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龙岗区E8257D信号发生器操作指南

来源: 发布时间:2023年02月27日

信号发生器设计用于满足要求较高的低相位噪声应用。这是通过采用多锁相环结构以及YIG振荡器作为其合成器的中心来实现的。频率精度由车载10MHz温度补偿晶体振荡器(TCXO)提供,如果需要,可以锁相至外部参考源。这些射频信号发生器可以用作单独的CW信号源,也可以用作频率转换系统(如SignalCoreIQ调制器和解调器)的LO信号源。它们旨在满足许多现代应用的需求,例如无线设备测试、软件定义无线电研究、点对点无线电、多通道相干系统以及其他学术和项目。频率高于20kHz,函数发生器往往还具有调制的功能,可以进行调幅、调频、调相、脉宽调制和VCO控制。龙岗区E8257D信号发生器操作指南

脉冲信号发生器产生宽度、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。脉冲发生器主要由主控振荡器、延时级、脉冲形成级、输出级和衰减器等组成。主控振荡器通常为多谐振荡器之类的电路,除能自激振荡外,主要按触发方式工作,通常在外加触发信号之后首先输出一个前置触发脉冲,以便提前触发示波器等观测仪器,然后再经过一段可调节的延迟时间才输出主信号脉冲,其宽度可以调节,有的能输出成对的主脉冲,有的能分两路分别输出不同延迟的主脉冲。北京E4433C信号发生器仪器维修由于调制方式越来越多,可输出数字通信中常用调制信号的矢量信号发生器也大量应用。

原理分析,根据面积等效原理:冲量相等而形状不同的窄脉冲加在具有惯性的环节上,其效果基本相同(冲量是指窄脉冲的面积;效果基本相同指的是输出响应波形基本相同)。基于该理论生成的PWM控制技术即是利用一系列等幅不等宽的脉冲(不同占空比的矩形波),经过一定的信号处理来生成所需的各种波形。波形控制对于三角波的生成,需要脉宽参数按照先线性增大然后线性减小的规律来实现,其他波形(如矩形波、锯齿波等)可以用相同的原理实现。在实现正弦波信号时,需要计算出正弦信号表,根据波形信号的频率与幅度,通过查表的方式把RAM中的脉宽参数传递给PWM发生器,得到脉冲宽度按正弦变化的PWM脉冲波。

PWM发生器在FPGA中利用计数器和比较器来产生PWM矩形脉冲波,如图4所示,在一个进程中用一个寄存器保存PWM周期参数T,T_Counter在系统时钟的驱动下进行自加,直到T_Counter=T时T_Counter复位为0,完成一次PWM周期;在另一个进程中通过比较T_Counter与脉宽参数PWM_Width,从而控制PWM脉冲波的脉宽;为了更新PWM_Width,在T_Counter计数到T-1时向波形控制单元报告单次脉冲结束,波形控制单元接收到结束标志后更新脉宽参数,使PWM发生器在下一周期产生新的PWM脉冲波。多路信号的产生单路信号的波形控制单元和PWM发生器只需要很小的FPGA资源和一个I/O引脚就能实现,并且外部滤波电路占用的PCB面积也比传统DAC实现的信号发生器要小很多,所以只要把单路信号发生器进行简单的复制就能实现多路信号的产生,且各个通道之间具有很好的单独性,互不影响,这是FPGA相比其他控制芯片所具有的优势。信号发生器校准”测量审核对于确保信号发生器量值溯源准确可靠具有重要意义。

三角波波形数据产生模块设计该模块可设计一个可逆计数器实现。设计时设置一变量作为工作状态标志,在此变量为全0时,当检测到时钟的上升沿时进行加同一个数操作,为全1时,进行减同一个数操作。由于A/D转换采用8位的DAC0832芯片,且设64个时钟为一个三角波周期,则输出Q每次加/减8。正弦波波形数据产生模块设计用加法计数器和译码电路完成。首先对幅度为1的正弦波的一个周期分为64个采样点,根据正弦波的函数关系计算得到每一点对应的幅度值,然后量化为8位二进制数据,最大值为255,最小值为0,以此得到正弦波波表。加法计数器生成译码电路的64个输入值,译码电路查波表输出。射频和微波信号发生器通常具有相似的特性和能力,但频率范围不同。天津SMW200A信号发生器操作指南

信号源是四大通用电子测量仪器之一,信号源的常用的功能是用来产生一个正弦波。龙岗区E8257D信号发生器操作指南

信号发生器所产生的信号在电路中常常用来代替前端电路的实际信号,为后端电路提供一个理想信号.由于信号源信号的特征参数均可人为设定,所以可以方便地模拟各种情况下不同特性的信号,对于产品研发和电路实验特别有用.在电路测试中,我们可以通过测量/对比输入和输出信号,来判断信号处理电路的功能和特性是否达到设计要求.高稳定度和高分辨力的频率合成器,配上多种调制功能(调幅、调频和调相),加上放大、稳幅和衰减等电路,便构成一种新型的高性能、可程控的合成式信号发生器,还可作为锁相式扫频发生器。龙岗区E8257D信号发生器操作指南

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