信号发生器输出指定信号1概要

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信号发生器

信号发生器

分类介绍
01
正弦
02
低频
03
高频04微波 Nhomakorabea06
频率合成式
05
扫频和程控
1
函数发生器
2
脉冲
3
随机
4
噪声
5
伪随机
信号发生器正弦信号发生器:正弦信号主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;按输出电平可调节范围和稳定度分为 简易信号发生器(即信号源)、标准信号发生器(输出功率能准确地衰减到-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);按频率改变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。
电源自适应的方波发生器原理图主振级产生低频正弦振荡信号,经电压放大器放大,达到电压输出幅度的要 求,经输出衰减器可直接输出电压,用主振输出调节电位器调节输出电压的大小。
电源自适应的方波发生器原理图
右图的电路是一种不用电源的方波发生器,可供电子爱好者和实验室作简易信号源用。电路是由六反相器 CD4096组成的自适应方波发生器。当输入端输入小信号正弦波时,该信号分两路传输,其一路径C1、D1、D2、C2 回路,完成整流倍压功能,给CD4096提供工作电源;另一路径电容C3耦合,进入CD4096的一个反相器的输入端, 完成信号放大功能(反相器在小信号工作时,可作放大器用)。该放大信号经后级的门电路处理,变换成方波后 经CD4096的12、8、10脚输出。输出端的R2为可调电阻,以保证输出端信号从0~1.25V可调。该方波发生器电路 简单,制作容易,因此可利用该方波发生器电路,作市电供电的50Hz方波发生器。

信号发生器使用说明

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。

图1 图2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。

图3 图4 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5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。

设置图6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 Trigger按钮(图8),每触发一次,仪器就向外部发射一次波形。

功率放大器使用说明:如图9所示,在输入端有A 、B 两个端口可供选择;在MODE 中,根据实际输入情况选择A 或B 为输入端,下方按钮表示为直流或交流;GAIN 表示增益大小,分为14,28,42三个档,其下方的旋钮为增益微调旋钮;LED 显示屏的数字一般为输出的峰值电压值;在输出端,黑色为接地,红色表示两种输出电压的相位相反.图7 图8 输出 输入 增益 图9示波器使用说明:开机后,可以先按动前面板上的DEFAULT SETUP按钮,使仪器恢复默认设置,这时界面会出现两个通道的实时波形(一般默认为C1和C2).以本次压电实验为例,我们将从信号发生器发出的原始信号直接通过BNC线连接到示波器的通道1,将由压电传感器接收到的信号连接到通道2。

信号发生器的功能和使用方法

信号发生器的功能和使用方法

信号发生器是一种用于产生各种类型和频率的电信号的仪器,常用于电子测试、实验和通信设备调试等领域。

其主要功能和使用方法如下:
功能:
1.产生标准信号:信号发生器可以产生各种类型的标准信号,如正弦波、方波、脉冲波、三角波等,用于测试和测量电路的性能和响应。

2.调节信号参数:信号发生器可以调节信号的频率、幅度、相位等参数,以满足测试和实验的需求。

3.产生调制信号:信号发生器还可以产生调制信号,如调幅信号、调频信号、调相信号等,用于调试和测试调制解调器、通信设备等。

4.产生噪声信号:一些信号发生器还具有产生噪声信号的功能,用于测试和测量器件或系统的抗干扰能力和性能。

使用方法:
1.设置频率:选择所需的信号类型,通过旋转或按键操作设置所需的频率。

2.设置幅度:根据需要,设置信号的幅度(峰值、峰峰值、或功率)大小。

3.调节相位:若需要,通过旋转或按键操作,调节信号的相位。

4.选择输出方式:选择信号的输出方式,可以通过电缆连接到被测试的设备或电路中,或者使用内置的示波器检测输出信号。

5.调整信号参数:根据实际需求,对信号的频率、幅度、相位等参数进行调整,以满足测试、实验和调试的要求。

6.监测和分析信号:使用示波器或其他测量仪器,监测和分析输出信号的波形和特征,以评估被测试设备或电路的性能和响应。

需要注意的是,使用信号发生器时应遵循安全操作规程,确保信号发生器和被测试设备之间的连接正确可靠,防止过载或短路等意外情况的发生。

信号发生器的使用PPT演示文稿

信号发生器的使用PPT演示文稿

当前 频率
按下此键, 左边菜单变 绿,可调
单位 选择
【A路频率】和【周期】的切换:如改变A路频率,
可从右侧数字键盘直接输入数字,再按屏幕下方对应
的单位确认。
频率
先输入数字
可调
“1000”
再选 单位 HZ
请大家旋转旋 钮观察一下
还可通过左右方向键, 选择哪一位可调
【A路幅度】和【衰减】的切换:【 A路幅度】此项 屏幕下方有4个符号,分别为:Vpp,mVpp——峰峰
值;Vrms,mVrm——有效值 【A路幅度】
和【衰减】
的切换
Vrms
mVrm: 有效值
Vpp
mVpp: 峰峰值
基础知识
峰峰值:波峰到波谷的差,PeakPeak,简写为P-P,用Vpp或 mVpp表示
交流电的有效值:有效值是根据 电流热效应来规定的,让一个交 流电流和一个直流电流分别通过 阻值相同的电阻,如果在相同时 间内产生的热量相等,那么就把 这一直流电的数值叫做这一交流 电的有效值。
B路设置
【A 路谐波 】和【A B 相差 】的切换,如果要 设定A、B两路波形的相位差,则按【A 路谐波 】 按钮出现【A B 相差 】选项,如相差90°,按 90和下方单位〖°〗 或90 〖deg〗
按数字键输 入180
选择单位
按此键调为 AB相差
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
现在显示的 是A路
右侧常用按钮 【单频】:A、B路的切换。
A、B 路切换
现在显示的 是B路
【输出】:波形“输出/关闭”开关,屏幕 右下方显示“on”有波形输出,显示“off” 无波形,这时应按一下【输出】按钮。
信号输 出开关
显示“On”,A路已打开

信号发生器中文说明书,4-20ma,0-10V,0-2ma,PWM信号,正弦波信号,多功能信号发生器

信号发生器中文说明书,4-20ma,0-10V,0-2ma,PWM信号,正弦波信号,多功能信号发生器

JLY-SG-01 信号发生器 JLY-SG-01信号发生器JLY-SG-01使用范围:信号发生器JLY-SG-01包含了电子设计、现场调试、调光调速、恒流驱动、正弦波信号等电子开发和调试过程中常用的信号。

PWM和0-10V信号可以用来对电机进行调速和对LED进行调光;正弦波发生器可以用来作为激励信号进行调制和解调;4-20ma和0-10V可以用来调试变送器和传感器;0-2ma可以用来驱动小信号传感器;Modbus 接口可以使该信号发生器与PLC和PC进行通信。

信号发生器包含:●2路0-10V信号 ●2路4-20ma信号 ●1路0-2ma信号 ●1路正弦波信号 ●4路PWM信号 ●1路Modbus信号。

每一路信号接口独立,互不影响。

即所有信号都可以同时工作。

系统开放校准接口,用户可自行校准,但须严格按照校准说明步骤进行JLY-SG-01信号发生器 JLY-SG-01JLY-SG-01主要特点:● 仪器小巧,告别笨重。

可手持、可桌面放置、可导轨安装亦可墙壁安装。

● 温度补偿,良好的稳定性,超高的精度 ● 工业化设计,响应速度快● 信号接口丰富且每路信号独立运行,互不干扰。

一机在手,调试无忧 ● 高亮度点阵屏,硅胶按键,手感颜值爆表 ● 模拟信号最低可以调整到0,使信号更完整技术指标:● 4-20ma:精度±0.5%,负载小于300Ω ● 0-2ma:精度±0.5%,负载小于3k Ω ● 0-10V: 精度±0.5%,负载大于5k Ω ● 正弦波信号:频率精度±0.5%,负载大于10K Ω,峰峰值:4.2V。

其频率可设置范围:50Hz ~ 999.999KHz ● PWM 信号:频率精度±0.5%,负载大于10K Ω,VH>2.4V,VL<0.6V,Vmax=5V。

其频率可设置范围:100Hz ~ 200KHz● 12~15VDC 供电,最大电流500ma ● 工作温度:0~50℃ ● 存储温度:-20~65℃ ● LCD12864显示屏,硅胶按键● 参数可通过MMI 按键设置亦可通过Modbus 设置 ● 预留用户校准接口,当仪表误差大时可自行校准(须严格按照校准操作章节进行操作)接线图:操作说明:●开机/关机操作关机状态下,短按“M”系统开机;开机状态下,长按“M”3s,待显示屏变暗后松开按键即可关机。

信号发生器使用说明

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。

信号发生器的功能及使用

信号发生器的功能及使用

信号发生器的功能及使用信号发生器是一种用来产生不同类型的信号的仪器。

它主要用于测试、测量和调试电子设备和电路,广泛应用于电子工程和通信领域。

信号发生器可以产生多种类型的信号,如正弦波、方波、脉冲波、三角波、锯齿波等。

除了基本的波形信号,还可以生成调制信号、噪声信号和任意波形信号等。

1.产生基本波形信号:信号发生器可以产生稳定、准确的基本波形信号,如正弦波、方波、脉冲波、三角波、锯齿波等。

这些基本信号通常用于测试和测量电路的性能,如频率响应、相位差、幅度等。

2.产生调制信号:调制是一种将低频信号(调制信号)嵌入到高频信号(载波信号)中的过程。

信号发生器可以产生多种调制信号,如调幅(AM)、调频(FM)、调相(PM)等。

这些调制信号常用于测试和测量调制解调器、无线电收发器和通信设备等。

3.产生任意波形信号:任意波形信号是一种可以任意定义波形和频率的信号。

信号发生器可以通过数学计算或数据存储的方式生成任意波形信号。

这种信号常用于模拟复杂的真实场景或非线性系统,如音频信号、视频信号、雷达信号等。

4.产生噪声信号:噪声信号是一种具有多频率和不规则特性的信号。

信号发生器可以产生多种类型的噪声信号,如白噪声、粉噪声、带状噪声等。

噪声信号通常用于测试和测量系统的信噪比、频谱特性和动态范围等。

1.设置基本参数:首先,根据需要选择所需的波形类型、频率范围、幅度和偏移等基本参数。

这些参数可以通过仪器面板上的旋钮、按键或者外部控制接口来设置。

2.选择输出通道:信号发生器通常有多个输出通道,可以根据需要选择所需的输出通道。

如果需要多个信号输出,可以选择多路复用功能。

3.设置信号调制:如果需要产生调制信号,可以选择所需的调制类型(如AM、FM)和调制参数(如调制频率、深度、索引等)。

4.设置任意波形:如果需要产生任意波形信号,可以通过仪器面板上的数学运算或数据存储功能来设置波形参数。

也可以通过计算机软件与信号发生器连接,通过软件界面来设置任意波形。

标准信号发生器

标准信号发生器

标准信号发生器标准信号发生器是一种用来产生各种标准信号的仪器,它在电子、通信、无线电、自动控制等领域都有着广泛的应用。

它能够产生各种频率、幅度、相位、波形等参数的信号,是电子测试、仪器校准、通信系统调试等工作中不可或缺的设备。

一、工作原理。

标准信号发生器的工作原理主要是利用振荡器产生基本信号波形,然后通过频率、幅度、相位调制等电路对基本信号进行调制,最终输出所需的标准信号。

在振荡器中,常用的振荡器有RC振荡器、LC振荡器、晶体振荡器等,它们能够产生稳定的基本信号波形。

而在调制电路中,通过对基本信号进行调制,可以得到各种不同参数的标准信号。

二、主要特点。

1. 高稳定性,标准信号发生器通常采用高稳定性的振荡器和调制电路,能够产生稳定、准确的标准信号。

2. 宽频率范围,标准信号发生器能够覆盖从几赫兹到数千兆赫的频率范围,适用于不同频率下的测试和校准。

3. 多种波形输出,标准信号发生器可以输出正弦波、方波、三角波等多种波形,满足不同测试需求。

4. 灵活性强,标准信号发生器通常具有丰富的调制功能,可以实现频率调制、幅度调制、相位调制等功能。

5. 易操作性,现代的标准信号发生器通常采用数字化控制,操作简便,功能丰富。

三、应用领域。

1. 电子测试,在电子产品的研发、生产过程中,需要对各种电路、器件进行测试,标准信号发生器可以提供标准的测试信号,用于测试电路的性能、参数等。

2. 仪器校准,各种仪器设备在使用前需要进行校准,标准信号发生器可以提供标准的校准信号,用于仪器的校准工作。

3. 通信系统调试,在通信系统的建设和维护中,需要对各种设备进行调试和测试,标准信号发生器可以提供符合标准的测试信号,用于通信系统的调试工作。

4. 无线电领域,在无线电通信、雷达、导航等领域,需要对各种无线电设备进行测试和校准,标准信号发生器可以提供各种标准的无线电信号。

四、发展趋势。

随着科学技术的不断发展,标准信号发生器也在不断更新换代,主要体现在以下几个方面:1. 高频率、宽带化,随着通信技术的发展,对于高频率、宽带的需求越来越大,标准信号发生器也在不断提高工作频率和带宽。

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训练内容

任务一:根据老师的步奏完成正弦波、方波、锯齿 波的输出显示,将其波形图画在任务书指定的表格 内。 任务二:输出幅值为2V,频率为1000HZ和幅值为 1V,频率为500HZ的正弦波。将其波形图画在任务 书指定的表格内。

成都交通和机械技师学院
波形选择按键:,用于选择输出波形:正弦波、三角波、方波。 频率调节旋钮:调节频率大小 频率倍率:频率档级由七个(1、10、100、1K、10K、100K、1MHz)互 锁按键开关组成,用于选择信号频率的档级。 衰减器(ATT)开关:开关按入后,函数信号输出衰减约30dB,对外接 频率计数信号衰减约20dB,弹出不衰减 信号输出(OUTPUT)端口:可输出正弦波、方波、三角波、脉冲,锯齿波 信号。 同步信号输出(SYNC OUTPUT)端口:提供一个与TTL电平兼容的输出信 号,其不受函数开关(FUNCTION)及幅度控制器(AMPLITUDE)的影 向,其输出频率与数码管显示频率一致
示波器
垂直 调节
水平调 节
电源开关
示波器

示波器调整 1、接通电源,打开电源开关 2、信号线的连接 3、确定波形的幅值及频率 4、调整位置(ATO)
信号发生器与示波器的连接

1、接通电源,打开电源开关 2、信号线与信号线相接 3、接地线(信号参考线)相接 4、选择信号输出通道
教学过程
第一部分:认识信号发生器
二、引入课题
信号发生器的功能:
能产生某些特定的周期性时间函数波形信号 (矩形 波、正弦波、三角波、锯齿波等)
信号发生器的面板功能: 各按钮的作用
信号发生器的面板功能

频率显示窗口
幅度显示
电 源 按 钮
频率旋转按钮
波形选择开 关
衰减器开 关
函数信号发生器—前面板按 钮名称和作用
信号发生器输出指定信号

1、选择正弦波输出 2、选择方波输出 3、选择锯齿波输出
示波器的显示跟随信号发生器的输出
训练内容

任务一:根据老师的步奏完成正弦波、方波、锯齿 波的输出显示,将其波形图画在任务书指定的表格 内。 任务二:输出幅值为2V,频率为1000HZ和幅值为 1V,频率为500HZ的正弦波。将其波形图画在任务 书指定的表格内。
成都交通和机械技师学院
主讲:王玲
教学任务
信号发生器的认识
信号发生器的使用
信号发生器的作用
认识信号发生器面板
和示波器的连接
输出指定信号
教学过程
第一部分:认识信号发生器
一、学生活动
思考1.请同学观察该波形,并说出它的名字:
交流正弦波
方波
锯齿波 梯形波、矩形波、尖脉冲、三角波等
思考2.除问题一外,还有那些脉冲波:
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