信号发生器作为一种历史悠久的测量仪器,早在20年代电子设备刚出现时就产生了。随着通信和雷达技术的发展,40年代出现了主要用于测试各种接收机的标准信号发生器,使得信号发生器从定性分析的测试仪器发展成定量分析的测量仪器。同时还出现了可用来测量脉冲电路或用作脉冲调制器的脉冲信号发生器。自60年代以来信号发生器有了迅速的发展,出现了函数发生器。这个时期的信号发生器多采用模拟电子技术,由分立元件或模拟集成电路构成,其电路结构复杂,且只能产生正弦波、方波、锯齿波和三角波等几种简单波形。自从70年代微处理器出现以后,利用微处理器、模数转换器和数模转换器,硬件和软件使信号发生器的功能扩大,产生比较复杂的波形。这时期的信号发生器多以软件为主,实质是采用微处理器对DC的程序控制,就可以得到各种简单的波形。TFG3630合成信号发生器具有频率扫描功能、功率扫描功能,扫描始点终点任意设置。信号发生器常识
信号发生器选择的要素。1.采样速率。采样率通常用每秒百万样点或每秒千兆样点表示,指明了仪器可以运行的比较大时钟速率或采样率。采样率影响着主要输出信号的频率。一般来说,您应该选择采样频率是生成的信号比较高频谱频率成分两倍的仪器,以保证准确地复现信号。比较大采样率还决定着可以用来创建波形的很小时间增量。2.内存深度(存储长度)。内存深度或记录长度在信号保真度中发挥着重要作用,因为它决定着可以存储多少个数据点来定义一个波形。内存越深,存储的波形细节更多,存储所需波形的周期数越高。3.垂直分辨率。垂直分辨率与仪器DAC的二进制字长度有关,用位数表示,位数越多,分辨率越高。DAC的垂直分辨率决定着复现的波形的幅度精度和失真。尽管越高越好,但大多数任意波形仪器都会有一个整体折衷,因为分辨率越高,采样率越低。 河南了解信号发生器TFG3630合成信号发生器全范围频率直接数字设置。
信号发生器也称信号源,是用来产生振荡信号的一种仪器,为使用者提供需要的稳定、可信的参考信号,并且信号的特征参数完全可控。所谓可控信号特征,主要是指输出信号的频率、幅度、波形、占空比、调制形式等参数都可以人为地控制设定。随着科技的发展,实际应用到的信号形式越来越多,越来越复杂,频率也越来越高,所以信号发生器的种类也越来越多,同时信号发生器的电路结构形式也不断向着智能化、软件化、可编程化发展。它在生产实践和科技领域中有着很广的应用,常用作测试的信号源或激励源,能够产生多种波形,各种波形曲线以三角函数方程式来表示。
时基预热:微波信号发生器内部都使用了高稳晶振作为时间基准,必须将仪器预热一段时间,让高稳晶振达到它预定技术指标后再使用,输出才能满足规定的稳定度和准确度指标。一般情况下,微波信号发生器内部晶振恒温装置的电源不经过仪器的电源开关,当仪器的电源插头插入插座后,无须开启仪器的电源开关,晶振的恒温装置就开始工作了。在对频率稳定度要求特别高的情况下,不应将仪器电源插头从交流电源插座中拔出。大功率反灌:微波信号发生器的输出阻抗一般为50Ω,当有大信号(瓦级功率的信号)反灌输入时很容易烧毁内部的微波电路,此外直流电压输入也很容易引起内部微波电路的烧毁,因此在使用过程中应特别注意避免大功率反灌信号,特别是输出接外部功放时应格外注意。 信号发生器的工作频率范围、频率稳定度、频率设置精度、相位噪声、信号频谱纯度都与频率产生单元有关。
脉冲信号发生器产生宽度、幅度和重复频率可调的矩形脉冲的发生器,可用以测试线性系统的瞬态响应,或用模拟信号来测试雷达、多路通信和其他脉冲数字系统的性能。脉冲发生器主要由主控振荡器、延时级、脉冲形成级、输出级和衰减器等组成。主控振荡器通常为多谐振荡器之类的电路,除能自激振荡外,主要按触发方式工作。通常在外加触发信号之后首先输出一个前置触发脉冲,以便提前触发示波器等观测仪器,然后再经过一段可调节的延迟时间才输出主信号脉冲,其宽度可以调节。有的能输出成对的主脉冲,有的能分两路分别输出不同延迟的主脉冲。信号发生器的一大特性就是操控仪器输出信号的幅度,信号通过特定组合衰减量的衰减器达到预定的输出幅度。福建频率合成式信号发生器
TFG3630合成信号发生器信号质量优异、设定速度快,提供一个方便的图形化用户界面,便于快速直观操作。信号发生器常识
射频和微波信号发生器(RF & Microwave Signal Generator)用于测试包括蜂窝通信、WiFi、WiMax、GPS、广播、卫星通信、雷达和电子战等各种应用的组件、接收机和系统。射频和微波信号发生器通常具有相似的特性和能力,但频率范围不同。射频信号发生器通常从几KHz到6GHz,而微波信号发生器覆盖的频率范围更宽,从1MHz到至少20GHz。有些型号可以实现高达70 GHz的直接同轴输出,使用外部波导源模块时可以高达数百GHz。射频和微波信号发生器可以进一步分类为模拟信号发生器与矢量信号发生器。信号发生器常识
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