信号发生器原理剖析.ppt

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信号发生器原理剖析

4.5×1×0.1μV=0.45μV 图5-11 调幅广播收音机的中频频率调整接线图 1) 将高频信号发生器的输出频率调在465kHz上(波段开关第3档), 4.5×1×0.1μV=0.45μV 并调节频率至465kHz,调幅度调节在30%(用“调幅度”旋钮调整,并用“M”表监测)。 2) 调节高频信号发生器的“输出-微调”和“输出-倍乘”旋钮以输出适当的电压,使被测收音机有适当的输出,但不要使输出过大以免过载,一般控制在300mV内。 3) 最后将高频信号发生器的频率偏调10kHz,看收音机的输出电压是否基本对称,若不对称的情况比较严重,则应重新调整。 第四节 其他信号发生器 一、脉冲信号发生器 脉冲信号发生器所产生的各种不同频率、不同宽度和幅度的脉冲信号,可以对各种无线电设备进行调整和测试。 1.脉冲信号发生器的一般要求 1) 脉冲重复频率应可调,低端可达到1Hz,高端可达到200MHz。 2) 脉冲宽度也应可调,窄为2.5ns,宽为1s。 3) 脉冲极性和幅度应可变,一般输出幅度为几百毫伏,最高可达一百多伏。 4) 脉冲波形应尽可能接近矩形,要求脉冲前后沿要陡,上下过冲量要小。 5) 一般要求除了主脉冲外,还要有同步脉冲。 第四节 其他信号发生器 6) 脉冲信号发生器应能接收外触发,以便在使用过程中实现外同步。 2.脉冲信号发生器的工作原理 图5-12 脉冲信号发生器的框图 (1) 主振级 要获得独立可调的重复频率, 第四节 其他信号发生器 任何脉冲信号发生器都必须有主振级,要求能给出一定重复频率的触发脉冲,作为下一级电路的触发信号。 (2) 延时级 在很多场合下,要求脉冲发生器能输出同步脉冲。 (3) 脉冲形成级 为了满足对脉冲宽度独立可变的要求,在延时级后必须设有脉冲形成级,以获得和主振级具有同一重复频率而脉冲宽度可独立变化的输出脉冲,因此本级电路应具有良好的脉冲宽度调节性能和较高的脉冲宽度稳定性。 (4) 末级功率放大级 末级功率放大在脉冲信号发生器中占有很重要的地位,这一级除了要求能保证输出脉冲的前后沿外,还要求能完成脉冲的可变极性及可变幅度的任务。 第四节 其他信号发生器 (5) 外同步放大级 外同步信号的幅度、极性和脉宽等参数可能各不相同,波形也可能有较大差异,所以有时采用正弦波信号来做同步信号。 二、函数信号发生器 1.函数信号发生器的工作原理 图5-13 函数信号发生器基本框图 第四节 其他信号发生器 2.方波-三角波发生器 图5-14 方波-三角波发生器 第四节 其他信号发生器 图5-15 方波-三角波发生器的振荡波形 3.函数变换网络 第四节 其他信号发生器 图5-16 三角波-正弦波函数变换网络 第四节 其他信号发生器 图5-17 三角波变换成正弦波 三、频率合成信号发生器 第四节 其他信号发生器 随着电子测量水平的提高,要求正弦波信号发生器能够在足够宽的频率范围内具有尽可能高的频率稳定度和读数准确度。 1.直接合成 图5-18 直接式频率合成的原理框图 第四节 其他信号发生器 2.间接合成 图5-19 间接式频率合成原理框图 1)了解信号发生器的基本功能。 2)掌握信号发生器使用方法。 3)掌握信号发生器的检测方法。 第四节 其他信号发生器 4)了解信号发生器输出的函数信号、调频信号、调幅信号、FSK信号、PSK信号和频率扫描信号等的特点。 1)掌握信号发生器使用方法。 2)能操作和使用信号发生器输出函数信号、调频信号、调幅信号、FSK信号、PSK信号和频率扫描信号等,以及设定相关参数,如电压、频率、相位和波形等。 3)能用示波器观察和检测信号发生器输出的各种不同信号的幅度随时间变化的波形曲线,波形和数值是否有失真和误差。 1)练习前认真阅读实践流程,了解相关无线电和仪表基本知识。 2)通过实践的技能训练,掌握电子测量仪表使用方法。 3)勤于思考,拓展对信号发生器工作原理、产品性能、种类和使用技巧的了解。 第四节 其他信号发生器 一、信号发生器使用方法介绍 1.信号发生器认知 图5-20 F20型数字合成函数信号发生器面板 2.基本技术性能 1) 波形特性如下: 第四节 其他信号发生器 2) 调幅特性如下: 3) 调频特性如下: 4) 频率扫描特性如下: 5)调制信号输出特性如下: 6)存储特性如下: 7)计算特性如下: 8)操作特性如下: 9)计数器特性如下: 3.面板说明 1)波形显示区说明如下: 2)测量频率和计数显示区说明如下: 3)状态显示区说明如下: 第四节 其他信号发生器 表5-2 键盘各键功能 ① 外计数时,按下此键,计数停止,并显示当前计数值,再按动一次,继续计数。 ② 外计数时,按下此键,计数清零,重新开始计数。 第四节 其他信号发生器 表5-3 信号选择键功能 4.信号发生器

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