直流信號發生器脈沖型直放站:這種類型的設備采用脈寬調制技術產生脈沖電流來驅動負載運行。其工作原理是:當開關管導通時,高頻振蕩回路產生的高頻交流電經變壓器降壓后進入逆變橋中并轉換成與電網同頻的脈波電流;當開關管關斷時產生的反向高壓脈沖電流經逆變橋換能后再回到高頻振蕩回路中繼續形成高頻交流電的脈動磁場;在高頻振蕩回路的磁極上放置了鐵芯線圈作為感生電阻以檢測感應到的反向高壓脈沖電流的大小并反饋給微控制器用于計算和控制開關管的通斷狀態及負載的導通時間;當開關管導通一段時間后即達到飽和狀態而截止,此時輸出端便失去供電能力從而關閉負載使其轉入低阻態運行。交流信號發生器常用限幅電路來控制輸出電壓范圍和頻率范圍。佛山信號源使用方法
凡是產生測試信號的儀器,統稱為信號源。也稱為信號發生器,它用于產生被測電路所需特定參數的電測試信號。在測試、研究或調整電子電路及設備時,為測定電路的一些電參量,如測量頻率響應、噪聲系數,為電壓表定度等,都要求提供符合所定技術條件的電信號,以模擬在實際工作中使用的待測設備的激勵信號。當要求進行系統的穩態特性測量時,需使用振幅、頻率已知的正弦信號源。當測試系統的瞬態特性時,又需使用前沿時間、脈沖寬度和重復周期已知的矩形脈沖源。并且要求信號源輸出信號的參數,如頻率、波形、輸出電壓或功率等,能在一定范圍內進行精確調整,有很好的穩定性,有輸出指示。信號源可以根據輸出波形的不同,劃分為正弦波信號發生器、矩形脈沖信號發生器、函數信號發生器和隨機信號發生器等四大類。重慶信號發生器制造商脈沖信號發生器可產生可調節的矩形脈沖,用于測試線性系統的瞬態響應和其他脈沖數字系統的性能。
偽隨機信號發生器:用白噪聲信號進行相關函數測量時,若平均測量時間不夠長,則會出現統計性誤差,這可用偽隨機信號來解決。當二進制編碼信號的脈沖寬度墹T足夠小,且一個碼周期所含墹T數N很大時,則在低于fb=1/墹T的頻帶內信號頻譜的幅度均勻,稱為偽隨機信號。只要所取的測量時間等于這種編碼信號周期的整數倍,便不會引入統計性誤差。二進碼信號還能提供相關測量中所需的時間延遲。偽隨機編碼信號發生器由帶有反饋環路的n級移位寄存器組成,所產生的碼長為N=2-1。
模擬式直流信號發生器:這種類型的設備通常由電源電路和放大電路組成。電源電壓經整流濾波后得到純凈的直流電,再通過功率放大電路將輸入的電功率進行放大輸出;同時由于輸入電壓范圍較寬(一般從幾十伏到幾百伏),所以可以方便地實現多路輸入和多路輸出的控制功能。數字式直流信號發生器:這類設備主要由微處理器或單片機構成控制系統,具有多種觸發方式(如上升沿觸發、下降沿觸發等)、多種工作狀態(如高阻態、低阻態等)以及豐富的顯示功能(如頻率表)。電壓信號發生器可分為直流型、交流型和交直混合型。
函數發生器:又稱波形發生器。它能產生某些特定的周期性時間函數波形(主要是正弦波、方波、三角波、鋸齒波和脈沖波等)信號。頻率范圍可從幾毫赫甚至幾微赫的很低頻直到幾十兆赫。除供通信、儀表和自動控制系統測試用外,還普遍用于其他非電測量領域。圖2為產生上述波形的方法之一,將積分電路與某種帶有回滯特性的閾值開關電路(如施米特觸發器)相連成環路,積分器能將方波積分成三角波。施米特電路又能使三角波上升到某一閾值或下降到另一閾值時發生躍變而形成方波,頻率除能隨積分器中的RC值的變化而改變外,還能用外加電壓控制兩個閾值而改變。將三角波另行加到由很多不同偏置二極管組成的整形網絡,形成許多不同斜度的折線段,便可形成正弦波。另一種構成方式是用頻率合成器產生正弦波,再對它多次放大、削波而形成方波,再將方波積分成三角波和正、負斜率的鋸齒波等。對這些函數發生器的頻率都可電控、程控、鎖定和掃頻,儀器除工作于連續波狀態外,還能按鍵控、門控或觸發等方式工作。函數信號發生器是一種綜合多種波形信號、波形參數和頻率范圍可調的信號發生裝置,通常依據JJG840-2015《函數發生器檢定規程》開展檢測工作。信號發生器需要經過放大電路處理輸入信號的幅值和極性。沈陽高頻信號源
掃頻信號發生器有自動掃頻、手控、程控和遠控等工作方式,適用于不同的應用場景。佛山信號源使用方法
微波信號發生器:從分米波直到毫米波波段的信號發生器。信號通常由帶分布參數諧振腔的超高頻三極管和反射速調管產生,但有逐漸被微波晶體管、場效應管和耿氏二極管等固體器件取代的趨勢。儀器一般靠機械調諧腔體來改變頻率,每臺可覆蓋一個倍頻程左右,由腔體耦合出的信號功率一般可達10毫瓦以上。簡易信號源只要求能加1000赫方波調幅,而標準信號發生器則能將輸出基準電平調節到1毫瓦,再從后隨衰減器讀出信號電平的分貝毫瓦值;還必須有內部或外加矩形脈沖調幅,以便測試雷達等接收機。佛山信號源使用方法
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