天津國電儀訊科技有限公司
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自從70年代微處理器出現以后,利用微處理器和DAC可以使得信號源的功能進一步擴大,能夠產生比較復雜的波形。但是,這種方案有一個很嚴重的缺陷:輸出波形的頻率低主要是由CPU的工作頻率決定的,這就意味著只能通過縮短軟件執行時間或提高CPU的時鐘頻率來提高信號源輸出波形的頻率,具有很大的局限性。
發展到今天,市面上的信號源大多基于數字技術,許多信號源既可以輸出模擬信號又可以輸出數字信號,但是在真正的方案中,往往都是選擇根據具體的應用環境優化過的信號源,因此也派生出了多種不同類型的信號源。
在電子測試和測量中,經常要求信號源,生成只有在外部提供時才會有的信號。信號源可以提供“已知良好”的信號,或者在其提供的信號中添加可重復的數量和類型已知的失真(或誤碼)。這是信號源較大的特點之一,因為僅使用電路本身,通常不可能恰好在需要的時間和地點創建可預測的失真。從設計檢驗到檢定,從極限和余量測試到一致性測試,信號源可以用于數百種應用。
因此,有多種信號源結構可供選擇也就不足為奇了,而每種結構都有各自的優點、功能和經濟性,適用于特定的用途。在本文中,我們將比較兩種信號發生結構:一種用于任意波形/ 函數發生器中,一種用于任意波形發生器中。選擇結果在很大程度上取決于應用。
了解信號發生方法
任意波形/ 函數發生器(AFG)通過讀取內存的內容,來同時創建函數波形和任意波形。大多數現代AFG 采用直接信號合成(DDS)技術,在廣泛的頻率范圍上提供信號。
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。
吳經理先生
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