天津國電儀訊科技有限公司
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信號發生器一般區分為函數信號發生器及任意波形發生器,而函數波形發生器在設計上又區分出模擬及數字合成式。眾所周知,數字合成式函數信號源無論就頻率、幅度乃至信號的信噪比(S/N)均優于模擬,其鎖相環( PLL)的設計讓輸出信號不僅是頻率,而且相位抖動(phase Jitter)及頻率漂移均能達到相當穩定的狀態,但畢竟是數字式信號源,數字電路與模擬電路之間的干擾,始終難以有效克服,也造成在小信號的輸出上不如模擬式的函數信號發生器。
這是通用模擬式函數信號發生器的結構,是以三角波產生電路為基礎經二極管所構成的正弦波整型電路產生正弦波,同時經由比較器的比較產生方波。
信號發生器又稱信號源或振蕩器,在生產實踐和科技領域中有著廣泛的應用。各種波形曲線均可以用三角函數方程式來表示。能夠產生多種波形,如三角波、鋸齒波、矩形波(含方波)、正弦波的電路被稱為函數信號發生器。函數信號發生器在電路實驗和設備檢測中具有十分廣泛的用途。那么,信號發生器有哪些類型呢?
1、正弦信號發生器
主要用于測量電路和系統的頻率特性、非線性失真、增益及靈敏度等。按其不同性能和用途還可細分為低頻(20赫至10兆赫)信號發生器、高頻(100千赫至300兆赫)信號發生器、微波信號發生器、掃頻和程控、頻率合成式信號發生器等。
2、函數(波形)信號發生器
能產生某些特定的周期性時間函數波形(正弦波、方波、三角波、鋸齒波和脈沖波等)信號,頻率范圍可從幾個微赫到幾十兆赫。除供通信、儀表和自動控制系統測試用外,還廣泛用于其他非電測量領域。
許多經濟型的射頻信號發生器,其技術參數已經基本能夠滿足基礎應用。但對于一些更高的領域,關鍵指標上還有些差距,那么在節省預算的前提下,怎么能夠有效地提高射頻信號發生器性能,從而拓展它的應用范圍呢?
高精度的射頻信號發生器在計量和校準領域也可以作為標準信號源(參考源),待校準儀器以參考源為標準進行調校。由此可看出,信號發生器可廣泛應用在電子研發、維修、測量、校準等領域。
通過外接功率計,提高射頻信號發生器的幅度精度。
受限于信號發生器本身的輸出幅度精度,以及信號發生器和被測件之間連接件的頻響特性,到達被測件的信號幅度可能會比預期具有更大的誤差。
吳經理先生
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