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河南E4432B信号发生器仪器回收

来源: 发布时间:2023年02月28日

信号发生器也称信号源,是用来产生振荡信号的一种仪器,为使用者提供需要的稳定、可信的参考信号,并且信号的特征参数完全可控。所谓可控信号特征,主要是指输出信号的频率、幅度、波形、占空比、调制形式等参数都可以人为地控制设定。随着科技的发展,实际应用到的信号形式越来越多,越来越复杂,频率也越来越高,所以信号发生器的种类也越来越多,同时信号发生器的电路结构形式也不断向着智能化、软件化、可编程化发展。早期的信号发生器都采用模拟电路,现代信号发生器越来越多地使用数字电路或单片机控制,内部电路结构上有了很大的变化,但总体基本结构功能单元还是类似的:系统包括主振级、主振输出调节电位器、电压放大器、输出衰减器、功率放大器、阻抗变换器和指示电压表。主振级产生低频正弦振荡信号,经电压放大器放大,达到电压输出幅度的要求,经输出衰减器可直接输出电压,用主振输出调节电位器调节输出电压的大小。信号发生器分类方法,按照频率覆盖范围可以分为低频信号发生器、高频信号发生器和微波信号发生器。河南E4432B信号发生器仪器回收

信号发生器作为提供测试用电信号的仪器必不可少。目前通用的信号发生器一般只能输出常用的波形信号,不能满足某些特殊的需要,例如在电子测量教学中,通过用示波器测量晶体管的输出特性曲线实验,让学生理解晶体管测试仪的测量原理,就需要阶梯波信号。又如研究计数法测周期时,噪声信号引起的触发误差所需的某种噪声信号。鉴于教学实验和教学研究的需要,笔者设计了一种基于可编程逻辑器件CPLD的多波形信号发生器,此设计采用MaxPlusII开发平台,VHDL编程实现,整个系统除晶体振荡器和A/D转换外,全部集成在一片美国Altera公司生产的EPM7256SR208-15的芯片上。深圳罗德与斯瓦茨信号发生器应用范围信号发生器或信号源是与采集仪器配套使用的激励源,构成了完整测量解决方案的两个单元。

高频、超高频和微波信号发生器已形成标准信号发生器系列,不但实现了固态化,而且出现了合成信号发生器和程控信号发生器等;在频率的范围、精度、稳定度、分辨力以及输出电平的范围、精度、频响、频谱纯度等性能方面,都在不断地提高。带有微处理器的合成高频信号发生器,其频率、输出、调制等的控制已全部键盘化,并有6位数字显示。信号发生器的作用——信号调制功能:信号调制是指被调制信号中,幅度、相位或频率变化把低频信息嵌入到高频的载波信号中,得到的信号可以传送从语音、到数据、到视频的任何信号。信号调制可分为模拟调制和数字调制两种,其中模拟调制,如幅度调制(AM)和频率调制(FM)较常用于广播通信中,而数字调制基于两种状态,允许信号表示二进制数据。

信号发生器,它用于产生被测电路所需特定参数的电测试信号。在测试、研究或调整电子电路及设备时,为测定电路的一些电参量,如测量频率响应、噪声系数,为电压表定度等,都要求提供符合所定技术条件的电信号,以模拟在实际工作中使用的待测设备的激励信号。当要求进行系统的稳态特性测量时,需使用振幅、频率已知的正弦信号源。当测试系统的瞬态特性时,又需使用前沿时间、脉冲宽度和重复周期已知的矩形脉冲源。并且要求信号源输出信号的参数,如频率、波形、输出电压或功率等,能在一定范围内进行精确调整,有很好的稳定性,有输出指示信号源的外参考输入连接到GPS时钟或者高稳定度原子钟(铯钟、铷钟)也可以大幅度提高频率精度。

信号发生器的作用在电子线路的测试和调整过程中,经常性需要输入模拟该电路工作时的信号,这就要用到信号发生器。信号发生器是形成各种信号的设备。具体地讲,凡能形成符合一定技术特性的测试信号源,统称为信号发生器。信号发生器的主要作用是形成各种信号,作为信号源,是提供具有特定频率或频谱和合适幅度的测量信号,用以激励被测电路。因此,信号发生器在电工电子测试领域是广泛应用的仪器之一。信号发生器的种类多样化,常按频段、用途、调制形式、频率形成方式以及按输出信号波形来分类。伴随着现代电子技术和电工技术的迅猛发展和需要,信号发生器的频段不断地展宽,用途不断扩大,性能不断提高。不管用什么方法,均无法将某一型式的信号发生器归属于某一类型信号发生器。信号发生器通常按如下方法分类。信号发生器内部有自动电平控制电路(ALC)来减小这种波动。佛山E4426B信号发生器功能用途

现代商业数字通信系统几乎都基于明确定义的行业标准,矢量信号发生器可以根据这些标准生成信号。河南E4432B信号发生器仪器回收

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。河南E4432B信号发生器仪器回收

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