函数信号发生器使用说明(超级详细)

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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。

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。

DDS函数信号发生器

DDS函数信号发生器
可以选择“正向扫描”,“反向扫描” 或“往返扫描”
14、扫描间隔时间设定:每个频率步进的间隔时间
按〖选项4〗软键,选中“间隔时间 ”,
用数字键或调节旋钮设定间隔时间值。
15、手动扫描:功能选择为“A 路扫频”后,频率扫描开
始进行。 按〖选项5〗软键,选中“手动扫描 ”,
扫描过程即刻停止,输出信号的状态不再改变,此后,每 按一次〖选项5〗软键,扫描过程运行一步。这样可以逐点 观察扫描过程的细节变化。
B 路单频: 按【单频】键,选中“B 路单频”功
能1、B 路频率设定:B路的频率的设定与A路相类同,但是B 路不能进行周期设定。
2、B 路幅度设定: B 路幅度只能设定峰峰值Vpp、没有 衰减和直流偏移功能。
按〖选项3〗软键,选中“B路幅度”。 再按数字键或调节旋钮选择幅度,单位〖V〗、〖mV〗
2、B 路波形选择:B 路波形以32个数字序号表示32种波形
参数菜单
A 路幅度选择 A 路衰减
A 路偏移设定 输出开关
4、基本操作:
A 路单频:按【单频】键,选中“A 路单频” 功能。
1、A 路频率设定:例 设定频率值 3.5kHz
按〖选项1〗软键,选中“A 路频率”, (1)数字键入 按数字键【3】【•】【5】再按单位键〖kHz〗确定。 (2)旋钮调节 按【<】、【>】键移动数据中的白色光标指示位 ,
9、A 路谐波设定:使B路信号作为A路信号的N次谐波
(1)按〖选项4〗软键,选中“A 路谐波”。 可用数字键或调节旋钮输入A路谐波次数值,B路频率即变为 A路频率的设定倍数,即B路信号成为A路信号的N次谐波。
(2)按〖选项4〗软键,选中“A B相差”。 可用数字键或调节旋钮设置A B两路信号的相位差。(相 差设置在A路频率为10Hz~100kHz范围内有效。) 把两路信号连接到示波器上,改变A B两路信号的相位差, 可以做出各种稳定的李沙育图形。

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。

胜利仪器 VICTOR函数信号发生器用户手册 说明书

胜利仪器 VICTOR函数信号发生器用户手册 说明书

目录1.基本介绍 (1)1.1.功能特性 (1)1.2.注意事项 (1)2.面板说明 (1)3.设备连接 (2)3.1.电源连接 (2)B Device接口 (3)3.3.通讯扩展接口 (3)4.基本操作 (3)4.1.主界面操作 (3)4.2.调制模式操作 (4)4.3.测量模式操作 (5)4.4.系统界面操作 (6)5.附件 (6)5.1.标配附件 (6)6.产品技术指标 (6)7.一般技术规格 (9)8.软件资料下载链接 (9)附录 (9)1.基本介绍VICTOR2000H系列双通道函数/任意波发生器(以下简称VICTOR2000H系列)采用了直接数字频率合成技术,能输出精度高、稳定、低失真的信号。

VICTOR2000H系列有VICTOR2015H、VICTOR2040H、VICTOR2060H三种型号,最高输出频率分别为20MHz、40MHz和60MHz。

1.1.功能特性●采用2.4寸320x240TFT液晶屏,具有清晰的图形化界面;●支持中英文菜单;●双通道之间相互独立,具有相位同步功能;●200MSa/S采样率,13位垂直分辨率,8k存储深度;●内置5种基本波形与32种任意波形;●波形存储;支持内部存储50组用户自定义编辑的波形;●边沿时间可设的脉冲波输出;●内部AM、FM、PM调制功能(外部AM、FM、PM调制选配);●内部/外部ASK、FSK、PSK调制功能;●双通道输出,最高输出频率60M;●线性/对数扫频和猝发(脉冲串)波形的输出;●带100MHz高精度频率计与32位计数器;●标配USB Device接口;选配外部模拟调制接口;●配备多功能任意波形编辑软件。

1.2.注意事项●在接入信号前确保端口电压在额定值范围内●请勿在潮湿的环境下操作仪器●保证仪器可靠接地●为保证精度指标,请在18℃~28℃温度范围内预热30分钟后使用2.面板说明本节首先简单的介绍一下VICTOR2000H系列的前后面板,让您快速的熟悉功能设置和使用。

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。

分析函数信号发生器的使用方法及说明

分析函数信号发生器的使用方法及说明

分析函数信号发生器的使用方法及说明
今天小编整理一些关于函数信号发生器的使用方法,希望广大网友通过学
习函数信号发生器的使用方法可以更好的了解它。

尽管有点重复,小编还是先
说一下函数信号发生器是什么?再来深入的分析函数信号发生器的使用方法。

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。

下图是我们的它的其中一个应用(简化的框图):
具有扫描能力的函数信号发生器
关于函数信号发生器的基础及应用举例我们就说到这里了,下面我们来深入
的学习一下函数信号发生器使用方法。

我们从下面的几个方面来说明。

(1)面板及操作说明
这一部分就是要结合函数信号发生器的外形以及面板的一些按钮来说明的,
我们必须清楚的知道面板上每一个可以操作的按钮/按键等零器件的功能及作用,才可以让我们更好的去使用它。

我们常用到的按键包括电源开关POWER、频
率显示屏、频率倍乘电位器、频率计输入衰减选择开关、频率计输入选择
EXT/INT、频率计输入端、TTL/CMOS输出端、模拟信号输出端、占空比调节/ 反相输出选择DUTY/INVERT、输出信号偏置调节、TTL/CMOS选择及CMOS 电平调节、模拟输出信号幅度调节AMPLITUDE/输出衰减ATTENUAT10N、
模拟输出波形选择开关FUNT10N、频段选择开关等。

函数信号发生器使用说明(超级详细)

函数信号发生器使用说明(超级详细)

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~的信号频率,电压用LED显示。

二、使用说明面板标志说明及功能见表1和图1图1表1序面板标志名称作用号1电源电源开关按下开关,电源接通,电源指示灯亮21、输出波形选择波形波形选择2、与13、19配合使用可得到正负相锯齿波和脉DC1641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~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~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 ~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。

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、面板说明见下列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。

1)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。

2)频率精度:±〔1个字±时基精度〕3)正弦波失真度10~30Hz,〈3%30Hz~100KHz,≤1%4)方波响应前沿/后沿≤100ns〔开路〕5)同步输出信号的幅度与前沿幅度〔开路〕:≥3Vp-p前沿:Tr≤35ns6)最大输出幅度〔开路〕F〈1MHz 最大输出幅度≥20Vp-p1MHz≤F≤2MHz 最大输出幅度≥16Vp-p直流偏置〔开路〕,最大直流偏置±10V7)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。

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。

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

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。

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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1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 K Hz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10 直流/拉出直流偏置调节输拉出此旋钮可设定任何波形的直流工作点,顺时DC1641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。

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