扫频信号发生器能够产生幅度恒定、频率在限定范围内作线性变化的信号。在高频和甚高频段用低频扫描电压或电流控制振荡回路元件(如变容管或磁芯线圈)来实现扫频振荡;在微波段早期采用电压调谐扫频,用改变返波管螺旋线电极的直流电压来改变振荡频率,后来广泛采用磁调谐扫频,以yig铁氧体小球作微波固体振荡器的调谐回路,用扫描电流控制直流磁场改变小球的谐振频率。扫频信号发生器有自动扫频、手控、程控和远控等工作方式。主振级产生低频正弦振荡信号,经电压放大器放大,达到电压输出幅度的要求,经输出衰减器可直接输出电压,用主振输出调节电位器调节输出电压的大小。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,小型信号发生器,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,便可形成正弦波。
高频、频和微波信号发生器已形成标准信号发生器系列,序列信号发生器,不但实现了固态化,而且出现了合成信号发生器和程控信号发生器等;在频率的范围、精度、稳定度、分辨力以及输出电平的范围、精度、频响、频谱纯度等性能方面,都在不断地提高。带有微处理器的合成高频信号发生器,其频率、输出、调制等的控制已全部键盘化,并有6位数字显示。凡是产生测试信号的仪器,统称为信号源。信号发生器的振荡电路信号发生器的振荡电路也称为信号发生器,它用于产生被测电路所需特定参数的电测试信号。在测试、研究或调整电子电路及设备时,为测定电路的一些电参量,如测量频率响应、噪声系数,为电压表定度等,都要求提供符合所定技术条件的电信号,以模拟在实际工作中使用的待测设备的激励信号。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,除能自激振荡外,主要按触发方式工作。
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,数字信号发生器,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,所产生的码长为n=2-1。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,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。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),双鸭山信号发生器,加上放大、稳幅和衰减等电路,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。
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