开放性实验报告
基于Labview的函数信号发生器的设计(开放性实验)
![基于Labview的函数信号发生器的设计(开放性实验)](https://img.taocdn.com/s3/m/401ee768caaedd3383c4d3a6.png)
摘要本次设计基于美国国家仪器(NI)的虚拟仪器开发平台Labview,使用图形化语言编程,设计了一款虚拟函数信号发生器。
该虚拟函数信号发生器能够产生正弦波、三角波、方波、锯齿波等波形,其中输出信号的频率、幅值、相位、偏移量以及方波的占空比等都可以在较宽的范围内动态的调节,能够更好的得到满意的波形。
关键词:虚拟仪器;Labview;函数信号发生器;图形化编程目录第1章绪论 (1)第2章虚拟函数信号发生器的设计 (2)2.1 概述 (2)2.2 函数信号发生器程序框图设计 (2)2.2.1 基本函数信号发生器的配置 (2)2.2.2 while循环的设计 (3)2.2.3 程序中的延时机制 (4)2.2.4 波形显示控件的设计 (4)2.3 前面板的界面布局 (7)2.4 帮助信息 (9)第3章程序调试 (10)第4章实验设计总结 (12)参考文献 (13)附录 (14)第1章绪论在有关电参量的测量中,我们需要用到信号源,而信号发生器则为我们提供了在测量中所需的信号源,它可以产生不同频率的正弦信号、方波、三角波、锯齿波、正负脉冲信号、调幅信号、调频信号和随机信号等,其输出信号的幅值也可以按需要进行调节。
传统信号发生器种类繁多,价格昂贵,而且仪器功能固定单一,不具备用户对仪器进行定义及编程的功能,一个传统实验室很难同时拥有多类信号发生器,然而,基于虚拟仪器技术的实验室则能够实现这一要求。
随着计算机技术的迅猛发展,虚拟仪器技术在数据采集、自动测试和仪器控制领域得到了广泛的应用,促进和推动测试系统和仪器控制的设计方法与实现技术发生了深刻的变化。
“软件即是仪器”已成为测试与测量技术发展的重要标志。
虚拟信号发生器就是利用高性能的模块化硬件,结合高效灵活的LabVIEW软件来完成各种测试、测量和自动化应用。
第2章虚拟函数信号发生器的设计2.1概述在传统的测量中,为了得到测量结果我们往往需要一个信号源对测量电路进行激励,这就需要用到函数信号发生器。
开放性实验报告
![开放性实验报告](https://img.taocdn.com/s3/m/f97a9efdba1aa8114531d9a4.png)
开放性实验报告实验名称:机构创新组合与设计开放性实验院系:机械与材料工程学院专业:机械与材料工程学院班级学号:学生姓名:指导老师:起止时间:2014.12.2-2014.12.192014年12 月16日机构组合创新设一、实验目的与要求1.目的1)加深学生对机构组成理论的认识,熟悉杆组概念,为机构创新设计奠定良好的基础。
2)利用若干不同的杆组,拼接各种不同的平面机构,以培养学生机构运动创新设计意识及综合设计的能力。
3)训练学生的工程实践动手能力。
2.要求1)根据所拆杆组,按不同顺序排列杆组,分析可能组合的机构运动方案有哪些,并能用运动简图表示出来。
2)通过实验,了解位移、速度、加速度的测定方法;转速及回转不匀率的测定方法3)通过比较理论运动曲线与实测运动曲线的差异,并分析起原因,增加对运动速度特别是加速度的感性认识。
二、实验仪器与设备一组机构系统创新组合模型(包括4个架)基本配置所含组件如下:1.接头接头分单接头和组合接头两种:单接头有5种形式,组合接头有4种形式。
(1)单接头J1螺纹分左旋和右旋两种。
方头的侧面上,为12×12方通孔。
(2)单接头J2螺纹分左旋和右旋两种。
方头的侧面上,为φ12圆通孔。
(3)单接头J3螺纹全部为右旋,方头的侧面上为12×12方通孔,且螺杆端有一段φ12的过渡杆,根据长度的不同分为6种,即:从短至长适应一到六层的分层需要,便于不同层次联接选择。
(4)单接头J4为L形状,两垂直面上,一面为方通孔,另一面为圆通孔。
(5)单接头J5有一方孔,其两垂直右旋螺杆上有一端带有φ12圆柱,根据圆柱长度不同分为6种,即:从短至长适应一到六层的分层需要,便于不同层次联接选择。
(6)组合接头J1/J7有两种,J1与J7之间可相对旋转。
两种组合接头组合形状一样,但其中一种为一右旋和一左旋螺纹,另一种为两左旋螺纹。
(7)组合接头J6/J4,J6与J4之间可相对旋转。
奶粉中钙镁铁含量的测定
![奶粉中钙镁铁含量的测定](https://img.taocdn.com/s3/m/9278bffcf12d2af90342e67c.png)
分析化学开放性实验报告实验题目:奶粉中钙、镁、铁含量的测定系别班级:实验组成员(学号):指导教师:完成日期:一、研究背景及意义钙与身体健康息息相关,钙除成骨以支撑身体外,还参与人体的代谢活动,它是细胞的主要阳离子,还是人体最活跃的元素之一,缺钙可导致儿童佝偻病,青少年发育迟缓,孕妇高血压,老年人的骨质疏松症。
缺钙还可引起神经病,糖尿病,外伤流血不止等多种过敏性疾病。
补钙越来越被人们所重视。
(镁是一种参与生物体正常生命活动及新陈代谢过程必不可少的元素。
镁影响细胞的多种生物功能:影响钾离子和钙离子的转运,调控信号的传递,参与能量代谢、蛋白质和核酸的合成;可以通过络合负电荷基团,尤其核昔酸中的磷酸基团来发挥维持物质的结构和功能;催化酶的激活和抑制及对细胞周期、细胞增殖及细胞分化的调控;镂还参与维持基因组的稳定性,并且还与机体氧化应激和肿瘤发生有关。
镁缺乏在临床上主要表现为情绪不安、易激动、手足抽搐、反射亢进等,正常情况下,由于肾的调节作用,口服过量的镂一般不会发生镁中毒。
当肾功能不全时,大量口服镁可引起镁中毒,表现为腹痛、腹泻、呕吐、烦渴、疲乏无力,严重者出现呼吸困难、紫纟甘、瞳孔散大等。
牛奶营养成分很高,富含蛋白质和微量元素钙、铁、镁等,是人们生活中的主要要营养食品之一。
因此,分析牛奶中的营养成分含量是很有必要的工作。
而且我们都觉得奶粉上面的营养成分表含有虛假广告的成分,想要验证一下营养成分表上的钙、镁、铁含量是否与测量的大致相同,故进行本次的实验。
本实验在普通实验室条件,采用简单科学快捷的方法分析雅士利奶粉中部分成分含量。
二、实验目的1. 培养综合运用滴定分析法、分光光度法等分析测试方法的能力。
2. 了解奶粉样品分解处理方法。
三、实验原理EDTA 标准溶液常用乙二胺四乙酸钠盐配制,乙二胺四乙酸钠是白色结晶粉 末,因不易得纯品,标准溶液用间接法配制。
以基准CaC03基准物质标定其浓度, 在pH=10的条件下用鎔黑T 做指示剂,溶液有紫色变成纯蓝色为终点。
东湖水质调查实验报告
![东湖水质调查实验报告](https://img.taocdn.com/s3/m/327a1c69a26925c52cc5bfdf.png)
地理开放性实验——东湖水质实验报告一、实验目的及意义1.检测东湖水质状况,并通过不同时段的多次调研了解东湖水质变化动态。
2.接触水质检测的仪器,学习其使用方法。
3.了解并掌握评价水质的指标。
4.提高学生的动手能力,促进理论与实践的结合,培养团队协作精神。
一、武汉市水环境的基本情况东湖是位于湖北省武汉市武昌区的一个浅水型湖泊,水域面积为34.59平方千米,总湖容量为8648万立方米,汇水区面积117平方千米。
东湖是我国最大的城中湖,国家重点风景名胜区,兼有渔业养殖、调蓄、调节气候等多项水体功能。
多年来,由于粗放型地开发和利用东湖水体资源,导致东湖的水环境质量堪忧。
东湖的水体污染物以氮磷等营养盐为主,其污染源主要是城市生活污水。
2001-2008年间,除了2006年水质是V类外,均为劣V类,现在水质在属于IV类。
由于人工堤的隔绝,各个湖区水质状况也不相同。
从东湖多年来水生生物种群生长趋势来看,水生生物增加,生物多样性却在减少。
夏秋季,由于蓝绿藻的大量繁殖,在水果湖一带形成水华,很多湖区已见不到水草。
这些现象都说明东湖水环境质量已经很差,生态环境十分脆弱。
采取的措施:武汉市高度重视对东湖的治理,采取了一系列措施,取得了一定成效。
武汉市已经关闭了较大的排污口,但仍有隐蔽的小型排污口在向东湖偷排污水;部分湖区实施了底泥疏浚工程;实施了大东湖水网构建工程将水质较好的长江水引入东湖,疏通东湖的出水口,将湖水的大量污染物排入环境容量很大的长江,加快水体流动,提高自净能力。
水果湖位于长江东南岸,是东湖的子湖,原面积为260余亩,平均水深为2.03m。
后因城市道路扩建、修筑景观绿地,缩小为180亩。
水果湖水质秋季和冬季为IV-V类,春夏季为V类。
水果湖周围是武汉市的政治文化中心,是东湖治理的重中之重。
二、主要仪器与试剂:1.Professional Plus,美国金泉2.DR3900台式分光光度计,美国哈希3.DR2800台式分光光度计,美国哈希4.DRB200消解器,美国哈希5.采样器:中科院武汉水生生物研究所6.COD预制试剂,美国哈希7.总磷预制试剂,美国哈希三、采样点布置:第一次1.中南医院(水果湖)2.双湖桥东3.水生所4.水院门5.凌波门(游泳池)6.水上运动站7.风光村8.东湖疗养院与梅园之间9.沿湖大道二十三孔桥附近10.九女墩第二次1.东湖村(汉江情)2.东湖村(东北饺子)3.东湖南路与东路交汇处4.东湖疗养院与梅园之间5.梅园游船码头6.磨山亲水平台7.水上运动站8.凌波门(游泳池)9.水生所10.放鹰台11.中南医院(水果湖)第三次1.东湖村(汉江情)2.东湖南路与东路交汇处3.东湖疗养院与梅园之间4.磨山亲水平台5.梅园游船码头6.八一游泳池7.水上运动站8.凌波门(游泳池)9.水生所10.放鹰台11.中南医院(水果湖)四、测定参数及方法:采样点坐标、水体温度、大气压、溶解氧、电导、比电导、总溶解固体、盐度、PH、氧化还原电位、浊度、总磷、COD五、实验数据与结论在获得原始数据后,我们采取了舍去偶然误差求均值的做法,处理后的数据如下:第一次(注:除时间和位置坐标外,表中其它数据均为平均值)第二次第三次七、实验感想地理环境开放性实验给了我们一个走出教室、动手操作,使理论得以联系实际的机会。
弦振动与弦驻波实验
![弦振动与弦驻波实验](https://img.taocdn.com/s3/m/069d29711711cc7931b71696.png)
河南城建学院大学物理实验报告姓名:苏瑞雪专业:测绘工程实验名称:弦振动与弦驻波实验实验类型:开放性指导老师:董海鹏时间:2012年12月15日河南城建学院测绘与城市空间信息系2012年12月15日星期六4.4 弦振动与弦驻波实验我于2012年12月15日,早上八点十五分到达七号教学楼C座106教室,准备做4.4“弦振动与弦驻波实验”。
刚开始,董老师给我们发了一张表格,并给我们讲解怎么填这张表格和写实验报告的方式和方法。
做好实验前的准备后,时间差不多是八点半,首先检查和观看实验桌上的仪器和装置,在一切准备就绪后,开始了今天的实验。
我们知道波是一种重要的物理现象,通过沿相反方向传播的完全相同的两列波叠加可以得到驻波。
在与振动源连接的一根拉紧的弦线上,可以直观而清楚地了解弦振动的基频与张力、弦长的关系,从而测量弦线上横波的传播速度,并由此求出振动源的频率。
一、实验的目的主要有两个方面:1.观察弦振动时形成的驻波,学习与弦振动有关的物理知识和规律。
2.通过实验测量振动源的频率。
二、实验内容和原理:振动频率与横波波长、弦线张力及线密度ρ的关系:将细弦线的一端固定在振动源上,另一端绕过滑轮悬挂砝码。
当振子振动时,弦线也在振子的带动下振动,即振子的振动沿弦线传播,弦线振动频率和振子振动频率ν相等。
选择适当的砝码重量,可在弦线上形成稳定的驻波。
驻波波长为λ,则弦线上横波的传播速度为v=νλ,又因为v=(F/ρ)½,所以有νλ=(F/ρ)½。
设弦线长为L,形成稳定驻波时,弦线的半波(波腹)数为n,则L/n=λ/2,即λ=2L/n,从而有ν=n/2L*(F/ρ)½=n/2L*(mg/ρ) ½。
驻波的形成和特点:振动弦线的传播形成了行波,当在传播方向上遇到障碍后,波被反射并沿相反方向传播,反射波与入射波的振动频率相同,振幅相同,故它们是一对相干波。
当入射波与反射波的相位差为π时,在弦线上产生了稳定的驻波,并在反射处形成波节。
东湖水质调查实验报告
![东湖水质调查实验报告](https://img.taocdn.com/s3/m/e7005bf605a1b0717fd5360cba1aa81144318fa5.png)
地理开放性实验——东湖水质实验报告一、实验目的及意义1.检测东湖水质状况,并通过不同时段的多次调研了解东湖水质变化动态。
2.接触水质检测的仪器,学习其使用方法。
3.了解并掌握评价水质的指标。
4.提高学生的动手能力,促进理论与实践的结合,培养团队协作精神。
一、武汉市水环境的基本情况东湖是位于湖北省武汉市武昌区的一个浅水型湖泊,水域面积为34.59平方千米,总湖容量为8648万立方米,汇水区面积117平方千米。
东湖是我国最大的城中湖,国家重点风景名胜区,兼有渔业养殖、调蓄、调节气候等多项水体功能。
多年来,由于粗放型地开发和利用东湖水体资源,导致东湖的水环境质量堪忧。
东湖的水体污染物以氮磷等营养盐为主,其污染源主要是城市生活污水。
2001-2008年间,除了2006年水质是V类外,均为劣V类,现在水质在属于IV类。
由于人工堤的隔绝,各个湖区水质状况也不相同。
从东湖多年来水生生物种群生长趋势来看,水生生物增加,生物多样性却在减少。
夏秋季,由于蓝绿藻的大量繁殖,在水果湖一带形成水华,很多湖区已见不到水草。
这些现象都说明东湖水环境质量已经很差,生态环境十分脆弱。
采取的措施:武汉市高度重视对东湖的治理,采取了一系列措施,取得了一定成效。
武汉市已经关闭了较大的排污口,但仍有隐蔽的小型排污口在向东湖偷排污水;部分湖区实施了底泥疏浚工程;实施了大东湖水网构建工程将水质较好的长江水引入东湖,疏通东湖的出水口,将湖水的大量污染物排入环境容量很大的长江,加快水体流动,提高自净能力。
水果湖位于长江东南岸,是东湖的子湖,原面积为260余亩,平均水深为2.03m。
后因城市道路扩建、修筑景观绿地,缩小为180亩。
水果湖水质秋季和冬季为IV-V类,春夏季为V类。
水果湖周围是武汉市的政治文化中心,是东湖治理的重中之重。
二、主要仪器与试剂:1.Professional Plus,美国金泉2.DR3900台式分光光度计,美国哈希3.DR2800台式分光光度计,美国哈希4.DRB200消解器,美国哈希5.采样器:中科院武汉水生生物研究所6.COD预制试剂,美国哈希7.总磷预制试剂,美国哈希三、采样点布置:第一次1.中南医院(水果湖)2.双湖桥东3.水生所4.水院门5.凌波门(游泳池)6.水上运动站7.风光村8.东湖疗养院与梅园之间9.沿湖大道二十三孔桥附近10.九女墩第二次1.东湖村(汉江情)2.东湖村(东北饺子)3.东湖南路与东路交汇处4.东湖疗养院与梅园之间5.梅园游船码头6.磨山亲水平台7.水上运动站8.凌波门(游泳池)9.水生所10.放鹰台11.中南医院(水果湖)第三次1.东湖村(汉江情)2.东湖南路与东路交汇处3.东湖疗养院与梅园之间4.磨山亲水平台5.梅园游船码头6.八一游泳池7.水上运动站8.凌波门(游泳池)9.水生所10.放鹰台11.中南医院(水果湖)四、测定参数及方法:采样点坐标、水体温度、大气压、溶解氧、电导、比电导、总溶解固体、盐度、PH、氧化还原电位、浊度、总磷、COD五、实验数据与结论在获得原始数据后,我们采取了舍去偶然误差求均值的做法,处理后的数据如下:第一次(注:除时间和位置坐标外,表中其它数据均为平均值)第二次第三次七、实验感想地理环境开放性实验给了我们一个走出教室、动手操作,使理论得以联系实际的机会。
开放性实验报告
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开放性实验报告开放性实验报告引言实验是科学研究中重要的一环,通过实验可以验证假设、探索未知、解决问题。
本实验旨在探索某种现象的成因,并通过开放性实验的方式进行观察和分析,以期得出结论并进一步推广应用。
实验目的本实验的目的是研究某种现象的成因,并通过开放性实验的方式进行观察和分析,以确定影响该现象的因素,并提出解决方案。
实验方法1. 实验准备:准备实验所需的材料和设备,并确保实验环境符合要求。
2. 实验步骤:按照预定的步骤进行实验,记录实验过程中的观察和数据。
3. 数据分析:对实验数据进行分析,寻找规律和关联。
4. 结果验证:通过对实验结果的验证,确定所得结论的可靠性。
实验结果在进行实验的过程中,我们观察到了某种现象的发生,并记录下了相应的数据。
通过对这些数据的分析,我们发现了一些规律和关联。
进一步的实验验证表明,我们的结论是可靠的。
讨论与分析在讨论与分析部分,我们将对实验结果进行进一步的讨论和分析,探讨可能的原因和解释。
同时,我们还将与已有的研究成果进行比较,以验证我们的结论的准确性和可靠性。
结论通过本次实验,我们得出了某种现象的成因,并提出了相应的解决方案。
这一结论对于进一步研究和应用具有重要意义,并为相关领域的发展提供了一定的参考。
实验的局限性和改进方向在实验中,我们也发现了一些局限性,这些局限性可能会对实验结果的准确性和可靠性产生一定的影响。
为了进一步提高实验的可靠性,我们可以采取一些改进措施,例如增加样本数量、优化实验设计等。
结语通过本次开放性实验,我们不仅得到了有关某种现象的重要信息,还深入了解了实验的重要性和科学研究的方法。
希望本次实验的结果能够对相关领域的发展和应用产生积极的影响,并为未来的研究提供更多的思路和方向。
参考文献[1] 作者1,标题1,期刊名1,年份1。
[2] 作者2,标题2,期刊名2,年份2。
[3] 作者3,标题3,期刊名3,年份3。
开放性实验血细胞比容测定(温氏法)(多媒体)
![开放性实验血细胞比容测定(温氏法)(多媒体)](https://img.taocdn.com/s3/m/a9a5527049d7c1c708a1284ac850ad02de800789.png)
开放性实验血细胞比容测定(温氏法)(多媒体)【要求】了解血细胞比容测定的原理及方法,掌握血细胞比容参考值及其临床意义。
【原理】抗凝全血经离心沉淀后,可测出下沉的血细胞在全血中所占体积的百分比,即血细胞比容。
【试剂】EDTA-K2或双草酸盐抗凝剂。
1.5ml注射器、试管。
2.毛细滴管长约12cm,口径不大于2mm。
3.温氏(Wintrobe)管上以1mm为间隔,刻有0~100mm的刻度(图1-5)。
【操作】1.试管内加入抗凝剂,每管内加EDTA-K2或双草酸盐溶液0.5ml,烤干备用。
2.静脉采血2ml,立即注入抗凝管中,混匀。
3.用细长的毛细滴管取摇匀的抗凝血,从温氏管底部徐徐注入血液,随血液平面上升而渐渐向上抽提毛细滴管,直到血液至“100”刻度处,切勿产生气泡。
4.将注入血液的温氏管置水平离心机中,以相对离心力2264g(即有效半径22.5cm),即300rpm速度离心30min,读取红细胞层高度,然后再离心10min至红细胞不再下降为止,离心后血液分为5层,从上至下依次是:血浆层;白色乳糜层(主要为血小板);灰红色层(主要为白细胞和有核细胞);暗红色层(主要为被血细胞代谢还原的还原血红蛋白);鲜红色层(为含习红细胞)。
5.读取以暗红色红细胞层为准的红细胞柱高的毫米数,乘以0.01报告(或以百分比报告)。
【注意事项】1.所有器材必须清洁干燥,以防溶血。
2.抗凝剂与血液要充分混合,防止部分血液发生凝固,出现小凝块。
3.离心力大小直接影响结果,本试验一定要在达2264g的条件下进行离心。
4.采血后应尽快试验,最好不超过3h。
【参考值】男性 0.42~0.49(42%~49%)女性 0.37~0.48(37%~48%)【临床意义】1.血细胞比容减少见于各种贫血。
2.血细胞比容增多见于,①呼种原因所致的血液浓缩,如大量呕吐、腹泻、失水、大面积烧伤等;②真性红细胞增多症有时血细胞比容可高达0.80左右;③继发性红细胞增多症,如新生儿、高原居民及慢性心肺疾患。
开放性实验报告
![开放性实验报告](https://img.taocdn.com/s3/m/5733202714791711cc791757.png)
课题名称:抗痉挛药物5,5-二苯乙内酰脲的合成参与人:朱琳领、袁淋、曾祥飞、袁志光、周泉泉指导老师:熊飞一、实验介绍:5,5-二苯基乙内酰脲即苯妥英是一种抗癫痫药。
英文名Phenytoin。
中文别名大伦丁、地伦丁、二苯妥英、二苯乙内酰脲、或奇非宁。
适用于治疗全身性强直阵挛性发作、复杂部分性发作(精神运动性发作、颞叶癫痫)、单纯部分性发作(局限性发作)和癫痫持续状态。
也可用于治疗三叉神经痛。
在医药方面有着很大的应用。
本实验由苯甲醛反应制备得到5,5-二苯基乙内酰脲,原料简单易得,合成路线共分三步:第一步:安息香缩合反应。
本反应拟采用VB1作为催化剂替代传统的氰化物,降低试剂的毒性、同时我们还使用了微波法合成安息香。
第二步:安息香的氧化反应,文献报道氧化可用多种方法进行,我们采用了三种方法进行,并做了相互比较。
第三步:5,5-二苯乙内酰尿的的制备,这个反应由安息香的氧化产物与尿素合环制备,条件简单。
二、实验具体流程:实验流程1辅酶法合成安息香芳香醛在辅酶的作用下,分子间发生缩合生成二芳基乙醇酮(安息香),称为安息香缩合反应。
安息香缩合在化学工业和药物合成等方面有广泛的应用, 如抗癫痫药物二苯基乙内酰脲以及二苯基乙二酮、二苯基乙二酮肟、乙酸安息香等制备都用到此反应。
本实验作为本课题---抗癫痫药物二苯基乙二苯基乙内酰脲合成的第一步,起着举足轻重的作用。
安息香缩合反应已有相当长的历史,,经典的安息香合成以氰化钠或氰化钾为催化剂,虽然产率较高,但合成产物的毒性很大,易造成环境污染,损害人体健康。
近年来,有关安息香缩合反应及应用研究的新技术、新方法、新催化剂等报道较多,这些研究对提高安息香缩合产率、扩大其应用范围具有重要的理论和实际意义。
本实验主要采用的是维生素B1催化法来合成。
由于VB1催化反应产率低且不稳定,重复性差,在实际合成中几经挫折,并对实验的不断改进最终合成产物。
我们经过多次试验探讨, 在实验中采用维生素B1作为反应催化剂, 通过控制反应体系的pH 和反应温度,,并且改变产物的先后加入顺序。
五大人格测验实验报告
![五大人格测验实验报告](https://img.taocdn.com/s3/m/d0d6cc684a73f242336c1eb91a37f111f1850dbd.png)
五大人格测验实验报告五大人格测验实验报告一、实验目的通过五大人格测验探究个体的人格特征,进一步了解个体的行为方式和心理特点。
二、实验过程1. 研究对象:选取30名大学生作为研究对象,确保性别、年龄、专业等方面的均衡。
2. 实验材料:使用《美国大五人格量表》作为实验材料。
3. 实验步骤:将《美国大五人格量表》分发给研究对象,要求他们根据自身的实际情况进行选择,确保实验结果的准确性。
4. 数据收集:收集研究对象的答卷,并将数据整理分析。
三、实验结果根据研究对象的答卷,我们对五大人格进行了统计和分析,得到如下结果:1. 宜人性(Agreeableness):25%的研究对象得分高,表明他们通常温和、合群、同情他人;35%的研究对象得分低,表明他们通常独立、有竞争意识、不易让步;40%的研究对象得分居中,表明他们通常具有一定的包容性,但也有自己的原则和底线。
2. 神经质(Neuroticism):15%的研究对象得分高,表明他们通常具有易怒、焦虑等情绪;40%的研究对象得分低,表明他们通常情绪稳定,不易受外界影响;45%的研究对象得分居中,表明他们情绪波动较小,但也有一定的情绪反应。
3. 开放性(Openness):20%的研究对象得分高,表明他们通常具有好奇、创造力和想象力;35%的研究对象得分低,表明他们通常较为传统、保守;45%的研究对象得分居中,表明他们保持一定的开放性,但也有一定的保守倾向。
4. 尽责性(Conscientiousness):30%的研究对象得分高,表明他们通常有计划、自律、可靠;25%的研究对象得分低,表明他们通常较为随意、不守时;45%的研究对象得分居中,表明他们能够较好地平衡个人自由和规则约束。
5. 外向性(Extraversion):25%的研究对象得分高,表明他们通常外向、喜欢社交和冒险;30%的研究对象得分低,表明他们通常内向、喜欢独处;45%的研究对象得分居中,表明他们具有一定社交能力,但也需要一定的独处时间。
开放性实验报告
![开放性实验报告](https://img.taocdn.com/s3/m/6e982cc98bd63186bcebbc6c.png)
嘉兴学院开放性实验报告实验名称:微胶囊香精的制备专业班级:高材 N 1 0 1 学生姓名:来振阳学号: 201045849334 指导老师:连媛一、实验目的1、了解与掌握原位聚合法制备茉莉香微胶囊。
2、了解与掌握包结络合法制备茉莉香微胶囊。
3、熟悉掌握电镜扫描法、红外光谱法。
二、实验方法方法一:原位聚合法制备方法二:包结络合法三、实验原理原位聚合法制备:采用原位聚合法制备香精微胶囊。
原位聚合法和界面聚合法密切相关,原位聚合法既适合制备水溶性芯材的微胶囊,也适合制备油溶性芯材的微胶囊。
在反应过程中,向分散介质中加入反应单体及其可溶性预聚物,将芯材作为分散相。
在反应开始时,在一定条件下预聚物逐渐聚合,且在芯材的表面生成聚合物薄膜,随着预聚体聚合的尺寸变大,薄膜就沉积在芯材表面。
随着交联聚合和聚合不断进行,芯材的外壳就形成了。
微胶囊化的过程是最后的缩聚反应,在搅拌条件下,向乳化好的微乳液体系中慢慢滴加MF 预聚体,将反应体系的pH值调到5-6之间,此时发生的反应为缩聚反应,因而生成大量的次甲基,预聚物逐渐形成大分子,在芯材的外表面逐渐组沉淀下来,经缩合反应后形成交联网状的高聚物。
此阶段的缩合产物中还存在一些醚键和没有进一步进行缩合聚合的羟甲基。
缩聚反应在35 o C恒温水浴、200r/min的搅拌速率条件下开始的,并向微乳液体系中慢慢滴加MF预聚物,调节体系pH值,并加入聚乙烯醇(PV A)水溶液,可以起到助乳化作用。
由于PV A是中等链长的醇类,醇类分子链分布在油相和界面中,可以使界面张力降低,并能提升界面柔性,这样的微乳液体系比较稳定。
在高速搅拌剪切作用力下,形成微乳液体系,在搅拌速率迅速变小时,微乳液体系的状态不稳定,因此通过适当加入助乳化剂,使微乳液体系保持稳定状态。
缩聚阶段是在酸性环境下反应的,第一个阶段的pH值在5-6之间,在该阶段,由于体系处于弱酸条件,反应较慢,芯材和壁材充分均匀混合。
西安建筑科技大学开放性实验报告模板(1)
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开放性实验报告题目:测量三棱镜材料的折射率院(系):信息与控制工程学院实验室(中心):物理实验教学示范中心专业班级:学生姓名:学号:同组学生姓名:指导教师:实验日期:题目: 测量三棱镜材料的折射率一、 实验目的:1.了解分光计的基本结构,初步掌握其调节和使用方法。
2.掌握分光计测量角度 的方法。
3.掌握测量玻璃折射率的方法。
二、实验原材料、仪器设备:三棱镜、分光计三、实验原理 1.测量三棱镜的顶角(1)三棱镜的调整。
将三棱镜放在已调整好的分光计载物台上,使三棱镜的三个顶角分别对准载物台下的三个螺丝。
转动载物台,使棱镜的通光面AB 面对准望远镜(图1中T 1位置),用自准直法,调节C 角对应的载物台下的一个螺丝(此时绝对不能再调节望远镜光轴高低调节螺丝)。
使从AB 面反射回来的绿十字像和分划板的交点P 重合。
此时,AB 面垂直于望远镜的光轴。
然后转动载物台使AC 面对准望远镜(图1中T 2位置),调节B 角对应的载物台下的一个螺丝,方法同上,使AC 面垂直于望远镜的光轴。
如此反复数次,使AB 和AC 面同时垂直于望远镜的光轴,即这两个面的法线和分光计的主轴垂直。
(2)用自准直法测量三棱镜的顶角(单次测量)。
将游标盘固定,转动望远镜分别与AB 、AC 面垂直(位置T 1,T 2)。
记录下望远镜在这两位置时左、右游标所示的角度位置θ1、θ´1和θ2、θ´2,则望远镜转过的角度(即为T 1,T 2间的夹角)为 从图中可得三棱镜的顶角为2''|12|-|+|-=12θθθθϕ2|-|+|-|-180︒=-180︒=1212''θθθθϕα2.测量最小偏向角θmin (单次测量):三棱镜如图2所示放置,用钠光灯照亮平行光管的狭缝,光线经三棱镜折射而偏转,用望远镜观察此出射光线,一般这是的偏向角不是最小偏向角。
沿一个方向慢慢转动载物台,同时转动望远镜使狭缝的像总保持在视场中,可观察到出射光线向入射光线方向靠拢(即偏向角在减小)。
猕猴桃中维C的测量
![猕猴桃中维C的测量](https://img.taocdn.com/s3/m/e6aa58aabe23482fb5da4c67.png)
2mol/L醋酸溶液
量取20ml 17mol/L冰醋酸溶液加水稀释至170ml置于细口瓶中。
5.配制KI 20%的水溶液
称取2.50gKI固体,加50ml水溶解
6.配制0.3%淀粉水溶液
二.溶液的标定
可食用部分83%。
维生素C属于外源性维生素,是人类营养中最重要的维生素之一。缺少它时会产生坏血病,因此又称为抗坏血酸(ascorbic acid)。它对物质代谢的调节具有重要的作用。近年来,发现它还有增强机体对肿瘤的抵抗力,并具有化学致癌物的阻断作用。根据我国2000年制定的维生素C参考摄入量的值为:成人摄入量为每人100mg/d,可耐受最高摄入量不超过1000 mg/d。30mg的维生素C是人一天摄取维生素C的最少值。如果低于30mg,身体就会缺乏维生素C,使部份机能无法正常运作,长期下来,甚至出现坏血症。如果摄取超过此范围,身体也无法多吸收,等于浪费。部分科学家例如鲍林认为摄入大量维生素C能有效增强机体免疫能力。
dr/‰0.9 0.9 0
注:c(Na2S2O3)= mol/L
K2Cr2O7的质量:m= 0.1249 g
表2 I2溶液的标定
1 2 3
V(I2) /mL
c(Na2S2O3)/mol·L-1
V( Na2S2O3)/mL
c(I2)/mol·L-1×10^-3×10^-3×10^-3
(I2)/mol·L-1×10^-3
m(K2Cr2O7)= =0.1287 g
根据Na2S2O3浓度来大致计算的K2Cr2O7消耗量得质量范围为0.12~0.15g【式中M(K2Cr2O7)=294.18g/ mol】
(柱色谱法分离荧光黄和亚甲基蓝)
![(柱色谱法分离荧光黄和亚甲基蓝)](https://img.taocdn.com/s3/m/f80158292af90242a895e511.png)
XXXX大学
实验报告
柱色谱法分离荧光黄和亚甲基蓝
姓名:
班级:环境XXX
开放性化学实验
课程名称
开放基蓝
1.吸附剂
常用的吸附剂有氧化铝、硅胶、氧化镁、碳酸钙等。吸附剂应经过纯化和活性处理,颗粒大小均匀。对吸附剂来说粒子越小、表面积越大,吸附能力就越高,但是颗粒小时,溶剂的流速就太慢,因此应根据需要确定。
大多数吸附剂都能强烈地吸水,而且水分易被其它化合物置换,而使吸附剂的活性降低,通常用加热的方法使吸附剂活化。
化合物的吸附性与它们的极性成正比,即极性大吸附力强,后洗脱。
色谱柱的装填分为:干法和湿法两种
柱高和柱直径之比=7.5:1
实验效果如图:
六、注意事项
1.吸附剂的选择和活化
常用洗脱剂的极性:
石油醚<环己烷<四氯化碳<甲苯<苯<二氯甲烷<氯仿<乙醚<乙酸乙酯<丙酮<乙醇<甲醇<水<乙酸
2.洗脱剂的选择:对未知样品先用极性小的溶剂洗脱,再用极性大的溶剂洗脱
2.溶剂
色层的展开首先使用极性较小的溶剂,使最容易脱附的组分分离,然后加入不同比例的极性溶剂配成的洗脱剂,将极性较大的化合物洗脱下来。
三、仪器试剂
20cm×1cm层析柱;
吸附剂:中性氧化铝100-200目;石英砂;
荧光黄和亚甲基蓝的混合液;95%乙醇;
四、实验步骤
1.装柱(干法):在色谱柱内添加厚1cm左右的石英砂,然后添加100-200目的氧化铝约18cm左右,再在上面加一层1cm厚的石英砂。
3.装柱的技术:松紧度
开放性实验项目总结
![开放性实验项目总结](https://img.taocdn.com/s3/m/84c77f6427d3240c8447efb1.png)
1.学生的预报告制度
在每次的开放实验之前,要求学生提出实验的时间表,制定好相应的实验方案,在教师检查指导后,在确定的时间进入实验室开始实验工作。
2.教师值班制度
按照情况,负责指导学生实验及实验室的安全卫生管理。
本次实验室开放主要针对的是大四的学生由于他们的选修课较多还面临着考研毕业分配等诸多问题因此在开放实验时主要采取集中大多数学生在相应实验课后集体进行一方面对于基础好动手能力强的学生在较快完成课堂实验时可随之进行开放实验另一方面对于能够完成课堂实验但不能提前完成的学生也安排在接下来的时间里继续进行开放实验这样就充分利用了后续时间不再占用学生的其他时间教师在管理上也变得更加便利达到了强化提高的目的所有学生均在规定的时间里较好地完成了实验内容
2.本次实验室开放主要针对的是大四的学生,由于他们的选修课较多,还面临着考研、毕业分配等诸多问题,因此在开放实验时主要采取集中大多数学生在相应实验课后集体进行,一方面,对于基础好、动手能力强的学生,在较快完成课堂实验时可随之进行开放实验,另一方面,对于能够完成课堂实验,但不能提前完成的学生,也安排在接下来的时间里继续进行开放实验,这样就充分利用了后续时间,不再占用学生的其他时间,教师在管理上也变得更加便利,达到了强化提高的目的,所有学生均在规定的时间里,较好地完成了实验内容。
开放实验项目总结
实验室名称
机械CAD/CAM实验室
学生数
15人
指导老师
***
开放人时数
40
开
放
项
目
1.台阶零件的参数化设计
2.孔类零件的设计
3.轴类零件的特征参数化设计
4.图形信息的获取与输出
开放式实验报告
![开放式实验报告](https://img.taocdn.com/s3/m/af7b5a74f46527d3240ce09c.png)
学校名称开放式电子电路实验报告姓名:班级:学号:时间:电压放大电路一、设计目的1、学习基本放大电路的设计方法以及主要技术指标的测试方法。
2、了解三极管各项基本器件参数、工作点、偏置电路、输入阻抗、输出阻抗、增益、幅频特性等的基本概念以及测量方法;3、掌握基本的multisim软件的运用。
二、设计要求及主要技术指标设计要求:1、方案论证,确定总体电路原理方框图;2、仿真调试及测量结果;3、据软件仿真结果实际组装电路,测量参数。
主要技术指标1.电源输入内阻Ω50;R=Kb2.增益为2A;=v3. 输出电压;v1vpp≥o4.输入动态大于2vpp;5.支流功率mw≤;P306.增益不平衡度小于0.1dB;7.负载ΩR;=2008.电源频率范围为20Hz~20kHz;三、设计原理采用共射极分压式偏置电路以及射极跟随器: 共射极分压式偏置电路完成基本电压放大;射极跟随器提高输入阻抗,使输出达到两倍放大。
其中信号发生器Vpp=1V,频率为1kHz,Vcc为12V,三极管的放大系数β为100。
四、仿真过程增益ib bc ic v V V V V V V A ∙==要得到放大倍数为两倍则i b V V 应接近于1,bcV V 应大于1,这样就保证最终放大在2倍。
而is iib R jwcR R V V ++=1,()ec bbe e b bc bc R R i r R i i R V V -≈++-=ββ1符合要求的仿真结果各项均符合要求,仿真完成。
五、体会与收获通过老师讲解、同学帮助以及自己的努力下,完成这次电压放大开放性设计试验,收获颇多:此次实验,主要是用Multisim软件对学过的模拟电路放大器进行仿真,由于上学期模拟电路学的不好,加上开始时对实验不够重视,导致实验过程中困难重重。
后来经过复习以及老师同学的帮助,终于慢慢熟悉了这个仿真软件,并能很好的操作,在此基础上设计电路、修改电路。
这种实验在现实中很有意义,同时也比较难,而老师要对我们也提出了较高的要求,在设计电路的过程中,通过老师的一些讲解,认识到很多东西并不像课本上那么简单。
大学生开放性实验项目学生结项小结报告
![大学生开放性实验项目学生结项小结报告](https://img.taocdn.com/s3/m/a5e037617e21af45b307a8b5.png)
2012~2013学年第二学期
暨南大学本科生开放实验项目
实验报告
实验项目名称城市滨水空间设计要素关注的性别差异研究所在实验室易脉景观设计工作室
所在院系深圳旅游学院旅游管理系
学生姓名郭婧
专业旅游规划与景观设计
学号 2010052987 指导教师黄俊武
2013年3月20日
空间要素分析
实体要素分析
在滨水空间二十类实体要素中,两性存在细微差异。
根据差异指数,可将其划分为三个差异等级,分别为基本无差异(0<=P<0.05)、存
(0.2<=P<0.5)。
两性在散步道、照明、栅栏与墙、灌木、水声、水深、坡道、护栏的关注有显。
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开放性实验报告题目:信号发生器的设计学院:信息工程学院专业班级:13计算机学生姓名:杨凯旋学号:1341735441.方波、三角波、正弦波发生器设计1.1 方案一:原理框图图1 方波、三角波、正弦波、信号发生器的原理框图首先由555定时器组成的多谐振荡器产生方波,然后由积分电路将方波转化为三角波,最后用低通滤波器将方波转化为正弦波,但这样的输出将造成负载的输出正弦波波形变形,因为负载的变动将拉动波形的崎变。
1.2方案二:原理框图图2 正弦波、方波、三角波信号发生器的原理框图RC 正弦波振荡电路、电压比较器、积分电路共同组成的正弦波—方波—三角波函数发生器的设计方法,电路框图如上。
先通过RC 正弦波振荡电路产生正弦波,再通过电压比较器产生方波,最后通过积分电路形成三角波。
此电路具有良好的正弦波和方波信号。
但经过积分器电路产生的同步三角波信号,存在难度。
原因是积分器电路的积分时间常数是不变的,而随着方波信号频率的改变,积分电路输出的三角波幅度同时改变。
若要保持三角波幅度不变,需同时改变积分时间常数的大小。
1.3信号发生器的选择方案信号发生器一般是指能自动产生正弦波、三角波、方波及锯齿波、阶梯波等电压波形的电路或仪器。
根据用途不同,有产生三种或多种波形的信号发生器,使用的器件可以是分立器件(如低频信号函数发生器S101全部采用晶体管),也可以采用集成电路(如单片函数发生器模块8038)。
为进一步掌握电路的基本理论及实验调试技术,这次就不采用单片函数发生器模块8038。
方案一的电路结构、思路简单,运行时性能稳定且能较好的符合设计要求,且成本低廉、调整方便,关于输出正弦波波形的变形,可以通过可变电阻的调节来调整。
而方案二,关于三角波的缺陷,不是能很好的处理,且波形质量不太理想,且频率调节不如方案一简单方便。
综上所述,选择方案一。
2.各组成部分的工作原理2.1方波发生电路的工作原理图3 由555定时器组成的多谐振荡器利用555与外围元件构成多谐振荡器,来产生方波的原理。
用555定时器组成的多谐振荡器如图3所示。
接通电源后,电容C2被充电,当电容C2上端电压Vc升到2Vcc/3时使555第3脚V0为低电平,同时555内放电三极管T导通,此时电容C2通过R3、Rp放电,Vc下降。
当Vc下降到Vcc/3时,V0翻转为高电平。
电容器C2放电所需的时间为t pL= ( R3 +Rp) C2ln2 (3-1) 当放电结束时,T截止,Vcc将通过R1、R3、Rp 向电容器C2充电,Vc由Vcc/3上升到2Vcc/3所需的时间为t pH= (R1+R3+ Rp) C2ln2=0.7( R1+R3+ Rp) C2(3-2) 当Vc上升到2Vcc/3时,电路又翻转为低电平。
如此周而复始,于是,在电路的输出端就得到一个周期性的矩形波。
电路的工作波形如图4,其震荡频率为f=1/(t pL+t pH)=1.43/(R1+2R3+2Rp) C2(3-3)图4 由555定时器组成的多谐振荡器工作波形2.2方波--三角波转换电路的工作原理图5 积分电路产生三角波RC积分电路是一种应用比较广泛的模拟信号运算电路。
在自动控制系统中,常用积分电路作为调节环节。
此外,RC积分电路还可以用于延时、定时以及各种波形的产生或变换。
由555定时器组成的多谐振荡器输出的方波经C4耦合输出,如图5所示为RC积分电路,再经R与C积分,构成接近三角波。
其基本原理是电容的充放电原理。
2.3三角波--正弦波转换电路的工作原理图6 三角波产生正弦波原理图原理:采用低通滤波的方法将三角波变换为正弦波。
2.4总电路图图7 函数发生器总电路图总电路图的原理:555定时器接成多谐振荡器工作形式,C2为定时电容,C2的充电回路是R2→R3→RP→C2;C2的放电回路是C2→RP→R3→IC的7脚(放电管)。
由于R3+R>>R2,所以充电时间常数与放电时间常数近似相等,由IC的3脚输出的是近似对称方波。
按图所示元件参数,其频率为1kHz左右,调节电位器RP可改变振荡器的频率。
方波信号经R4、C5积分网络后,输出三角波。
三角波再经R5、C6积分网络,输出近似的正弦波。
C1是电源滤波电容。
发光二极管VD用作电源指示灯。
2.5 PCB布线图将DXP 2004制图软件中的PCB原理图封装,布线。
点击软件菜单栏中“设计”按钮,然后点击其下的“update PCB Document.PCB2PcbDoc”按钮,就将PCB原理图封装,布线到创建的PCB文件上,如图8所示的PCB布线图。
图8 PCB布线图信号发生器分类及应用特点信号发生器又称信号源或振荡器,是一种能提供各种频率、波形和输出电平电信号,常用作测试的信号源或激励源的设备。
1.信号发生器按其信号波形分为四大类:①正弦信号发生器。
主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。
②函数(波形)信号发生器。
能产生某些特定的周期性时间函数波形(正弦波、方波、三角波、锯齿波和脉冲波等)信号,频率范围可从几个微赫到几十兆赫。
除供通信、仪表和自动控制系统测试用外,还广泛用于其他非电测量领域。
③脉冲信号发生器。
能产生宽度、幅度和重复频率可调的矩形脉冲的发生器,可用以测试线性系统的瞬态响应,或用作模拟信号来测试雷达、多路通信和其他脉冲数字系统的性能。
④随机信号发生器。
通常又分为噪声信号发生器和伪随机信号发生器两类。
噪声信号发生器主要用途为:在待测系统中引入一个随机信号,以模拟实际工作条件中的噪声而测定系统性能;外加一个已知噪声信号与系统内部噪声比较以测定噪声系数;用随机信号代替正弦或脉冲信号,以测定系统动态特性等。
当用噪声信号进行相关函数测量时,若平均测量时间不够长,会出现统计性误差,可用伪随机信号来解决。
2.信号发生器按正弦信号频段分类:按频段分有:①超低频信号发生器0.001Hz~1000Hz;②低频信号发生器1Hz~1MHz;③视频信号发生器20Hz~10MHz;④高频信号发生器30kHz~30MHz;⑤超高频信号发生器4MHz~300MHz。
3.信号发生器按性能分类:按性能分:可分为信号发生器和标准信号发生器。
标准信号发生器要求提供的信号有准确的频率和电压,有良好的波形和适当的调制。
信号发生器的国内发展过程及现状1信号发生器的发展信号发生器是一种常用的信号源,广泛应用于电子电路、自动控制和科学试验等领域。
它是一种为电子测量和计量工作提供符合严格技术要求的电信号设备。
因此,信号发生器和示波器、电压表、频率计等仪器一样是最普通、最基本的,也是应用最广泛的电子仪器之一,几乎所有的电参量的测量都需要用到信号发生器。
自六十年代以来,信号发生器有了迅速的发展,出现了函数发生器、扫频信号发生器、合成信号发生器、程控信号发生器等新种类。
各类信号发生器的主要性能指标也都有了大幅度的提高,同时在简化机械结构、小型化、多功能等各方面也有了显著的进展。
近年来随着GSM、GPRS、3G、B1ueTooth乃至己经被提出的标准的4G等移动通信以及LMDS、无线本地环路等无线接入的发展,同时加上合成孔径雷达、多普勒冲雷达等现代军事、国防、航空航天等在科技上的不断创新与进步,世界各国非常重视频率合成器的发展。
所有的这些社会需求以及微电子技术、计算机技术、信号处理技术等本身的不断进步都极大刺激了频率合成器技术的发展。
可以预料,随着低价格、高时钟频率、高性能的新一代DDS 芯片的问世,DDS的应用前景将不可估量!2 频率合成技术发展过程频率合成技术起源于二十世纪30年代,至今己有六十多年的历史。
所谓频率合成就是将具有低相位噪声、高精度和高稳定度等综合指标的参考频率源经过电路上的混频、倍频或分频等信号处理以便对其进行数学意义上的加、减、乘、除等四则运算,从而产生大量具有同样精确度的频率源。
实现频率合成的电路叫频率合成器,频率合成器是现代电子系统的重要组成部分。
在通信、雷达和导航等设备中,频率合成器既是发射机的激励信号源,又是接收机的本地振荡器;在电子对抗设备中,它可以作为干扰信号发生器;在测试设备中,可作为标准信号源,因此频率合成器被人们称为许多电子系统的“心脏”。
直接数字频率合成(DDS: Digital Direct Frequency Synthesis)E2]技术是一种新频率合成方法,是频率合成技术的一次革命,Joseph Tierney等3人于1971年提了直接数字频率合成的思想,但由于受当时微电子技术和数字信号处理技术的限制,DDS技术没有受到足够重视,随着电子工程领域的实际需要以及数字集成电路和微电子技术的发展,DDS技术日益显露出它的优越性。
3 直接频率合成技术的现状直接数字频率合成技术发展到现在,合成信号频率的精确度和频谱的纯度仍然是其今后发展的主要方向。
而这方而性能指标的提高,可以从两个方而进行,一是提出更加先进的设计思想和设计理论,发展更加先进的生产工艺,由芯片厂家开发、生产出性能更完善的DDS芯片;二是对于已有成品的DDS芯片,设计完善的工作软件和抗干扰、抑制杂散的外围电路。
自80年代以来各国都在研制DDS产品,随着基础电路制造工艺的逐步提高,通过采用先进的工艺和低功耗的设计,DDS的工作速度已经有了很大的提高并广泛的应用于各个领域。
其中以AD公司的产品比较有代表性,如AD7008, AD9850,AD9851、AD9854, AD9858等,其系统时钟频率从30MHz到1 GHz 不等。
这些芯片还具有调制功能,如AD7008可以产生正交调制信号,AD9852也可以产生FSK,PSK、线性调频以及幅度调制的信号。
芯片内部采用了优化设计,大多采用了流水技术,提高了相位累加器的工作频率,进一步提高了DDS芯片的输出频率。
通过运用流水技术在保证相位累加器工作频率的前提下,相位累加器的字长可以设计的更长,如AD9852的相位累加器达到了48位。
同时为了抑制杂散,这些芯片大多采用了随机抖动法来提高无杂散动态范围。
运用DDS技术生产的DDS任意波形信号发生器是较新的一类信号源并已经广泛投入使用。
它不仅能产生传统函数信号器能产生的正弦波、方波、三角波、锯齿波,还可以产生任意编辑的波形。
由于DDS的自身特点,还可以很容易的产生一些数字调制信号,如FSK, PSK等,一些高端的信号发生器甚至可以产生通信信号。
同时输出波形的频率分辨率、频率精度等指标也有很大的提高。
信号发生器的选择方案信号发生器一般是指能自动产生正弦波、三角波、方波及锯齿波、阶梯波等电压波形的电路或仪器。