高稳定度和高分辨力的频率合成器,配上多种调制功能(调幅、调频和调相),加上放大、稳幅和衰减等电路,音频信号发生器,便构成一种新型的、可程控的合成式信号发生器,还可作为锁相式扫频发生器。用白噪声信号进行相关函数测量时,若平均测量时间不够长,则会出现统计性误差,这可用伪随机信号来解决。当二进制编码信号的脉冲宽度墹t足够小,且一个码周期所含墹t数n很大时,工频信号发生器,则在低于fb=1/墹t的频带内信号频谱的幅度均匀,称为伪随机信号。只要所取的测量时间等于这种编码信号周期的整---,便不会引入统计性误差。二进码信号还能提供相关测量中所需的时间---。伪随机编码信号发生器由带有反馈环路的n级移位寄存器组成,所产生的码长为n=2-1。直接式频率合成器由晶体振荡、加法、乘法、滤波和放大等电路组成,变换频率迅速但电路复杂,信号发生器,输出频率只能达1000兆赫左右。用得较多的间接式频率合成器是利用标准频率源通过锁相环控制电调谐振荡器(在环路中同时能实现倍频、分频和混频),使之产生并输出各种所需频率的信号。这种合成器的频率可达26.5吉赫。
频率为 100千赫~30兆赫的高频、30~300兆赫的甚高频信号发生器。一般采用 lc调谐式振荡器,频率可由调谐电容器的度盘刻度读出。主要用途是测量各种---的技术指标。输出信号可用内部或外加的低频正弦信号调幅或调频,使输出载频电压能够衰减到1微伏以下。(图1)的输出信号电平能准确读数,所加的调幅度或频偏也能用电表读出。此外,仪器还有防止信号泄漏的---屏蔽。从分米波直到毫米波波段的信号发生器。信号通常由带分布参数谐振腔的频三极管和反射速调管产生,但有逐渐被微波晶体管、场效应管和耿氏二极管等固体器件取代的趋势。仪器一般靠机械调谐腔体来改变频率,每台可覆盖一个倍频程左右,由腔体耦合出的信号功率一般可达10毫瓦以上。带有外部扫频控制输入接口(控制信号为电压0-5v,控制电流小于1ma)是指低频信号发生器所输出的频率可以由外部进行控制(有外部控制接口),外部控制频率变化的电压是0-5v,控制电流小于1ma。当外部控制电压在0-5v变化时,低频信号发生器可以输出可以在100hz到20khz之间变化。
0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---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,扫频信号发生器,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)。另一种构成方式是用频率合成器产生正弦波,再对它多次放大、削波而形成方波,再将方波积分成三角波和正、负斜率的锯齿波等。对这些函数发生器的频率都可电控、程控、锁定和扫频,仪器除工作于连续波状态外,还能按键控、门控或触发等方式工作。
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