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凡是產生測試信號的儀器,統稱為信號源。
信號發生器的振蕩電路
也稱為信號發生器,它用于產生被測電路所需特定參數的電測試信號。在測試、研究或調整電子電路及設備時,為測定電路的一些電參量,如測量頻率響應、噪聲系數,為電壓表定度等,都要求提供符合所定技術條件的電信號,以模擬在實際工作中使用的待測設備的激勵信號。當要求進行系統的穩態特性測量時,需使用振幅、頻率已知的正弦信號源。當測試系統的瞬態特性時,又需使用*時間、脈沖寬度和重復周期已知的矩形脈沖源。并且要求信號源輸出信號的參數,如頻率、波形、輸出電壓或功率等,能在一定范圍內進行調整,有很好的穩定性,有輸出指示。 信號源可以根據輸出波形的不同,劃分為正弦波信號發生器、矩形脈沖信號發生器、函數信號發生器和隨機信號發生器等類。正弦信號是使用廣泛的測試信號。這是因為產生正弦信號的方法比較簡單,而且用正弦信號測量比較方便。正弦信號源又可以根據工作頻率范圍的不同劃分為若干種。
函數發生器
又稱波形發生器。它能產生某些特定的周期性時間函數波形(主要是正弦波、方波、三角波、鋸齒波和脈沖波等)信號。頻率范圍可從幾毫赫甚至幾微赫的頻直到幾十兆赫。除供通信、儀表和自動控制系統測試用外,還廣泛用于其他非電測量領域。圖2為產生上述波形的方法,將積分電路與某種帶有回滯特性的閾值開關電路(如施米特觸發器)相連成環路,積分器能將方波積分成三角波。施米特電路又能使三角波上升到某一閾值或下降到另一閾值時發生躍變而形成方波,頻率除能隨積分器中的RC值的變化而改變外,還能用外加電壓控制兩個閾值而改變。將三角波另行加到由很多不同偏置二極管組成的整形網絡,形成許多不同斜度的折線段,便可形成正弦波。另一種構成方式是用頻率合成器產生正弦波,再對它多次放大、削波而形成方波,再將方波積分成三角波和正、負斜率的鋸齒波等。對這些函數發生器的頻率都可電控、程控、鎖定和掃頻,儀器除工作于連續波狀態外,還能按鍵控、門控或觸發等方式工作。
信號發生器結構
1、內部帶有掃頻輸出功能(全頻段掃頻時間小于5秒)
是指低頻信號發生器具有從低頻開始到高頻(或反之)自動變化的功能即完成100Hz——20KHZ中間所有頻率的低到高或高到低的變化過程,而這一次過程的時間為5秒。
2、帶有外部掃頻控制輸入接口(控制信號為電壓0-5V,控制電流小于1mA)
是指低頻信號發生器所輸出的頻率可以由外部進行控制(有外部控制接口),外部控制頻率變化的電壓是0-5V,控制電流小于1mA。當外部控制電壓在0-5V變化時,低頻信號發生器可以輸出可以在100HZ到20KHZ之間變化。
隨機信號發生器
隨機信號發生器分為噪聲信號發生器和偽隨機信號發生器兩類。
噪聲信號發生器
完全隨機性信號是在工作頻帶內具有均勻頻譜的白噪聲。常用的白噪聲發生器主要有:工作于1000兆赫以下同軸線系統的飽和二極管式白噪聲發生器;用于微波波導系統的氣體放電管式白噪聲發生器;利用晶體二極管反向電流中噪聲的固態噪聲源(可工作在18吉赫以下整個頻段內)等。噪聲發生器輸出的強度必須已知,通常用其輸出噪聲功率超過電阻熱噪聲的分貝數(稱為超噪比)或用其噪聲溫度來表示。噪聲信號發生器主要用途是:①在待測系統中引入一個隨機信號,以模擬實際工作條件中的噪聲而測定系統的性能;②外加一個已知噪聲信號與系統內部噪聲相比較以測定噪聲系數;③用隨機信號代替正弦或脈沖信號,以測試系統的特性。例如,用白噪聲作為輸入信號而測出網絡的輸出信號與輸入信號的互相關函數,便可得到這一網絡的沖激響應函數。
偽隨機信號發生器
用白噪聲信號進行相關函數測量時,若平均測量時間不夠長,則會出現統計性誤差,這可用偽隨機信號來解決。當二進制編碼信號的脈沖寬度墹T足夠小,且一個碼周期所含墹T數N很大時,則在低于fb=1/墹T的頻帶內信號頻譜的幅度均勻,稱為偽隨機信號。只要所取的測量時間等于這種編碼信號周期的整數倍,便不會引入統計性誤差。二進碼信號還能提供相關測量中所需的時間延遲。偽隨機編碼信號發生器由帶有反饋環路的n級移位寄存器組成,所產生的碼長為N=2-1。
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