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。信號發生器的作用是進行信號調制,將低頻信息嵌入到高頻的載波信號中。徐州手控信號源
噪聲信號發生器(NoiseSignalGenerator)是產生隨機干擾信號的裝置。其特點是輸出電壓幅度和頻率范圍較大、波形失真小、動態響應好等。主要用于電子電路的測試及調試中。1、原理:由輸入級與反饋控制級的串聯諧振回路組成;通過調整振蕩器的參數可改變輸出的幅值或相位角大小以實現各種不同用途的要求。2、特點及應用場合:具有體積小,頻帶寬等優點。適用于高頻開關電源、脈沖放大器等設備進行性能試驗之用,也可用于其它需要低電平模擬量的儀器儀表中進行特性分析測量用。武漢信號發生器哪家劃算信號發生器在測量電信系統或設備的振幅特性、頻率特性、傳輸特性及其它電參數時起到重要作用。
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。
信號發生器的基本結構由電源部分、振蕩電路部分、功率放大電路、驅動控制部分、顯示儀表和輔助電源組成。噪聲信號發生器應用領域:1、在通信系統中的應用——對發射機功放管功率損耗以及接收靈敏度等進行檢測并判斷故障點。2、在電力系統中應用于高壓變頻器、直流輸電的線路保護校驗。如變壓器繞組緣電阻、電流互感器和電容性負載的保護校驗等等。3、在工業自動化控制系統中的普遍應用——作為精密儀器的校準源使用。4、注意事項:1)使用前應檢查各連接部分有無松動現象。2)本產品為高精度數字量信號源,使用時注意安全。信號發生器可以產生各種類型的波形,用于測試和校準電子設備。
掃頻和程控信號發生器:掃頻信號發生器能夠產生幅度恒定、頻率在限定范圍內作線性變化的信號。在高頻和甚高頻段用低頻掃描電壓或電流控制振蕩回路元件(如變容管或磁芯線圈)來實現掃頻振蕩;在微波段早期采用電壓調諧掃頻,用改變返波管螺旋線電極的直流電壓來改變振蕩頻率,后來普遍采用磁調諧掃頻,以YIG鐵氧體小球作微波固體振蕩器的調諧回路,用掃描電流控制直流磁場改變小球的諧振頻率。掃頻信號發生器有自動掃頻、手控、程控和遠控等工作方式。信號發生器是一種產生模擬信號的裝置,根據不同用途和結構形式可分為多種類型。武漢信號發生器哪家劃算
波形信號發生器具有體積小、重量輕等特點,被普遍應用于各種儀器儀表中。徐州手控信號源
信號發生器原理:正弦波脈寬調諧解調的原理:(1)調制的過程:在發送端將基帶信號經過放大后送到檢出電路,然后通過低通濾波去除高頻雜散電平,得到一個具有一定幅值的低頻電壓值作為輸出信號源,經功率放大器進行放大處理后再送入接收機中。(2)解調的步驟:當輸入信號達到一定數值時即開始解調和解碼的過程,具體方法是將輸出的直流分量取出并加以變換以產生相應的交流量,再將其送至逆變電源轉換為所需要的直流電流來控制變頻器的開關管工作狀態從而實現數據的轉換和處理。徐州手控信號源
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