浙江數字碼型信號發生器標準

來源: 發布時間:2021-10-15

    噪聲信號發生器,完全隨機性信號是在工作頻帶內具有均勻頻譜的白噪聲。常用的白噪聲發生器主要有:工作于1000兆赫以下同軸線系統的飽和二極管式白噪聲發生器;用于微波波導系統的氣體放電管式白噪聲發生器;利用晶體二極管反向電流中噪聲的固態噪聲源(可工作在18吉赫以下整個頻段內)等。噪聲發生器輸出的強度必須已知,通常用其輸出噪聲功率超過電阻熱噪聲的分貝數(稱為超噪比)或用其噪聲溫度來表示。噪聲信號發生器主要用途是:①在待測系統中引入一個隨機信號,以模擬實際工作條件中的噪聲而測定系統的性能;②外加一個已知噪聲信號與系統內部噪聲相比較以測定噪聲系數;③用隨機信號代替正弦或脈沖信號,以測試系統的動態特性。例如,用白噪聲作為輸入信號而測出網絡的輸出信號與輸入信號的互相關函數,便可得到這一網絡的沖激響應函數。 信號發生器用于產生被測電路所需特定參數的電測試信號。浙江數字碼型信號發生器標準

    頻率合成式信號發生器這種發生器的信號不是由振蕩器直接產生,而是以高穩定度石英振蕩器作為標準頻率源,利用頻率合成技術形成所需之任意頻率的信號,具有與標準頻率源相同的頻率準確度和穩定度。輸出信號頻率通常可按十進位數字選擇,比較高能達11位數字的極**辨力。頻率除用手動選擇外還可程控和遠控,也可進行步級式掃頻,適用于自動測試系統。直接式頻率合成器由晶體振蕩、加法、乘法、濾波和放大等電路組成,變換頻率迅速但電路復雜,比較高輸出頻率只能達1000兆赫左右。用得較多的間接式頻率合成器是利用標準頻率源通過鎖相環控制電調諧振蕩器(在環路中同時能實現倍頻、分頻和混頻),使之產生并輸出各種所需頻率的信號。這種合成器的比較高頻率可達。高穩定度和分辨力的頻率合成器,配上多種調制功能(調幅、調頻和調相),加上放大、穩幅和衰減等電路,便構成一種新型的高性能、可程控的合成式信號發生器,還可作為鎖相式掃頻發生器。貴州任意波形信號發生器保養TFG3630合成信號發生器信號質量優異、設定速度快,提供一個方便的圖形化用戶界面,便于快速直觀操作。

    信號發生器作為一種歷史悠久的測量儀器,早在20年代電子設備剛出現時就產生了。隨著通信和雷達技術的發展,40年代出現了主要用于測試各種接收機的標準信號發生器,使得信號發生器從定性分析的測試儀器發展成定量分析的測量儀器。同時還出現了可用來測量脈沖電路或用作脈沖調制器的脈沖信號發生器。自60年代以來信號發生器有了迅速的發展,出現了函數發生器。這個時期的信號發生器多采用模擬電子技術,由分立元件或模擬集成電路構成,其電路結構復雜,且只能產生正弦波、方波、鋸齒波和三角波等幾種簡單波形。自從70年代微處理器出現以后,利用微處理器、模數轉換器和數模轉換器,硬件和軟件使信號發生器的功能擴大,產生比較復雜的波形。這時期的信號發生器多以軟件為主,實質是采用微處理器對DC的程序控制,就可以得到各種簡單的波形。

掃頻和程控信號發生器能夠產生幅度恒定、頻率在限定范圍內作線性變化的信號。在高頻和甚高頻段用低頻掃描電壓或電流控制振蕩回路元件(如變容管或磁芯線圈)來實現掃頻振蕩;在微波段早期采用電壓調諧掃頻,用改變返波管螺旋線電極的直流電壓來改變振蕩頻率,后來普遍采用磁調諧掃頻,以YIG鐵氧體小球作微波固體振蕩器的調諧回路,用掃描電流控制直流磁場改變小球的諧振頻率。掃頻信號發生器有自動掃頻、手控、程控和遠控等工作方式。信號源可以按照輸出信號的類型分類,如掃描信號發生器、噪聲信號發生器、脈沖信號發生器等等。

    任意波形發生器,是一種特殊的信號源,不僅具有一般信號源波形生成能力,而且可以仿真實際電路測試中需要的任意波形。在我們實際的電路的運行中,由于各種干擾和響應的存在,實際電路往往存在各種缺陷信號和瞬變信號,如果在設計之初沒有考慮這些情況,有的將會產生災難性后果。任意波發生器可以幫您完成實驗,仿真實際電路,對您的設計進行完全的測試。由于任意波形發生往往依賴計算機通訊輸出波形數據。在計算機傳輸中,通過專門的波形編輯軟件產生波形,有利于擴充儀器的能力,更進一步仿真實驗。另外,內置一定數量的非易失性存儲器,隨機存取編輯波形,有利于參考對比,或通過隨機接口通訊傳輸到計算機作更進一步分析與處理。有些任意波形發生器有波形下載功能,在作一些麻煩費用高或風險性大的實驗時,通過數字示波器等儀器把波形實時記錄下來,然后通過計算機接口傳輸到信號源,直接下載到設計電路,更進一步實驗驗證。以完成以上提到的功能,并且在波形輸出的精度、穩定性等方面都有較大提高,是走在行業前列的新一代任意波發生器。 信號發生器是四大通用電子測量儀器之一,其他三種是:網絡分析儀,頻譜分析儀和示波器。湖北脈沖信號信號發生器分析

信號發生器的頻率精度與參考振蕩器的年老化率及校準之后經歷的時間有關。浙江數字碼型信號發生器標準

頻率合成部分中,由于是利用本振環產生信號的N次諧波實現對微波主振的下變頻,本振信號的相位噪聲和雜散均會以20logN的速度增加,因此要求本振信號要有比較好的相位噪聲和雜散,它幾乎直接決定了很終頻率合成輸出的近載波相位噪聲(一般在100kHz頻偏以內),頻率合成輸出的遠載波相位噪聲基本上由主振直接決定。對于中低端微波信號發生器,為了降低成本和技術難度,通常會不用本振環和取樣器,而是直接采用分頻器把微波主振信號分頻進行鑒相,此時鑒相器的參考信號相位噪聲就會以20logN的速度疊加到輸出上(N為分頻比),由于要獲得高頻率分辨率和低相位噪聲往往存在矛盾,因此采用該頻率合成方案的微波信號發生器一般頻譜純度不高。浙江數字碼型信號發生器標準

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