任意波形信号发生器 AFG310型使用方法电子教案
EE1642B1及AFG310函数信号发生器的使用
EE1642B1及AFG310函数信号发生器的使用3. EE1642B1型函数信号发生器的原理与应用3.1 EE1642B1型函数信号发生器的组成及工作原理EE1642B1函数信号发生器是一种精密的测量仪器,能够输出连续信号、扫频信号、函数信号、脉冲信号等多种信号,并具有外部测频功能。
在实验室中可用作信号源和频率计。
EE1642B1型函数信号发生器的原理框图如图3.1所示。
整个系统由两片单片机进行管理和控制,包括:控制函数信号发生器产生信号的频率;控制输出信号的波形;测量输出信号或外部输入信号的频率并进行显示;测量输出信号的幅度并进行显示等。
图3.1 EE1642B1函数信号发生器组成框图函数信号由专用集成电路MAX038产生,该电路具有微机接口,可由微机进行控制,因此整个系统具有较高的可靠性。
扫描电路由多片运算放大器组成,以满足扫描宽度、扫描速度的需要,输出级采用宽带直接耦合功放电路,保证了输出端具有很强的带负载能力以及输出信号直流电平偏移的调整。
3.2 EE1642B1型函数信号发生器主要技术指标一、函数信号发生器部分的技术指标(1)输出频率0.1 ~ 15MHz(正弦波),按十进制共分八档,如表3.1所示。
(2)输出阻抗函数输出:50Ω。
TTL输出:600Ω。
表3.1 EE1642B1型函数信号发生器输出频率分档情况刻度频率范围刻度频率范围0.2~2Hz 2k~20kHz×1 ×10k2~20Hz 20k~200kHz×10 ×100k20~200Hz 200k~2MHz×100 ×1M200~2kHz 2M~15MHz×1k ×10M(3)输出信号波形函数输出(对称或非对称输出):正弦波、三角波、方波。
TTL输出:矩形波。
(4)输出信号幅度函数输出: 不衰减:(1Vp-p ~10Vp-p)±10%连续可调。
行业的代表-AFG3000系列任意波形发生器
AFG3000 系列任意波形发生器最近更新日期:2006-10-03厂商名称:Tektronix商品名称:系列任意波形发生器商品型号:AFG3000简单信息:产品概述AFG3000 系列函数、任意波形和脉冲发生器无与伦比的性能、多功能、直观的操作以及合适的价格使其成为业界最实用的信号发生器。
出众的性能和多功能性12 种不同的标准波形,同时以高采样速率生成长达128K的任意波形。
在脉冲波形上可以单独设置上升沿和下降沿时间。
可以将外部信号连接,并叠加到输出信号中。
双通道型号输出可生成两个完全相同或截然不同的信号。
所有仪器的时基都非常稳定,年偏移量仅±1ppm。
直观的用户界面,更多信息一目了然大屏幕一次即可显示所有相关波形参数和波形图,让您放心地设置信号,集中精力完成手头的工作。
使用快捷键可直接访问常用功能和参数,或通过结构化的菜单方便地进行更多选择,减少仪器使用学习或重新学习的时间。
外观和感觉与TDS3000示波器一样,让您使用起来倍感亲切。
随机附带的ArbExpress™ 软件可轻松编辑波形使用这种PC 软件,可从任何Tektronix示波器无缝地导入波形,也可以由标准函数、公式编辑器和波形数学计算进行定义。
特点与优点·带宽:25MHz、100MHz或240MHz正弦波形·任意波形:14位垂真分辨率·采样速率:250MS/s、1GS/s 或2GS/s·高达4个128K存储深度·5.6" 显示器使您对设置和波形充满信心·多语言和直观操作可节省设置时间·脉冲波形边沿时间可调整应用电子测试和设计传感器仿真功能测试教学和培训特性订货信息AFG3021 AFG3022AFG3101 AFG3102AFG3251 AFG3252标准配件快速入门用户手册电源线含有参考手册、维修手册和ArbExpress™ 软件的光盘NIST 可溯源校准证明选件R5-5年维修服务。
信号发生器使用方法
信号发生器使用方法
信号发生器可以模拟发生轨道电路信号~如ZPW2000/UM71~交流计数信号~模拟50HZ 干扰~速度脉冲等信号。
现以ZPW2000信号示例~信号发生器模拟发生轨道电路信号。
首先打开信号发生器电源开关~选择sine键~显示如下
设置载频~在右侧数字键输入“2”~
选择上图量程KHZ 后,显示如下
选择Ampl,设置电压幅值
在右侧数字键~输入1~显示如下
选择上图量程Vpp后, 1V电压信号设置完成~显示如下
选择Mod键~设置频偏和低频~显示如下
第 3 页
选择上图Type,AM,~后显示如下
选择上图FM选项~后如下所示
在右侧数字键~输入频偏11HZ后~如下所示
选择单位HZ后~频偏11HZ设置完成~如下所示第 5 页
选择上图FM选项后~显示如下
输入右侧数字键10.3~显示如下
选择量程HZ后~低频10.3HZ~设置完成。
显示如下
至此~载频2000HZ,低频10.3HZ~设置完成。
最后按Output键输出信号~如下所示
在右侧数字键输入11.4~选择量程HZ后~则更改低频为11.4HZ 第 7 页
然后按Sine键可以回看输出的载频,按Mod键盘可以回看调节的低频。
信号发生器的使用方法
信号发生器的使用方法
信号发生器是一种可以产生和模拟各种信号的仪器设备,它主要用于在工程和研究的各种环境中,分析、测量、控制、监测或进行验证各种信号在特定环境下的行为和变化,以更深入地理解和评估系统性能。
因此,了解信号发生器的使用方法非常重要。
首先,要使用信号发生器,必须了解信号发生器的基本结构和控制原理。
一般来说,信号发生器的基本结构由电源、控制部分和信号部分组成。
它的控制原理通常由调节器和时序控制电路构成,其中调节器用于控制信号的频率和电平,时序控制电路用于控制信号的起始时刻和结束时刻。
这样,用户可以根据需要调整频率、电平和时序,从而控制信号。
其次,在使用信号发生器之前,应当检查设备是否正常工作,并将设备连接到正确的输出装置。
在此过程中,必须格外注意,以免将信号发生器连接到其他设备,从而引起电源短路和设备故障。
最后,要正确地操作信号发生器,必须仔细阅读使用说明书,并熟悉基本的操作技巧。
在使用信号发生器的过程中,根据需要逐步调节信号的参数,如频率、幅值、极性等,以便正确地产生指定的信号。
此外,用户可以根据具体需要,将信号连接到其他设备,以进行设备测试、控制、监测或调节信号特性等。
总之,使用信号发生器需要了解基本的结构、控制原理和使用方法,并仔细检查和连接设备,以确保正确的信号产生和操作。
当利用信号发生器测量、控制、监测系统时,还要注意其安全性,以免发生
意外导致设备故障和损坏。
只有自觉遵守使用规定,正确操作信号发生器,才能有效地利用此设备,发挥它应有的功能。
AFG310波形发生器1.
2003.04
16500
*
立体仓库模型
1
2003.04
17000
5A622D
示波器
10
2003
2750
MM440-1500/3]
变频器
1
2003.09
16980
C105
投影仪
3
2003
65000
F189
万电表
2
2003
3700
P42.4G
微型计算机
51
2003
5870
E6000L
伟福仿真器
1
2003.10
9000
TH-4158PL
视频展示台
1
2003.12
5600
PCG-Z1XZCN
笔记本电脑
5
2004
14590
EL-EDA-V
EDA实验系统
8
2004
2360
USB防真机
DSP开发系统
2
2004
3160
radix5000s
无线电遥测接收机
2
2004
1980
pbidcr-2000s
卫星接收解码器
4
2005
8200
ARM9
ARM仿真器
4
2005
1800
ZH5001A
通信原理实验箱
40
2005
7300
XTS-20
1
2004.10
243995
TDS3032B
数字荧光示波器
2
2004.10
53821
PBISV-3000
数字寻星仪
1
2004.11
信号发生器的使用-电子教案
《常用仪器仪表使用》电子教案1.信号发生器的应用信号发生器主要应用于测试电路的参数、调试设备的性能,它产生被测电路所需的测试信号,输出到被测电路或设备输入端,用其他测量仪器观察、测量被测对象的输出,分析并确定被测对象的性能参数,如图2-1所示。
图2-1 信号发生器的应用低频信号发生器产生的信号的频率一般为1Hz~1MHz。
下面以TAG-101低频信号发生器为例,介绍低频信号发生器的使用。
TAG-101可以产生正弦波和矩形波。
2.TAG-101面板介绍TAG-101的面板如图2-2所示。
图2-2 低频信号发生器的面板TAG-1011)电源按钮和电源指示灯按下电源按钮,低频信号发生器开机,电源指示灯点亮。
2)波形选择按钮(WAVE FORM)波形选择按钮用于控制输出的波形。
此按钮按下输出矩形波,弹起输出正弦波,如图2-3所示。
3)幅度调节旋钮(AMPLITUDE)此旋钮调节信号的幅度,顺时针旋转输出信号幅度增加,逆时针旋转输出信号幅度减小,如图2-4所示。
4)幅度衰减度调节旋钮(ATTENUATOR)幅度衰减度调节旋钮共有6挡,分别为0dB、-10dB、-20dB、-30dB、-40dB、-50dB,用来衰减信号幅度。
图2-3 波形选择图2-4 幅度调节旋钮dB是分贝的意思,表示增益和衰减的单位。
其定义为:1dB=20lg(倍数)如果倍数为10,则转换为分贝是20lg(10)=20dB;如果倍数为0.01,则转换为分贝是20lg(0.01)=-40dB。
例如,在音频测试时,需要幅度为500mV的波形,先将幅度衰减度调节旋钮置于0dB,调节旋钮,使输出的幅度为5V,再使用旋钮将信号幅度衰减为原来的0.1倍,即衰减-20dB,将旋钮拨到-20dB挡位即可得到所需的幅度,如图2-5所示。
图2-5 衰减-20dB5)频率基数调节旋钮(FREQUENCY)频率基数调节旋钮刻度盘上的数值为10~100,该旋钮顺时针旋转,输出信号的频率增加,逆时针旋转,信号频率减小。
AFG3000C系列函数、任意波形和脉冲发生器技术资料说明书
任意波形/函数发生器AFG3000C系列产品技术资料无可比拟的性能、通用性、直观的操作和经济性使AFG3000C 系列函数、任意波形和脉冲发生器成为业内最实用的仪器。
主要性能指标10 MHz, 25 MHz, 50 MHz, 100 MHz, 150 MHz 或240MHz 正弦波形14 bits, 250 MS/s, 1 GS/s 或2 GS/s 任意波形幅度高达20 V p-p 至50 Ω负载主要特点5.6英寸显示器,为设置和波形形状树立全面的信心多语言和直观操作,节约设置时间脉冲波形,支持可变边沿时间AM, FM, PM, FSK, PWM 扫描和突发双通道型号节约了成本和工作台空间前面板上USB 连接器,用来在存储设备上存储波形USB、GPIB 和LANLabVIEW 和LabWindows/IVI-C 驱动程序应用电子测试和设计传感器仿真功能测试教育和培训杰出的性能和通用性用户可以选择12种不同的标准波形。
可以以高采样率生成长达128K 的任意波形。
在脉冲波形上可以独立设置前沿时间和后沿时间。
外部信号可以连接并增加到输出信号中。
双通道模式,可以生成两个完全相同或完全不同的信号。
所有仪器都具有高度稳定的时基,每个漂移仅±1 ppm。
直观的用户界面,一目了然地显示更多信息所有型号配备彩色TFT LCD 屏幕,一目了然地显示所有相关波形参数和图形波形。
这为信号设置提供了全面的信心,让您把重点放在手边的任务上。
快捷键可以直接进入常用功能和参数。
菜单结构清晰,可以方便地选择其他功能。
这缩短了学习及重新学习怎样使用仪器所需的时间。
感观与世界上最流行的TDS3000示波器一模一样。
标配ArbExpress ™软件,可以轻松创建波形通过这种PC 软件,可以从任何泰克示波器中无缝导入波形,也可以使用标准函数、公式编辑器和波形数学运算定义波形。
技术数据 1除另行说明外,所有技术规范适用于所有型号。
AGF310任意波形发生器使用手册
输出波形…………………………………………………………………………… 2-7 选择波形……………………………………………………………………………… 2-7 开始输出……………………………………………………………………………… 2-7
设置操作模式……………………………………………………………………… 2-9 选择操作模式……………………………………………………………数……………………………………………………………………………… 2-9 对输出波形进行调制/扫频……………………………………………………… 2-10
用户手册
AFG310 & AFG320
任意波形发生器
070-A493-00
目录 启动
基本操作
概述………………………………………………………………………………… 1-1
产品描述………………………………………………………………………… 1-1 初始检查………………………………………………………………………… 1-2
选择调制/扫频……………………………………………………………………… 2-10 改变调制/扫频……………………………………………………………………… 2-10
调用设置……………………………………………………………………………2-11 通过指定存储器号调用………………………………………………………………2-11 分步调用………………………………………………………………………………2-11
CH 按钮……………………………………………………………………………3-15 BOTH 按钮…………………………………………………………………………3-16 FREQ 按钮…………………………………………………………………………… 3-16 AMPL 键……………………………………………………………………………… 3-17 OFFSET 钮…………………………………………………………………………… 3-17 PHASE 钮………………………………………………………………………………3-18 FUNC 钮……………………………………………………………………………… 3-19 FUNC-PARAMETER 钮………………………………………………………………… 3-20 MODE 钮……………………………………………………………………………… 3-20 连续方式………………………………………………………………………… 3-20 触发模式………………………………………………………………………… 3-20 脉冲模式………………………………………………………………………… 3-21 MODE-PARAMETER 钮………………………………………………………………… 3-22 MODUL 钮………………………………………………………………………………3-23 扫频方式………………………………………………………………………… 3-23 FM 调制……………………………………………………………………………3-23 FSK 调制………………………………………………………………………… 3-23 AM 调制……………………………………………………………………………3-24 MODUL-PAAMETER 钮………………………………………………………………… 3-25 扫频起始频率…………………………………………………………………… 3-25 扫频终止频率…………………………………………………………………… 3-26 扫频时间………………………………………………………………………… 3-26 扫频间隔………………………………………………………………………… 3-26 FM 调制波形………………………………………………………………………3-27 FM 调制波形频率…………………………………………………………………3-27 FM 调制的频率偏移………………………………………………………………3-27 频率转换比率…………………………………………………………………… 3-28 跳变频率………………………………………………………………………… 3-29 EDIT 钮……………………………………………………………………………… 3-29 点数……………………………………………………………………………… 3-29 写一个新波形…………………………………………………………………… 3-30 从存储器中的用户波形拷贝波形……………………………………………… 3-30 在编辑波形尾部添加一个波形………………………………………………… 3-30
信号发生器的使用方法
信号发生器的使用方法首先,使用信号发生器前需要确保设备连接正确。
一般来说,信号发生器需要连接到待测试的电路或设备上,同时接通电源并调节好输出参数。
在连接时,需要注意信号发生器的输出端和待测试设备的输入端的匹配,以免造成设备损坏或信号失真。
接下来,我们需要设置信号发生器的输出参数。
首先是频率的设置,根据待测试设备的工作频率范围,选择合适的频率输出。
在设置频率时,可以通过旋钮或按键进行调节,也可以直接输入数字进行设定。
其次是幅度的设置,根据需要调节输出信号的幅度大小,一般可以设置为固定值或者调节范围内的任意值。
最后是相位的设置,有些情况下需要调节输出信号的相位,以满足特定的测试需求。
在设置好输出参数后,我们可以开始使用信号发生器进行测试了。
首先需要确保待测试设备处于正常工作状态,然后将信号发生器的输出信号连接到待测试设备上。
在连接后,可以观察待测试设备的工作状态,检查其是否符合预期的要求。
同时也可以通过示波器等仪器对输出信号进行观测和分析,以进一步了解信号的特性。
在测试过程中,需要注意一些问题。
首先是输出信号的稳定性,需要确保输出信号的稳定性和准确性,以保证测试结果的可靠性。
其次是输出信号的波形质量,需要确保输出信号的波形符合要求,不出现失真、畸变等情况。
最后是输出信号的频率范围,需要确保输出信号的频率范围覆盖待测试设备的工作频率范围,以满足不同测试需求。
在测试完成后,需要及时关闭信号发生器,并进行设备的清理和维护。
在清理时,需要注意避免水和化学溶剂等液体进入设备内部,以免损坏电路和元器件。
在维护时,需要定期对设备进行检查和保养,确保设备的正常使用和长期稳定工作。
总的来说,信号发生器是一种非常重要的测试仪器,在电子、通信、自动控制等领域有着广泛的应用。
通过本文的介绍,相信大家对信号发生器的使用方法有了更深入的了解,希望能够帮助大家更好地使用和维护这一设备。
AFG2021-SC 任意函数发生器说明书
任意函数发生器AFG2021-SC产品技术资料利用 AFG2021-SC 任意函数发生器,您可以入门级价格创建所需的信号。
凭借 20 MHz 带宽、14 位分辨率和 250 MS/s 采样率,可以生成所有形式的信号 -- 从复杂的串行数据流到简单的音频或时钟信号,再到车祸期间安全气囊传感器的输出,均可生成。
利用 9 种标准波形、调幅功能以及内置噪声发生器,可以快速创建完全满足设计所需的信号。
主要性能指标20 MHz 正弦波和 10 MHz 脉冲波形涵盖最常见的应用通过 250 MS/s 的采样率和 14 位垂直分辨率,可以创建高保真信号主要特点创新性 UI 通过直接访问最常用功能和参数缩短设置和评估时间内部 4 × 16 kS 内存和 USB 内存扩展功能提供用于定义复杂波形的大量容量前面板上的 USB 主机端口用于保存/重新加载任意波形和仪器设置内置调幅、噪声发生器、突发和扫频模式,通用性更广内置波形提供对常用信号的快速访问大型 3.5 英寸彩色屏幕同时显示图形和数字波形信息简体中文和英语形式的菜单和联机帮助2U 高度和半宽机架适合台式应用利用免费的 ArbExpress 软件,可以极其轻松地编辑波形应用电子测试和设计传感器仿真教育和培训功能测试出色的性价比大多数电子设备、电路和系统都设计为处理某种形式的信号。
这些信号可以如同音频或时钟信号一样简单,也可以如同串行数据流或车祸期间的安全气囊传感器输出一样更加复杂。
凭借 20 MHz 带宽、14 位分辨率和 250 MS/s 采样率,AFG2021-SC 任意函数发生器可以入门级价格创建简单和复杂的信号。
利用 9 种标准波形、25 种内置应用波形、调幅功能以及内置噪声发生器,可以快速创建完全满足设计所需的信号。
直观的用户界面最先见诸于 AFG3000 系列任意函数发生器的创新性易用功能部件是 AFG2021-SC 构建块,提供对设置和运行功能的快速访问。
任意波形信号发生器_AFG310型使用方法PPT教学课件
2
2、按 FREQ 键,光标移到频率值最末位
SINE 0.000
100.0000K 1.000 CONT OFF 0
可直接按数字输入需要的频率值。 3、使用 Hz/S/V 、KHz/mS/mV 、MHz/uS 三个键,
设置所需频率的单位。
4、按ENTER 确认,完成设置。 5、按CH1至灯亮,输出口输出所设置的波形。
2020/12/10
1
仪器的基本使用方法
任意波形信号发生器(一) TEKTRONIX AFG310型使用方法
一、设置输出频率
1、打开电源,函数发生器输出默认频率为100K, 幅度1V峰-峰值的正弦波。屏幕上显示:
SINE 0.000
100.0000K 1.000 CONT OFF 0
2020/12/10
SINE 0.000
100.0000K 1.000 CONT OFF 0
2、按下 FUNC ,光标在SINE的首字母下,按 两个键,选择所需的波形:
SQUA——方波
TRIA ——三角波
RAMP——斜波
PULS ——脉冲
2020/12/10
6
PPT教学课件
谢谢观看
Thank You For Watching7ຫໍສະໝຸດ 2020/12/103
二、设置输出幅度
1、打开电源,函数发生器输出默认频率为100K, 幅度1V峰-峰值的正弦波。屏幕上显示:
SINE 0.000
100.0000K 1.000 CONT OFF 0
2、按AMPL 键,光标移到幅度值最末位 SINE 100.0000K 1.000 0.000 CONT OFF 0
直接输入需要的幅度值。
2020/12/10
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。
信号发生器使用说明书
信号发生器使用说明书一、产品简介信号发生器是一种用于产生不同频率、波形和幅度的电信号的仪器设备。
它广泛应用于电子测试、通信、音频、视频等领域。
本说明书将详细介绍信号发生器的主要功能和使用方法,帮助用户正确使用该设备。
二、产品特点1. 多功能:信号发生器支持产生多种不同波形的信号,包括正弦波、方波、三角波等,满足不同测试需求。
2. 宽频范围:信号发生器具有宽广的频率范围,可根据需要调节频率大小,适应不同的应用场景。
3. 高精度:信号发生器能够提供高精度的信号输出,保证测量结果的准确性。
4. 便携式设计:信号发生器采用便携式设计,方便用户携带和操作。
三、使用方法1. 连接电源:将信号发生器插头插入供电插座,确保电源稳定。
2. 连接信号输出:使用适当的连接线将信号发生器的输出端与被测试设备的输入端连接。
3. 设置参数:根据实际需要,通过仪器面板上的菜单和按钮设置所需的频率、波形和幅度。
4. 信号发生器启动:按下仪器面板上的启动按钮,信号发生器开始工作,并输出指定参数的信号。
5. 测试结果:通过被测试设备接收到的信号,观察和记录测试结果。
四、操作注意事项1. 信号发生器只能在干燥的室内环境中使用,避免与水和潮湿环境接触。
2. 使用前请确保信号发生器和被测试设备的电源都已关闭,避免操作中的电子干扰。
3. 在调节参数或更换连接线时,请先关闭信号发生器,以避免误操作造成损坏。
4. 在使用过程中,应注意信号发生器的工作状态,及时调整参数以满足测试需求。
5. 使用完毕后,请及时关闭信号发生器和被测试设备的电源。
五、故障排除以下是一些常见故障及可能的解决方法:1. 无信号输出:请检查是否正确连接了信号输出和被测试设备,确保所有线缆连接紧密。
2. 信号不稳定:请检查输入电源是否稳定,排除电源波动的可能性。
3. 参数调节不准确:请检查是否正确操作仪器面板上的按钮和菜单,确保参数设置正确。
六、维护保养1. 定期检查仪器面板和连接线是否有损坏,如发现问题请及时更换。
信号源详解
频率测量
1 内测量 a. “计数”选择按键(22)弹起; b. 根据测试结果的要求四位或五位选择闸门时间按键(21)是弹起 还是揿下; c. 显示窗口(24)即为测试结果。 2 外测量 a. “计数”选择按键(22)揿下; b. 若测试结果的要求七位或八位,选择闸门时间,按键(21)是弹 起还是揿下; c. 若输入信号幅度大于2V,应将“衰减”开关(19)揿下; d. 若被测频率低于100kHz,应将“低通”开关(20)揿下,提高测 量低频信号的抗干扰能力; e. “频率显示窗口”(24)即为测试结果; f. 外测量时,若无信号输入,在一段时间后“频率显示窗口”(24) 将会全显“0”。
得4mHz~10kHz任意频率的调制信号
旋钮
调制频率分档按 揿下按键组的任一键可粗选输出频率的大致范围 键组
对称性调节旋钮 调节此旋钮可改变调制信号输出波形的对称性,电位器置中心定位位 置,对称度为50%,调节范围为20%~80%,工作方式为内扫描时, 调节此旋钮可改变扫描的正程和逆程时间
调制信号源输出 调节此旋钮,可改变插座(17)口的输出信号幅度大小,并可改变
主要参数:
主函数 信号发 生器
调制信 号发生
器
计数器
可输出正弦波、三角波、方波、锯齿波、正负脉冲波等 频率范围:0.2Hz~20MHz 幅度:10Vp-p(50Ω负载)20Vp-p(1MΩ负载) 衰减:0dB/20dB/40dB/60dB 四档粗调+20dB连续细调 直流电平设置范围:-5V~+5V(50Ω时);-10V~+10V(1MΩ时) 对称性范围:20%~80%(最小脉宽50μs) 正弦波失真:≤1.2% 方波沿:≤20nS 三角波线性度:≥99% TTL输出:标准TTL方波输出(600Ω阻抗)
电子测量仪器 第3版 教案 张道平 项目2 信号发生器的使用
15、学会使用脉冲信号发生器产生和调节脉冲信号。
16、理解脉冲信号发生器的保养和安全使用方法。
重点 难点
重点:学会使用脉冲信号发生器产生和调节脉冲信号。
难点:了解脉冲信号发生器的基本原理和结构。
教学 方法
实物演示法、PPT
教学 程序
教学内容
导入Βιβλιοθήκη 1.介绍脉冲信号发生器的作用和重要性,以及在电子实验和测试中的应用。
【注意事项】
1.确保学生了解和遵守安全操作规范,特别是在实践操作中。
2.鼓励学生积极参与讨论和实践操作,提高他们的学习兴趣和动手能力。
3.根据学生的水平和时间安排,适当调整教学内容和难度。
电子教案
课程
名称
《电子测量》
授课 章节
项目二信号发生器的使用
任务4脉冲信号发生器的使用
课时
2
教学 目标
13、了解脉冲信号发生器的基本原理和结构。
3.展示函数信号发生器的操作示例,包括频率调节、幅度调节和波形选择等。 函数信号发生器的保养和安全使用:
1.介绍函数信号发生器的保养方法,包括定期校准和清洁维护。
2.强调函数信号发生器在使用过程中的安全注意事项,如避免超出频率范围、防 止电击等。
3.讨论函数信号发生器的正确存放和携带方法,以确保其长期有效和安全使用。 讨论和总结:
高频信号发生器的连接和操作:
1.演示高频信号发生器的正确连接方法,包括与电路或设备的连接方式。
2.指导学生进行高频信号发生器的连接实践,确保他们了解正确的连接步骤和注 意事项。
3.展示高频信号发生器的操作示例,包括频率调节、幅度调节和波形选择等。
高频信号发生器的安全使用:
任意波形信号发生器 AFG310型使用方法
2、按AMPL 键,光标移到幅度值最末位 SINE 0.000 100.0000K CONT 1.000 OFF 0
直接输入需要的幅度值。
3、使用 Hz/S/V 、KHz/mS/mV 二个键,设置所需 幅值的单位,幅值最小为50mV。 4、按ENTER 确认,完成设置。 5、按CH1至灯亮,输出口输出所设置的波形。
SINE 100.0000K 1.000
0.000
CONT
OFF
0
可直接按数字输入需要的频率值。 3、使用 Hz/S/V 、KHz/mS/mV 、MHz/uS 三个键, 设置所需频率的单位。 4、按ENTER 确认,完成设置。 5、按CH1至灯亮,输出口输出所设置的波形。
二、设置输出幅度
1、打开电源,函数发生器输出默认频率为100K, 幅度1V峰-峰值的正弦波。屏幕上显示: SINE 0.000 1、打开电源,函数发生器输出默认频率为100K,
幅度1V峰-峰值的正弦波。屏幕上显示:
SINE 0.000 100.0000K CONT 1.000 OFF 0
2、按下 FUNC ,光标在SINE的首字母下,按 两个键,选择所需的波形:
SQUA——方波 TRIA ——三角波 RAMP——斜波 PULS ——脉冲
4、按ENTER 确认,完成设置。
5、按CH1至灯亮,输出口输出所设置的波形。
仪器的基本使用方法
任意波形信号发生器(一) TEKTRONIX AFG310型使用方法
一、设置输出频率 1、打开电源,函数发生器输出默认频率为100K, 幅度1V峰-峰值的正弦波。屏幕上显示: SINE 0.000 100.0000K CONT 1.000 OFF 0
2、按 FREQ 键,光标移到频率值最末位
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SQUA——方波 TRIA ——三角波 RAMP——斜波 PULS ——脉冲
4、按ENTER 确认,完成设置。 5、按CH1至灯亮,输出口输出所设置的波形。
仪器的基本使用方法
任意波形信号发生器(一) TEKTRONIX AFG310型使用方法
一、设置输出频率
1、打开电源,函数发生器输出默认频率为100K, 幅度1V峰-峰值的正弦波。屏幕上显示:
SINE 0.000
100.0000K 1.000 CONT OFF 0
2、按 FREQ 键,光标移到频率值最末位
SINE 0.000
100.0000K 1.000 CONT OFF 0
可直接按数字输入需要的频率值。 3、使用 Hz/S/V 、KHz/mS/mV 、MHz/uS 三个键,
设置所需频率的单位。
4、按ENTER 确认,完成设置。 5、按CH1至灯亮,输出口输出所设置的波形。
3、使用 Hz/S/V 、KHz/mS/mV 二个键,设置所需 幅值的单位,幅值最小为50mV。
4、按ENTER 确认,完成设置。
5、按CH1至灯亮,输出口输出所设置的波形。பைடு நூலகம்
三、设置输出波形
1、打开电源,函数发生器输出默认频率为100K, 幅度1V峰-峰值的正弦波。屏幕上显示:
SINE 0.000
100.0000K 1.000 CONT OFF 0
2、按下 FUNC ,光标在SINE的首字母下,按 两个键,选择所需的波形: