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【信号发生器】信号发生器四个常见问题

时间:2020-06-11    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     
1.信号发生器是什么?

信号发生器是什么?

  信号发生器又称信号源或振荡器,在生产实践和科技领域中有着广泛的应用。各种波形曲线均可以用三角函数方程式来表示。能够产生多种波形,如三角波、锯齿波、矩形波(含方波)、正弦波的电路被称为函数信号发生器。

  工作原理:

  信号发生器用来产生频率为20Hz~200kHz的正弦信号(低频)。除具有电压输出外,有的还有功率输出。所以用途十分广泛,可用于测试或检修各种电子仪器设备中的低频放大器的频率特性、增益、通频带,也可用作高频信号发生器的外调制信号源。另外,在校准电子电压表时,它可提供交流信号电压。低频信号发生器的原理: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(输出变压器)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。

  产品应用:

  信号发生器在电路实验和设备检测中具有十分广泛的用途。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、生物医学等领域内,如高频感应加热、熔炼、淬火、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。

  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
信号发生器 信号发生器是什么?_信号发生器
2.函数信号发生器的操作介绍

函数信号发生器的操作介绍

    函数信号发生器是一种信号发生装置,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

 

    操作方法

    (1)用分立元件组成的函数发生器:通常是单函数发生器且频率不高,其工作不很稳定,不易调试;

    (2)可以由晶体管、运放IC等通用器件制作,更多的则是用专门的函数信号发生器IC产生。

    早期的函数信号发生器IC,如L8038、BA205、XR2207/2209等;

    它们的功能较少,精度不高,频率上限只有300kHz,无法产生更高频率的信号,调节方式也不够灵活,频率和占空比不能独立调节,二者互相影响。

    (3)利用单片集成芯片的函数发生器:能产生多种波形,达到较高的频率,且易于调试。

    鉴于此,函数信号发生器ICMAX038,它克服了(2)中芯片的缺点,可以达到更高的技术指标,是上述芯片望尘莫及的。

    MAX038频率高、精度好,因此它被称为高频精密函数信号发生器IC。

    在锁相环、压控振荡器、频率合成器、脉宽调制器等电路的设计上,MAX038都是优选的器件。

    (4)利用直接数字合成DDS芯片的函数发生器:能产生任意波形并达到很高的频率。但成本较高。

    产生所需参数的电测试信号仪器。

    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。

函数信号发生器
函数信号发生器 函数信号发生器的操作介绍_函数信号发生器
3.音频信号发生器设计实例分享

音频信号发生器设计实例分享

  音频信号发生器是测量声音信号及处理设备性能指标必不可少的仪器。目前常用的音频信号发生器普遍由单片机及外围电路组成,频率稳定。下面小编为大家介绍音频信号发生器的设计步骤与过程。

  音频信号发生器设计实例分享:  针对传统音频信号发生器的缺点,本文采用一款性价比高、功耗低的ARM Cortex-M4控制芯片,制作了一台智能音频信号发生器。该发生器的频率、幅度连续可调,按步进1 Hz、1 mV线性变化,兼具频率、幅度稳定的优点;通过PC端控制面板,直接输入幅度、频率值,就能快速地得到所需要的音频信号,精度高;一改信号发生器必须近距离调试的缺点,可通过以太网直接远距离操控。  1、总体设计  该音频信号发生器采用模块化设计,通过调用各个功能模块,实现主控计算机可远距离快速控制音频信号发生器输出信号的幅度、频率值。该系统以ARM Cortex-M4为核心。  2、硬件设计  该音频信号发生器通过主控计算机的控制面板输入控制幅度、频率值的指令,通过以太网快速远距离传输到信号发生器,控制数字合成音频信号的幅度、频率值,最终通过音频输出端口输出所需音频信号。  2.1控制芯片  控制系统的核心STM32F429是以ARM Cortex-M4为内核的新型微控制器芯片,它的停止模式电流降至100μA(典型值),降低了停止模式的电流消耗,可延长便携应用电池的寿命,频率高达180 MHz,拥有市场比较好的性能和图形处理功能。该芯片包含3个12 bit A/D转换器,多达24个通道,转换速率为2.4 MSPS,在扫描模式下,自动转换在选定的一组模拟输入中进行;还包括2个12 bit D/A转换器,可独立或同时转换。同时集成了大部分存储器控制器,可外接一个高速SDRAM作为内存扩充,有很高的性价比。  2.2远距离控制电路  以太网远距离控制是整个控制系统中的一个重要部分。该发生器通过以太网与PC连接,操控PC控制面板,按照要求输入所需的幅度、频率值,通过以太网把控制命令远距离地传输给音频信号发生器,达到远程控制的目的。  该以太网接口芯片DP83848CVV是一个全功能自适应网络连接速度10/100 Mb/s的单端口物理器件,允许设备使用所需操作电源的绝对最小值,提供低功耗性能。该芯片包括一个25 MHz的时钟输出,使应用程序含有最少的外部器件,进而降低成本;同时支持10BASE-T和100BASE-TX的以太网协议,以确保与其他基于以太网标准解决方案的兼容性和互操作性。  2.3 SDRAM  同步动态随机存储器SDRAM与系统总线同步,无等待周期,而且是双存储体结构,读取效率得到成倍提高。SDRAM体积小、速度快、容量大、价格低,是比较理想的内存扩展器件。  该系统采用的SDRAM为MT48LC32M16A2P-7E,它的内存高达256 MB,在时钟频率66 MHz、100 MHz、133 MHz之间兼容,所有信号寄存在系统时钟的上升沿,自动预载,时钟使能CKE中的停用时钟提供预充电掉电和自刷新操作,在断电和自刷新模式下,包括CLK的输入缓冲区被禁用,提供低待机功耗。对每一行自动刷新的循环周期为64 ms,刷新命令一次对一行有效,发送间隔为7.812 5μs,从而提供无缝、高速、随机访问操作。A0~A11作为SDRAM的行地址线,同时A0~A7又复用为列地址线,BA0和BA1作为bank选择线,应用读、写或预充电命令。  信号采样频率为48 kHz,每个样点采用16 bit量化,如果最小频率分辨率为1 Hz,所需查表的大小为48 k×16 bit,共需48 k×16 bit的RAM空间。显然SDRAM的存储空间足够使用,也便于以后该发生器对方波、三角波等波形的扩展。  3、软件设计  整个系统采用模块化设计,除主程序外,各功能子程序分别执行PC端输入控制命令、以太网传输、SDRAM内存扩展、正弦查询表映射、数模转换等相应功能。  3.1 PC端控制  信号发生器可产生正弦波、方波、三角波等规则波形信号,本信号发生器仅以正弦波为例。  音频信号发生器的PC控制端采用Java技术,因为它可跨平台操作,具有卓越的通用性、高效性,所以设计的PC控制端具有界面友好、操作简单、成本低、容易实现等优点。  JPanel jp0,jp1;  JPanel jp2,jp3;  JLabel j0,j1,j2;  JTextField txt1,txt2;  JButton Bopen,Bclose;  public TianComm(){  jp0=new JPanel();  jp1=new JPanel();  jp2=new JPanel();  jp3=new JPanel();  j1=new JLabel("频率(Hz):");  //输入频率值,单位为Hz  j2=new JLabel("幅度(mV):");  //输入幅度值,单位为mV  txt1=new JTextField(10);  txt2=new JTextField(10);  Bopen=new JButton("打开");//打开控制面板  Bclose=new JButton("关闭");//关闭控制面板  …}  对控制界面进行操作时应注意以下事项:  (1)“打开”和“关闭”按钮分别代表打开和关闭控制端;  (2)频率以Hz为单位,分辨率为1 Hz,假如频率为2 000 Hz,就在频率栏填写2 000;幅度以mV为单位,分辨率为1 mV,假如需要1 V,则在幅度行输入1 000,然后按回车键即可。  3.2数字合成音频信号  直接采用数字技术合成正弦音频信号,不仅在转换速度上要优于一般电路,在合成精度上也要优于一般振荡电路,而且具有与标准频率源相同的频率准确度和稳定度。输出信号频率通常可按十进制数字选择,最高能达11位数字的极高分辨力。  信号发生部分由主机产生数字音频流,通过STM32F429自带的数模转换功能获得所需的模拟信号。在数字音频处理中,声音和数据的转换有多种方式,本设计采用脉冲编码调制(PCM),不进行压缩数据便可完成此功能,数据以常见的波形(WAVE)格式保存。关于频率设置的部分程序如下:  int FreSwitch(uint16_t fre)  {  switch(fre){  case 20:  FreIndex=0;  VS1003_SineTest(2,SIN_SAMPLE_RATE_25600,1);  //20 Hz break;  case 21:  FreIndex=1;  VS1003_SineTest(2,SIN_SAMPLE_RATE_16000,2);  //21 Hz  break;  case 22:  FreIndex=2;  VS1003_SineTest(2,SIN_SAMPLE_RATE_40320,1);  //22 Hz  break;  …}  4、实物调试  整个研究过程通过了模拟试验及系统软硬件设计,最终实现预期目标。  该信号发生器的截止频率设定为20 kHz,大于20 kHz的信号都是干扰信号,通过较大幅度的衰减进行滤除,从而保证较小的信号谐波失真。  接通电源后,通过计算机控制信号发生器的信号频率、幅值等参数,通过以太网把控制命令字传输给发生器,发生器对控制字进行周期性扫描,频率、幅度控制字需要转换成二进制,传送到单片机STM32F429,接到命令后通过正弦查询表映射成数字量信号,通过单片机本身的数模转换功能即可得到所需的音频信号。由于输出后的正弦信号会出现失真现象,需通过滤波器进行滤波,从而得到正确的正弦信号。  通过示波器对设计的音频信号发生器发出的音频信号进行采集。  通过测试,本设计实现的音频信号发生器的基本功能达到了预期效果,其频率响应为±0.4 dB,失真度控制在0.5%,而传统音频信号发生器的失真度在20 Hz~100 Hz时≤0.8%,在100 Hz~20 kHz时≤0.5%。  5、结论  本文设计的音频信号发生器具有操作简单、信号稳定、精度高、体积小、便于携带等特点,可应用于电声器件的听音测试、扬声器的老化试验等各种音频电子测量和控制场合。通过PC控制端直接输入所需音频信号的幅度、频率值,借助以太网远距离控制,而不必每次亲临现场,也不必每次通过粗调、细调即可达到要求。通过集线器可同时输出多路相同音频信号,对多台相同仪器进行测量。利用数字合成技术合成音频信号,简化电路,具有与标准频率源相同的频率准确度和稳定度;也可合成方波、三角波等规则波形,只需在PC控制面板上添加信号类型选择项即可实现硬件的单一化、软件的多元化,节约成本。

音频信号发生器
音频信号发生器 音频信号发生器设计实例分享_音频信号发生器
4.信号发生器的选购四要素

信号发生器的选购四要素

  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。

  信号发生器的工作原理:  信号发生器用来产生频率为20Hz~200kHz的正弦信号(低频),除具有电压输出外,有的还有功率输出,所以用途十分广泛,可用于测试或检修各种电子仪器设备中的低频放大器的频率特性、增益、通频带,也可用作高频信号发生器的外调制信号源。另外,在校准电子电压表时,它可提供交流信号电压。低频信号发生器的原理: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(输出变压器)和指示电压表。  信号发生器的选购四要素:  1、满足应用所需的信号类型和功能  对于业余无线电爱好者,如果主要用于调测对讲机灵敏度,就需要高频信号发生器,如果主要用于普通电器维修和基础电路实验,则普通函数发生器更为适合,对于维修电视的朋友,则需要电视信号发生器,调频立体声信号源适合维修收音机之用。如果你需要用于数字信号测试,那么矢量信号源更适合你。  2、满足应用所需的频率范围和输出幅度范围  信号发生器的频率覆盖范围和调制模式以及信号输出幅度要满足应用的需要,调FM对讲机的灵敏度一般要求信号发生器具备调频信号调制,频率覆盖对讲机工作频段,信号发生器的信号输出幅度最小不大于-120dBm,能达到-127dBm则更好。  3、价格要在你的预算之内  所选的信号发生器的价格应该在自己的预算范围之内,中高档的信号发生器都属于高价值仪器,高档的信号发生器性能卓越,使用也顺手,但如果没有足够的预算,则只能对它敬而远之,高端的仪器除了性能指标有保障外,在一定程上能够为你的实验室“撑场面”,增加懂行的客户对你提供测试结果的信任度,也代表测试机构的实力。  4、靠谱的售后保障  购买高价值仪器售后服务和维修保障也很重要,有的产品包含不同年限的保修报价是不一样的,购买时不能只贪图便宜。

信号发生器
信号发生器标签: 信号发生器的选购四要素_信号发生器组合标题:


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