信号源种类

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产品

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Minimu m Frequen

cy

Maximu m Output Power

Minimu m Output Power

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at 1 GHz (20 kHz offset)

开关转换速度

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, Tracking &

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E8257D PSG 模拟信号发生器,高达67GHz

典型配置价

格:US$ 33,921

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? 20 GHz

? 31.8 GHz ? 40 GHz ? 50 GHz ? 67 GHz ?

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500 GHz

?

250 kHz ? 10 MHz

+28 dBm -130 dBm

-143 dBc/Hz

< 8 ms ? AM, FM, PM ? Pulse ?

Scan

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?

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产品

最大频率

Minimu m Frequen

cy

Maximu m Output Power

Minimu m Output Power

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at 1 GHz (20 kHz offset)

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E8267D PSG 矢量信号发生器,高达44 GHz

典型配置价

格:US$ 109,083

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? 20 GHz ? 31.8 GHz ? 44 GHz ?

External source

modules to 500 GHz

?

250 kHz +18 dBm -130 dBm

-143 dBc/Hz

< 8 ms ? AM, FM, PM ? Analog I/Q Input

? ASK

? Custom I/Q Map ? Digital I/Q Input ?

FSK, MSK ? I/Q

Waveform ?

Jitter Injection

?

MATLAB

? Multitone, NPR

? 1xEV-DO

? 802.11 WLAN ? 802.16 WiMAX ? Bluetooth ? cdma2000 ? cdmaOne

? EDGE Evolution ? GPRS/EGPRS ? GSM/EDGE ? HSPA, HSPA+ ?

LTE ? NADC, PDC ? PHS, DECT ? TD-SCDMA ? TETRA, APCO ?

UWB

?

ATSC ? CMMB ? DOCSIS DS ? DTMB ? DVB-C/S/S2 ?

DVB-T/T2/H ? ISDB-T/Tsb/Tb/Tmm ? J.83 Annex A/B/C

? GPS ?

Radar

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Minimu m Frequen

cy

Maximu m Output Power

Minimu m Output Power

Phase Noise

at 1 GHz (20 kHz offset)

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?

Noise (AWGN)

? PSK ? Pulse ? QAM ?

Real-time I/Q

?

W-CDMA

E8663D PSG 射频模拟信号发生器

典型配置价

? 3.2 GHz ? 9 GHz

? 100 kHz +24 dBm -135 dBm

-143 dBc/Hz

< 8 ms ? AM, FM, PM ? Pulse ?

Scan

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最大频率 Minimu m Frequen

cy

Maximu m Output Power

Minimu m Output Power

Phase Noise

at 1 GHz (20 kHz offset)

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Modulatio n & General

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格:US$ 41,871

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E4438C ESG 矢量信号发生器,1, 2, 3, 4, 6GHz

典型配置价

? 1 GHz ? 2 GHz ? 3 GHz ? 4 GHz ?

6 GHz

?

250 kHz +17 dBm -136 dBm

-134 dBc/Hz

< 9 ms ? AM, FM, PM ? Analog I/Q Input

? ASK

? Custom I/Q Map ?

Digital I/Q Input ? FSK, MSK ?

I/Q

? 1xEV-DO

? 802.11 WLAN ? 802.16 WiMAX ? Bluetooth ? cdma2000 ? cdmaOne

? EDGE Evolution ? GPRS/EGPRS ? GSM/EDGE ?

HSPA, HSPA+

?

ATSC, ATSC-M/H ? CMMB ? DAB, DAB+, DMB-Audio

? DOCSIS DS ?

DTMB ? DVB-C/S/S2 ? DVB-T/T2/H ?

FM Stereo, RDS/RBDS

? GPS ?

Radar

产品

最大频率 Minimu m Frequen

cy

Maximu m Output Power

Minimu m Output Power

Phase Noise

at 1 GHz (20 kHz offset)

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, Tracking &

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格:US$ 40,188

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Jitter Injection

?

MATLAB

? Multitone, NPR ? Noise (AWGN) ? PSK ? Pulse ? QAM ?

Real-time I/Q

?

LTE ? NADC, PDC ? PHS, DECT ? TD-SCDMA ? TETRA, APCO ?

W-CDMA

? ISDB-T/Tsb/Tb/Tmm ? J.83 Annex A/B/C ? S-DMB ?

T-DMB

E4428C ESG 模拟信号发生器

? 3 GHz ? 6 GHz

?

250 kHz +17 dBm -136 dBm

-134 dBc/Hz

< 9 ms ? AM, FM, PM ?

Pulse

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?

Not available

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Not available

典型配置价格:US$ 22,761

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最大频率

Minimu m Frequen

cy

Maximu m Output Power

Minimu m Output Power

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at 1 GHz (20 kHz offset)

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Generator

N5162A N5162A MXG ATE 矢量信号发生器 [即将断货]

? 3 GHz ? 6 GHz

?

100 kHz +23 dBm -127 dBm

-121 dBc/Hz

< 900 μs ? AM, FM, PM ? Analog I/Q Input

? ASK ? FSK, MSK ? I/Q

Waveform ?

MATLAB

? 1xEV-DO ? cdma2000 ? cdmaOne

? EDGE Evolution ? GPRS/EGPRS ? GSM/EDGE

? HSPA, HSPA+ ?

LTE

? ATSC, ATSC-M/H ? CMMB ?

DAB, DAB+, DMB-Audio ? DOCSIS DS ? DTMB ? DVB-C/S/S2 ?

DVB-T/T2/H

?

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最大频率

Minimu m Frequen

cy

Maximu m Output Power

Minimu m Output Power

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at 1 GHz (20 kHz offset)

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, Tracking &

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? Multitone, NPR

? Noise (AWGN) ?

PSK ?

Phase Noise Impairment

? Pulse ? Pulse Train Generator ?

QAM

? NADC, PDC ? PHS, DECT ? TD-SCDMA

? TETRA, APCO ?

W-CDMA

? FM Stereo, RDS/RBDS

? ISDB-T/Tsb/Tb/Tmm ? J.83 Annex A/B/C ?

T-DMB

N5181A MXG 模拟信号发生器

? 1 GHz ? 3 GHz ?

6 GHz

?

100 kHz +23 dBm -127 dBm

-121 dBc/Hz

< 900 μs ? AM, FM, PM ? Pulse ?

Pulse Train

? Not available

?

Not available

?

Not available

典型配置价格:US$ 10,366

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加拿大/中国大陆/中国台湾/韩国的分销商)

典型配置价格:US$ 8,587

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6 GHz

产品

最大频率

Minimu m Frequen

cy

Maximu m Output Power

Minimu m Output Power

Phase Noise

at 1 GHz (20 kHz offset)

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Positioning

, Tracking &

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N5182A MXG 矢量信号发生器

典型配置价

格:US$ 24,923

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? 3 GHz ? 6 GHz 分辨率:0.01Hz

?

100 kHz +23 dBm

-127 dBm

分辨率:0.01dB

-121 dBc/Hz

< 1.2 ms ? AM, FM, PM ? Analog I/Q Input

? ASK

? FSK, MSK ? I/Q

Waveform ?

MATLAB

? Multitone, NPR ?

Noise (AWGN)

?

PSK ?

Phase Noise

Impairment ? Pulse ?

Pulse Train

? 1xEV-DO

? 802.11 WLAN ? 802.16 WiMAX ? Bluetooth ? cdma2000 ? cdmaOne

? EDGE Evolution ? GPRS/EGPRS ? GSM/EDGE ? HSPA, HSPA+ ? LTE ? NADC, PDC ? PHS, DECT ? TD-SCDMA ?

TETRA, APCO ?

W-CDMA

?

ATSC, ATSC-M/H ? CMMB ? DAB, DAB+, DMB-Audio

? DOCSIS DS ?

DTMB ? DVB-C/S/S2 ? DVB-T/T2/H ? FM Stereo, RDS/RBDS

? ISDB-T/Tsb/Tb/Tmm ? J.83 Annex A/B/C ?

T-DMB

?

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产品

最大频率

Minimu m Frequen

cy

Maximu m Output Power

Minimu m Output Power

Phase Noise

at 1 GHz (20 kHz offset)

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Generator

?

QAM

N5183A MXG 微波模拟信号发生器

典型配置价

格:US$ 26,813

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? 20 GHz ? 31.8 GHz ?

40 GHz

?

100 kHz 分辨率:0.01Hz

+18 dBm -90 dBm 分辨率:0.01dB

-116 dBc/Hz

< 900 μs ? AM, FM, PM ? Pulse ?

Pulse Train Generator

? Not available

?

Not available

?

Not available

N5183AEP MXG 微波模拟信号发生器快速配置(美国/加拿大/中国大陆/中国台湾/韩国的分销商)

典型配置价

格:US$ 27,097

? 20 GHz

产品

最大频率

Minimu m Frequen

cy

Maximu m Output Power

Minimu m Output Power

Phase Noise

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N5106A PXB 基带信号产生及信道模拟器

? Not

applicable ?

Not applicable

Not applicabl e

Not applicabl e

Not applicab le

Not

applicab le

? I/Q

Waveform ? Noise (AWGN)

?

Real-time I/Q

? 802.11 WLAN ? 802.16 WiMAX ? EDGE Evolution ? GPRS/EGPRS ? GSM/EDGE

? HSPA, HSPA+ ? LTE ?

TD-SCDMA ?

W-CDMA

? ATSC, ATSC-M/H ? CMMB ? DAB, DAB+, DMB-Audio

? DOCSIS DS ? DTMB ? DVB-C/S/S2 ? DVB-T/T2/H ? FM Stereo, RDS/RBDS

?

ISDB-T/Tsb/Tb/Tmm

? GPS ?

GLONASS

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最大频率

Minimu m Frequen

cy

Maximu m Output Power

Minimu m Output Power

Phase Noise

at 1 GHz (20 kHz offset)

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?

J.83 Annex A/B/C ?

T-DMB

N9310A 射频信号发生器,9 kHz 至 3 GHz

典型配置价

? 3 GHz

?

9 kHz 分辨率:0.1Hz

+13 dBm -127 dBm 分辨率:0.1dB

-95 dBc/Hz

< 10 ms ? AM, FM, PM ? Analog I/Q Input

?

Pulse

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信号发生器的基本参数和使用方法

信号发生器 本人介绍一下信号发生器的使用和操作步骤. 1、信号发生器参数性能 频率范围:0.2Hz ~2MHz 粗调、微调旋钮 正弦波, 三角波, 方波, TTL 脉波 0.5" 大型 LED 显示器 可调 DC offset 电位 输出过载保护 信号发生器/信号源的技术指标: 波形正弦波, 三角波, 方波, Ramp 与脉波输出 振幅>20Vp-p (open circuit); >10Vp-p (加 50Ω负载) 阻抗50Ω+10% 衰减器-20dB+1.0dB (at 1kHz) DC 飘移<-10V ~ >+10V, (<-5V ~ >+5V 加 50Ω负载) 周期控制 1 : 1 to 10 : 1 continuously rating 显示幕4位LED显示幕 频率范围0.2Hz to2MHz(共 7 档) 频率控制Separate coarse and fine tuning 失真< 1% 0.2Hz ~ 20kHz , < 2% 20kHz ~ 200kHz 频率响应< 0.2dB 0.2Hz ~100kHz; < 1dB100kHz~2MHz 线性98% 0.2Hz ~100kHz; 95%100kHz~2MHz

对称性<2% 0.2Hz ~100kHz 上升/下降时间<120nS 位准4Vp-p±1Vp-p ~ 14.5Vp-p±0.5Vp-p 可调 上升/下降时间<120nS 位准>3Vpp 上升/下降时间<30nS 输入电压约 0V~10V ±1V input for 10 : 1 frequency ratio 输入阻抗10kΩ (±10%) 交流 100V/120V/220V/230V ±10%, 50/60Hz 电源线× 1, 操作手册× 1, 测试线 GTL-101 × 1 230(宽) × 95(高) × 280(长) mm,约 2.1 公斤 信号发生器是为进行电子测量提供满足一定技术要求电信号的仪器设备。这种仪器是多用途测量仪器,它除了能够输出正弦波、矩形波尖脉冲、TTL电平、单次脉冲等五种波形,还可以作频率计使用,测量外输入信号的频率 1.信号发生器面板: (1)电源开关; (2)信号输出端子; (3)输出信号波形选择;

有线电视的信源系统

有线电视的信源系统 嵊泗广播电视台夏旭芬 摘要:本文结合嵊泗广播电视台实际情况,就有线电视信号源进行浅述,供同行在工作中进行参见、交流,如有不足之处请给予批评指正。 1.序言 广播电视作为现代社会的两大主流媒体已经完全融入了人们日常的工作和生活当中,通过电视机、广播等接收设备所传送出来的视频、音频信号带给大家的不仅是有用的信息,更是一种舒畅的精神享受。对于我们广电技术人员来说,无论是有线广播电视还是无线广播电视,最终的工作目的都是为了将高质量的广播声音和电视画面奉献给人们。 近年来随着科学技术的迅猛发展,有线电视已从模拟向数字化方向发展。因此拥有好的节目信源是传送出优良有线电视信号必不可少的关键一环。目前嵊泗广播电视台有线电视节目使用的信号源途径主要有:卫星信号、开路信号以及与省、市联网光纤信号。 2.卫星节目系统 我台目前所使用的是卫星信号,它的流程如下图所示: 图2.1 卫星信号流程图

2. 1 卫星信号的优点 (1)广播电视卫星是远离地球表面几万多公里,有的称它为“太空中继器”。它使用定向天线将电磁波聚集成窄束,然后均匀地辐射到地面覆盖区。由于卫星信号在传送过程中入射角度大,受山峰和高大建筑物的阻挡少,能大大减少阴影和多径反射的影响。卫星传送环节少,受外界影响相对较小并且卫星广播具有很强的纠错编码技术,使其有极强的纠错能力。因此,信号的接收质量高。 (2)接收简便。卫星广播采用大功率波管转发器,因此在地面接收站只需安装小口径卫星天线(需含高频头)、一台数字卫星广播接收机和音频处理器就可以收到几十套乃至几百套节目信号源。 (3)受到国际公约的保护、保密性强。卫星电视可采用有条件接收技术,能确保系统外的用户接收不到系统内的节目。另外,国际电联规定,卫星信号的覆盖范围不受国际其他广播电视卫星和通信卫星溢出电波的干扰。 2. 2 天线的安装调试和维护 2.2.1选择合适的安装地点 目前卫星天线采用金属材料,以我台为例分别有二台大口径卫星天线和一台小口径卫星天线,这些卫星天线通常份量很重而且体积庞大,因此安装这类天线应选择有牢固基础的地面。天线的架设位置应考虑风负荷,风负荷过大会导致天线抖动、变形而影响信号的接收效果,特别是海岛、山区等受自然风影响较大的地区更应将其首先考虑。天线的正前方应有尽可能宽的视角,避开山林、高大建筑物等阻挡物,减少对信号接收的影响。同时还要考虑周围电磁场对天线的干扰,可以专用测试仪器如频谱分析仪或场强仪对架设点进行实地测试。在多雷雨的地区还要考虑各种防雷措施,天线的传输距离不能过长,如果传输距离过长容易导

信号源的种类

对于移动通信网络,室内分布系统是非常重要的组成部分。运营商大量使用室内分布系统来解决高端客户聚集的密集城区覆盖问题,其性能的好坏将直接关系到运营商的客户体验及其收益。所以,未来TD-SCDMA要单独组网,必须提供能够满足运营商要求的室内覆盖解决方案,同时,TD-SCDMA的室内覆盖方案要考虑如何充分利用楼宇内现有的2G和其他3G制式的室内分布系统,帮助采用TD-SCDMA制式的运营商快速、经济地完成楼宇内的覆盖,及时抢占高端客户资源,提升运营商的品牌形象。 为了使TD-SCDMA系统室内分布在与其他系统CDMA、GSM、PHS室内分布竞争中不再处于不利地位,TD-SCDMA在室内覆盖时,一贯采取脱离智能天线而单独使用各路SWIPA(Switchand Power Amplifer)单元及常规的室内天线,仅仅通过楼层来实现用户间的定位和隔离,依赖联合检测算法及性能来满足干扰抑制及覆盖、容量问题。这样,TD- SCDMA室内分布便可与现有室内分布系统共用,信号源也具备不同的设备类型,如宏基站、微蜂窝、直放站和射频拉远等。但由于原CDMA、GSM工作在 825MHz~960MHz,而TD-SCDMA工作在2GHz,线缆等损耗明显不同,每栋楼宇会有不同的整改方案。 为了系统性地说明TD-SCDMA室内分布系统的设计及相关准则,下文拟从TD-SCDMA室内话务量的估算、信号源的选取、室内外信号泄漏分析,以及 TD-SCDMA与其他系统共用室内分布系统等几方面来阐述。 TD-SCDMA室内话务量的估算 如同室外网络一样,室内环境下也需要考虑用户的数量和支持的业务,由于运营商熟悉当地详细情况,用户数量和支持的业务一般由运营商提供。但如果运营商不能提供用户的数量和支持的业务时,可以根据以下经验、方法来估算 TD-SCDMA室内用户的规模。

测试声场频率的标准信号源

粉红噪声:测试声场频率的标准信号源(转载)1 粉红噪声:测试声场频率的标准信号源(转载) 谢勇是中国著名音响师,也是录音师协会会员。他认为在现代的音响技术条件下,对声场频率特性的测试,不宜采用那些费时费工也不可能准确的测量方法,应该采用专业的仪器利用粉红噪声而不是正弦波来进行调试。很有独到见解。 关于粉红噪声 什么是粉红噪声?它到底有何用?与正弦波纯音信号到底有何区别? 粉红噪声。既然是噪声就绝对不是单纯的纯音,它是一种频率覆盖范围很宽的声音。低频能下降到接近0Hz(不包括0Hz)高频端能上到二十几千赫,而且它在等比例带宽内的能量是相等的(误差只不过0.1dB左右)。比如用1/3oct带通滤波器去计算分析,我们会发现,它的每个频带的电平值都是相等的(2/3oct、1/6oct、1/12oct也是一样),这就是为什么在测试声场频率特性中要用粉红噪声作为标准信号源的原因。试想一下,把每个频带能量都相等的标准信号源扩到待测声场中。再用话筒把声场中的声音记录卜来和原来的标准信号一比较,不就知道声场的频率特性了吗?接着在串着的均衡器小把声场的缺阳调下即可。工程中RTA 实时频谱分析仪的工作原理就是如此。 另外。日常工程测试小提到的改变频率125Hz、250Hz、500Hz……等,都是指以上向这些频率为中心频率的频带,而绝不是拉括某个频点。频带是由无数个频点组成的。达一点如果弄错,其结果可想而知。人家知道500Hz的纯音听起来就像是拿起电话还未拨号之前的那个声音。而以500Hz为小心的粉红噪声听起来就像是刮风声。从FFT傅立叶分析仪上看,它们各自的频谱特性纯音信号电平值很稳定,图形就像是一个峰尖;而粉红噪声的谱线是像波浪一样不断跳动的,电平值也是在一定范围内不停变化着的(正是因为它在不停的变化,所以专业RAT测试中为了得到准确具体的数据、必须采用平均响应显示或慢响应显示,如下图所示。另外在工程测试中,如果没有RTA自动频谱分析仪,我们要想得到每一个频段的电平数据,还必须要加入带通滤波器。滤波器的很多数据都是可调的,比如带宽、增益、衰减范围、F FT宙函数类型、窗函数尺寸等等。如果我们的均衡器是31段的话,那么就可选用1/3倍频程滤波器。 关于Cool Edit Pro 软件——Cool Edit Pro。 它具备脉冲信号、粉红噪声信号、白噪声信号、纯音信号发生功能。另外具备很专业的各种类型滤波器,这一点很宝贵,前面提到滤波器的各种参数它都具备,当然可调参数比这还要更多。 正常运行此软件只需一台32M内存的奔腾100即可,但要准确稳定高效地进行测量则必须使用P II 266,64M内存(赛扬CPU也可以)。因为我们在测试中要同时运行两个Cool Edit P ro程序界面,第一个用于生成并播放粉红噪声信号,第二个用于拾取声场中的粉红噪声。所以系统内存越大越稳定。同时,高质量的声卡也是必备的,因为好的声卡的A/D、D/A转换比特率是很高的,失真度也极低。笔者的配置是CPU:P III 800EB,内存128M;声卡:创新SB Live!数码版。 我们如何进行系统的连接呢? 我们把高品质无方向性的电容话筒(根据前辈的指点,该话筒应该是压力型的)放入待测声场中一个适当的待测点上。离地面1.5米左右。另一端插入调音台、打开幻象电源。此话筒通路的均衡器旁路,同时把这一路的辅助输出(最好是前置PRE)发送到声传的线路输入。把电脑声卡的线路输出接入调音台的线路输入。旁路调音台此路的均衡。接下来打开所行设备,31段均衡器、反馈抑制器和激励器旁路、其他设备处于正常匹配工作状态。 打开Cool Edit Pro,点击图标弹出文件格式对话框。选44.1kHz,16bit,声道模式(由于生

信号发生器的基本参数和使用方法

信号发生器本人介绍一下信号发生器的使用和操作步骤1、信号发生器参数性能频率范围:0.2Hz ~2MHz 粗调、微调旋钮正弦波, 三角波, 方波, TTL 脉波0.5" 大型LED 显示器可调DC offset 电位输出过载保护信号发生器/ 信号源的技术指标: 主要输出 波形正弦波, 三角波, 方波, Ramp 与脉波输出 振幅>20Vp-p (opencircuit);>10Vp-p (加50Ω 负载) 阻抗 50Ω+10% 衰减器 -20dB+1.0dB (at 1kHz) DC 飘移<-10V ~ >+10V, (<-5V ~ >+5V 加50Ω负载) 周期控制 1 : 1 to 10 : 1 continuously rating 显示幕 4 位LED 显示幕 频率范围 0.2Hz to2MHz(共7 档) 频率控制Separate coarse and fine tuning 正弦波

失真< 1% 0.2Hz ~ 20kHz , < 2% 20kHz ~ 200kHz 频率响应< 0.2dB 0.2Hz ~100kHz;< 1dB 100kHz~ 2MHz 三角波 线性98% 0.2Hz ~100kHz;95%100kHz~ 2MHz 对称性<2% 0.2Hz ~100kHz 上升/ 下降时间<120nS CMOS输出 位准4Vp-p±1Vp-p ~ 14.5Vp-p±0.5Vp-p 可调 上升/ 下降时间<120nS TTL 输出 位准>3Vpp 上升/ 下降时间<30nS VCF 输入电压约0V~10V ±1V input for 10 : 1 frequency ratio 输入阻抗10kΩ (± 10%) 使用电源 交流100V/120V/220V/230V ±10%, 50/60Hz 附件 电源线× 1, 操作手册× 1, 测试线GTL-101 × 1

函数信号发生器使用说明(超级详细)

函数信号发生器使用说明 1-1 SG1651A函数信号发生器使用说明 一、概述 本仪器是一台具有高度稳定性、多功能等特点的函数信号发生器。能直接产生正弦波、三角波、方波、斜波、脉冲波,波形对称可调并具有反向输出,直流电平可连续调节。TTL可与主信号做同步输出。还具有VCF输入控制功能。频率计可做内部频率显示,也可外测1Hz~的信号频率,电压用LED显示。 二、使用说明 面板标志说明及功能见表1和图1 图1 表1 序 面板标志名称作用号 1电源电源开关按下开关,电源接通,电源指示灯亮 2 1、输出波形选择 波形波形选择 2、与1 3、19配合使用可得到正负相锯齿波和脉

DC1641数字函数信号发生器使用说明 一、概述 DC1641使用LCD显示、微处理器(CPU)控制的函数信号发生器,是一种小型的、由集成电路、单片机与半导体管构成的便携式通用函数信号发生器,其函数信号有正弦波、三角波、方波、锯齿波、脉冲五种不同的波形。信号频率可调范围从~2MHz,分七个档级,频率段、频率值、波形选择均由LCD显示。信号的最大幅度可达20Vp-p。脉冲的占空比系数由10%~90%连续可调,五种信号均可加±10V的直流偏置电压。并具有TTL电平的同步信号输出,脉冲信号反向及输出幅度衰减等多种功能。除此以外,能外接计数输入,作频率计数器使用,其频率范围从10Hz~10MHz(50、100MHz[根据用户需要])。计数频率等功能信息均由LCD显示,发光二极管指示计数闸门、占空比、直流偏置、电源。读数直观、方便、准确。 二、技术要求 函数发生器 产生正弦波、三角波、方波、锯齿波和脉冲波。 2.1.1函数信号频率范围和精度 a、频率范围 由~2MHz分七个频率档级LCD显示,各档级之间有很宽的覆盖度, 如下所示: 频率档级频率范围(Hz) 1 ~2 10 1~20 100 10~200

关于有线电视系统信号源的选择

关于有线电视系统信号源的选择 随着数字电视的推进,为了节约成本,方便管理,全国各地的宾馆酒店以及学校工厂纷纷对原有的有线电视系统进行施工,将数字方式更改为模拟方式。简单说,就是把一户一机改为一个频道一个机顶盒。 但对于该有线电视前端系统的信号源,则有着不同的选择。 作为宾馆酒店来说,信号源可以分为几种:卫星信号、数字电视信号或者混合信号。 其中卫星信号指的是采用卫星接收系统接收亚洲三号105.5、中星6B115.5、鑫诺三号125和中星9号92.2等四颗卫星传送的国内免费节目。从卫星信号来说,由于92.2中星9号卫星采用的是ku波ABS-S 波束,由于其雨衰问题及可能存在的升级问题,所以一般不建议作为有线电视前端的主节目源,对于各地电视台来说,也只是作为备用节目源。而鑫诺三号的节目源较少,亚洲三号不允许大规模传送,故多采用 中星6B为主节目源进行转播。 数字电视信号指的就是机顶盒。将机顶盒作为节目源,一个频道使用一台机顶盒,将机顶盒解压后 的音视频信号传输到原有的有线电视系统当中。 混合信号一般是以卫星信号为主,机顶盒信号为辅的一种手段。由于卫星信号没有免费的央视3568等节目,所以在一些前端中,会使用少量的机顶盒辅助传输一些加密节目。 其实说到这里,大家也基本看明白了。主要的信号来源其实就是卫星信号和机顶盒信号两种。当然还有一些,比如开路信号、原系统中的模拟信号等等。但由于不常用,故在此暂不讨论。 说到这两种信号,其实各有好处。 卫星信号的最大的特点就是免费。但不可避免的是,由于宾馆酒店出于成本上的考虑,一般不会增加备用信号。而卫星信号的不稳定性则可能带来意外的转播事故。比如09年4月份的中星6B事件和09年8月的鑫诺三号事件。并且,由于我国直播星出于起步状态,对于加解密系统的测试工作也在同步进行。这也势必增加了独立收视群体的不稳定因素。而有线电视数字机顶盒则可以较好的避免以上潜在问题。由于地方电视台采取的是多种信号并发,并具备一套以上的备用信号,所以该类信号相对较稳定。即使某颗卫星出问题,可以很快使用其他的备用信号,恢复正常。当然不可避免的是每个机顶盒不菲的收视费用。 但作为经营性的酒店宾馆来说,有线电视作为一项不很重要,但又不可或缺的服务,稳定是最重要的。降低该类设备的故障率,减免维修工时,是最为理想的。所以,综合各种因素来考虑的话,还是使用 机顶盒比较合适一些。

函数信号发生器F120使用说明

F05/F10/F20/F40/F80 /F120 数字合成函数/任意波信号发生器/计数器 使 用 说 明 书 南京盛普仪器科技有限公司NANJING SAMPLE INSTRUMENT TECHNOLOGY CO.,LTD.

目录 第一章概述 (1) 第二章主要特征 (1) 第三章技术参数 (2) 一、函数信号发生器 (2) 二、计数器 (4) 三、其它 (5) 第四章面板说明 (6) 一、显示说明 (6) 二、前面板说明 (7) 三、后面板说明 (11) 第五章使用说明 (12) 一、测量、试验的准备工作 (12) 二、函数信号输出使用说明 (12) 三、计数使用说明 (31) 第六章遥控操作使用说明 (32) 第七章注意事项与检修 (47) 第八章仪器整套设备及附件 (49)

本仪器是一台精密的测试仪器,具有输出函数信号、调频、调幅、FSK 、PSK 、猝发、频率扫描等信号的功能。此外,本仪器还具有测频和计数的功能。本仪器是电子工程师、电子实验室、生产线及教学、科研的理想测试设备。 1、采用直接数字合成技术(DDS )。 2、主波形输出频率为100μHz ~ 120MHz (F120)。 3、小信号输出幅度可达0.1mV 。 4、脉冲波占空比分辨率高达千分之一。 5、数字调频分辨率高、准确。 概述 1 2 主要 特征

6、猝发模式具有相位连续调节功能。 7、频率扫描输出可任意设置起点、终点频率。 8、相位调节分辨率达0.1度。 9、调幅调制度1% ~ 120% 可任意设置。 10、输出波形达30余种。 11、具有频率测量和计数的功能。 12、机箱造型美观大方,按键操作舒适灵活。 一、函数发生器 1、波形特性 主波形:正弦波,方波, TTL 波(频率大于40MHz 仅有正弦波) 波形幅度分辨率:12 bits 采样速率:200Msa/s (F120 为300 Msa/s) 正弦波谐波失真:-50dBc (频率≤ 5MHz ) -45dBc (频率≤ 10MHz ) -40dBc (频率≤ 20MHz ) -35dBc (频率> 20MHz ) 正弦波失真度: ≤0.1%(f :20Hz ~ 100kHz ) 方波升降时间: ≤25ns (F05型、F10型) ≤15ns (F20型、F40型、F80型、F120型) 3 技术指标

信号发生器使用说明

信号发生器使用说明: 1. 窄带脉冲信号的产生: 开机—双击桌面上的ArbExpress Application 图标。 进入界面后,点击上方Equation Editor 按钮(图1),可以得到图2所示界面。 这里需要设置的参数有:在左上方的Equation 这一栏,输入波形的表达式,以及波形绘制时间范围;在右下方的Settings 中,设置需要绘制的点数Number of Points 以及采样率Sampling Rate 。 以中心频率为10KHz ,5周期的窄带脉冲信号为例,如图3、4中设置,我们输入range(0,0.0005s),表达式Sin(2*pi*10000*t)*(1-Cos(2*pi*10000*t/5)),采样率设为16MS/s ,取10000个点。 在设置完成后,点击Compile 按钮,可以看到波形的预览图,再点击OK ,进入到ArbExpress 窗口界面,如图5。 图1 图2 图3 图4

对波形进行保存,命名波形并保存类型为(*.wfm )文件。至此,一个窄带脉冲信号就产生了。关闭ArbExpress 界面。 2. 信号的输出 双击桌面上的AWG 图标,进入界面后,单击左上方的File —Import from File ,选择AWG400/500/600/700(*.WFM)类型文件,选择刚才保存的文件并打开,就可以将波形输送到通道1,如图6所示。 下面我们对波形进行一些设置,如图6中下方所示,在Amplitude 选项卡中可以对波形的幅值进行调节;在Time 选项卡中可以通过改变Sampling Rate 的值来改变输出波形的中心频率;在Run Mode 选项卡中,我们选择Triggered 即触发模式。 最后,我们按下前面板上的Run 以及Ch1按钮(图7)就可以从通道1发射波形了。由于我们选择的是触发模式,因此还需要手动按下前面板上的 Force 图5 图6

125KHz标准正弦波信号发生器

电子电路实验 综合设计总结报告选题6:125kHz标准正弦波发生器 班级:10-0433 学号:2010043306 姓名:汪尽涵 日期:2013/4/13

选题背景 在标准的RFID(无线射频识别卡)中,按频率可分为几个等级,其中125KHz 是一个比较常用的频率,由于其制作方便、通信可靠,因此得到了广泛的应用,其中最重要的一部分就是产生一个125K Hz的正弦波信号加载到调制线圈中,但是常规的方法产生正弦波造价较高.本次实验所采用的方案是:用石英晶体、CD4060 等实现将 2MHz分频为125KHz;使用施密特触发器CD4049整形;利用R、C以及L设计振荡频率为125KHz的RLC串联谐振电路;OTL缓冲器提高电路的带载能力;利用比较器(74LS85)改变矩形波信号占空比来实现正弦波幅度可控。用该方案来产生正弦波具有精度高,成本低,实现方便等特点。 设计选题及设计任务要求 设计选题: 1. 标准125KHZ正弦波发生器的设计实现 任务要求: 1.实现一个精确的125KHZ正弦波发生器; 2.幅值大于1V可调,稳定度<0.5*10^-2,准确度<0.5*10^-6 设计目的: 1. 掌握OTL电路的工作原理和工程设计使用方法。 2. 掌握分频器的设计构建方法。 3. 掌握正弦波发生器的原理及实现方法。 4. 掌握电子电路系统设计的基本方法,培养提高综合多学科相关知 识进行初步工程设计与实际调装系统电路的能力。 正文 1.方案的设计 方案一

方案二 方案三

电路图如下 可以等效为 b-e型并联晶体振荡器的典型电路如图所示,该电路是一个双回路振荡器,它的固有谐振频率略高于振荡器的工作频率,负载回路选用的是并联谐振回路,可以抑制其他谐波,有利于改善输出波形,并且电路的输出信号较大,,因为在b-e型电路中,石英晶体则接在输入阻抗低的b-e之间,降低了石英晶体的标准性。其等效电路如图所示。 和一般LC振荡器相比,石英晶体振荡器在外界因素变化而影响到晶体的回路固有频率时,它还具有使频率保持不变的电抗补偿能力,原因是石英晶体谐振器的等效电感Le与普通电感不同,当频率由Wq变化到Wo时,等效电感值将由零变到无穷大,这段曲线十分陡峭,而振荡器又刚好被限定在工作在这段线性范围内,也就是说,石英晶体在这个频率范围内具有极陡峭的相频特性曲线,因而它具有很高的电感补偿能力。对于振荡器,当电路接为并联型振荡器,晶体起到 等效电感作用,输出频率应为2MHZ,则由f0=1/2πLC知负载电容CL,即C2, C3,C4串联后的总电容,则分别取C2、C3、C4。为了提高振荡器的工作性能和稳定度,在电路中还应有高频扼流圈,一般取扼流圈L1=10uH。

函数信号发生器使用说明

EE1641C~EE1643C型 函数信号发生器/计数器 使用说明书 共 11 张 2004年 10 月

1 概述 1.1 定义及用途 本仪器是一种精密的测试仪器,因其具有连续信号、扫频信号、函数信号、脉冲信号等多种输出信号,并具有多种调制方式以及外部测频功能,故定名为EE1641C型函数信号发生器/计数器、EE1642C(EE1642C1)型函数信号发生器/计数器、EE1643C型函数信号发生器/计数器。本仪器是电子工程师、电子实验室、生产线及教学、科研需配备的理想设备。 1.2 主要特征 1.2.1 采用大规模单片集成精密函数发生器电路,使得该机具有很高的可靠性及优良性能/价格比。 1.2.2 采用单片微机电路进行整周期频率测量和智能化管理,对于输出信号的频率幅度用户可以直观、准确的了解到(特别是低频时亦是如此)。因此极大的方便了用户。 1.2.3 该机采用了精密电流源电路,使输出信号在整个频带内均具有相当高的精度,同时多种电流源的变换使用,使仪器不仅具有正弦波、三角波、方波等基本波形,更具有锯齿波、脉冲波等多种非对称波形的输出,同时对各种波形均可以实现扫描、FSK调制和调频功能,正弦波可以实现调幅功能。此外,本机还具有单次脉冲输出。 1.2.4 整机采用中大规模集成电路设计,优选设计电路,元件降额使用, 以保证仪器高可靠性,平均无故障工作时间高达数千小时以上。 1.2.5 机箱造型美观大方,电子控制按纽操作起来更舒适,更方便。 2 技术参数 2.1 函数信号发生器技术参数 2.1.1 输出频率 a) EE1641C:0.2Hz~3MHz 按十进制分类共分七档 b) EE1642C:0.2Hz~10MHz 按十进制分类共分八档 c) EE1642C1:0.2Hz~15MHz 按十进制分类共分八档 d) EE1643C:0.2Hz~20MHz 按十进制分类共分八档 每档均以频率微调电位器实行频率调节。 2.1.2 输出信号阻抗 a) 函数输出:50Ω b) TTL同步输出:600Ω 2.1.3 输出信号波形 a) 函数输出(对称或非对称输出):正弦波、三角波、方波 b) 同步输出:脉冲波 2.1.4 输出信号幅度 a) 函数输出:≥20Vp–p±10%(空载);(测试条件:fo≤15MHz,0dB衰减) ≥14Vp–p±10%(空载);(测试条件:15MHz≤fo≤20MHz,0dB衰减) b) 同步输出:TTL电平:“0”电平:≤0.8V,“1”电平:≥1.8V(负载电阻≥600Ω) CMOS电平:“0”电平:≤4.5V,“1”电平:5V~13.5V可调(fo≤2MHz) c) 单次脉冲:“0”电平:≤0.5V,“1”电平:≥3.5V 2.1.5 函数输出信号直流电平(offset)调节范围:关或(–10V~+10V)±10%(空载) [“关”位置时输出信号所携带的直流电平为:<0V±0.1V,负载电阻为:50Ω时,调节范围为 (–5V~+5V)±10%]

频谱分析仪和信号源使用说明

一、注意事项: 1、测试信号时一般需要在频谱仪上接一个转换头,注意将转换头的螺纹和频谱仪的螺纹对齐再用力拧,否则容易将螺纹损坏。(安装和拆卸转换头时需要注意) 2、测试大于30dBm的大功率信号时,最好先加上衰减器在进行测试,以免功率过大将频谱仪烧坏。 二、常用功能介绍: 频谱仪左边是显示屏,右边是操作按键。左下角是开关。右边的操作按键分为5个部分:FUNCTION、MARKER、SYSTEM、CONTROL、DATA ENTRY。当选择某个按键时,在显示屏的右侧会出现相应的菜单选项,通过按旁边的键可以选择对应的操作。下面分别介绍各部分常用的操作选项。 1、FUNCTION Frequency->Center:设置中心频率; Frequency->Start:设置起始频率; Frequency->Stop:设置终止频率; Frequency->CF Step:设置频率步进值; Span->WidthSpan: Span->FullSpan:设置全屏显示的频率跨度; AmpL->Ref.Lever:设置参考频率; Measure->Adjacent CH Power:相邻信道功率(可通过旋钮测试主瓣和旁瓣信号的带宽和带内功率); Measure->Channel Power:信道功率; Measure->Occupied BandWith:占用带宽; Measure->Harmonic Distortion:谐波失真; 2、MARKER PEAK:该键最常用,用来标记输入信号峰值功率; 3、SYSTEM 该部分用来进行系统设置,如将测试图像保存为图片格式,从软盘读取文件等。由于软盘不常用,所以一般用相机直接拍摄当前的图像。 Preset:将系统恢复到默认状态; 4、CONTROL Trace->Clr&Wrt:清除当前显示; Trace->Max Hold:保留最大值; Trace->Min Hold:保留最小值; CPL->All Auto:所有的设为自动; CPL->RBW:设置分辨率带宽(该值越小,分辨率越高,相应扫描速率越慢); CPL->VBW:设置显示带宽; CPL->Swp Time:扫频时间; (一般RBW和VBW设置为自动;Swp Time保持默认值) 5、DA TA ENTRY 该部分用来输入数值。右边的旋钮可以用来微调数值以及改变MARKER标记的频率值。

标准直流信号发生器

单片机系统课程设计报告 (标准直流信号发生器) 完成日期:2011年10月14日 目录 一、设计任务及分析 (1) 1、基本要求 (2) 2、任务分析 (2) 3、方案选择 (2) 4、硬件方案 (3)

(1)D/A转换器 (3) (2)显示部分 (3) (3)键盘部分 (3) 5、软件设计 (4) (1)合理分配内存 (4) (2)键盘管理部分 (4) (3)显示管理部分 (4) 二、单片机部分 (5) 三、D/A转换芯片DAC0832 (9) 1、主要特性 (9) 2.内部结构 (10) 3.外部特性(引脚功能) (10) 四、运算放大器部分 (12) 五、显示部分电路 (13) 六、按键部分 (14) 七、软件部分调试部分 (15) (1)电流调节部分程序 (15) (2)整体程序 (17) 八、PCB制电路板 (23) 九、原件清单 (24) 十、课程设计体会 (25) 一、设计任务及分析 在电子电路中,需要用到各种信号源,把一个电压或电流信号加到被测系统,应用测量方法确定其各项电的性能参数。直流电流源就是其中的一种。传统的电流源虽然可以做到高精度、宽电流范围输出,但由于采用模拟电子线路,使得结构复杂,调整困难,指示亦不

直观。随着单片机技术的发展,智能电流输出模块以其功能强、灵活性好等特点得到了广泛的应用。数字式的标准电流信号发生器,可以实现非线性控制,并且在自动调整、精确控制等方面有广阔应用前景。 1、基本要求 (1)输出1路标准可调的4~20mA电流信号 (2)电池供电/220V供电 (3) 4位数码显示 (4)粗调加减键,每次加减1mA;细调加减键、每次加减0.1mA (5)输出信号精度0.5% 2、任务分析 信号发生器实际是将数字量变换成模拟量的过程,标准电流信号发生器需要D/A转换的精度要高,同时希望得到的是电流量,而不是电压量。如果是电压量,此时需要V/I的转换。由于调节分为粗调和细调,所以应注意对应于不同的按键,应该选择不同的数字量。D/A 转换和V/I转换的实现可以通过运算放大器等模拟数字电路搭建,也可以通过专用芯片来实现。 3、方案选择 本方案采用单片机作为主芯片,对系统进行控制。采用89C51是因为它内含数据存储器和程序存储器,不需要外扩,线路比较简单。采用其他单片机有可能会增加布线难度,而且增加成本。价格低廉,

集成电路老炼试验信号源系统_王茉

2016 NO.10 (下) New Technology & New Products of China 中国新技术新产品高 新 技 术 中国新技术新产品 - 12 -为达到可靠性等级的要求,半导体器件应该按照不同质量等级的要求,在规定的时间和温度下进行规定条件的老炼筛选,试验时所有电路需要施加合适的激励信号以尽可能地模拟实际应用。每一款器件的老炼试验方案都是针对器件工作原理而特定的。为了满足各种类型器件的老炼信号需求,我们根据老炼试验的通用特点,开发设计了一款通用信号源系统为老炼器件提供输入激励。搭建以存储器为核心的硬件结构,并通过软件开发实现老炼程序的自动转换,将老炼程序通过信号源系统的数据采集单元及数据驱动放大单元进行处理,从而实现改变存储器中的老炼程序数据,产生相应的激励信号。 本片将就整个信号源系统的工作原理及软件设计做具体的描述。 一、信号源的基本工作原理 根据需要选择一定频率的晶振产生时钟信号,经一级反向器整形放大后分别为计数单元和锁存单元提供时钟;利用4片74HC161级联产生的16位计数功能为存储单元的EPROM提供16位地址信号,采集到存储单元的数据经EPROM数据线输出给锁存单元优化,信号再经驱动单元驱动放大后经输出接口连接到老化板作输入激励。信号源基本结构如图1所示。 二、硬件结构分析 1.电路核心部分——EPROM 27C512整个结构主要利用EPROM的几种工作方式之一的“读”状态,通过地址线逐个地址单元访问存储器,由数据线DQ 0~DQ 7输出所需的信号。本文选用存储容量较大的64K*8位可用紫外线擦除可编程只读存储器27C512为例进行说明。 每一个地址单元对应一个字节的数据单元,也就是每8位二进制数分配一个唯一的地址,16根地址线提供0000~FFFF 共64K地址选择,对应每个地址DQ 7~DQ 0分别有一个状态输出,随着地址的不断 变化,在数据输出端就有对应内部存储单元一致的信号输出,随着地址数据的循环,输出信号呈现周期性有规律的变化,从而持续的为工作器件提供输入激励信号。 针对EPROM八位数据输出的特点,在处理原始激励向量文件时需要将信号分为8路为一个单元进行处理。目前应用的通用信号源设计了10个单元,即可同时实现80路信号输出。 2.地址信号的产生——计数器74HC161EPROM地址的提供主要利用了同步4位二进制计数器74HC161的计数状态工作方式。晶振产生的时钟信号提供CP脉冲的上升沿触发,利用4位同步计数器74HC161的四片级联构成16位计数器,提供0000~FFFF的64K地址数据。 4片计数器通过将前级的进位端连接到下一级使能端从而实现级联,即当第一片计数器计满“1111”时其进位端TC 输出为“1”,TC输出送至第二片的控制端CEP端,从而使第二片处于计数状态,开始计数。同理第二片进位触发第三片、第三片触发第四片逐片串行计数, 形成的16位二进制循环计数器为EPROM 提供16位地址信号。 3.输出信号的处理——74HC374和74HC244 74HC374是由8位上升沿D型触发器组成的数码寄存器。利用同步时钟(上升沿触发)实现并入-并出同步送数的功能。对8位二进制数据进行锁存后,并行输出给正向三态输出八驱动器74HC244,经驱动放大的信号就可直接送给器件作为输入信号。为保证正常工作,74HC374和74HC244的控制端均保持使能状态。经驱动放大的信号输出能力大大加强,可以同时为多个器件提供输入激励。 此外,对于有I/O端口的器件,由控制双向端口的信号来控制74HC244的控制端使其选通或禁止,以实现有或无输出信号提供的目的,其他信号处理过程同理,从而实现双向端的工作。 三、软件的实现 从硬件上可以进行数据的一系列处理,但EPROM中的数据程序是个关键 集成电路老炼试验信号源系统 王 茉 (北京时代民芯科技有限公司,北京 100076) 摘 要:本文介绍了根据军用集成电路老炼筛选的实际需求,自主开发设计老炼试验用信号源系统的硬件结构及其软件的设计。 关键词:信号源;激励信号;存储器中图分类号:TN105 文献标识码:A 图1 系统基本结构图 DOI:10.13612/https://www.360docs.net/doc/3c18286863.html,tp.2016.20.009

信号源的基本介绍

信号源的基本介绍 信号源发展到今天,它的涵盖范围已非常广。我们可以按照频率范围对 它进行分类:超低频(0.1m~1kHz)、音频(20Hz~20kHz)、视频(20kHz~10MHz)、射频及高频(200k~3000MHz)、微波(≥3000MHz)、光波信号源等;按工作原理 可以分为:LC 源、锁相源、合成源等。 经常会看到信号源型号前面有几个字母,你知道他们代表什么意思吗?这些 字母是有说头的,我来解释解释。 音频信号源(AG)、函数信号源(FG)、功率函数发生器(PFG)、脉冲信号源(PG)、任意函数发生器(AFG)、任意波形发生器(AWG)、标准高频信号源(SG)、射频 信号源(RG)、电视信号发生器(TVSG)、噪声信号源(Noise)、调制信号发生器(MSG)、数字信号源(DG)。 一般来说,任意波形发生器(AFG)可提供12 种标准函数波形、脉冲波形、 调制波形、扫频和突发信号等,同时可快速编辑任意波形,在中档信号源中极 具代表性,是一种革命性的数字产品。它的基本技术指标与其他的信号源指标 相同,但也有特殊的要求。下面就任意波形发生器(AFG)相关性能指标进行说 明。 带宽(Fw):带宽是所有测量交流仪器必须考虑的技术指标,指仪器输出或能 测量的信号幅度衰减-3dB 处的最高频率。 输出幅度(Vpp):信号源输出信号的电压范围,一般表示为峰- 峰值。 输出通道(CH):信号源对外界输出的通道数量。 垂直分辨率(DAC):垂直分辨率与仪器数模转换的二进制字长度(单位:位) 有关,位越多,分辨率越高。数模转换的垂直分辨率决定复现波形的幅度精度 和失真。分辨率不足的数模转换会导致量化误差,导致波形生成不理想。

TV信号源方案

一、系统的设计原则及依据 1、模拟电视系统符合部颁标准SJ/T 10370.1-92 电视频道信号发生器通用技术条件;IEC107-1:1995公告,并能产生符合新颁布的彩电新标准GB/T17309.1-1998<电视广播接收机测量方法>要求的测试信号。彩色制式为PAL、SECAM、NTSC制;射频制式为B/G、D/K、 I、M、D、L制。 2、国家广播电视行业标准:GY/T106-1999《有线电视广播系统技术 规范》GB6501-1999《30MHz-1GHz声音和电视信号电缆分配系统》。 3、国家数字信号检测的相关规范; 4、SJ/T11348-2006数字电视平板显示器测量方法、SJ/T11343-2006数字电视平板夜晶显示器测量方法; 5、有线数字电视接收器测量方法; 6、彩电新标准:GB/T17309、1-1998电视广播接收机测量方法、GB/T10239-2004彩色电视广播接收机通用技术条件; 7、符合综合布线系统及弱电施工技术要求规范; 8、系统应具有良好的总体可扩展性,可根据用户的要求增设其他调制体制的电视信号发射功能。 二、系统的功能: 1、模拟电视集中信号系统产生符合国际广播电视发射标准的多制式彩色电视信号。 2、数字电视集中信号系统具备两项基本功能:即产生用于DVB-T/C、ATSC 接收设备性能测试的信号群和用于功能测试的信号群。 3、系统信号可实现数字网络化:可以实现信号的网络管理与控制; 4、系统的可升级与扩充性:可以根据用户要求选插测试图形卡、综合测试卡、清晰度卡、自然景色图形测试卡;信号点可任意扩充; 5、系统的实时监控功能:对视频信号和系统的射频图象进行监控;

信号源的使用方法

在电子测试和测量中,经常要求信号源,生成只有在外部提供时才会有的信号。信号源可以提供“已知良好”的信号,或者在其提供的信号中添加可重复的数量和类型已知的失真(或误码)。这是信号源最大的特点之一,因为仅使用电路本身,通常不可能恰好在需要的时间和地点创建可预测的失真。从设计检验到检定,从极限和余量测试到一致性测试,信号源可以用于数百种应用。 因此,有多种信号源结构可供选择也就不足为奇了,而每种结构都有各自的优点、功能和经济性,适用于特定的用途。在本文中,我们将比较两种信号发生结构:一种用于任意波形/ 函数发生器中,一种用于任意波形发生器中。选择结果在很大程度上取决于应用。 了解信号发生方法 任意波形/ 函数发生器(AFG)通过读取内存的内容,来同时创建函数波形和任意波形。大多数现代AFG 采用直接信号合成(DDS)技术,在广泛的频率范围上提供信号。 任意波形发生器(AWG)基于真正可变时钟结构(通常称为" 真正的 arbs*1"),适用于在所有频率上生成比较复杂的波形。AWG 也读取内存的内容,但其读取方式不同(后面进行了介绍)。处理先进通信和计算单元的设计人员选择AWG,驱动采用复杂调制和带有异常事件的高速信号。结果,AWG 占据了研究、开发和工程应用的最高层。 这两种结构在波形生成方法上有着很大差异。本技术简 介讨论了基于可变时钟的任意波形发生器和基于DDS的任意波形/ 函数发生器之间的差别。 透过前面板:比较两个平台

AWG:概念简单,灵活性最大 尽管AWG 在这两种结构中更加灵活,但AWG 的底层波形生成技术非常简明。AWG的播放方案可以视为“反向取样”。 这是什么意思呢?看一下信号取样平台-- 示波器,它通过在连续时点上数字化模拟信号的电压值,来采集波形,其取样频率取决于用户选择的时钟速率。得到的样点存储在内存中。 AWG的流程相反。AWG开始时波形已经在内存中。波形占用指定数量的内存位置。在每个时钟周期中,仪器从内存中输出另一个波形样点。由于代表波形的样点数量是固定的,因此时钟速率越快,读取内存中波形数据点的速度越快,输出频率越高。换句话说,输出信号频率完全取决于时钟频率和内存中的波形样点数量*2。图1 中简化的方框图概括了AWG 结构。 AWG 的灵活性源自其内存中存储的波形。波形可以采取任何形状;它可以有任意数量的畸变,或根本没有畸变。在基于PC 的工具的帮助下,用户可以开发人们想得到的几乎任何波形(在物理限制内!)。可以在仪器能够生成的任何时钟频率上,从内存中读取样点。不管时钟是以1 MHz运行还是以1 GHz运行,波形的形状相同。 *1 工程师通常使用"arb" 来指任何类型的任意波形发生器。 *2 当然任何AWG 型号都有最大内存容量。波形占用的深度可能要小于全部容量。 AFG 在高频中采取高效的快捷方式 AFG也使用存储的波形,作为输出信号的基础。其样点读数中涉及时钟信号,但结果类似。 AFG 的时钟以某个固定速率运行。由于波形样点的数量在内存中也是固定的,因此AFG 怎样才能在变动频率上提供波形呢?例如,想象一下您正在使用一部AFG,它存储由1000 个样点组成的波形,以1 MHz 的固定速率输出。输出信号的周期将恰好固定在1 ms (1kHz)。很明显,单频信号源在大多数应用中用

数字合成标准正弦波信号源设计

大庆石油学院课程设计 2009年7 月10 日

大庆石油学院课程设计任务书 课程通信电子线路课程设计 题目数字合成标准正弦波信号源 专业通信工程姓名AAA学号07060214AA主要内容、基本要求、主要参考资料等 主要内容: 设计一种利用锁相环频率合成技术和数字波形合成技术组成的程控低频正弦波信号发生器。 基本要求: 1. 频率分辨率0. 1Hz 2. 输出正弦波频率和幅值的精度高、稳定性好,且失真度很低,电路简单、可靠、便于程控,可作为标准正弦信号源用于高准确度仪表中。 3. 本电路输出的正弦波在40.0Hz -- 400.0Hz间测得的失真度小于0. 1,正弦波有效值为5. 000V士0. 002V,频率准确度优于士0.01%稳定度。 主要参考资料: 1. 曹曙光等.高稳定度程控交流标准电流源.电测与仪表,1993,1. 2. 戴逸民.频率合成与锁相技术,中国科技大学出版社,1995. 3. 华正权.信号变换电路,电子工业出版社,199 4. 完成期限2009、6、29—2009、7、10 指导教师 专业负责人 2009年6 月29 日

目录 1.设计要求 (1) 2.方案设计 (1) 2.1总体结构 (1) 2.2锁相频率合成技术 (1) 2.3循环计数与波形合成 (3) 3.单元电路设计、参数计算和器件选择 (4) 3.1数模转换器部分 (4) 3.2低通滤波器部分 (5) 4.电路的工作原理 (6) 4.1信号频率范围 (8) 4.2波形失真度 (9) 4.3幅值稳定性 (9) 5.测试结果 (9) 6.总结 (9) 7.系统需要的元器件清单 (10) 参考文献 (10)

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