頻率為 100千赫~30兆赫的高頻、30~300兆赫的甚高頻信號發(fā)生器。一般采用 LC調諧式振蕩器,頻率可由調諧電容器的度盤刻度讀出。主要用途是測量各種接收機的技術指標。輸出信號可用內部或外加的低頻正弦信號調幅或調頻,使輸出載頻電壓能夠衰減到1微伏以下。(圖1)的輸出信號電平能準確讀數,所加的調幅度或頻偏也能用電表讀出。此外,儀器還有防止信號泄漏的良好屏蔽。從分米波直到毫米波波段的信號發(fā)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,維修升降卸貨平臺,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。帶有外部掃頻控制輸入接口(控制信號為電壓0-5V,倉庫卸貨升降平臺維修,控制電流小于1mA)是指低頻信號發(fā)生器所輸出的頻率可以由外部進行控制(有外部控制接口),外部控制頻率變化的電壓是0-5V,控制電流小于1mA。當外部控制電壓在0-5V變化時,低頻信號發(fā)生器可以輸出可以在100HZ到20KHZ之間變化。
掃頻信號發(fā)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,后來廣泛采用磁調諧掃頻,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(fā)生器有自動掃頻、手控、程控和遠控等工作方式。該放大信號經后級的門電路處理,變換成方波后經CD4096的12、8、10腳輸出。輸出端的R2為可調電阻,以保證輸出端信號從0~1.25V可調。該方波發(fā)生器電路簡單,制作容易,因此可利用該方波發(fā)生器電路,作市電供電的50Hz方波發(fā)生器。制作時,市電220V的正弦波,卸貨平臺維修,應經變壓器隔離(1~0.75V)處理后,輸入到電路的輸入端,以保安全。凡是產生測試信號的儀器,統(tǒng)稱為信號源。信號發(fā)生器的振蕩電路信號發(fā)生器的振蕩電路也稱為信號發(fā)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,安徽卸貨平臺,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。
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(tǒng)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(tǒng)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(fā)生器由帶有反饋環(huán)路的n級移位寄存器組成,所產生的碼長為N=2-1。從分米波直到毫米波波段的信號發(fā)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。信號發(fā)生器又稱信號源或振蕩器,在生產實踐和科技領域中有著廣泛的應用。各種波形曲線以用三角函數方程式來表示。能夠產生多種波形,如三角波、鋸齒波、矩形波(含方波)、正弦波的電路被稱為函數信號發(fā)生器。
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