什么叫函数信号发生器的设计?

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什么叫函数发生器?
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1. 正弦波线性调节;2. 正弦波输出;3. 三角波输出;4. 恒流源调节;5. 恒流源调节;6. 正电源;7. 调频偏置电压;8. 调频控制输入端;9. 方波输出(集电极开路输出); 10. 外接电容;11. 负电源或接地;12.正弦波线性调节;13、14. 空脚 图XX_02 8038管脚图(顶视图)在图XX_01中,电压比较器C1、C2的门限电压分别为2VR/3和VR/3( 其中VR=VCC+VEE),电流源I1和I2的大小可通过外接电阻调节,且I2必须大于I1。当触发器的Q端输出为低电平时,它控制开关S使电流源I2断开。而电流源I1则向外接电容C充电,使电容两端电压vC随时间线性上升,当vC上升到vC=2VR/3 时,比较器C1输出发生跳变,使触发器输出Q端由低电平变为高电平,控制开关S使电流源I2接通。由于I2&I1 ,因此电容C放电,vC随时间线性下降。当vC下降到vC≤VR/3 时,比较器C2输出发生跳变,使触发器输出端Q又由高电平变为低电平,I2再次断开,I1再次向C充电,vC又随时间线性上升。如此周而复始,产生振荡。若I2=2I1 ,vC上升时间与下降时间相等,就产生三角波输出到脚3。而触发器输出的方波,经缓冲器输出到脚9。三角波经正弦波变换器变成正弦波后由脚2输出。当I1&I2&2I1 时,vC的上升时间与下降时间不相等,管脚3输出锯齿波。因此,8038能输出方波、三角波、正弦波和锯齿波等四种不同的波形。①有关触发器的工作原理见数字部分。图9.5.1中的触发器,当R端为高电平、S端为低电平时,Q端输出低电平;反之,则Q端为高电平。2.8038的典型应用由图XX_02可见,管脚8为调频电压控制输入端,管脚7输出调频偏置电压,其值(指管脚6与7之间的电压)是(VCC+VEE/5) ,它可作为管脚8的输入电压。此外,该器件的方波输出端为集电极开路形式,一般需在正电源与9脚之间外接一电阻,其值常选用10kW左右,如图XX_03所示。当电位器Rp1动端在中间位置,并且图中管脚8与7短接时,管脚9、3和2的输出分别为方波、三角波和正弦波。电路的振荡频率f约为0.3/[C(R1+RP1/2)] 。调节RP1、RP2可使正弦波的失真达到较理想的程度。
图XX_03 8038接成波形产生器 在图XX_03中,当RP1动端在中间位置,断开管脚8与7之间的连线,若在+VCC与-VEE之间接一电位器,使其动端与8脚相连,改变正电源+VCC与管脚8之间的控制电压(即调频电压),则振荡频率随之变化,因此该电路是一个频率可调的函数发生器。如果控制电压按一定规律变化,则可构成扫频式函数发生器。
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正弦信号发生器
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正弦信号发生器是在电子电路设计、自动控制系统和仪表测量校正调试中应用很多的一种信号发生装置和信号源,属于数字信号发生器。而正弦信号是一种频率成分最为单一的常见信号源,任何复杂信号(例如声音信号)都可以通过傅里叶变换分解为许多频率不同、幅度不等的正弦信号的叠加,它的应用领域很广范。
正弦信号发生器信号源
正弦信号源在实验室和电子工程设计中有着十分重要的作用,而传统的正弦信号源根据实际需要一般价格昂贵,低频输出时性能不好且不便于自动调节,工程实用性较差。本文的设计以较低的成本制作正弦信号发生器,可用作核磁共振中引发磁场测量仪的激励一般的正弦信号,也可作为调制用的教学演示信号源。
正弦信号发生器分类
正弦信号主要用于测量电路和系统的频率特性、非线性失真、增益及灵敏度等。按频率覆盖范围分为低频信号发生器、高频信号发生器和微波信号发生器;按输出电平可调节范围和稳定度分为简易信号发生器(即信号源)、标准信号发生器(输出功率能准确地衰减到-100分贝毫瓦以下)和功率信号发生器(输出功率达数十毫瓦以上);按频率改变的方式分为调谐式信号发生器、扫频式信号发生器、程控式信号发生器和频率合成式信号发生器等。
正弦信号发生器组成
正弦信号发生器主要由两部分组成:正弦波信号发生器和产生调幅、调频、键控信号。正弦波信号发生器采用直接数字频率合成dds技术,在cpld上实现正弦信号查找表和地址扫描,经d/a输出可得到正弦信号。具有频率稳定度高,频率范围宽,容易实现频率步进100 hz。全数字化结构便于集成,输出相位连续,频率、相位和幅度均可实现程控。  调幅、调频、键控信号的产生可采用调频、调幅专用芯片能分剐实现,但是该方法实现的调频调幅功能,对于某一特定频率和特定的调制度、频偏效果较好,在载波频率可变和调制度、频偏要求任意设定的情况下难以实现。本文利用cpld和单片机at89s52不仅可以实现频率范围可调的正弦波信号,而且在cpld内部加上相应的数字控制算法就能方便地实现调频fm,调幅am和键控pskask数字调制功能有利于提高系统的整体性能和工作可靠性。正弦信号产生部分可在一片cpld(ep1k30)中实现,大大地简化了硬件电路,便于功能扩展,并为进一步实现系统集成创造了条件。
正弦信号发生器电路
具有小畸坐的简单正弦信号发生器电路:  该电路可以满足频率范围为 300hz~15hz 而畸变系数k&0.1%(典型的为0.03%)的要求。振荡器频率值决定于r、c值决定于r、c值。电位器可调整输出信号幅度(约1.5v)。反馈量以及畸变系数的大小可通过电位器rp2调整。
正弦信号发生器设计与实现
1 理论分析与计算  1.1 正弦波形的产生  单向dds由nbit相位累加器和rom只读存储器(正弦查找表)构成的数控振荡源(nco),数模转换器(dac)、低通平滑滤波器(lpf)构成,图1所示为dds的基本结构。  图1中fc为时钟频率,k为频率控制字,n为相位累加器的字长,m为rom地址线位数,l为rom数据线宽度,fo为输出频率。相位累加器由全加器和累加寄存器级联组成。在时钟频率fc的控制下,对输入频率控制字k进行累加,累加满量时就产生溢出。相位累加器的输出对应于该时刻合成周期信号的相位,并且这个相位是周期性的,在0~2π范围内变化。相位累加器位数为n,最大输出为2n-1,对应于2π的相位,累加1次就输出1个相应的相位码,地址以查表方式,得到对应相位的信号幅度值,经过数模转换,就可以得到一定频率的信号输出波形,低通滤波器对输出的信号波形进行平滑处理,滤除杂波和谐波。由于控制字k经过2n/k次累加,相位累加器满量溢出,完成1个周期运算,所以输出频率fo由fc和k共同决定,即fo=fck/2n且k&2n-1,得到dds的最小分辨率可达fc/2n。理论上通过设定dds相位累加器的位数n、频率控制字k和时钟频率fc的值,就可以产生任一频率的输出。根据频率步进100hz的要求,选取累加器的位数为19位,计算出时钟频率fc应为52.4288 mhz。步进的累计误差通过软件补偿的方法进行修正,利用现有的52.416 0 mhz晶振完全精确地实现步进100 hz的要求。  1.2 产生模拟幅度调制信号  用调制信号去控制高频振荡的幅度,使其幅度的变化量随调制信号成正比地变化,这一过程称为幅度调制。若载波为uc=uc cosωct,调制信号为f(t)=cosΩt,则调幅波为  普通调幅波利用模拟相乘器实现,但是外围电路复杂,改变调制度需改变电路元件的参数,实现起来繁琐。可以采用cpld芯片结合dds技术灵活的实现数字调幅,原理如图2所示。  由dds产生的波形信号作为载波,在单片机内部作调制信号为1 khz的正弦波形存储表,根据键盘所设定的调制度ma(10%~100%)与存储表中的数据相乘的结果送cpld与dds得到的波形相乘,再与dds信号相加就产生相应的数字调幅波编码,经d/a转换得到模拟调幅信号。  1.3 产生模拟频率调制信号  在连续波调制中,载波可表示为uc=uc cosωct,调制信号为uΩ(t),调频波是瞬时频率的变化量与调制信号成正比,因此调频波的瞬时角频率除了载波角频率ωc外,还附加一项和调制信号成正比的部分,式中kf为比例系数,是单位调制信号强度引起的频率变化。ωf(t)的最大值ωf称为最大频偏,反映在频率上为f(t)=fc+fcos(2πft),调频波的表达式:  图3为cpld数字调频电路,频偏为5 k时的控制字是50,将余弦波形与50相乘,并与单片机传递的频率控制字相加,送入dds模块经d/a转换就可以输出调频波,其设计原理图如图4所示。  1.4 产生二进制psk、ask信号  用数字基带信号去控制高频正弦波的幅度就是振幅键控调制ask。在cpld内部只需要根据所设定的二进制基带序列码对产生的dds波形进行处理,二进制基带序列为1时波形通过,序列为0时输出0,仿真波形如图5所示。  移相键控psk是数字基带信号去控制载波的相位。它是利用载波不同相位或相位变化来传递信息的。psk的实现方法是根据数字基带信号的两个电平(或符号)使载波相位在两个不同的数值之间切换,两个载波相位通常相差180°。波形如图6所示。  1.5 输出信号调理部分  d/a转换电路如图7所示,选用的是12位高速d/a器件ad9713,该器件具有更好的静态性能和动态特性。ad9713b更新速率可达100ms/ s。由于该d/a转换器是针对dds、波形重构和高质量图像信号处理等应用而设计的,这款芯片在动态特性方面表现特别突出,并且具有优良的谐波抑制能力。ad9713输出满量程电流输出是由vcontrolamp in和rset决定的,图7中ad9713采用内部参考电压,输出满量程电流为-20 ma。  幅度调节电路是由放大器组成。高频信号放大要求放大器有足够的输出电压转换速率,在正弦波的情况下,放大器所需要的最大摆率sr=2πω=2πaf,其中ω为信号的角频率,a为信号幅度,f为频率。此外,幅度调节电路要求带低阻负载,放大器的电流输出能力也是个重要参数,要在50 Ω负载上输出6 v信号,则放大器至少要有120 ma的连续电流输出能力。考虑以上原因,本文选择ad公司的高速运放ad811作为输出放大器,它是一个宽带高速电流反馈型运算放大器,其各项参数非常适合上述指标:小信号带宽(g=+2时)达120 mhz,电压摆率sr为2 500 v/μs,全谐波失真thd为-74 db(10 mhz),输出电流达100 ma,其短路输出电流可达150ma。  幅度调节电路如图8所示,图中r3和r4起分流作用,限制用于i/v转换的电流,1个电流反馈的高速放大电路。它把ad9713输出的电流转换成电压,通过反馈电阻rf的电流决定ad811输出的幅度为6 v。为了增大后级的带负载能力设计了后级电压跟随,模拟输出的最后部分是滤波电路,滤波器的选择主要取决于系统所要输出的波形,在50 Ω的负载电阻上的电压峰峰值为6±1 v。  1.6 频率值的接收与显示  键盘、显示部分用来实现用户与单片机的交互。系统采用中断查询的方式接收通过键盘输入的频率值。该频率值一方面送到数码显示接口进行显示,另一方面转化成频率控制字送往相位累加模块。  2 系统软件设计  单片机程序采用c语言,在keil uv2环境下编译,用wave6000l仿真器调试cpld在maxplusⅡ下开发,采用vhdl语言编程。  关于cpld部分,相位测量仪和数字移相信号发生器采用altera公司的ep1k30tc144-3fpga芯片,原理图已经在前面的分析中。关于单片机部分,程序流程图如图9所示。  3 功能及指标测试  利用测试仪器:ee1641b1型函数信号发生器/计数器,直流稳压电源gps-3303c、60 mhz示波器tds1002,高频测试仪等对设计的信号发生器进行性能测试。正弦波的频率范围、步进、在50 Ω负载上的输出电压幅度,失真度测量如表1所示,频率稳定度测量如表2所示,步进为10%的幅度调制测试如表3所示,调制信号为1 khz的频率调制测试如图10所示,二进制psk、ask如图11和图12所示。  经过测试可以得到,本文设计的系统可达以下性能指标:  1)正弦波输出频率范围 1 khz~10 mhz。  2)具有频率设置功能,频率步进100 hz。  3)输出信号频率稳定度优于10-4。  4)输出电压幅度在50 Ω负载电阻上的电压峰-峰值vopp≥1 v。  5)失真度用示波器观察时无明显失真。  综合分析各项指标的测试结果发现,该设计频率变化范围大,信号稳定度高,失真度好,达到了性能良好的设计要求。  4 结论  以cpld和单片机at89s52为基础,采用dds技术实现的正弦信号发生器在保证输出稳定的正弦波频率情况下能够实现频率可调,失真度小,频率步进小,精确度高等特点,产生的正弦信号源可以广泛运用于教学或一般工业以及实验场合,测试结果表明本文提出的正弦信号发生器的设计是有效的,易于工程实现且具有一定的实用性。
正弦信号发生器应用
正弦信号发生器广泛地应用在电子技术试验、自动控制系统和通信、仪器仪表、控制等领域的信号处理系统中及其他机械、电声、水声及生物等科研领域。
清除历史记录关闭正在初始化报价器大功率函数信号发生器的使用方法是怎样的?3个回答有问必答_7002一、开启电源,开关指示灯显示。
二、选择合适的信号输出形式(方波或正弦波)。
三、选择所需信号的频率范围,按下相应的档级开关,适当调节微调器,此时微调器所指示数据同档级数据倍乘为实际输出信号频率。
四、调节信号的功率幅度,适当选择衰减档级开关,从而获得所需功率的信号。
五、从输出接线柱分清正负连接信号输出插线。
CC1.工作环境和电源应满足技术指标中给定的要求。 2.初次使用本机或久贮后再用,建议放置通风和干燥处几小时后通电l-2小时后再使用。 3.为了获得高质量的小信号(mV级)可暂将“外测开关”置“外”以降低数字信号的波形干扰。 4.外测频时,请先选择高量程档,然后根据测量值选择合适的量程,确保测量精度。 5.电压幅度输出TTL/CMOS输出要尽可能避免长时间短路或电流倒灌。 6.各输入端口,输入电压请不要高于?35V。 7.功率输出过载或短路后,机内自动保护工作,恢复需10s以上时间。 8.为了观察准确的函数波形,建议示波器带宽应高于该仪器上限频率的2倍。9.如果仪器不能正常工作,重新开机检查操作步骤,如果仪器确已出现故障,请与您最近的销售服务处联系以便修理。
怕暗02641.按下电源按钮开关,接通电源,此时频率输出显示器和电压输出显示器亮,最好预热lO分钟再使用该仪器。
2.设置频率输出区间。例如,按下“输出频率区间设置”中的“10 K”按钮开关。
3.设置输出波形。按下“输出波形设置”中的“正弦波”按钮开关。
4.调节输出频率,输出频率粗调和细调联合在一起进行调节,例如,输出频率调节为1.455 kHz(使用这两个调节旋钮时,动作要缓lfimIJC ?)。
5.调节输出幅度。例如,旋转输出幅度调节旋钮,使输出显示为⒛v,^p,此时,该仪器输出正弦波,频率⒈455 kHz,输出峰一峰值⒛V。
6.选择功率输出端输出即可(功率输出端带负载能力强一些,其他与电压输出端相同)。
热门问答123456789101112131415161718192021222324252627282930相关问答3个回答有问必答_7002一、开启电源,开关指示灯显示。
二、选择合适的信号输出形式(方波或正弦波)。
三、选择所需信号的频率范围,按下相应的档级开关,适当调节微调器,此时微调器所指示数据同档级...2个回答14qwqf 根据现有的贷款买房首付政策:购买首套自住房且套型建筑面积在90平方米以上的家庭(包括借款人、配偶及未成年子女),贷款首付款比例不得低于30%;购买首套房套型建筑面积在90平以内房...1个回答因为爱ruU
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