深入了解信号源

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wifi信号的端到端处理流程

wifi信号的端到端处理流程

一、概述二、wifi信号的生成1. 信号源2. 调制三、wifi信号的传输1. 传输介质2. 信号接收四、wifi信号的解调1. 信号处理2. 解调调理五、wifi信号的应用1. 无线网络2. 蓝牙连接六、结论概述wifi技术已经在我们的日常生活中得到广泛应用,无论是在家庭、办公室还是公共场所,都可以看到wifi的身影。

然而,很多人对wifi信号的全过程处理流程并不了解。

本文将深入探讨wifi信号的端到端处理流程,希望通过全面详细地介绍,使读者对wifi技术有更深入的了解。

wifi信号的生成1. 信号源wifi信号的生成源于无线路由器或无线接入点,它们通过将有线网络转换为无线信号的方式向外发送数据。

无线路由器内部设备将有线网络的数据转换为无线信号,并且通过天线向外传播。

2. 调制调制是将数字信号转换为模拟信号或者将数字信号进行变换和处理的过程。

在wifi信号的生成过程中,数字信号需要经过调制处理成为无线信号,这一过程发生在无线路由器内部的调制解调器中。

wifi信号的传输1. 传输介质wifi信号的传输介质为无线电波,它们通过空气中的传播来完成信号的传输。

无线电波的传输距离取决于其频率和功率大小,同时也受到环境、障碍物等因素的影响。

2. 信号接收当wifi信号到达接收设备时,接收设备会将无线电波转换为电信号,然后传送到接收设备的调制解调器中进行处理。

接收设备可能是无线终端、电脑、无线网络接入卡等设备。

wifi信号的解调1. 信号处理接收设备的调制解调器会对接收到的信号进行初步处理,包括信号放大、滤波、时钟恢复等操作。

2. 解调调理解调调理是调制的逆过程,将模拟信号或者数字信号解调成为原始数据信号。

在wifi信号的接收端,解调调理是将无线信号转换为数字信号,以便后续设备进行数据处理。

wifi信号的应用1. 无线网络wifi技术最为常见的应用就是在建立无线网络连接上。

通过wifi路由器,在家庭、办公室、公共场所都可以实现无线网络连接,实现各种数据传输。

信号源工作原理

信号源工作原理

信号源工作原理
信号源工作原理是指在通信系统中产生、改变和传输信号的过程。

信号源通常是由电子器件或电路组成的,它能够将输入的信息转换为相应的电信号,以便在通信系统中传输和接收。

信号源根据工作原理的不同,可以分为模拟信号源和数字信号源。

模拟信号源是通过模拟电路来产生连续的模拟信号。

它通常由振荡器、放大器、滤波器等组成。

振荡器可以产生稳定的原始信号,而放大器和滤波器可以对信号进行增强和处理,以达到所需的信号特性。

模拟信号源可以产生连续的信号,如正弦波、方波等,适用于模拟通信系统。

数字信号源是通过数字电路来产生离散的数字信号。

它通常由数字信号处理器(DSP)、数字逻辑门、数字模拟转换器(DAC)等组成。

数字信号源可以将输入的数字信息转换为
对应的数字信号,并通过数字逻辑门进行逻辑操作和处理,最后通过DAC转换为模拟信号输出。

数字信号源能够产生离散
的信号,如脉冲、序列等,适用于数字通信系统。

在信号源工作过程中,需要考虑信号源的稳定性、精度、频率范围和输出功率等性能指标。

此外,信号源也要与其他组件(如调制器、解调器)相匹配,以确保整个通信系统的正常运行。

总的来说,信号源工作原理是将输入的信息转换为对应的电信
号,并提供合适的信号特性,以满足通信系统的需求。

不同类型的信号源根据其工作原理的不同,可以适用于不同的通信系统。

通信原理实验报告--信号源实验

通信原理实验报告--信号源实验

通信原理实验报告--信号源实验通信原理实验报告信号源实验一、实验目的本次通信原理实验的目的是深入了解信号源的工作原理和特性,通过实际操作和观察,掌握信号源的产生、调制和分析方法,为后续的通信系统学习和研究打下坚实的基础。

二、实验原理(一)信号源的分类信号源根据其产生信号的方式和特点,可以分为正弦信号源、方波信号源、脉冲信号源等。

正弦信号源是最常见的一种,其输出的信号具有单一频率和稳定的幅度。

(二)信号的调制调制是将原始信号(称为基带信号)加载到高频载波上的过程。

常见的调制方式有幅度调制(AM)、频率调制(FM)和相位调制(PM)。

在本次实验中,我们重点研究了幅度调制。

(三)信号的频谱分析通过傅里叶变换,可以将时域信号转换为频域信号,从而分析信号的频谱特性。

频谱分析对于理解信号的频率组成和带宽等特性具有重要意义。

三、实验设备与仪器本次实验使用的设备和仪器包括:信号源发生器、示波器、频谱分析仪、电源等。

信号源发生器用于产生各种类型的信号;示波器用于观察信号的时域波形;频谱分析仪用于分析信号的频谱;电源为实验设备提供稳定的工作电压。

四、实验步骤(一)正弦信号的产生与测量1、打开信号源发生器,设置输出为正弦波,频率为 1kHz,幅度为5V。

2、将信号源的输出连接到示波器的输入通道,观察正弦波的时域波形,测量其幅度和周期,并计算频率。

(二)方波信号的产生与测量1、在信号源发生器上设置输出为方波,频率为2kHz,幅度为3V,占空比为 50%。

2、用示波器观察方波的时域波形,测量其幅度、周期和占空比。

(三)脉冲信号的产生与测量1、设置信号源输出为脉冲波,频率为 5kHz,幅度为 4V,脉冲宽度为10μs。

2、通过示波器观察脉冲波的时域波形,测量其幅度、周期和脉冲宽度。

(四)幅度调制实验1、产生一个频率为 1kHz 的正弦波作为基带信号,幅度为 2V。

2、产生一个频率为 10kHz 的正弦波作为载波信号,幅度为 5V。

移动通信第三章移动信道的传播特性

移动通信第三章移动信道的传播特性

移动通信第三章移动信道的传播特性在我们的日常生活中,移动通信已经成为了不可或缺的一部分。

无论是打电话、发短信,还是上网浏览、在线视频,都离不开移动通信的支持。

而要实现稳定、高效的移动通信,就必须深入了解移动信道的传播特性。

这一章,咱们就来好好聊聊这个话题。

移动信道的传播特性是相当复杂的。

想象一下,当您在移动中打电话时,信号会受到各种各样的影响。

比如建筑物的阻挡、地形的起伏、天气条件的变化,甚至是人群的干扰等等。

首先,我们来谈谈多径传播。

这就好比您在一个充满镜子的房间里说话,声音会从不同的方向反射回来,形成多个路径到达接收点。

在移动通信中,信号也会通过多条不同的路径从发射端到达接收端。

这些路径的长度和传播条件各不相同,导致信号到达的时间、强度和相位都有所差异。

这就会引起信号的衰落和失真。

信号的衰落可以分为大尺度衰落和小尺度衰落。

大尺度衰落主要是由于距离的增加和障碍物的遮挡导致信号强度的大幅下降。

比如说,您在远离基站的地方,或者身处高楼大厦密集的区域,信号可能就会变得很弱。

小尺度衰落则是由于多径传播引起的信号快速波动。

这种衰落可能在很短的时间内发生,甚至在几分之一秒内,让您的通话出现断断续续的情况。

接下来,说说多普勒效应。

当移动台相对于信号源运动时,接收到的信号频率会发生变化。

这就好比一辆鸣笛的汽车从您身边驶过,您会听到声音的音调发生变化。

在移动通信中,如果您在快速移动,比如在高铁上,多普勒效应就会比较明显,可能会影响信号的质量。

除了这些,移动信道还受到阴影衰落的影响。

这通常是由于大型障碍物,如山脉、高楼等阻挡了信号的传播,造成某些区域的信号强度明显低于其他区域,形成了所谓的“阴影区”。

再来说说传播损耗。

信号在传播过程中会不断损耗能量,这包括自由空间传播损耗、反射损耗、绕射损耗等等。

自由空间传播损耗是指信号在没有任何障碍物的理想空间中传播时,随着距离的增加而逐渐减弱。

反射损耗则是当信号遇到光滑的表面时,一部分能量被反射回去,导致接收端接收到的信号强度降低。

有线电视系统工作原理

有线电视系统工作原理

有线电视系统工作原理
有线电视系统是一种电视传输和接收的技术,通过电缆或光纤等有线媒介将电视信号传输到用户家中。

它的工作原理可以简单地分为以下几个步骤:
1. 信号源:有线电视系统的信号源通常是电视台或其他视频内容提供商,他们会将视频信号制作好后发送到电视信号中心。

2. 信号传输:电视信号中心会将视频信号通过高频信号调制技术转换为高频信号,然后将其通过电缆或光纤等有线媒介传输到用户家中。

3. 用户接收:用户家中的有线电视接收器(如有线电视盒)会接收到传输过来的高频信号,并将其转换成可观看的视频信号。

4. 解调与解码:接收器中的解调器将高频信号转变为基带信号,然后解码器对视频信号进行解码,将其还原为原始的视频画面。

5. 信号输出:解码后的视频信号通过有线电视接收器连接到电视机或其他显示设备上,用户即可观看高质量的电视节目。

此外,有线电视系统还会配备相应的调频收音机和数字音频解码器,用户可以通过接收器进行调频收音和音频解码,以实现电视节目的完整播放。

总之,有线电视系统通过传输和接收信号,将电视节目内容传递到用户家中,从而实现观看电视节目的目的。

信号源实验报告

信号源实验报告

信号源实验报告
2021年5月5日,我们在实验室进行了信号源实验。

本实验旨在让我们了解信号源的基本工作原理,学习如何正确地使用信号源来产生各种不同的信号。

实验仪器和材料:
1.信号源
2.万用表
3.示波器
4.电阻
实验过程:
1.连接电路
首先,我们将信号源连接到示波器和电阻上,并使用万用表测量电压。

我们按照实验手册上的步骤进行了正确的连接,并确保连接牢固、电路无短路。

2.调节参数
接下来,我们开始调节信号源的参数。

首先,我们将频率调整到100Hz,电压设置为5V。

我们使用示波器观察输出波形,确认输出的是正弦波。

然后,我们逐渐调整频率和电压,观察输出波形的变化,直到我们成功地产生了所需的信号。

3.测量
最后,我们将万用表连接到电路中,测量输出电压和频率。

我们得出的数据符合我们的预期,并且证明我们成功地产生了所需的信号。

实验结果与分析:
在本次实验中,我们成功地产生了正弦波、方波和三角波信号,频率从100Hz到10kHz不等,电压从2V到5V不等。

测量结果表明,我们得到了准确的输出电压和频率。

在实验过程中,我们发现如果信号源的参数不正确地设置,就
会导致输出信号质量低下或不符合要求。

因此,在使用信号源时,必须仔细阅读实验手册,并遵守正确的操作步骤。

结论:
通过本次实验,我们了解了信号源的基本原理和正确的使用方法,并学会了如何产生不同类型的信号。

我们认为这次实验非常
有意义,它不仅帮助我们更深入地了解了电子工程的相关知识,
同时也增强了我们的动手能力和实验能力。

基带信号源的工作原理_解释说明以及概述

基带信号源的工作原理_解释说明以及概述

基带信号源的工作原理解释说明以及概述1. 引言1.1 概述基带信号源是无线通信系统中一个关键的组件,它用于产生各种类型的基带信号以供调制和传输。

基带信号指的是频率范围位于0 Hz至最高可见频谱限制内的信号。

在通信系统中,基带信号源能够生成复杂多样的模拟或数字基带信号,如语音、视频、数据等,通过合适的调制技术将其转换成用于传输的射频信号。

1.2 文章结构本文将首先介绍基带信号源的工作原理,包括定义和作用、基带信号生成方法和基带调制技术。

然后,在解释说明部分,我们将详细解析基带信号源的工作过程、各种基带信号源的特点及应用领域,并分析其在通信系统中的作用和重要性。

接下来,在概述现有技术发展状况部分,我们将回顾传统基带信号源技术,并对新兴技术进展及趋势进行展望。

最后,在结论与展望部分,我们将对整篇文章进行总结,并提出思考未来基带信号源发展方向。

1.3 目的本文旨在全面介绍基带信号源的工作原理和技术发展状况,通过深入分析其在通信系统中的应用和重要性,为读者提供一个清晰的认识和理解。

同时,我们希望通过对传统技术和新兴技术的比较与评估,探讨未来基带信号源的发展方向,并为相关研究和应用提供有益的参考。

2. 基带信号源的工作原理2.1 定义和作用基带信号源是指产生基带信号的设备或模块,它负责生成用于调制的基带信号。

基带信号通常是频率低于载波频率的信号,其作用是为了传输信息。

2.2 基带信号生成方法基带信号可以通过多种方式来生成。

其中一种常见的方法是使用激励函数来产生周期性或非周期性的波形。

例如,正弦波、方波、三角波等都可以作为基带信号。

此外,还可以通过数字转模数(D/A)转换器将数字信息转换为模拟信号形式。

这种方法通常在数字通信系统中使用,将数字信息转化为对应的模拟基带信号。

另一种方法是利用滤波器和幅度调制技术来生成基带信号。

通过对不同频段的滤波和调制处理,可以得到所需的基带信号。

2.3 基带调制技术在通信系统中,基带调制技术用于将信息编码到基带信号中,并将其传输到接收端。

基带信号源的工作原理

基带信号源的工作原理

基带信号源的工作原理
基带信号源是指能够产生基带信号的设备或电路。

基带信号是指频率范围在直流到某个最高频率之间的信号,通常用于调制载波信号,以实现无线通信。

基带信号源的工作原理可以简单描述为以下几个步骤:
1. 产生基带信号:利用信号发生器、数字信号处理器等设备,通过各种算法或处理方式生成需要的基带信号。

比如,音频信号可以通过麦克风采集、数字化转换,然后经过滤波、调制等处理得到基带信号。

2. 滤波处理:基带信号源通常会对产生的基带信号进行滤波处理,以去除不需要的频率成分,使得输出的信号频谱能够适应通信系统的要求。

3. 数字转模拟转换:如果基带信号是数字信号,需要通过数字模拟转换器(DAC)将数字信号转换为模拟信号。

DAC会按照一定的取样率将数字信号转换为连续的模拟信号。

4. 信号调制:基带信号一般是经过调制的,以便在无线通信中传输。

调制可以通过将基带信号与一定频率和幅度的载波信号进行乘法运算得到。

调制方式可以是幅度调制(AM)、频率调制(FM)、相位调制(PM)等。

5. 信号输出:调制完成后的信号通过功率放大器等设备进行放大,然后输出到无线通信系统中,以进行信号传输。

总之,基带信号源的工作原理是通过产生基带信号、滤波处理、数字模拟转换、信号调制和信号输出等步骤将原始信号转化为可以在无线通信中传输的信号。

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图2. (上图) 理想波形;(下图)“实际”波形。

通用信号源可以为器件压力测试和检定提供受控的失真和畸变。

1通常来说,“AC”是指电压围绕着0V(地电平)参考点变正和变负、电流方向在每周期中反转一次的信号。

但在本文中,AC被定义为任何变化信号,而不管其与地电平的关系。

例如,尽管其一直在相同方向吸收电流,但在+1 V和+3 V之间振荡的信号也构成了一个AC波形。

大多数信号源可以产生接地中心波形(真AC)或偏移波形。

检定测试数模转换器和模数转换器对新研制的数模转换器(DAC)和模数转换器(ADC) 必须执行穷尽测试,以确定其线性度、单调性和失真的界限。

最新的AWG 可以同时生成同相模拟信号和数字信号,以高达1 Gbps 的速率驱动这些器件。

压力/余量测试通信接收机压力测试处理串行数据流结构(通常用于数字通信总线和磁盘驱动器放大器中)的工程师必需使用损伤对其器件执行压力测试,特别是抖动和定时超限。

高级信号源通过提供高效的内置抖动编辑和输出工具,使工程师节约了大量的时间。

这些仪器可以把关键信号边沿的最低位移做到300 fs(0.3 ps)。

信号发生技术信号源可以以多种方式生成波形。

选择的方法取决于提供的与DUT 及其输入要求有关的信息;是否需要增加失真或错误信号及其它变化。

现代高性能信号源至少提供了三种波形构建方式:模拟:根据具体波形定义(通常来自模拟器或波形库)“建立”事件或事件序列。

复现:在示波器上捕获一个现有的信号,然后把它发送到信号源上进行复现(图3)。

置换:生成和/或修改定义的信号,代替目前没有的电路中会产生的信号(图3)。

图3. 信号源可以使用标准波形、用户生成的波形或捕获的波形,在专门测试应用需要的地方增加损伤。

输出输入测试点示波器/逻辑分析仪捕获的波形标准波形或参考波形增加损伤信号源输出DUT图4.相移(也称为延迟)描述了两个信号之间的定时差。

相位通常用度表示,如图所示,但在某些情况下时间值可能要更合适。

脉宽脉宽是脉冲前沿和后沿之间经过的时间。

注意,这里的“前”适用于正向沿或负向沿,“后”沿也一样。

换句话说,这些指标指明了一定周期内事件发生的顺序,脉冲极性不影响其作为前沿还是作为后沿。

在图5中,正向沿是前沿。

脉宽指标表示各自边沿50%幅度点之间的时间。

另一指标“占空比”用来描述脉冲的高低(开/关)时间间隔。

图5中的实例表示50%的占空比。

相比之下,如果循环周期为100 ns ,高(开)电平持续活动60 ns ,那么占空比为60%。

举一个实际的占空比实例,想象一下在每运动一秒后,传动器必须静止三秒,以防止马达过热。

传动器每四秒静止三秒,占空比为25%。

图5. 基本脉冲特点。

周期脉宽50%幅度上升时间下降时间图6. 偏移电压描述包含AC 分量和DC 分量信号中的DC 成分。

接地偏移单端器件输出差分器件输出图7. 单端信号和差分信号。

正弦波阻尼正弦波图8.正弦波和阻尼正弦波方形波矩形波图9.方形波和矩形波常用来测试放大器。

放大器应能够复制两个电平之间的快速转换(即前面介绍的上升时间和下降时间)。

方波为计算机、无线电信设备、高清电视系统等数字系统提供了理想的计时时钟。

矩形波的切换特点与方形波类似,但有一点除外,其高低时间间隔长度不等,如前面“占空比”所介绍的那样。

图9显示了方形波和矩形波的实例。

锯齿波三角波图10. 锯齿形波和三角形波。

步进脉冲脉冲串图11. 步进、脉冲和脉冲串形状。

的挑战之一是把毛刺脉冲与有效但窄的数据脉冲区分开来。

某些类型的信号源的优势之一是,它们能够在脉冲串中的任何地方增加毛刺。

图12.调幅。

图13.频移键控(FSK)调制。

图14.正交调制。

码流伪随机码流(PRBS)和伪随机字流(PRWS)主要用来弥补数字计算机中固有的局限性:它们不能生成真正的随机数字。

而在数字系统中使用随机事件具有重要意义。

例如,理想的“干净”数字视频信号在本应平滑的表面上可能会有讨厌的锯齿线和明显的轮廓。

通过增加控制数量的噪声,可以使人眼看不到这些人为现象,而且不会破坏底层信息。

为生成随机噪声,数字系统产生一串数字,即使这些数字采用可预测的数学码型,但它仍具有随机效应。

这些“伪随机”数字实际上是以随机速率重复的一个序列集合,结果即PRBS。

伪随机字流定义了多条PRBS流在信号源的并行输出中的表示方式。

在测试串行器或复用器时通常使用PRWS。

这些单元把PRWS信号重组成伪随机码的串行流。

图15. 任意函数发生器的结构(简化图)。

时钟频率控制相位寄存器加法器寄存器相位累加器波形内存模拟输出电路输出16 /signal_sources图16.(上图)表示正弦波的一系列样点: (下图)重建的正弦波。

图17. 任意波形发生器的结构(简化图)。

内部或外部噪声源波形内存位移寄存器模拟输出电路输出内存地址控制从外部触发器时钟振荡器从外部时钟图18. 高性能混合信号源:泰克AWG710任意波形发生器。

编辑/控制屏幕波形编辑器排序模式区域位移等垂直系统偏移电平刻度水平系统取样速率刻度滚动和数字控制触发控制菜单按键信号输出图19. AWG 用户界面,显示了软键和菜单选项。

图20. 如果具有足够的内存深度,任意信号源可以复现非常复杂的波形。

4000点图21.在100 MHz时钟频率上,一个4000点波形作为25 kHz 输出信号提供。

4000点图22. 使用四个存储的波形和一个100 MHz时钟,生成了一个100 kHz信号。

图24. (上图) 低垂直分辨率;(下图) 高垂直分辨率。

垂直分辨率定义了复现的波形的幅度精度。

图26. 区域位移。

图27.多条输出通道。

图28. 标尺输出。

输出通道许多应用要求信号源提供一条以上的输出通道。

例如,测试汽车防抱死制动系统要求四个激励信号(原因很明显)。

生物物理学研究应用要求多个信号源,模拟人体产生的各种电信号。

复杂的IQ调制电信设备要求对两个相位中的每个相位使用一个单独的信号。

为满足这些需求,已经出现了各种AWG输出通道配置。

某些AWG可以提供由全带宽模拟激励信号组成的最多四条独立通道。

其它AWG则提供了最多两个模拟输出,辅以混合信号测试使用的最多16条高速数字输出。

后一种工具可以仅通过一台集成仪器,处理器件的模拟、数据和地址总线测试需求。

数字输出某些AWG包括单独的数字输出,这些输出分为两类:标记输出和并行数据输出。

标记输出提供了与信号源的主模拟输出信号同步的二进制信号。

一般来说,标记允许输出与某个波形内存位置(样点)同步的一个脉冲(或多个脉冲)。

标记脉冲可以用来同步DUT的数字部分,DUT的数字部分同时从混合信号源中接收模拟激励信号。

同样重要的是,标记可以在DUT的输出侧触发采集仪器。

标记输出一般从独立于主波形内存的存储器中驱动。

并行数字输出从与信号源主模拟输出相同的内存中提取数字数据。

在模拟输出上存在某个波形样点值时,将在并行数字输出上提供同等的数字值。

可以随时使用这些数字信息,在测试数模转换器及其它器件时作为比较数据使用。

也可以独立于模拟输出,对数字输入进行编程。

图30. 滤波前和滤波后。

参考源1 (上图)波形是没有滤波的倾斜波形,信道1 (下图) 波形是滤波的倾斜波形。

图32. 公式编辑器只是内置编辑器的多种类型之一,可以灵活地生成波形,而不需使用外部工具。

重复开始511次2次1,000次完成重复重复图33.内置数据通信应用程序。

图34.数据导入功能。

图35. 使用AWG 生成波形的步骤。

分配驱动器和目录波形编辑器码型编辑器文本/公式编辑器应用波形汇编/转换/捕获存储装载运行1.定义波形存储器2.使用编辑器创建和编辑波形,或选择预设的应用3.汇编和存储波形;装入内存设计方案“启动运行”的最快速的方式。

注意,可以使用波形编辑器改变或失真预设值,加快压力测试的速度。

设置AWG 的最后一步是在必要时编译文件(与公式编辑器中的文件一样),并把编译后的文件存储在硬盘上。

"Load"操作把波形放入AWG 的动态内存中,然后复用、并把波形发送给DAC ,最后以模拟形式输出波形。

上面是在AWG 中生成波形的基本步骤。

如前所述,可以把波形文件级联到序列编辑器的序列中,得到一条几乎无限长、任意复杂度的信号流。

28 /signal_sources图36. 码型发生器或数据发生器的结构图(简化图)。

电平控制瞬时控制码型内存位移寄存器延迟模拟输出电路输出序列内存触发器从外部触发器地址发生器时钟振荡器从外部时钟/signal_sources 295 ps步进图37.码型发生器使用小的定时位移模拟抖动。

30 /signal_sources图38. 码型发生器的输出信号上编程的电压变化,在整个码型中使用一个电压。

图39. 码型发生器的输出信号上编程的上升时间变化。

/signal_sources 31图40. 码型发生器的序列流程图,显示了循环和条件事件。

图41. 多通道码型发生器的总线定时显示。

开始触发输入触发输入码组0无穷大否否否是是事件输入码组1200次停止停止码组21000次事件输入码组165,536次32 /signal_sources图42.码型发生器和外部信号接口“适配夹”。

/signal_sources 33图43.高性能逻辑信号源:泰克DTG5274数据定时发生器。

菜单/导航运行/停止排序器手动/触发/事件菜单/导航滚动和数字控制输出模块外部触发/事件输入34 /signal_sources图44.编辑/控制屏幕。

/signal_sources 35图45. 使用逻辑信号源生成数字信号所需的步骤。

分配各组分配码组设置电平运行生成数据分配通道数据设置定时定义序列1. 分配通道及 对通道分组 2. 生成和整理数据流量 3. 设置参数36 /signal_sources。

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