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。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、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,脉冲信号发生器,除能自激振荡外,主要按触发方式工作。信号发生器有参考振荡器、频率合成单元、调制单元、电平控制单元等组成。 内部带有扫频输出功能(全频段扫频时间小于5秒)是指低频信号发生器具有从低频开始到高频(或反之)自动变化的功能即完100hz——20khz中间所有频率的低到高或高到低的变化过程,而这一次过程的时间为5秒。
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,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,南平信号发生器,所产生的码长为n=2-1。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。施米特电路又能使三角波上升到某一阈值或下降到另一阈值时发生跃变而形成方波,频率除能随积分器中的rc值的变化而改变外,还能用外加电压控制两个阈值而改变。将三角波另行加到由很多不同偏置二极管组成的网络,形成许多不同斜度的折线段,扫频信号发生器,便可形成正弦波。
0信号发生器用来产生频率为20hz~200khz的正弦信号(低频)。除具有电压输出外,有的还有功率输出。所以用途十分广泛,可用于测试或检修各种电子仪器设备中的低频放大器的频率特性、增益、通频带,也可用作高频信号发生器的外调制信号源。另外,在校准电子电压表时,它可提供交流信号电压。又称波形发生器。它能产生某些特定的周期性时间函数波形(主要是正弦波、方波、三角波、锯齿波和脉冲波等)信号。频率范围可从几毫赫甚至几微赫的---频直到几十兆赫。除供通信、仪表和自动控制系统测---外,射频信号发生器,还广泛用于其他非电测量领域。图2为产生上述波形的方法之一,将积分电路与某种带有回滞特性的阈值开关电路(如施米特触发器)相连成环路,积分器能将方波积分成三角波。
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