信号源

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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。

信号源的原理

信号源的原理

信号源的原理信号源是指产生信号的设备或电路,它的原理是通过特定的方法将原始信息转化为电信号,并将其发送出去。

以下是信号源的原理介绍:1. 信号源的基本原理:信号源通常基于物理或电子元件,通过激励电路来产生特定频率、振幅和波形的电信号。

这些电信号可以是模拟信号(连续变化的信号)或数字信号(离散变化的信号)。

2. 模拟信号源原理:模拟信号源一般采用振荡电路来产生连续变化的信号。

常见的模拟信号源包括正弦波振荡器、方波/矩形波振荡器、三角波振荡器等。

这些振荡器内部包含了电容、电感、晶体管等元件,通过它们的相互作用来产生稳定的振荡信号。

3. 数字信号源原理:数字信号源通常由数字信号处理器(DSP)或微控制器来生成。

通过数电子元件如逻辑门、触发器等,将数字信号转化为电平高低的脉冲序列。

这些脉冲序列可以经过数字模拟转换器(DAC)转化为模拟信号,或者直接用于数字系统中。

4. 信号源的调制原理:除了基本的信号生成,信号源还可以通过调制技术对信号进行改变。

例如调频(FM)调制通过改变信号的频率来编码信息;调幅(AM)调制则是通过改变信号振幅来传输信息。

这些调制方法可以在信号源中应用,实现不同的信号传输方式。

5. 信号源的应用原理:信号源广泛应用于通信、测量、音频、视频等领域。

例如在通信中,信号源可以作为发送端的发射源,将原始信息以合适的信号格式传送出去。

在音频领域,信号源可以为音频设备提供测试信号,用于校准音频系统的性能。

总的来说,信号源的原理是通过合适的电子元件或数字信号处理器,将原始信息转化为电信号,并通过特定的方法进行调制和处理,最终产生相应的信号。

这些信号可以用于各种应用中,以传输、测试或控制等形式对信号进行处理和利用。

信号源的使用用途

信号源的使用用途

信号源的使用用途信号源是一个广泛使用的设备,用于产生各种类型的信号。

它可以根据需要生成不同频率、幅度和形式的信号,并被广泛应用于各个领域,包括电子测试、通信、无线电频谱分析以及科学研究等。

在电子测试中,信号源起着关键作用。

它可以用来测试和校准各种电子设备,如电路板、芯片、集成电路等。

通过产生不同类型的信号,测试人员可以评估设备的性能、稳定性和可靠性。

信号源可以生成连续波、脉冲波和调制波等不同形式的信号,帮助测试人员模拟真实世界中的各种场景,以验证设备在不同条件下的工作性能。

在通信领域,信号源被广泛用于无线通信系统的性能测试和调试。

它可以通过产生各种模拟和数字信号,模拟不同的通信协议和标准。

通过使用信号源,工程师可以验证无线设备在不同信道和信号环境下的性能,以确保其在实际应用中的可靠性和稳定性。

信号源还可以用于生成射频信号,用于测试无线电频谱分析仪和频谱仪等设备。

无线电频谱分析是无线通信系统设计和优化的重要工具。

信号源在频谱分析中的应用十分关键。

它可以生成多种类型的信号,包括单音、多音和复杂的调制信号。

这些信号可以用于测试和验证频谱分析仪的性能和准确性。

信号源还可以用于测试无线电频率、信号到噪比以及频谱传播特性等。

在科学研究中,信号源也具有重要的用途。

研究人员可以利用信号源产生特定频率和幅度的信号,用于研究各种领域,如物理学、生物学、医学等。

信号源可以用于实验室中各种测量和实验,如共振实验、干涉实验、光谱分析等。

通过控制信号源参数的变化,研究人员可以进行各种实验和观察,以推动科学研究的进展。

总结起来,信号源是一个重要的设备,用于产生各种类型的信号。

它在电子测试、通信、无线电频谱分析以及科学研究等领域有着广泛的应用。

通过生成不同类型的信号,信号源可以帮助测试人员评估设备的性能、通信工程师优化无线通信系统、科学研究人员推动科学的进展。

信号源的使用用途十分丰富,对于各个领域的专业人士来说,它是一种不可或缺的工具。

信号源的使用用途 -回复

信号源的使用用途 -回复

信号源的使用用途-回复中括号内的主题是"信号源的使用用途"。

引言:在现代科技时代,信号源作为一种重要的电子设备,广泛应用于各个领域。

它的使用范围十分广泛,包括通信、无线电、医疗、汽车、航空航天等行业。

本文将详细介绍信号源的使用用途,带领读者一步一步了解信号源的重要性和应用场景。

第一部分:通信领域中的信号源信号源在通信领域扮演着至关重要的角色。

在无线通信系统中,信号源用于产生射频信号,用于传输声音、图像或数据。

它被广泛应用于移动通信、卫星通信和无线网络等系统中。

通过信号源的配置和控制,可以实现不同频率、不同调制方式的信号输出,满足不同通信需求。

第二部分:无线电领域中的信号源无线电领域是信号源另一个重要的应用领域。

无线电通信、广播和雷达系统等都需要信号源来产生电磁信号。

例如,在广播系统中,信号源产生经过调制和放大的音频信号,然后将其转换为电磁波进行传播。

无线电领域的信号源不仅可以产生高频信号,还可以产生微波和射频信号,满足不同系统的需求。

第三部分:医疗行业中的信号源信号源在医疗行业中有许多应用。

在医学成像设备中,如核磁共振(MRI)和超声波设备,信号源用于产生必要的控制信号,以控制成像过程和获得高质量的影像。

另外,医用电刺激器等医疗设备也需要信号源来产生刺激信号以实现治疗效果。

第四部分:汽车行业中的信号源信号源在汽车行业中扮演着重要角色。

现代汽车中的电子设备越来越多,这些设备需要各种信号源来提供控制信号。

例如,引擎控制单元(ECU)需要信号源产生各种传感器信号、马达控制信号和供电信号。

此外,车载娱乐系统、导航系统和智能安全系统等也需要信号源来提供必要的信号。

第五部分:航空航天行业中的信号源在航空航天行业中,信号源的应用也十分广泛。

飞机、卫星和导航系统等都需要信号源提供精确可靠的控制信号。

例如,飞行导航系统需要稳定的信号源提供准确的导航信号。

卫星通信系统也需要高质量的信号源提供可靠的通信信号。

电视信号源

电视信号源

电视信号源引言电视信号源是指通过传输媒介向电视接收设备传输的信号。

它是电视广播和其他电视内容传播的基础。

电视信号源可以是来自地面、卫星、有线电视或互联网的信号。

本文将探讨电视信号源的不同类型以及它们在电视接收设备中的应用。

一、地面信号源地面信号源是指通过地面传送的电视信号。

传统的地面信号源主要是通过地面信号塔或发射器传送的,然后通过电视天线接收。

这种信号源通常是广播电视台或电视网络提供的。

地面信号源可以提供高清晰度(HD)或标准清晰度(SD)的电视节目。

二、卫星信号源卫星信号源是通过卫星传输的电视信号。

这种信号源常用于广播电视节目的全球传播。

卫星信号源通过卫星接收器接收,并通过电视机或其他显示设备播放。

卫星信号源通常提供高质量的视频和音频信号,可以提供更多的电视频道和节目。

三、有线电视信号源有线电视信号源是通过有线电视网络传输的电视信号。

这种信号源通常由有线电视运营商提供,并通过有线电视解码器或机顶盒接收。

有线电视信号源可以提供广泛的电视频道和节目选择,包括高清晰度和标准清晰度的节目。

四、互联网信号源互联网信号源是通过互联网传输的电视信号。

近年来,随着互联网的普及和网络速度的提升,越来越多的电视内容可以通过互联网信号源获得。

互联网信号源可以通过智能电视、电视盒子或其他设备进行接收和播放。

这种信号源提供了更多的自由度和灵活性,用户可以根据自己的喜好选择和观看各种电视频道和内容。

五、电视信号源的应用电视信号源在电视接收设备中的应用非常广泛。

无论是传统的电视机还是现代的智能电视、电视盒子等设备,都可以通过不同类型的电视信号源来获得电视节目和内容。

不同类型的电视信号源具有不同的特点和优势,可以满足用户对不同电视节目的需求。

六、电视信号源的发展趋势随着科技的不断发展,电视信号源也在不断创新和改进。

传统的地面信号源正在向数字化和高清晰度方向发展,提供更好的视频和音频质量。

卫星信号源也在不断提高传输能力和覆盖范围,以满足全球用户对电视节目的需求。

信号源工作原理

信号源工作原理

信号源工作原理信号源是一种能够产生并输出特定的信号波形的设备,它在电子、通信、测试测量等领域起着至关重要的作用。

信号源的工作原理涉及到信号发生器的工作原理、振荡器的基本原理、频率合成技术等内容。

在这篇文章中,我们将详细探讨信号源的工作原理,包括信号源的产生、调制、输出等方面。

一、振荡器的工作原理振荡器是信号源的核心组成部分,它能够产生一定频率和振幅的周期性信号。

振荡器的工作原理是基于正反馈回路的稳态振荡和谐振,主要包括放大器、反馈网络和频率选择网络。

通常使用的振荡器有晶体振荡器、LC振荡器、微波振荡器等类型。

以LC振荡器为例,其工作原理是利用电感和电容的组合构成谐振回路,通过对回路中的电荷和电流进行周期性的充放电,从而产生稳定的振荡信号。

而晶体振荡器则是利用石英晶体的谐振特性来产生稳定频率的振荡信号。

二、信号发生器的工作原理信号发生器是信号源的一种,它能够生成各种类型的信号波形,包括正弦波、方波、三角波等。

信号发生器的工作原理是通过内部的振荡器产生基本的正弦波信号,然后通过不同的调制技术对其进行变换,得到不同类型的信号波形。

在信号发生器中,常用的调制技术包括幅度调制(AM)、频率调制(FM)、相移调制(PM)等。

通过这些调制技术,信号发生器能够产生出各种复杂的信号波形,满足不同应用的需要。

三、频率合成技术的工作原理频率合成技术是信号源中的重要部分,它能够将多个频率信号进行混合、相加或相乘,得到具有不同频率特性的复合信号。

常见的频率合成技术包括直接数字频率合成(DDS)、相位锁定环(PLL)等。

以DDS为例,其工作原理是通过数字控制的方式产生不同频率和相位的正弦波信号,然后将这些信号进行混合、滤波和放大,最终得到合成的复合信号。

而PLL则是利用反馈环路来将输入信号的相位与参考信号的相位进行比较,通过反馈调节来实现输出信号的频率与参考信号一致。

信号源的工作原理涉及到振荡器、信号发生器和频率合成技术等多个方面。

信号源的使用用途 概述及解释说明

信号源的使用用途 概述及解释说明

信号源的使用用途概述及解释说明1. 引言1.1 概述信号源是现代通信和科学研究中不可或缺的一个重要设备。

它能够产生各种类型的信号,包括电信号、声音和视频信号等。

这些信号源被广泛应用于通信领域、科学实验室以及工程领域中,发挥着重要的作用。

1.2 文章结构本文将对信号源的使用用途进行综述和解释说明。

首先,我们将介绍什么是信号源以及它们的分类。

接着,我们将阐述信号源在通信领域、科学研究和工程领域中的具体应用。

最后,我们将总结主要观点并展望未来信号源技术的发展趋势和挑战。

1.3 目的本文旨在帮助读者理解信号源在现代社会中的重要性和多样化应用,并为相关领域的从业人员提供有益的参考和指导。

同时,通过探讨未来技术发展趋势,可以引起读者对于相关领域进一步研究与创新的兴趣。

以上就是本文引言部分内容,概述了文章结构以及目标意图。

2. 信号源的使用用途2.1 什么是信号源在开始探讨信号源的使用用途之前,我们首先需要了解什么是信号源。

信号源是指能够产生一种或多种特定频率、幅度和波形的设备或系统。

它们被广泛应用于各个领域,包括通信、科学研究和工程。

2.2 信号源的分类根据应用领域和功能特点,信号源可以分为多种类型。

其中最常见的有以下几种:- 恒定频率信号源:产生持续稳定的单一频率信号,在通信和科学研究中经常被使用。

- 可变频率信号源:具有可调节频率范围的设备,允许用户根据实际需求调整输出频率。

- 宽带信号源:能够产生连续宽带频谱的设备,在测试测量和通信领域中发挥重要作用。

- 脉冲或脉冲调制信号源:以脉冲形式输出的设备,在无线电通讯和雷达系统中得到广泛应用。

2.3 信号源在通信领域中的应用在现代通信系统中,信号源扮演着至关重要的角色。

下面是一些信号源在通信领域中的应用:- 频率合成器:在通信设备中生成稳定的频率以供调制和解调操作使用。

- 系统校准:用于校准和测试无线通信系统以确保其性能符合要求。

- 调制信号源:产生各种不同类型的调制信号,如频移键控(FSK)、振幅调制(AM)或脉冲编码调制(PCM),用于模拟不同的信息传输场景。

信号源原理讲解

信号源原理讲解
信号源是:一种能够产生顾客所需信号旳仪器就是信号源。
第二:信号源旳各构成部分
VCO
频率 锁定 反馈
参照 源
ALC调 制器
调制 信号
信号 调制
RF 输出
检 波
第三:基频发生电路讲解
周期信号波形旳发生:
振荡器
反馈振荡器电路
• 起振条件:AF>1,而且,整个环路旳总相移应等
于n×360°
• 平衡条件: AF=1,而且,整个环路旳总相移应等
信号源原理讲解
• 1.信号源旳概念? • 2.信号源旳各构成部分。 • 3.基频发生电路部分。 • 4.频率控制部分。 • 5.幅度控制电路(ALC)。 • 6.调制电路部分。
信号是运载消息旳工具,是消息旳载体。从广义上讲,它包 括光信号、声信号和电信号等。例如,古代人利用点燃烽 火台而产生旳滚滚狼烟,向远方军队传递敌人入侵旳消息, 这属于光信号;当我们说话时,声波传递到别人旳耳朵, 使别人了解我们旳意图,这属于声信号;遨游太空旳多种 无线电波、四通八达旳电话网中旳电流等,都能够用来向 远方体现多种消息,这属电信号。人们经过对光、声、电 信号进行接受,才懂得对方要体现旳消息。
于n×360°
电容三点式振荡器
石英晶体振荡器
石英晶体振荡器
VCO振荡器
• 变容二极管反偏装入电路当中,其利用旳是PN结旳结电容
随外加电压变化而变化特征制成旳。将变容二极管接在三 点式振荡器中可使振荡频率随外加到变容二极管旳电压变 化而变化。
PLL
• PD 鉴相器、LF 环路滤波器、 • VCO 压控振荡器
三环频率合成
• fA=NA/100×fc fB=NB×fc
fo=(NA/100+NB)×fc
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第2章 测量用信号源 2.1 概述
1、发生器的分类 、 (1)按输出波形分类 ) ①正弦信号发生器 正弦波或受调制的正弦波。 正弦波或受调制的正弦波。 脉宽可调的重复脉冲波。 ②脉冲信号发生器 脉宽可调的重复脉冲波。 正弦波、三角波、方波等信号。 ③函数信号发生器 正弦波、三角波、方波等信号。 各种模拟干扰的电信号。 ④噪声信号发生器 各种模拟干扰的电信号。 (2)按输出频率范围分类 ) ①超低频信号发生器 范围为0.001Hz~1kHz。 范围为 ~ 。 范围为1Hz~1MHz。 ②低频信号发生器 范围为 ~ 。 范围为20Hz~10MHz。 ③视频信号发生器 范围为 ~ 。 范围为200kHz~30MHz。 ④高频信号发生器 范围为 ~ 。 范围为30~ ⑤甚高频信号发生器 范围为 ~300MHz。 。 ⑥超高频信号发生器 范围为300MHz以上。 范围为 以上。 以上
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第2章 测量用信号源 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 概述 低频信号发生器 高频信号发生器 函数信号发生器 合成信号发生器 脉冲信号发生器 电视信号发生器
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第2章 测量用信号源
信号源是最基本、 教学目的和要求 信号源是最基本、应用最广泛的 电子测量仪器之一。 电子测量仪器之一。本章重点要求掌握低频信号发 生器、高频信号发生器、 生器、高频信号发生器、函数信号发生器的基本组 成原理和正确使用方法。 成原理和正确使用方法。 信号发生器(signal generator)、 关键词汇 信号发生器(signal generator)、频率 响应(frequency response)、振荡器(oscillator) (oscillator)、 响应(frequency response)、振荡器(oscillator)、 压控振荡器(voltage oscillator)、 压控振荡器(voltage controlled oscillator)、扫 (sweep)、滤波(filter) 占空比(duty cycle)、 (filter)、 描(sweep)、滤波(filter)、占空比(duty cycle)、 脉冲(pulse) 重复时间(repetition (pulse)、 脉冲(pulse)、重复时间(repetition time)
6、电压指示表
电压指示表用于指示电压放大器的输出电压幅 度。
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第2章 测量用信号源 2.2 低频信号发生器
XD-22A型低频信号发生器 二、 XD-22A型低频信号发生器 是一种多功能、宽频带的通用测量仪器, 是一种多功能、宽频带的通用测量仪器,它可以产生正 弦波信号、脉冲信号和逻辑信号。 弦波信号、脉冲信号和逻辑信号。
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第2章 测量用信号源 2.2 低频信号发生器
1、主振荡 、 主振荡用来产生低频正弦信号, 主振荡用来产生低频正弦信号,其振荡频率范围 即为信号发生器的有效频率范围。 即为信号发生器的有效频率范围。常见的电路形式有 差频式和RC振荡两类 振荡两类。 差频式和 振荡两类。
●差频式振荡器 ●RC振荡器 振荡器
R1
2
R2
3
R3
4 + C
R4
5
S
Ui RP
R5
6
R6
7
பைடு நூலகம்
UO
R7
8
R8
图2-5
衰减器原理图
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第2章 测量用信号源 2.2 低频信号发生器
由电位器R 取出一部分信号电压加于R 由电位器RP取出一部分信号电压加于R1~R8组成 的步进衰减器,调节电位器在不同位置, 的步进衰减器,调节电位器在不同位置,或调节波 段开关S处于不同档位, 段开关S处于不同档位,均可使衰减器输出不同的 电压。信号发生器步进衰减量的表示通常有两种: 电压。信号发生器步进衰减量的表示通常有两种: 一种是直接用步进衰减器的输出电压Uo Uo与输入电压 一种是直接用步进衰减器的输出电压Uo与输入电压 =0.1时 Ui的比值来表示 的比值来表示, Ui的比值来表示,即Uo/Ui。例,当Uo/Ui=0.1时, 表示为×0.1。 表示为×0.1。另一种是将上述比值取对数在乘以 20, ),其单位为dB(分贝)。 其单位为dB )。由于比 20,即20lg(Uo/Ui),其单位为dB(分贝)。由于比 值总是小于1 其对数必定为负值。 值总是小于1,其对数必定为负值。在不造成混淆 的情况下,可将负号省掉。 的情况下,可将负号省掉。
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第2章 测量用信号源 章 2.2 低频信号发生器 1、差频式振荡器 、
两个高频振荡器分别产生一个频率固定的振荡信号ƒ1和一 两个高频振荡器分别产生一个频率固定的振荡信号 和一 个频率可变的振荡信号ƒ2,同时进入混频器,产生低频差频信号, 个频率可变的振荡信号 ,同时进入混频器,产生低频差频信号, 再经过低通滤波器去掉高频部分,最后通过低频放大器放大, 再经过低通滤波器去掉高频部分,最后通过低频放大器放大,即 这种方法产生的的低频正弦信号,其频率覆盖面比较宽。 可。这种方法产生的的低频正弦信号,其频率覆盖面比较宽。缺 点是频率稳定性差,特别是ƒ1与 接近时 极易产生干扰, 接近时, 点是频率稳定性差,特别是 与ƒ2接近时,极易产生干扰,这样 也就很难获得较低的差频输出。 也就很难获得较低的差频输出。
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第2章 测量用信号源 2.1 概述
信号源是指测量用信号发生器。 信号源是指测量用信号发生器。它是为电子测量提供 是指测量用信号发生器 符合一定技术要求的电信号设备, 符合一定技术要求的电信号设备,是电子测量中最基 最广泛的电子测量仪器之一。 本、最广泛的电子测量仪器之一。 在电子测量技术领域内,几乎所有的电参数的测量都 在电子测量技术领域内, 要使用信号发生器。在实验、检查、 要使用信号发生器。在实验、检查、测量各种电子线 路状态时,要用信号源来产生各种频率和波形的信号, 路状态时,要用信号源来产生各种频率和波形的信号, 利用它们来绘制各种设备的特性,如幅-频特性, 利用它们来绘制各种设备的特性,如幅-频特性,噪 声系数等;用比较法测量信号的频率, 声系数等;用比较法测量信号的频率,脉冲的重复频 率等;测量仪器的定度,如电压表定度;模拟实际工 率等;测量仪器的定度,如电压表定度; 作时信号通过被测设备; 作时信号通过被测设备;在给定的驻波系数和负载阻 抗的情况下,试验被测电路等。 抗的情况下,试验被测电路等。
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第2章 测量用信号源 2.1 概述
2、未来的发展趋势 1. 宽频率覆盖 1. 高精度 1. 多功能 1. 自动化 1. 智能化
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第2章 测量用信号源 2.2 低频信号发生器
在低频测量时, 在低频测量时,总是要用到低频信号发生器来作 信号源。它们可以工作于固定频率上, 信号源。它们可以工作于固定频率上,也可以工作在 一个连续可调变的频段上。 一个连续可调变的频段上。当作固定频率的低频信号 发生器时,通常不单独使用, 发生器时,通常不单独使用,而是在电子设备中作为 一个组成单元。例如, 一个组成单元。例如,在标准信号发生器中作为内调 制振荡器。当作为可调变频率的低频信号发生器时, 制振荡器。当作为可调变频率的低频信号发生器时, 它是独立的电子测量仪器,其频率范围一般为1Hz~ 它是独立的电子测量仪器,其频率范围一般为 ~ 1MHz。 。 低频信号发生器既可用来产生正弦波, 低频信号发生器既可用来产生正弦波,也可以产 生脉冲波和三角波。 生脉冲波和三角波。低频信号发生器可用于测量收音 组合音响、电子仪器、 机、组合音响、电子仪器、无线电接收机等电子设备 的低频放大器的频率特性。 的低频放大器的频率特性。
f0 =
1
2π R1C1 R2 C2
的信号满足电路起振条件,确保频率稳定。由热敏电阻R 的信号满足电路起振条件,确保频率稳定。由热敏电阻Rt 组成的负反馈支路主要起稳幅作用。 组成的负反馈支路主要起稳幅作用。整个电路频率的调节 是通过改变桥路电阻值和电容值来实现的, 是通过改变桥路电阻值和电容值来实现的,用波段开关改 进行频率粗调,用同轴双联可变电容改变C 变R1、R2进行频率粗调,用同轴双联可变电容改变C1、C2进 行频率细调。 行频率细调。
固定频率 振荡器
f1
混频器 低通滤波器 放大器
可变频率 振荡器
f2
图2 - 2
差频式信号发生器原理框图
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第2章 测量用信号源 2.2 低频信号发生器 2、RC振荡器 、 振荡器
为了克服差频式振荡器的缺点, 为了克服差频式振荡器的缺点,现代低频信 号发生器普遍采用RC振荡器 振荡器。 振荡器又可以分 号发生器普遍采用 振荡器。RC振荡器又可以分 移相振荡器、 双 振荡器 振荡器、 文氏电桥振 为RC移相振荡器、RC双T振荡器、RC文氏电桥振 移相振荡器 荡器三种。 荡器三种。 由于频率特性不理想或调节不方便等原因, 由于频率特性不理想或调节不方便等原因, 前两种振荡器一般不采用,而用得较多的是RC文 前两种振荡器一般不采用,而用得较多的是 文 氏电桥振荡器。它具有输出波形好、振幅稳定、 氏电桥振荡器。它具有输出波形好、振幅稳定、 频率范围宽以及频率调节方便等优点 。
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第2章 测量用信号源 2.2 低频信号发生器
C1 R1
R2
C2
+ A _
Rt
Vo
R1
C1
Vi R11
C2
R2 Vo
XD-22A 图2-3 XD-22A型振荡器原理图
图2-4 串-并联正反馈选频网络
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第2章 测量用信号源 2.2 低频信号发生器
图2-3是XD-22A型的振荡器的原理图。RC文氏电桥振荡 XD-22A型的振荡器的原理图。RC文氏电桥振荡 型的振荡器的原理图 器实际上是一种电压反馈式振荡器, 器实际上是一种电压反馈式振荡器,它由两级负反馈放大 及一个具有选频作用的正反馈支路组成。其中R 器A及一个具有选频作用的正反馈支路组成。其中R1、R2、 等组成具有选频作用的正反馈支路(见图2 ),只 C1、C2等组成具有选频作用的正反馈支路(见图2-4),只 能使
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