高頻信號發生器的使用方法

2020-12-08 電子產品世界

  高頻信號發生器主要由主振級、調製級、輸出級、衰減級、內調製振蕩級、監測級和電源組成。XFG-7型高頻信號發生器的工作原理框圖如圖1所示。主振級產生高頻等幅信號作為載波。調製級將低頻信號調製在載波上。這個低頻信號可以由內部調製振蕩器產生,也可以由儀器外部提供。調製後的載波信號或未經調製的高頻等幅信號經輸出級放大後,由衰減級輸出。監測級監測輸出信號的載波幅度和調製度。電源供給各級工作時所需要的電壓和電位。

本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/201612/333554.htm

  圖1 XFG-7型高頻信號發生器工作原理框圖

  XFG-7型高頻信號發生器(也稱標準信號發生器),能產生頻率為100kHz~30MHz連續可調的高頻等幅正弦波和調幅波。能為各種調幅接收裝置提供測試信號,也可作為測量、調整各種高頻電路的信號源。

  XFG-7型高頻信號發生器面板布置如圖2所示。具體使用方法如下。

  圖2 XFG-7型高頻信號發生器面板布置

  (1)使用前的準各工作

  ①檢查電源電壓是否在220(1±10%)V範圍內,若超出此範圍,應外接穩壓器或調壓器,否則會造成頻率誤差增大。

  ②由於電源中接有高頻濾波電容器,機殼帶有一定的電位。如果機殼沒有接地線,使用時必須裝設接地線。

  ③通電前,檢查各旋鈕位置,把載波調節、輸出-微調、輸出-倍乘和調幅度調節等旋鈕逆時針方向旋到底。電壓表(V表)和調幅度表(M%表)做好機械調零。

  ④接通電源,打開開關,指示燈亮。預熱10min,將儀器面板上的波段開關旋到任意兩擋之間,然後調節面板上的零點旋鈕,使電壓表的指針指零。

  (2)等幅高頻信號輸出(載波)步驟

  ①將調幅選擇開關置於「等幅」位置。

  ②將波段開關置於相應的波段,調節頻率調節旋鈕到所需頻率。頻率調節旋鈕有兩個,在大範圍內改變頻率時用頻率刻度盤中間的旋鈕;當接近所需頻率時,再用頻率刻度盤旁邊的頻率細調旋鈕細調到所需頻率上。

  ③轉動載波調節旋鈕,使電壓表的指針指在紅線「1」上。這時在「0~0.1V」插孔輸出的信號電壓等於輸出-微調旋鈕的讀數和輸出-倍乘開關的倍乘數的乘積。例如,輸出-微調旋鈕指在5,輸出-倍乘開關置於10擋,輸出信號電壓便為1×5×10μV=50μV。

  注意,當調節輸出-微調旋鈕時,電壓表的指針可能會略偏離「1」。可以用調節載波調節旋鈕的方法,使電壓表的指針指在「1」上。

  ④若要得到1μV以下的輸出電壓,必須使用帶有分壓器的輸出電纜。如果電纜終端分壓為0.1V,則輸出電壓應將上述方法計算所得的數值乘0.1。

  ⑤若需大於0.1V的信號電壓,應該從「0~1V」插孔輸出。這時,仍應調節載波調節旋鈕,使電壓表指在1V上。如果輸出-微調旋鈕放在4處,就表示輸出電壓為0.4V,以此類推。如果輸出-微調旋鈕置於10處,此時直接調節載波調節旋鈕,那麼電壓表上的讀數就是輸出信號的電壓值。但這種調節方法誤差較大,一般只在頻率超過10MHz時才採用。

  (3)調幅波輸出有內部調製和外部調製兩種情況

  ①內部調製 儀器內有400Hz和1000Hz的低頻振蕩器,供內部調製用。內部調製的調節操作順序如下。

  a.將調幅選擇開關放在需要的400Hz或1000Hz位置。

  b.調節載波調節旋鈕到電壓表指示為1V。

  c.調節載波調節旋鈕,從調幅度表上的讀數,確定出調幅波的幅度。一般可以調節在30%的標準調幅度刻度線上。

  d.頻率調節、電壓調節與等幅輸出的調節方法相同。

  調節載波調節旋鈕也可以改變輸出電壓,但由於電壓表的刻度只在「1」時正確,其他各點只有參考作用,誤差較大。同時,由於載波調節旋鈕的改變,會使在輸出信號的調幅度不變的情況下,調幅度表的讀數相應有所改變,造成讀數誤差。

  ②外部調製 當輸出電壓需要其他頻率的調幅時,就需要輸人外部調製信號。外部調製的調節操作順序如下。

  a.將調幅選擇開關放在「等幅」位置。

  b.按選擇等幅振蕩頻率的方法,選擇所需要的載波頻率。

  c.選擇合適的外加信號源,作為低頻調幅信號源。外加信號源的輸出電壓必須在20kΩ的負載上有100V電壓輸出(即其輸出功率為0.5W以上),才能在50~8000Hz的範圍內達到100%的調幅。

  d.接通外加信號源的電源,預熱幾分鐘後,將輸出調到最小,然後將它接到「外調幅輸人」插孔。逐漸增大輸出,直到調幅度表的指針達到所需要的調幅度。

  利用輸出-微調旋鈕和輸出-倍乘開關控制調幅波輸出,計算方法與等幅振蕩輸出相同。


相關焦點

  • 如何使用模擬示波器檢測信號發生器輸出信號
    如何使用模擬示波器檢測信號發生器輸出信號,今天儀表工作在線的陳工與大家簡單講解下,使用模擬示波器檢測信號發生器輸出信號的操作方法:1、首先連接好信號發生器電源,打開信號發生器的電源開關,此時信號發生器的指示燈亮,信號發生器啟動。
  • 函數信號發生器怎麼用_分析函數信號發生器的使用方法及說明
    打開APP 函數信號發生器怎麼用_分析函數信號發生器的使用方法及說明 發表於 2018-01-08 08:53:37 函數信號發生器是一種信號發生裝置,能產生某些特定的周期性時間函數波形(正弦波、方波、三角波、鋸齒波和脈衝波等)信號,頻率範圍可從幾個微赫到幾十兆赫。
  • 高頻小信號調諧放大器
    小信號調諧放大器是高頻電子線路中的基本單元電路,主要用於高頻小信號或微弱信號的線性放大。在本實驗中,通過對諧振迴路的調試,對放大器處於諧振時各項技術指標的測試(電壓放大倍數,通頻帶,矩形係數),進一步掌握高頻小信號調諧放大器的工作原理。學會小信號調諧放大器的設計方法。二、實驗原理圖1-1 所示電路為共發射極接法的電晶體高頻小信號調諧放大器。
  • 脈衝信號發生器的使用方法
    脈衝信號發生器一般都以矩形波為標準信號輸出。  脈衝信號發生器的種類繁多,性能各異,但內部基本電路應包括圖1所示的幾個部分。本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/201612/333555.htm  圖1 脈衝信號發生器基本電路框圖  主振級一般由無穩態電路組成,產生重複頻率可調的周期性信號。
  • 信號發生器原理
    所謂可控信號特徵,主要是指輸出信號的頻率、幅度、波形、佔空比、調製形式等參數都可以人為地控制設定。隨著科技的發展,實際應用到的信號形式越來越多,越來越複雜,頻率也越來越高,所以信號發生器的種類也越來越多,同時信號發生器的電路結構形式也不斷向著智能化、軟體化、可編程化發展。
  • 高頻正弦波發生器電路圖
    打開APP 高頻正弦波發生器電路圖 網絡整理 發表於 2020-03-20 09:59:08   高頻正弦波發生器電路圖
  • 信號發生器主要用途
    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生器。函數信號發生器在電路實驗和設備檢測中具有十分廣泛的用途。例如在通信、廣播、電視系統中,都需要射頻(高頻)發射,這裡的射頻波就是載波,把音頻(低頻)、視頻信號或脈衝信號運載出去,就需要能夠產生高頻的振蕩器。
  • 信號發生器的結構和原理
    (1)振蕩器 振蕩信號可以由三種形式的振蕩器產生。本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/201612/333552.htm  ①LC振蕩器。這種振蕩器由於LC體積大、頻率變化範圍小、品質因數Q值較小,故一般不太適合用於低頻信號振蕩器,一般在高頻信號振蕩器中使用較多。  ②差頻振蕩器。
  • 正弦信號發生器設計方案
    DDS器件產生正弦波信號和各種調製信號的設計方法。採用該方法設計的正弦信號發生器已廣泛用於工程領域,且具有系統結構簡單,界面友好等特點。 2 系統總體設計方案    圖1給出系統總體設計方框圖,它由單片機、現場可編程門陣列(FPGA)及其外圍的模擬部分組成。
  • 高頻放大器的工作原理_高頻放大器的作用
    該電路一般為設備的輸入級,被檢測的微弱信號首先要通過該電路放大,然後進行後續處理。所以,高頻放大器的性能指標對整個儀器性能起著決定性的作用。   高頻放大器的工作原理   使用高頻功率放大器的目的   放大高頻大信號使發射機末級獲得足夠大的發射功率。   高頻功率信號放大器使用中需要解決的問題   ①高效率輸出。
  • 信號發生器的分類及其詳細介紹
    按頻率覆蓋範圍分為低頻信號發生器、高頻信號發生器和微波信號發生器;按輸出電平可調節範圍和穩定度分為簡易信號發生器(即信號源)、標準信號發生器(輸出功率能準確地衰減到-100分貝毫瓦以下)和功率信號發生器(輸出功率達數十毫瓦以上);按頻率改變的方式分為調諧式信號發生器、掃頻式信號發生器、程控式信號發生器和頻率合成式信號發生器等。
  • 信號發生器和示波器的原理和使用
    示波器在使用的過程中用戶對於示波器的工作原理和組成是必須要掌握的,這對於用戶的使用是很重要的。今天小編就來具體為大家介紹一下示波器的工作原理和組成吧,希望可以幫助到大家。 函數信號發生器的原理和使用 1. 基本要求: 設計製作一個方波-三角波-正弦波信號發生器,供電電源為±12V。
  • 微波信號發生器選擇
    信號發生器在測試系統中有明確規定的任務:模擬被測設備(DUT)在正常工作時可能遇到的信號。這種信號過去只是正弦波、脈衝或經過模擬調製的信號。但隨著通信格式不斷發展而不再局限於簡單的調幅(AM)和調頻(FM),對信號發生器的要求正變得越來越高。
  • 正弦波信號發生器基本原理與設計
    正弦信號發生器主要由兩部分組成:正弦波信號發生器和產生調幅、調頻、鍵控信號。正弦波信號發生器採用直接數字頻率合成DDS技術,在CPLD上實現正弦信號查找表和地址掃描,經D/A輸出可得到正弦信號。具有頻率穩定度高,頻率範圍寬,容易實現頻率步進100Hz。
  • 在可再生能源應用的逆變器設計中使用SPWM發生器
    圖6. 該框圖顯示了SPWM發生器的設計和實現方式高頻三角波形是產生SPWM信號的必要因素。H橋的輸出包含一個LC濾波器,從而對SPWM的高頻分量進行了濾波,最後,將50或60 Hz的正弦波施加到負載。實現SPWM發生器SPWM發生器的實現基於SLG46826V,它是一種可配置的混合信號IC(CMIC),其中包含FSM數字計數器、高速模擬比較器和高頻振蕩器。這使該CMIC能夠用於生成所需的三角波形和正弦調製。
  • 信號發生器的架構——從模擬輸出到高級特性
    信號發生器模塊框圖下列章節考察了每個組件在信號發生過程中的作用。此外,您將了解利用一個信號發生器儘可能地生成最佳信號所必需的技術細節。注意,信號發生器因類型和功能的不同而不同。例如,任意函數發生器通常使用少於1 MB的板上存儲。在另一方面,任意波形發生器使用高達512 MB的板上存儲和高級排序功能。
  • ad9850信號發生器
    信號發生器是一種能提供各種頻率、波形和輸出電平電信號的設備。在測量各種電信系統或電信設備的振幅特性、頻率特性、傳輸特性及其它電參數時,以及測量元器件的特性與參數時,用作測試的信號源或激勵源。   信號發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。各種波形曲線均可以用三角函數方程式來表示。
  • 基於DDS構建可調頻穩幅信號發生器
    摘要 系統採用基於DDS工作原理的AD9851,以單片機為控制核心,設計了可產生頻率可調的穩幅高精度正弦波、方波信號發生器。輸出級通過橢A濾波器去除高頻噪聲以穩定信號,並採用乙類推免功率放大器電路以提高系統的負載能力。闡述了晶片與外部電路接口的硬體結構並作出詳細的系統測試。
  • 基於單片機的正弦信號發生器的設計
    基於單片機的正弦信號發生器的設計 秩名 發表於 2012-07-31 11:42:14   摘 要:本系統採用AT89S51單片機為核心,輔以必要的模擬,數字電路,構成了一個基於
  • 北京量子信息科學研究院科研儀器設備高頻多通道任意波發生器組...
    華誠博遠工程諮詢有限公司受北京量子信息科學研究院的委託,就科研儀器設備高頻多通道任意波發生器組採購項目(項目編號:PXM2019_015202_000112_00370542_FCG-JH001-XM001)組織採購,評標工作已經結束,成交結果如下: 一、項目信息