信号发生器的使用和原理手册
信号发生器简易使用手册

信号发生器简易使用手册一、概述信号发生器主要的功能是在手机测试时提供符合要求的信号,因此我们在使用前要先了解信号发生器的一些基本的性能指标(如所能产生的信号频率范围、幅值范围等),选择符合我们要求的仪器来进行测试。
信号的频率范围一般都会标在仪器的前面板上,使用前应多加留意。
下面我们就以Agilent E4438C ESG V ector Signal Generator为例来说明信号发生器的基本使用方法。
二、基本项设置和功能1、显示屏显示当前功能的信息。
信息包括状态指示,频率和幅值设置,错误消息。
软键的标注位于显示屏的右手边。
2、软键软键激活显示屏上对应的每个键的功能。
3、频率设置键按这个键可以设置有关频率的功能。
例如改变RF输出频率或使用菜单设置频率的属性如参考频率和频率偏差等。
4、幅值设置键按这个键可以设置有关幅值的功能。
例如改变RF输出幅值或使用菜单设置幅值的属性如功率搜索,用户平面和电平模式等。
5、旋纽旋转这个旋纽可以增加或减少数值或改变高亮数字或性能。
也可以使用它来列表中单步移动或在一行中选择项目。
6、菜单键这些键可以通过软键设置列表扫描和单步扫描,有用功能,LF输出和各种调制类型等。
7、保存键通过这个键可以将数据保存到仪器状态寄存器中。
仪器状态寄存器分为10个序列(0~9),每个序列包括100个寄存器(00~99)。
保存键允许保存和重现频率和幅值设置。
一当仪器状态被保存了,所有的频率,幅值和调制设置可以通过Recall键重现。
8、重现键重现先前保存在寄存器里的仪器状态。
9、外部输入连接端口1这个BNC(同轴电缆接插件)输入连接端口接受AM,FM和√M ±1 V p的信号。
对于所有的调制方式,±1 V p 形成指示的偏移或深度。
当为AM,FM或√M选择ac_coupled输入,峰值输入电压偏离1 V p 3%时,显示屏上的HI/LO指示高亮。
破坏电压是5V rms和10V p。
信号发生器的使用和原理手册教材

Amplitude Modulation
• 双边带幅度调制 (DSB-AM)
– 调制方式类似于AM,但在波形连接处有 180°的相位突变,最常用于广播通信中。
Double Side Band Amplitude Modulation
信号模拟调制-Mod
• 频率调制 (FM)
– 使高频载波信号的频率随调制信号的瞬时 幅度变化而变化,最常用于广播通信中。
低档信号源的频率准确度只有1%,而SDG5000采用内部高稳定晶体振 荡器的频率准确度可以达到0.0002% SDG5000:2ppm
信号源的性能指标
– 采样速率 通常用每秒兆样点表示,表明了仪器可以运行的最大时钟或采样速率。 SDG5000:500MSa/s – 波形长度 用来记录波形的数据点数,它决定着波形数据的最大样点数量(相当 于时间)。 SDG5000:16Kpts(通道1),512Kpts(通道2) – 垂直分辨率 信号源中可以编程的最小电压增量;仪器数模转换器的二进制字宽度, 单位为位,它规定了波形的幅度精度和失真。 SDG5000:14bit
信号源介绍
信号源面板介绍 信号源功能介绍 Easywave软件介绍
SDG1000前面板
• 1、开关键
4
• 2、USB Host接口: – 扩展存储容量 – 固件升级 • 3、3.5寸彩色大屏幕 • 4、通道选择键 • 5、菜单选择键
3
2
1
5
SDG1000前面板
6
7 8
• 6、波形选择区 • 7、数字键区 • 8、大旋钮及方向键 • 9、 前端BNC口 – 双通道波形输出 – 频率计输入 • 10、功能区
• 相位:
– 一个周期相对于参考波形或时点 的时间位移。
信号发生器的使用

信号发生器的使用介绍信号发生器是一种用于产生各种类型和频率的电子信号的仪器。
它们被广泛应用于电子设备测试和调试、通信系统分析、音频设备评估等领域。
本文将介绍信号发生器的基本原理、常见类型、主要功能以及使用方法。
基本原理信号发生器基于电子技术原理,通过产生可调频率和振幅的电信号来模拟各种实际环境中的信号。
信号发生器通常由一个稳定的振荡器和相关控制电路组成。
振荡器的频率和振幅可以通过用户界面进行调整和控制。
常见类型1. 函数发生器函数发生器是最常见的信号发生器类型之一。
它可以产生各种形状的波形信号,如正弦波、方波、三角波、锯齿波等。
函数发生器通常具有可调节的频率、幅度和相位等参数,并可以通过内置的触发器和计数器实现复杂的信号模式。
2. 频率合成发生器频率合成发生器是一种高级信号发生器,它可以生成非常精确的特定频率信号。
它的原理是通过将多个频率信号合成为一个复杂的信号,以产生所需精确频率的输出信号。
3. 脉冲发生器脉冲发生器是专门用于生成脉冲信号的信号发生器。
它常用于测试和测量应用中,例如测量脉冲响应、传输信号的时延等。
4. 同步发生器同步发生器是一种专门用于产生同步信号的信号发生器。
它可以生成与特定频率和相位的外部事件同步的信号。
同步发生器常用于测试和测量领域中的同步应用,例如测量信号延迟、同步多台仪器等。
主要功能信号发生器具有多种主要功能,可以根据实际需求进行选择和配置。
1. 频率和振幅调节信号发生器允许用户精确地调节产生的信号的频率和振幅。
用户可以根据需要设置特定的频率和振幅值,并观察信号在设备或系统中的响应。
2. 波形选择和生成信号发生器可以产生不同类型的波形信号,如正弦波、方波、三角波、锯齿波等。
用户可以根据需要选择合适的波形,并根据需要调整相关参数。
3. 脉冲调节对于脉冲发生器,用户可以调节脉冲的宽度和周期。
这可以用于测试和测量应用,如测量脉冲响应、传输信号的时延等。
4. 频率合成频率合成发生器可以合成特定频率的信号。
信号发生器的使用方法

信号发生器的使用方法首先,使用信号发生器前需要确保设备连接正确。
一般来说,信号发生器需要连接到待测试的电路或设备上,同时接通电源并调节好输出参数。
在连接时,需要注意信号发生器的输出端和待测试设备的输入端的匹配,以免造成设备损坏或信号失真。
接下来,我们需要设置信号发生器的输出参数。
首先是频率的设置,根据待测试设备的工作频率范围,选择合适的频率输出。
在设置频率时,可以通过旋钮或按键进行调节,也可以直接输入数字进行设定。
其次是幅度的设置,根据需要调节输出信号的幅度大小,一般可以设置为固定值或者调节范围内的任意值。
最后是相位的设置,有些情况下需要调节输出信号的相位,以满足特定的测试需求。
在设置好输出参数后,我们可以开始使用信号发生器进行测试了。
首先需要确保待测试设备处于正常工作状态,然后将信号发生器的输出信号连接到待测试设备上。
在连接后,可以观察待测试设备的工作状态,检查其是否符合预期的要求。
同时也可以通过示波器等仪器对输出信号进行观测和分析,以进一步了解信号的特性。
在测试过程中,需要注意一些问题。
首先是输出信号的稳定性,需要确保输出信号的稳定性和准确性,以保证测试结果的可靠性。
其次是输出信号的波形质量,需要确保输出信号的波形符合要求,不出现失真、畸变等情况。
最后是输出信号的频率范围,需要确保输出信号的频率范围覆盖待测试设备的工作频率范围,以满足不同测试需求。
在测试完成后,需要及时关闭信号发生器,并进行设备的清理和维护。
在清理时,需要注意避免水和化学溶剂等液体进入设备内部,以免损坏电路和元器件。
在维护时,需要定期对设备进行检查和保养,确保设备的正常使用和长期稳定工作。
总的来说,信号发生器是一种非常重要的测试仪器,在电子、通信、自动控制等领域有着广泛的应用。
通过本文的介绍,相信大家对信号发生器的使用方法有了更深入的了解,希望能够帮助大家更好地使用和维护这一设备。
信号发生器的用法

信号发生器的用法
信号发生器是一种用于产生各种类型电信号的仪器,它在电子实验、通信系统测试、电路调试等领域中被广泛使用。
以下是信号发生器的基本用法:
1. 波形选择
- 正弦波、方波、锯齿波等:信号发生器通常能够产生多种类型的波形。
选择合适的波形,以满足实验或测试的需要。
2. 频率设置
- 频率调节:通过信号发生器的频率控制功能,设置所需的信号频率。
频率通常以赫兹(Hz)为单位。
3. 振幅控制
- 振幅调节:调整信号的振幅,确保信号在合适的幅度范围内。
振幅通常以伏特(V)为单位。
4. 偏移设置
- 直流偏移:有些信号发生器允许设置直流偏移,使信号在正负方向上发生偏移。
这在一些特定的实验中可能很有用。
5. 调制功能
- 调制控制:一些信号发生器支持调幅、调频、调相等调制功能。
这对于模拟通信系统中信号的调制和解调很有用。
6. 脉冲生成
- 脉冲宽度、脉冲频率:如果信号发生器支持脉冲信号,可以调节脉冲的宽度和频率。
7. 外部调控
- 外部触发:一些信号发生器可以通过外部触发或外部输入进行控制,实现与其他仪器的同步操作。
8. 连接至电路
- 连接示波器、电路:将信号发生器通过输出端口与示波器、电路或其他测试设备连接,
以进行信号检测、电路调试或实验验证。
9. 记录测量数据
- 数据记录:根据需要,使用其他设备记录或分析信号发生器产生的信号,以获取实验或测试的相关数据。
在使用信号发生器时,根据具体实验或测试需求,灵活运用上述功能,能够方便地生成不同类型的信号,为电子工程师、科研人员提供了强大的工具。
信号发生器的使用方法

信号发生器的使用方法
信号发生器是一种用于产生不同频率、幅度和波形的电信号的仪器。
它广泛应用于电子测试、通信系统调试和科学研究等领域。
以下是信号发生器的使用方法:
1. 准备工作:确保信号发生器和被测试设备的电源均已连接并正常工作。
检查信号发生器的输出端口是否与被测试设备的输入端口正确连接。
2. 设置输出频率:通过旋转频率调节旋钮或在仪表面板上输入频率值来设置所需的输出频率。
确保所选频率在信号发生器所能提供的范围内。
3. 选择波形类型:信号发生器通常能提供多种波形类型,如正弦波、方波、脉冲波和三角波等。
通过相应的按钮或旋钮来选择所需的波形类型。
4. 调整幅度:信号发生器的幅度控制功能可用于调整输出信号的振幅。
通过幅度控制旋钮来调整输出信号的幅度大小。
5. 设置偏置:如果需要在输出信号中添加直流偏置,则可以通过偏置控制旋钮来调整偏置电压的大小。
6. 运行信号发生器:确认以上参数设置无误后,可以打开信号发生器的电源开关,并调整输出信号的持续时间(如果有该功能)。
7. 监测输出信号:使用示波器或其他合适的测试设备来监测信号发生器输出的信号波形和幅度,以确保其符合要求。
8. 调整参数:根据需要,可以通过微调旋钮或按钮来进一步调整输出信号的频率、幅度和波形类型等参数。
9. 停止使用:在使用完信号发生器后,首先关闭被测试设备的电源,然后再关闭信号发生器的电源开关。
请根据具体的信号发生器型号和使用手册进行操作,以确保正确和安全地使用信号发生器。
信号发生器使用说明

信号发生器使用说明本文将详细介绍信号发生器的使用说明,包括基本操作、参数设置、信号配置和常见问题解决方法。
一、基本操作:1.连接电源:将信号发生器插入电源插座,并确保电源连接稳定并符合规定电压要求。
2.打开电源:打开信号发生器的电源开关,并等待其启动完成。
3.设置参数:根据需要,使用仪器面板上的旋钮、按钮或触摸屏幕来设置所需的信号参数,如频率、幅度、相位等。
4.开始输出:设置好参数后,按下输出按钮或旋钮,信号发生器将开始输出设置的信号。
二、参数设置:1.频率设置:选择所需的频率范围,并使用仪器面板上的旋钮、按钮或触摸屏幕来设置具体的频率值。
2.幅度设置:选择适当的幅度范围,并使用仪器面板上的旋钮、按钮或触摸屏幕来设置具体的幅度值。
3.相位设置:如果需要,可以设置信号的相位差,通常使用仪器面板上的旋钮来设置相位值。
4.波形设置:信号发生器通常支持多种波形类型,如正弦波、方波、三角波、锯齿波等,可以在仪器面板上选择所需的波形。
三、信号配置:1.单一信号输出:设置好参数后,按下输出按钮或旋钮,信号发生器将开始输出单一信号,可以通过连接示波器或其他设备来验证信号的频率、幅度等。
2.多信号输出:一些信号发生器支持同时输出多个信号,可以通过设置不同的参数来产生不同频率、相位的信号,并将其用于多通道测试、混合信号产生等应用。
四、常见问题解决方法:1.无输出信号:检查信号发生器的电源是否正常连接,并检查参数设置是否正确,确保信号发生器处于正常工作状态。
2.信号失真:如果输出信号的波形出现失真、畸变等问题,可以尝试调整幅度、频率等参数,或检查仪器的输出电缆和连接是否良好。
3.频率不稳定:如果输出信号的频率出现波动或不稳定的情况,可以将信号发生器接入外部参考源进行校正,或检查仪器的锁相环和频率稳定器的性能。
4.操作困难:如果操作信号发生器时遇到困难,可以参考仪器的用户手册,或向厂家的技术支持人员寻求帮助。
总结:信号发生器是一种强大的工具,能够产生和操控各种信号,提供丰富的配置选项和功能。
信号发生器的使用条件及操作规程

信号发生器的使用条件及操作规程信号发生器的使用条件信号发生器又称信号源或振荡器,在生产实践和科技领域中有着广泛的应用。
各种波形曲线均可以用三角函数方程式来表示。
能够产生多种波形,如三角波、锯齿波、矩形波(含方波)、正弦波的电路被称为函数信号发生器。
一、信号发生器的分类:1、正弦信号发生器:正弦信号紧要用于测量电路和系统的频率特性、非线性失真、增益及灵敏度等。
按频率覆盖范围分为低频信号发生器、高频信号发生器和微波信号发生器;按输出电平可调整范围和稳定度分为简易信号发生器(即信号源)、标准信号发生器(输出功率能精准地衰减到—100分贝毫瓦以下)和功率信号发生器(输出功率达数十毫瓦以上);按频率更改的方式分为调谐式信号发生器、扫频式信号发生器、程控式信号发生器和频率合成式信号发生器等。
2、高频信号发生器:频率为100千赫~30兆赫的高频、30~300兆赫的甚高频信号发生器。
一般接受LC调谐式振荡器,频率可由调谐电容器的度盘刻度读出。
紧要用途是测量各种接收机的技术指标。
输出信号可用内部或外加的低频正弦信号调幅或调频,使输出载频电压能够衰减到1微伏以下。
3、微波信号发生器:从分米波直到毫米波波段的信号发生器。
信号通常由带分布参数谐振腔的超高频三极管和反射速调管产生,但有渐渐被微波晶体管、场效应管和耿氏二极管等固体器件取代的趋势。
仪器一般靠机械调谐腔体来更改频率,每台可覆盖一个倍频程左右,由腔体耦合出的信号功率一般可达10毫瓦以上。
4、扫频和程控信号发生器:扫频信号发生器能够产生幅度恒定、频率在限定范围内作线性变化的信号。
在高频和甚高频段用低频扫描电压或电流掌控振荡回路元件(如变容管或磁芯线圈)来实现扫频振荡;在微波段早期接受电压调谐扫频,用更改返波管螺旋线电极的直流电压来更改振荡频率,后来广泛接受磁调谐扫频,以YIG铁氧体小球作微波固体振荡器的调谐回路,用扫描电流掌控直流磁场更改小球的谐振频率。
扫频信号发生器有自动扫频、手控、程控和远控等工作方式。
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2、产品介绍 SDG5000系列 3、EasyPulse技术
4、产品对比与电路方案 SDG1000系列
信号源技术概论
信号源的用途 信号源的种类 信号源的指标
信号源的用途
• 作为激励源,进行: – 电路验证 – 电路参数测试 – 电路冗余度测试
电路验证 – 举例
• 例1: 数字电路设计中,在系统时钟还没有的情况下,需要产生时钟 信号作为电路时钟源,例如,产生10MHz时钟信号。 • 例2: 产生小占空比的脉冲信号,应用于: – 串行通信 – 工业控制信号 – 激光脉冲信号 • 例3: 产生时钟和数据信号用于接口测试,总线模拟
Amplitude Shift Keying
• 频移键控 (FSK)
– 数字调制的一种,其中载波在两个 频率之间切换。
Frequency Shift Keying
信号脉宽调制-Mod
• 脉宽调制 (PWM)
– 以脉冲波为载波,对其脉冲宽度进行周期 性的改变。广泛应用在测量、通信和功率 控制与变换。
• 例9: 仪器计量
电路冗余度测试–举例
• 例10: 为验证产品可靠性,在正常信号中叠加 – 噪声 – 毛刺 – 异常
信号源的种类
函数信号发生器
(只能输出几种标准波形,如正弦波或矩形波)
混合信号源
(输出模拟波形和数字码型)
任意波形发生器
信号源
(标准波形和生成根据各个用户偏好 定义的波形)
脉冲信号发生器
100ms
50ns
电路方案
• 例3: 产生时钟和数据信号用于接口测试,总线模拟
• 方案: – 双通道输出 – 上升下降时间可调
电路方案
• 例4:产生有相位差的信号 – 电力系统模拟 – 鉴相器
• 方案: – 双通道相位精确可调
电路方案
• 例5: 在开关电源设计中,需要产生门特定占空比的脉冲作为门极控 制信号
当前可调的通道, 负载阻值:50Ω/1MΩ
菜单显示区
参数显示区,最多可 同时显示5个参数
SDG5000前面板
• 1、开关键 • 2、USB Host接口: – 扩展存储容量 – 固件升级
3
2 5
• 3、4.3寸彩色大屏幕 • 4、菜单选择键 • 5、提手
1
4
SDG5000前面板
6
7
• 6、数字键区
•提供9 种标准波形 •多种绘图方式
•可同时编辑多个波形
•强大的波形处理功能 •直接从siglent示波器导入波形 •可导入 ASCII .CSV 格式波形文件
Easywave任意波形编辑软件
多种绘图方式 手动绘图 坐标绘图
方程式绘图
Easywave任意波形编辑软件
强大的波形处理功能
两波形运算
波形与常量运算
信号源介绍
信号源面板介绍 信号源功能介绍 Easywave软件介绍
SDG1000前面板
• 1、开关键
4
• 2、USB Host接口: – 扩展存储容量 – 固件升级 • 3、3.5寸彩色大屏幕 • 4、通道选择键 • 5、菜单选择键
3
2
1
5
SDG1000前面板
6
7 8
• 6、波形选择区 • 7、数字键区 • 8、大旋钮及方向键 • 9、 前端BNC口 – 双通道波形输出 – 频率计输入 • 10、功能区
• 相位:
– 一个周期相对于参考波形或时点 的时间位移。
SDG5000相位精确可调,步进0.01°
周期 = 1 / 频率
信号源的性能指标
– 频率范围 产生正弦波的频率范围 SDG5000:1uHz-160MHz – 频率分辨率 最小可调频率,频率步进 SDG5000:1uHz
– 频率稳定度/频率准确度 显示值与真实值之间的偏差,通常用相对误差表示。
电路验证–举例
• 例4: 产生有相位差的信号 – 电力系统模拟 – 鉴相器 • 例5: 在开关电源设计中,需要产生门特定占空比的脉冲作为门极控 制信号 • 例6: 在设计脑电波检测仪时,需要产生各种病症的特征脑电波信号
电路参数测试–举例
• 例7: 测量放大器的平坦度,滤波器的频率响应 • 例8 : 测量半导体器件的门限: – 需要精确测定其比较电平门限值
EasyPulse技术
输出1Hz频率脉冲时, EasyPulse脉冲仍然可以 保持快速的上升沿和下 降沿(6ns);但是普 通的DDS脉冲边沿很缓 慢,为毫秒级。
EasyPulse脉冲边沿:
<47.864ns
普通DDS脉冲边沿:
1.783ms
对比1Hz低频率的脉冲信号边沿大小
EasyPulse技术
Pulse Width Modulation
频率扫描-Sweep
• 测量电子设备的频率特点要求“扫描”波形,其会在一段时间内改变频 率。一般分成线性(Lin)扫频及对数(Log)扫频;SDG1000/5000信号 发生器支持扫频功能,而且可以选择开始频率、停止频率和扫描时间, 可手动触发并可输出与扫频同步的触发信号。
• 7、大旋钮及方向键
• 8、 前端BNC口 – 双通道波形输出 – 频率计输入
SDG5000输出信号与大地隔离
8 9
• 9、功能区
SDG5000屏幕界面
输出状态区
所见即所得
软件完美复现 输出波形
参数显示区,最 多可同时显示5 个参数
菜单显示区
信号模拟调制-Mod
• 幅度调制 (AM)
– 使高频载波信号的幅度随调制信号的瞬时 幅度变化而变化,最常用于广播通信中。
80/110/120/160MHz
2 500 MSa/s CH1:16Kpts , CH2:512Kpts 1 μHz 14 bits
数英 TFG6080A/120 A
80/120MHz
1 300MSa/s 512Kpts 1 μHz 14 bits
盛普 SPF80/120
80/120MHz
1 200MSa/s(SPF80) 300 MSa/s(SPF120) 16Kpts 1 μHz 12 bits(内置函数波) 10 bits(任意波形)
SDG5000与DG4000对比
电路方案
• 例1: 数字电路设计中,在系统时钟还没有的情况下,需要产生时钟 信号作为电路时钟源,例如,产生10MHz时钟信号。 方案:
– 前面板10MHz方波输出
– 后后面板10MHz时钟信号输出
电路方案
• 例2: 产生小占空比的脉冲信号,应用于: – 串行通信 – 工业控制信号 – 激光脉冲信号 • 方案: – Burst模式,可以产生任意的占空比 – 占空比0.0001%-99.9999%的脉冲信号输出
• 相位调制 (PM)
– 载波的相位对其参考相位的偏离值随调制 信号的瞬时值成比例变化,最常用于广播 通信中。 Frequency Modulation
Phase Modulation
信号位移键控-Mod
• 幅移键控 (ASK)
– 数字调制的一种,其中数字调制信号 导致输出频率在两个幅度之间切换。
新联 EE1633
60/120MHz
1 300MSa/s 8Kpts 1 0mHz 12 bits
普源 DG4000
60/100/160MHz
2 500 MSa/s 16Kpts 1 μHz 14 bits
最高输出频率
波形输出通道数 采样率 任意波长度 频率分辨率 垂直分辨率
SDG5000与同类产品对比
型号 参数
鼎阳 SDG5000
80/110/120/160MHz
2 500 MSa/s
固纬 AFG3081
80MHz
1 200 MSa/s
泰克 AFG3101/2C
100MHz
1/2 250MSa/s 1GSa/s(任意波长 度<16K) 128Kpts 14 bits
安捷伦 33250A
80MHz
测量的抖动:
86.06ps
低抖动的EasyPulse脉冲信号
产品对比与电路方案
7合1的SDG5000信号源
SDG5000=
函数发生器 + 任意波形发生器 + 脉冲发生器 + 模拟/数字调制器 + 扫频仪 + 频率计 + 标准时钟源
SDG5000主要参数源自SDG5000与同类产品对比
型号 参数
鼎阳 SDG5000
EasyPulse技术
鼎阳自主创新了一套脉冲发生的算法,就是目前主推的SDG5000系列信 号发生器具有的EasyPulse技术。基于这项新的技术,SDG5000信号源能够产 生低抖动、不受频率影响的快速上升下降沿、占空比极小、边沿和脉宽可大 范围精细调节。
这项创新的EasyPulse技术克服了传统技术的缺点,表现在以下几点上: •在很低频率时(小于1Hz)仍然能够输出快速上升下降沿(6ns)的脉冲; •低频率时脉宽同样可以保持最小12ns,占空比可小至0.0001%; •不需要更新任何波形数据,脉冲的各个参数可轻松、瞬间改变; •边沿、脉宽可大范围调节。
输出1Hz频率脉冲时,EasyPulse脉冲宽度可以为最小值12ns,占空比极小(小于 0.0001%);但是普通的DDS脉冲宽度较大,占空比不能调小。
对比1Hz低频率的脉冲信号占空比大小
EasyPulse技术
输出0.1Hz频率脉冲时, EasyPulse脉冲的边沿可以 大范围调节,最小边沿6ns, 最大边沿可调到6s;普通 的DDS脉冲的边沿调节受到 较大限制。
逻辑信号源
(输出数字码型) (驱动较少个数的的方波或脉冲波输出)
码型发生器
(生成许多通道的数字码型)
波形参数