHz⑵.精度:时基误差为±1个字⑶.输入灵敏度:KHz范围内为100mV;MHz范围时为300mV⑷.最大输入电压:150Vrms at 1KHz11.FREQUENCY——输出函数信号频率调节旋钮12.AMPL——输出函数信号幅度调节旋钮13.FUNCTION——输出函数信号波形选择按钮14.Power电源开关15.FREQUENCY RANGE(Hz)——频率范围选择按钮16.显示屏17. TTL/COMS电平调节旋钮当TTL/CMOS(Pull)旋钮未被拉出时,输出TTL电平,且上升/下降沿时间小于25ns。

VC2002 函数信号发生器使用说明书

VC2002 函数信号发生器使用说明书

VC2002函数信号发生器使用说明书VC2002是胜利公司生的一种精密的测试仪器。

它可以连续的输出正弦波,三角波和方波等函数波形。

它的频率和幅度均可连续调节。

本仪器是工程师、电子实验室、生产线及教学需配备的理想设备。

1.主要特征a.采用单片微处理器CPU控制整机运行和显示,智能化程度高,便于操作和使用。

b.采用了大规模的单片集成精密函数发生器,使得整机性能优越,性能价格比高。

c.采用大规模集成电路设计,保证仪器高可靠性和高稳定性。

2.技术参数a.输出频率:频率:0.2Hz – 2MHz,按每档十倍频程覆盖率分类,共分7档,具体频率如下:1档0.2Hz – 2Hz2档2Hz – 20Hz3档20Hz – 200Hz4档200Hz – 2KHz5档2KHz – 20KHz6档20KHz – 200KHz7档200KHz – 2MHzb.输出信号阻抗:50Ωc.输出信号波形:正弦波、三角波、方波d.输出信号幅度:(1MΩ负载)正弦波:不衰减(1Vp-p – 18Vp-p)±10% 连续可调衰减20dB(0.1Vp-p –1.8Vp-p)±10% 连续可调衰减40dB(10mVp-p – 180mVp-p)±10% 连续可调方波:不衰减(1Vp-p –20Vp-p)±10% 连续可调衰减20dB(0.1Vp-p – 2Vp-p)±10% 连续可调衰减40dB(10mVp-p – 200mVp-p)±10% 连续可调三角波:不衰减(1Vp-p –16Vp-p)±10% 连续可调衰减20dB(0.1Vp-p – 1.6Vp-p)±10% 连续可调衰减40dB(10mVp-p – 160mVp-p)±10% 连续可调说明:对于50Ω负载,数值应为上述值的二分之一。

e.函数输出占空比调节20% - 80% ±5% 连续可调。

函数信号发生器的使用方法规定

函数信号发生器的使用方法规定

函数信号发生器的使用方法规定1、目的:为操作人员作操作指导。

2、范围:适用于函数信号发生器操作人员。

3、操作步骤:3.1注意事项仪器在只使用“电压输出端”时应将“输出衰减”开关置于“0dB”~“80dB”内的位置,以免功率指示电压表指示过大而损坏。

3.2使用方法3.2.1开机:在未开机前应首先检查仪器外接电源是否为交流220V±10%,50Hz±5%,并检查电源插头上的地线脚应与在地接触良好,以防机壳带电。

面板上的电源开关应放在“关”位置,“电平调节”旋钮置中间,输出衰减旋钮置“0dB”,频段开关设置在你所需要的频段。

3.2.2频率选择:首先将频段开关设置在你所期望的频率范围内,然后调节频率调谐旋钮和频率微调旋钮,至数码管上指示你所需要的频率为止。

3.2.3波形选择:波形开关在“~”位置,可在电压输出端获得全频段的电压正弦信号,在功率输出端可获得20Hz~100kHz的功率输出;波形开关在“”位置,在电压输出端可获得全频段的电压方波信号。

输出衰减在功率输出端8Ω档同样可以获得20Hz~100kHz的方波功率输出。

3.2.4输出电压调整:电压输出端的输出电压可通过“电平调节”旋钮连续可调。

3.2.5功率输出调整:功率输出端的输出同由“电平调节”旋钮控制调节,并可通过“输出衰减”进行80 dB的衰减。

“输出衰减”控制开关上有8Ω和600Ω二档匹配档,用以匹配低阻和较高负载以获取最大输出功率。

3.2.6功率的平衡输出:本仪器600Ω功率输出档可进行平衡输出,方法是可将面板上中间红色接线柱和黑色接线柱之间的接地片取下,接在两个红色接线柱上即可,但本仪器连接的其它仪器也应不接在“地”电位。

函数信号发生器计数器

函数信号发生器计数器

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。

函数信号发生器操作规程

函数信号发生器操作规程

函数信号发生器操作规程
一、注意事项
1、本仪器采用大规模集成电路,修理时禁用二芯烙铁,校准测试时,测量仪器
或其它设备的外壳应接地良好,以免意外损坏。

2、在更换保险丝时应切断电源,严禁带电操作。

3、简单故障可自己处理,重大故障及严重损坏与厂家联系维修。

4、使用前确认仪器的供电电源为AC220V。

二、使用方法
1、打开电源开关,调节旋纽,“关”为TTL电平,打开则为CMOS电平,输出幅
度可从5V到15V。

2、按函数输出波形选择按钮可选择正弦波、三角波、脉冲波输出。

3、按“扫描/计数“按钮可选择扫描方式和外测频方式。

4、仪器上的函数信号输出幅度衰减开关,“20dB”、“40dB”键均不按下,输出
信号不经衰减,直接输出到插座口。

“20dB”、“40dB”分别按下,则可选择20dB或40dB衰减。

同时按下时为60dB衰减。

5、由信号电平设定器选定输出信号所携带的直流电平。

6、由信号幅度选择器选定和调节输出信号的幅度。

7、由频率选择按钮选定输出函数信号的频段,由频率微调旋钮调整输出信号频
率,直到所需的工作频率值。

8、点频正弦信号输出端输出标准的正弦信号,频率为100Hz,幅度为2Vp-p
中心电平为0)
连云港远洋实业公司
2008.5.01。

函数信号发生器F120使用说明

函数信号发生器F120使用说明
目录
第一章 概述………………………………………………………1 第二章 主要特征…………………………………………………1 第三章 技术参数…………………………………………………2
一、 函数信号发生器……………………………………… 2 二、 计数器………………………………………………… 4 三、 其它…………………………………………………… 5 第四章 面板说明…………………………………………………6 一、 显示说明…………………………………………………6 二、 前面板说明…………………………………………… 7 三、 后面板说明…………………………………………… 11 第五章 使用说明……………………………………………… 12 一、 测量、试验的准备工作……………………………… 12 二、 函数信号输出使用说明…………… ……………… 12 三、 计数使用说明………………………………………… 31 第六章 遥控操作使用说明…………………………………… 32 第七章 注意事项与检修……………………………………… 47 第八章 仪器整套设备及附件………………………………… 49
6、猝发模式具有相位连续调节功能。 7、频率扫描输出可任意设置起点、终点频率。 8、相位调节分辨率达 0.1 度。 9、调幅调制度 1% ~ 120% 可任意设置。 10、输出波形达 30 余种。 11、具有频率测量和计数的功能。 12、机箱造型美观大方,按键操作舒适灵活。
3 技术 指标
一、函数发生器
3、幅度特性
幅度范围(频率≤40MHz):2mV ~ 20Vp-p(高阻),1mV ~ 10Vp-p(50Ω )
幅度范围(频率>40MHz):2mV ~ 4Vp-p(高阻),1mV ~ 2Vp-p(50Ω )

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。

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。

函数信号发生器使用方法

函数信号发生器使用方法

函数信号发生器使用方法
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。

以下是使用函数信号发生器的一般步骤:
1. 首先,确保函数信号发生器与所需设备(如示波器、测试测量仪器等)连接正确。

通常,函数信号发生器具有一个输出端口,您需要使用合适的电缆将其连接到设备上。

2. 打开函数信号发生器的电源,并设置所需的输出波形类型。

函数信号发生器可提供多种波形选择,如正弦波、方波、三角波、锯齿波等。

3. 设置所需的频率或周期。

函数信号发生器可根据需要产生不同频率的信号。

您可以使用仪器的旋钮或按键设置所需的频率或周期。

4. 调整幅度或幅值。

函数信号发生器还可以调整信号的幅度或幅值。

您可以根据需要增加或减少信号的振幅。

5. 可选地,您还可以设置相位或延迟。

某些函数信号发生器还可以调整信号的相位或延迟。

这可以用于对不同信号进行时间校准或调整。

6. 当设置完成后,您可以将函数信号发生器的输出端口连接到所需的设备上,并调整设备上的任何其他参数以适应您的实验需求。

7. 最后,您可以检查连接和调整设备以确保它们按预期工作。

使用示波器或其他测试测量仪器观察产生的信号,并根据需要对设置进行微调。

请注意,具体的函数信号发生器型号和使用方法可能会有所不同,因此最好参考所使用的设备的用户手册以获取详细说明。

函数信号发生器的使用

函数信号发生器的使用

函数信号发生器的使用函数信号发生器是一种用于产生各种类型信号的电子设备。

它可以产生正弦波、方波、三角波等各种波形,可以调节频率、幅度、相位等参数,广泛应用于电子、通信、测量等领域。

本文将介绍函数信号发生器的基本原理、使用方法以及注意事项。

一、函数信号发生器的基本原理函数信号发生器是由振荡器、放大器、滤波器等电路组成的。

其中振荡器是最核心的部分,它产生原始的信号波形。

振荡器的基本原理是利用反馈电路实现自激振荡。

反馈电路将一部分输出信号送回到输入端,形成正反馈,使得振荡器产生周期性的振荡。

振荡器的频率由反馈电路和外部电路共同决定。

函数信号发生器的放大器和滤波器主要是为了增强信号的幅度和滤除杂波。

放大器将振荡器产生的信号放大到足够的幅度,以便于后续的处理和使用。

滤波器则可以滤除信号中的高频成分和噪声,使得信号更加稳定和准确。

二、函数信号发生器的使用方法函数信号发生器的使用方法比较简单,主要是设置频率、幅度、相位等参数,选择波形类型,连接到被测电路中。

下面将详细介绍函数信号发生器的使用步骤。

1. 首先,将函数信号发生器接通电源,打开电源开关。

2. 选择所需要的波形类型,可以是正弦波、方波、三角波等。

3. 设置信号的频率。

一般情况下,函数信号发生器的频率范围比较广,可以设置从几赫兹到几百兆赫的频率。

频率的设置可以通过旋钮、按键或者数字输入方式完成。

4. 设置信号的幅度。

幅度是指信号的电压大小,一般可以设置为几毫伏到几十伏不等。

幅度的设置也可以通过旋钮、按键或者数字输入方式完成。

5. 设置信号的相位。

相位是指信号的时间延迟或提前量,一般可以设置为0度到360度不等。

相位的设置也可以通过旋钮、按键或者数字输入方式完成。

6. 连接函数信号发生器到被测电路中。

连接方式可以使用万用表、示波器等测试仪器,也可以直接连接到被测电路的输入端。

7. 调节信号的参数,观察被测电路的响应情况。

如果需要调节信号参数,可以反复进行上述步骤。

TFG2000系列DDS函数信号发生器使用指南

TFG2000系列DDS函数信号发生器使用指南

TFG2000系列DDS函数信号发生器使用指南A路数据设定1.数据的输入1.1 数字键输入:十个数字键用来向显示区写入数据。

写入方式为自右至左移位写入,超过十位后左端数字溢出丢失。

符号键【./-】具有负号和小数点两种功能,在“偏移”功能时,按此键可以写入负号。

当数据区已经有数字时,按此键则在数据区的末位数字上加小数点,如果数据区中已经带有小数点,则按此键不再起作用。

使用数字键只是把数字写入显示区,这时数据并没有生效,所以如果写入有错,可以按当前功能键后重新写入,对仪器工作没有影响。

等到确认输入数据完全正确之后,按一次单位键(【MHz】,【kHz】,【Hz】,【mHz】),这时数据开始生效,仪器将显示区数据根据功能选择送入相应的存储区和执行部份,使仪器按照新的参数输出信号。

数据的输入可以使用小数点和单位键任意搭配,仪器都会按照固定的单位格式(Hz,V,ms)将数据显示出来。

例如输入 1.5Hz,或0.0015kHz,或1500mHz,数据生效之后都会显示为1.50Hz.虽然不同的物理量有不同的单位,频率用Hz,幅度用V,时间用S,计数用个,相位用°,但在数据输入时,只要指数相同,都使用同一个单位键。

即:【MHz】键等于106,【kHz】键等于103,【Hz】键等于100,【mHz】键等于10-3。

输入数据的末尾都必须用单位键作为结束,因为按键面积较小,单位“个”、“°”、“%”、“dB” 没有标注,都使用“H z” 键作为结束。

随着项目选择为频率,电压和时间等,仪器会显示出相应的单位:Hz ,V ,ms ,%, 和dB ,项目选择为“波形”、“计数”或“相移”时没有单位显示。

1.2 步进键输入:在实际应用中,往往需要使用一组几个或几十个等间隔的频率值或幅度值,如果使用数字键输入方法,就必须反复使用数字键和单位键,这是很麻烦的。

为了简化操作,可以把频率间隔值设定为“步长频率”,使用步进键输入方法,每次使频率增加一个步长值,或每次减少一个步长值,而且数据改变后即刻生效,不用再按单位键。

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%。

函数信号发生器的使用

函数信号发生器的使用

函数信号发生器的使用函数信号发生器是一种常用的电子测试仪器,用于产生各种波形的信号,之后将信号送往待测试电路,以检测电路在不同的工作条件下的性能表现。

本文将分步骤介绍如何使用函数信号发生器。

一、准备工作在使用函数信号发生器之前,首先需要了解设备的外部构建、掌握主要的操作按钮功能。

检查设备是否正常,以及清洁仪器表面。

同时,需要确保连接信号发生器与待测试电路的线路具备良好的接地,这将有助于避免由于浮动导致的干扰。

二、设置波形类型函数信号发生器能够产生多种类型的波形,包括正弦波、方波、三角波等等。

所以,在各种测试中,需要选择适当的波形类型。

在选择波形类型后,需要设置波形的频率、振幅和偏移量,这将有助于更好地处理电路并获得所需的测试数据。

三、设置波形参数在进行测试时,需要根据待测试的电路和测试要求,选择适当的波形参数。

这些参数包括水平分辨率、时间分辨率、通道数等。

在设置了这些参数后,需要进行迭代测试,以确定波形是否正确。

四、设置延时模式波形信号的延时模式可以帮助用户更好地理解信号在电路中传输的路径。

设置延时模式时,可以根据需要将波形延后或提前一定的时间,这将使波形在进行测试时更加直观。

需要注意的是,当波形信号在电路中传输时,需要考虑是否会与其他信号发生干扰。

五、记录测试数据在测试过程中,需要记录信号的基本信息,如频率、振幅、偏移量等。

同时,还需要记录电路的响应和任何异常情况。

这些数据的记录将有助于后续的分析和处理。

总之,使用函数信号发生器是一个重要的测试工具,能够帮助用户检测电路的性能。

在使用时,需要了解设备的基本操作方法,根据理论知识和测试要求来选择合适的波形参数。

此外,还需要注意测试方法的正确性,以获得可靠的测试数据。

函数发生器(使用手册)

函数发生器(使用手册)

函数发生器(使用手册)5.面板介绍.控制按钮和指示灯说明1)PWR(电源开关)为函数发生器电源控制。

2)PWR ON(电源开关指示器)显示电源之开关状态。

3)RANGE(档位开关)有7个频率范围按键提供频率选择,每档位为10倍增。

每个频率范围按键皆为互锁设定,按下其中一个,便会自动解除其余按键。

4)FUNCTION(波形选择开关)三个互相锁定的按键可供选择需要的输出波形。

按一个开关即可将先前的设定解除。

可提供的波形有方波、三角波和正弦波,以满足大多数的应用。

5)频率调整旋钮提供在各档位的频率范围之内调整所需之频率。

虽然从刻度0.2,而频率旋钮的动态范围则是1000:1。

例如,不改变频率档位(置于100K),而设定输出信号频率会在200KHZ和200HZ之间。

6)DUTY(波形对称旋钮)输出小型及TTL脉冲输出的周期对称性由DUTY旋钮控制。

当此旋钮置于CAL位置时,输出波形的时间对称比是50/50或近似于100%的对称。

可变对称可经由不同频率范围(RANGE)和频率调整来设定,先将其中一半波形固定不变,再由SUTY调整旋钮调整另一半波形的周期来达成不同脉冲宽度。

这个独特的特性可产生斜波,可变脉冲宽度和可变对称周期的脉冲波及为对称的正弦波。

7)DUTYINV(反相开关)此按钮可将原来DUTY钮所设定的波形的有效周期改变成反相。

表5-1图解说明了INV开关和DUTY旋钮作用。

8)DCOFFSET(直流偏移量)DCOFFSET旋钮拉左起状态时,具有直流准位的功能,可用心调整输出波形的直流准位。

9)AMPL/-20dB(输出衰减及振幅调整钮)本旋钮可连续调整输出波形到20dB衰减及调整振幅。

若将此旋钮拉出,则输出再衰减20dB。

10)ATT(衰减)按下此键将输出信号衰减20dB,输出最大衰减可达40dB。

11)OUTPUT(输出端子)在输出端子(开路)可输出振幅高达20Vpp的方波、三角波、正弦波、斜波及脉冲波。

安捷伦函数信号发生器Agilent33120A的性能与使用说明

安捷伦函数信号发生器Agilent33120A的性能与使用说明

安捷伦函数信号发生器Agilent 33120A 的性能与使用说明安捷伦函数信号发生器33120A 是数字式函数信号发生器。

其内部永久存储着正弦波、方波、三角波、噪声、锯齿波、sin(x)/x 、负锯齿波、指数上升波、指数下降波、心电波,共10 种函数信号。

其中,正弦波、方波的频率范围为100 μHz -15MHz ,幅值范围为100mV P-P-10V P-P。

函数信号发生器有一个HP-IB ( IEEE-488 )接口和一个RS-232 接口,计算机通过接口可遥控函数信号发生器,在计算机中使用HP BASIC 语言程序或C 语言程序,能产生12bit 40Msa/s 的任意波形,通过接口写入函数信号发生器,函数信号发生器有四个可存储16000 点的任意波形存储器。

其具体的性能指标和基本操作方法见本节后摘录自“ Agilent 33120A Function Generator User Guide ”的内容。

要知道详细的内容应阅读该仪器的“用户手册” 。

⒈ 信号源显示电压与实际输出电压理想信号源的内阻应为零。

若实际信号源的内阻为零,则信号源输出端一旦短路或负载电阻过小,信号源就会因功率过载而损坏。

实际信号源一般都在其输出端串接一个电阻R s,使信号源既使短路,在短时间内也不会因功率过载而损坏,由此使信号源的保护电路有时间实现对信号源输出电路进行保护,同时发出过载警告。

称信号源输出端串接电阻R s 为信号源内阻。

图1 信号源输出电压示意图安捷伦33120A (以下简称为信号源)的内阻为50 Ω。

由于有了信号源内阻R s,如图 1 ,信号源输出端的电压,即负载电阻R L上的电压,是信号源的电源E s在信号源内阻R s和负载电阻R L 上的分压,即V o ≠E s 。

信号源内设置了两个负载电阻值,开机时默认为 R LD =50 Ω,通过操作可修改为 R LD→∞。

在信号源开机默认为 R LD =50 Ω时,信号源内部的电压源输出的电压为 E s ,信号源显示屏上显示的电压是若实际负载不是 50Ω,那么负载上实际得到的电压 V o 为即信号源显示屏上显示的电压与负载上得到的实际电压不一样, V o ≠V Display 。

函数信号发生器

函数信号发生器

函数信号发生器(YB 1631)使用说明书1.使用特性YB1600系列函数信号发生器轻颖小巧,使用方便,并具有下列特点:1.1 LED显示频率:直观,清晰1.2 频率范围广:1.31.4短路自动保护2.技术指标2.1电压输出(VOLTAGE OUT)3.使用注意事项3.1避免过冷和过热:不可将函数信号发生器长期暴露在日光下,或靠近热源的地方,如火炉.3.2不可在寒冷天气时放在室外使用,仪器工作温度应是0℃~40℃。

3.3避免炎热与寒冷环境的交替:不可将函数信号发生器从炎热的环境中突然转到寒冷的环境或相反进行,这将导致仪器内部形成凝结。

3.4避免湿度、水分和灰尘:如果将函数信号发生器放在湿度大或灰尘多的地方,可能导致仪器操作出现故障,最佳使用相对湿度范围是35%~90%。

3.5不可将物体放置在函数信号发生器上,注意不要堵塞仪器通风孔。

3.6仪器不可遭到强烈的撞击。

3.7不可将导线或针插进通风孔。

3.8不可将连线拖拉仪器。

3.9不可将烙铁放在函数信号发生器框架或函数信号发生器的表面上。

3.10避免长期倒置存放和运输。

如果仪器不能正常工作,重新检查操作步骤,如果仪器已出现故障,请于您最近的销售服务处联系以便修理。

3.11使用之前的检查步骤:3.11.1 检查电压3.11.2 确保所用的保险丝是指定的型号如果保险丝熔断,仔细检查原因,修理之后换上规定的保险丝。

如果使用保险丝不当,不仅会导致出现故障,甚至会使故障扩大。

因此使用正确的保险丝。

3.12 操作注意3.12.1 POWER OUT、VOLTAGE OUT、TTL OUT 要避免短路或有电信号输入。

3.12.2 VCF输入电压不可高于10V 。

4. 面板操作键作用说明(以下4.1~4.16对应图)4.1 电源开关(POWER)将电源开关按键弹出即为“关”位置,将电源线接入,按电源开关,以接通电源。

4.2 LED 显示窗口:此窗口指示输出信号的频率,当“外侧”开关按入,显示外侧信号的频率。

函数信号发生器F120使用说明

函数信号发生器F120使用说明
≤±(1% +20mV) 信号幅度>2Vp-p (高阻) 5、调幅特性
载波信号:波形为正弦波或方波,频率范围同主波形 调制方式:内或外 调制信号:内部 5 种波形(正弦、方波、三角、升锯齿、降锯齿)或外输入信号 调制信号频率:100μHz ~ 20kHz 失真度:≤2%
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F05/F10/F20/F40/F80/F120 型数字合成函数/任意波信号发生器/计数器使用说明书
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F05/F10/F20/F40/F80/F120 型数字合成函数/任意波信号发生器/计数器使用说明书
1 概述
本仪器是一台精密的测试仪器,具有输出函数信号、调频、调幅、FSK、 PSK、猝发、频率扫描等信号的功能。此外,本仪器还具有测频和计数的功 能。本仪器是电子工程师、电子实验室、生产线及教学、科研的理想测试设 备。
幅度范围(频率>40MHz):-76dBm ~ +13.5 dBm(50Ω )或 100ц V ~ 3Vp-p(50Ω )
最高分辨率:2μVp-p (高阻),1μVp-p(50Ω )
幅度误差:≤±1%+0.2mV (频率 1KHz 正弦波)
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F05/F10/F20/F40/F80/F120 型数字合成函数/任意波信号发生器/计数器使用说明书
输出幅度:5Vp-p±2% 输出阻抗:620Ω 11、存储特性 存储参数:信号的频率值、幅度值、波形、直流偏移值、功能状态。 存储容量:10 个信号 重现方式:全部存储信号用相应序号调出 存储时间:十年以上 12、计算特性

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函数信号发生器主要由信号产生电路、信号放大电路等部分组成。

可输出正弦波、方波、三角波三种信号波形。

输出信号电压幅度可由输出幅度调节旋钮进行调节,输出信号频率可通过频段选择及调频旋钮进行调节。

其外形如下图:使用说明:电源开关:将电源开关按键弹出即为“关”位置,将电源线接入,按电源开关,以接通电源。

LED显示窗口:此窗口指示输出信号的频率,当“外测”开关按入,显示外测信号的频率。

如超出测量范围,溢出指示灯亮。

频率调节旋钮:调节此旋钮改变输出信号频率,顺时针旋转,频率增大,逆时针旋转,频率减小,微调旋钮可以微调频率。

占空比调节:占空比开关,占空比调节旋钮,将占空比开关按入,占空比指示灯亮,调节占空比旋钮,可改变波形的占空比。

波形选择开关:按对应波形的某一键,可选择需要的波形。

衰减开关:电压输出衰减开关,二档开关组合为20dB、40dB、60dB。

频率范围选择开关(并兼频率计闸门开关):根据所需要的频率,按其中一键。

计数、复位开关:按计数键,LED显示开始计数,按复位键,LED显示全为0计数/频率端口:计数、外测频率输入端口。

外测频开关:此开关按入LED显示窗显示外测信号频率或计数值。

电平调节:按入电平调节开关,电平指示灯亮,此时调节电平调节旋钮,可改变直流偏置电平。

幅度调节旋钮:顺时针调节此旋钮,增大电压输出幅度。

逆时针调节此旋钮可减小电压输出幅度。

电压输出端口:电压输出由此端口输出。

TTL/CMOS输出端口:由此端口输出TTL/CMOS信号。

功率输出端口:功率输出由此端口输出。

扫频:按入扫频开关,电压输出端口输出信号为扫频信号,调节速率旋钮,可改变扫频速率,改变线性/对数开关可产生线性扫频和对数扫频。

电压输出指示:3位LED显示输出电压值,输出接50Ω负载时应将读数÷2。

函数信号发生器使用方法

函数信号发生器使用方法

VC2002函数信号发生器使用说明书本仪器是一种精密的测试仪器。

它可以连续的输出正弦波、方波、矩形波、锯齿波和三角波五种函数信号。

五种函数信号的频率和幅度均可连续调节。

本仪器性能稳定,操作方便,是工程师、电子实验室、生产线及教学需配备的理想设备。

1) 主要特征a. 采用单片微处理器(CPU)控制整机的运行和显示,智能化程度高,便于操作和使用。

b. 采用了大规模的单片集成精密函数发生器,使得整机性能优越,性能价格比高。

c. 采用大规模集成电路设计,保证仪器高可靠性和高稳定性。

2) 技术参数1. 输出频率:频率: 0.2Hz – 2MHz 共分7档,每当均可通过调节电位器进行频率调节(细调)。

1档 0.2Hz –2Hz2档2Hz – 20Hz3档20Hz – 200Hz4档200Hz – 2kHz5档2kHz – 20kH z6档20kHz – 200kHz7档 200kHz – 2MHz2.输出信号阻抗:50Ω3.输出信号波形:函数输出:正弦波、方波、矩形波、锯齿波、三角波4.信号幅度(峰-峰值):①.不衰减(2V p-p – 20V p-p)±20% 连续可调②.衰减20dB(0.2V p-p– 2.0V p-p)±20% 连续可调③.衰减40dB(20mV p-p– 200mV p-p)±20% 连续可调说明:以上测试值是在1MΩ负载条件下测得的,50Ω负载时输出信号幅度为标称值的一半。

5.函数输出占空比调节: 20% - 80% (±10%)6.输出信号特征:正弦波失真度小于2%三角波线性度大于99% (输出幅度的10%-90%区域)方波上升沿时间小于100nS(输出幅度的10%-90%)方波下降沿时间小于100nS(输出幅度的10%-90%)(在带50Ω负载时)方波上升、下降沿过冲小于或等于5%VO测试条件:10KHz频率输出,幅度5Vp-p,整机预热20分钟电源适应性及整机功耗:电压110V/220V±10% 50Hz/60Hz±5% 功耗小于等于15W。

固伟gfg-8016g函数信号发生器的使用说明

固伟gfg-8016g函数信号发生器的使用说明

附录五函数信号发生器的使用说明一、概述GFG-8016G函数信号发生器可产生频率范围从0.2Hz~2MHz的方波、三角波、正弦波和脉冲波信号,且有可调输出信号直流偏置和TTL/CMOS(电平可调)脉冲输出端子。

另外,还有频率计功能,可以测量频率范围从0.1Hz~10MHz,输入灵敏度≤20mVrms。

二、技术特性1、输出信号频率范围:0.2Hz~Hz(分七段)2、最大输出信号幅度:>20Vp-p(空载)3、输出信号直流偏置:+10V~10V(连续可调)4、输出正弦波特性:失真 0.2Hz~200kHz≤1%5、输出方波特性:频响:0.2HZ~200kHz≤0.1dB,200kHz~2MHz≤0.5dB,上升时间<120nS6、输出CMOS电平:占空比5%~50%连续可调,5~15V连续可调7、频率计特性:频率范围 0.1Hz~10MHz输入灵敏度≤20mVrms最大输入电压 150Vrms最大输入电压 150Vrms输入阻抗1MΩ三、面板及操作说明1、电源开关POWER按下接通电源2、频率显示屏六位数码显示输出信号或输入信号的频率3、频率倍乘电位器从0.2~2连续可调4、频率计输入衰减选择开关按下将输入信号衰减1/105、频率计输入选择 EXT/INT按下选择测量外接输入信号的频率6、频率计输入端7、 TTL/CMOS输出端8、模拟信号输出端9、占空比调节/反相输出选择 DUTY/INVERT按下选择反相输出,转动旋钮调节输出脉冲占空比10、输出信号偏置调节调节输出信号直流偏置11、TTL/CMOS选择及CMOS电平调节按下选择CMOS输出,转动旋钮调节CMOS输出电平。

12、模拟输出信号幅度调节 AMPLITUDE/输出衰减ATTENUAT10N按下输出衰减20dB,转动旋钮调节输出信号幅度。

13、模拟输出波形选择开关FUNT10N分别有正弦波、三角波和方波三个选择开关14、频段选择开关分别有 1M、100k、10k、1k、100、10 和 1 等七个频段选择开关。

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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%。

2.1.9 压空振荡(VCF)外加直流电压0~+5V变化时,对应的频率变化在100:1。

2.2 频率计数器LCD显示计数频率,发光二极管指示:闸门、占空比、直流偏置、电源。

2.2.1 计数器频率范围a、计数输入(COUNT.IN)10Hz~10MHz(50、100MHz)。

b、函数信号输出(OUTPUT)0.1HZ~2MHz。

2.2.2闸门时间:0.01s,0.1s,1s,10s由CPU自动控制。

2.2.3 计数精度:±(1个字±时基误差)时基误差:10MHz±50ppM(10℃40℃)2.2.4 计数器输入灵敏度(衰减器置0dB)正弦波:10Hz~10MHz≥30mV (rms)[10M Hz~100MHz≥60mV (rms)]2.2.5 最大计数电压幅度a、“ATT”置衰减比“0dB”,最大正弦波计数输入为1V(rms)b、“ATT”置衰减比“30dB”,最大正弦波计数输入为5V(rms)2.2.6 最大允许输入电压:400V (DC+peak AC)2.2.7 频率计数器输入阻抗(AC耦合)电阻分量约500kΩ并联电容约100pF三、结构特征3.1 前面板上各控制机件的名称和作用见图1图13.1.1 电源开关3.1.2 LCD 显示屏:各参数在屏上的显示区域见图2图2A :波形显示区:显示当前仪器所选定的波形,可在正弦波、三角波、方波之间循环,可由(12)(13)两只按键循环选择。

B :频率段显示区:显示当前仪器所选定的频率段,可在1、10、100、1K 、10K 、100K 、1MHz 之间循环,由(12)(13)两只按键选择。

C :衰减比显示区:可在0dB 、20dB 、40dB 、 60dB 之间循环、由(12)(13)两只按键选择。

D :内计频或外计频功能选择显示区,INT 、EXT 由(12)(13)两只按键选择。

E :频率值显示区:显示当前仪器内部或外部信号的频率值。

3.1.3 外计频信号输入端 3.1.4 压控振荡输入[VCFIN]当一个外部直流电压0~15V 由VCF IN 输入时,函数发生器的信号频率变化为100:1。

3.1.5同步输出信号[TTL/SYNC OUT]该连接器端口提供一个与TTL 电平相兼容的输出信号,其输出频率与LCD 显示频率一致。

3.1.6信号输出[OUTPUT]该连接器为正弦波、方波、三角波、脉冲、锯齿波等信号输出端口。

3.1.7输出信号幅度调节旋钮:可连续调节信号的输出幅度大小。

3.1.8直流偏置控制调节按钮[DC.OFFSET]当该按钮拉出时,直流偏置电压加到输出信号上,其范围在-10V~+10V 之间变化。

3.1.9占空比控制调节旋钮:当该旋钮拉出时有效;该旋钮用来调节锯齿波、方波、三角波的占空比,当旋钮按入时为校准状态,此时,占空比为50%,拉出时为非校准状态,占空比可调范围为10%~90%。

示注:当输出为正弦波时占空比控制调节旋钮应按到底,置为校准状态。

3.1.10频率调节开关:本旋钮可在相应的频段内连续调节函数信号输出频率。

3.1.11函数功能选择键:与3.2.14按键配合使用,向左或向右选择仪器的不同功能。

波形—频段—衰减比—内外(计频)—波形之间循环。

3.1.12函数方式选择按键:与3.2.13配合使用,可在仪器的某个功能下选择仪器的不同工作方式。

3.1.13函数方式选择按键:与3.2.13配合使用,可在仪器的某个功能下选择仪器的不同工作方式。

3.1.14函数功能选择按键:与3.2.11按键配合使用,向左或向右选择仪器的不同功能。

波形—频段—衰减比—内外(计频)—波形之间循环。

3.1.15电源插座供电电源用220V,内带保险丝,保险丝为0.5A。

四、使用说明置(8)(9)为按入状态。

4.1使用首先将电源线插入本机后面板上的电源插座内,然后按电源开关[POWER],仪器面板右上角的“电源指示灯”亮,LCD上显示“达春电子”1秒钟,待预热半小时后仪器就能稳定工作。

4.2根据使用的需要,如果需要函数信号,则按(11)、(14)中的一个按键,选择所需波形(见LCD的相应的显示区),若需要输出锯齿波或脉冲,应置占空比旋钮于非校正位置,并调节该控制器到所需要的占空周期。

4.3 按(11)、(14)中的一个按键使仪器的当前可调节状态至于“频率段”,然后再按(12)、(13)中的一个按键使仪器置于所需频段,然后调节频率调节旋钮与所需要的信号频率符合为止。

4.4 调节幅度控制器(7)到所需要的信号幅度。

4.5 置直流偏置控制器[DC.OFFSET](8)于所需要的直流电平。

4.6 若需要TTL电平兼容信号,则可使用同步TTL—输出(5)来得到与输出信号频率相同的同步输入信号。

4.7 压控振荡频率在压控振荡输入端[VCFIN](4)输入一个外加的固定直流电压0~5V时,对应得信号频率变化大于100:1。

注意:(1)为得到使用说明书中所示的技术性能指标,仪器必须预热半小时后,在环境温度为10℃~40℃,湿度为≤90%(+40℃)且无强烈的电磁干扰的情况下使用。

(2)对输出端[OUTPUT](6),同步信号输出端[SYNC](5),压控输入端[VCFIN](4)不应馈入大于10V的(AC+DC)的直流电平,否则会损坏仪器。

4.8 本机作外接频率计用按(11)、(14)中的一个按键使仪器的当前可调节状态置于“INT或EXT (内,外计频)”再按(12)、(13)中的一个按键使仪器的当前状态置于“EXT”(外计频方式),输入信号的大小要求按技术要求。

(10Hz~10MHz)输入的灵敏度≥30mV(rms),即峰峰值约为70mV,(10M Hz~100MHz)为60mV(rms),即峰峰值约为170mV。

DC4322B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。

一、D C4322B示波器面板说明图1 DC4322B型示波器前面板图图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(1Y INPUT)被测信号由此输入1Y 通道。

当示波器工作在X —Y 方式时,输入到此端的信号作为X 轴信号。

10.通道2输入端(2Y INPUT)被测信号由此输入2Y 通道。

当示波器工作在X —Y 方式时,输入到此端的信号作为Y 轴信号。

11和12.输入耦合开关(AC —GND —DC)用以选择被测信号馈至Y 轴放大器输入端的耦合方式。

AC :在此耦合方式时,耦合交流分量,隔离输入信号的直流分量,使屏幕上显示的信号波形位置不变直流电平的影响。

GND :在此位置时垂直放大器输入端接地。

DC :在此耦合方式时,输人信号直接加到垂直放大器输入端,其中包括直流成份。

13和14.伏/度选择开关(VOLTS /DIV) 用于选择垂直偏转因数。

可以方便地观察到垂直放大器上的各种幅度范围的波形。

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