【价格】信号发生器卡 100K 16位 4路同步 任意波形发生器卡)系列)图
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课程设计任务书学生姓名:侯康专业班级:电子科学与技术0802班指导教师:梁小宇工作单位:信息工程学院题目: 任意波形发生器的设计初始条件:本设计既可以使用集成计数器、存储器、D/A转换器、运放、555定时器、必要的门电路等;电阻、电容、二极管、开关等分立元件若干。
本设计也可以使用单片机系统构建任意波形发生器。
自行设计所需电源。
要求完成的主要任务:(包括课程设计工作量及其技术要求,以及说明书撰写等具体要求)1、课程设计工作量:1周。
2、技术要求:①可产生三种以上波形,如:三角波,方波和正弦波,由开关进行切换选择。
②波形数据存放于EPROM中。
③可通过改变CP信号的周期改变输出波形的频率,频率范围:100~9999Hz。
④产生的波形信号幅值:0.5~5V。
⑤确定设计方案,按功能模块的划分选择元、器件和中小规模集成电路,设计分电路,画出总体电路原理图,阐述基本原理。
3、查阅至少5篇参考文献。
按《武汉理工大学课程设计工作规范》要求撰写设计报告书。
全文用A4纸打印,图纸应符合绘图规范。
时间安排:1、2010 年6 月25 日集中,作课设具体实施计划与课程设计报告格式的要求说明。
2、2010 年6 月26 日,查阅相关资料,学习电路的工作原理。
2、2010 年6 月27 日至2010 年 6 月30 日,方案选择和电路设计。
2、2010 年6 月30 日至2010 年7 月1 日,电路调试和设计说明书撰写。
3、2010 年7 月2 日上交课程设计成果及报告,同时进行答辩。
课设答疑地点:鉴主13楼电子科学与技术实验室。
指导教师签名:年月日系主任(或责任教师)签名:年月日目录摘要 (I)Abstract (II)1. 绪论 (1)2.设计内容及要求 (2)2.1设计任务及目的 (2)2.1.1设计目的 (2)2.2.2 设计内容及技术要求 (2)2.2 设计思想及方案选择 (2)3.设计原理及单元模块设计 (4)3.1 设计原理及方法 (4)3.2 单元模块设计 (4)3.2.1 MCU微控制器 (4)3.2.2 LCD显示器 (5)3.3.3 键盘电路 (5)3.3.4 DDS波形产生电路 (6)3.3.5 功率放大电路 (8)4.程序设计 (8)5.总结 (9)参考文献: (10)附录I:整体电路原理图 (11)附录II:C语言源程序........................... 错误!未定义书签。
Keysight E8267D PSG 矢量信号发生器〉㺚ㅕ㮾⊝㻜㱫⩿㠞⒱ E8267D PSG 㖲⼋㨳⧟➂㔶㋹☨⛋⤖⥙⒴ᮣ⍖㈨㊹⊪⸶≠㽐㺚ㅕᮢ♋㽳㢶☙⭅ (CD-ROM)ᮢ㗄㈨㋹㮾⭆㗄⧩㚱㵀⥖⭨⫊☼㎸☨♋㴚㦏ᮣ▙㗞ⓞ⤂⿔(㫍⮔ 1EU) ⧧⏧ⱌ㙝⮋㋹(㫍⮔ 1E1) 㗁 E8267D 㖲⼋㨳⧟➂㔶㋹☨⍖㈨㝎㩂ᮣKeysight PSG 矢量信号发生器选件第 1 步. 选择频率范围(必选)所有的频率范围选件均支持 100 kHz 以下的频率,但是不提供 100 kHz~250 kHz 频率范围内的性能指标。
E8267D-532频率范围: 250 kHz~31.8 GHz选择信号发生器的最高频率E8267D-544频率范围: 250 kHz~44 GHz选择信号发生器的最高频率第 2 步. 选择频谱纯度标配标配频谱纯度提供低相位噪声E8267D-UNX1超低相位噪声改进近载波相位噪声性能E8267D-UNY1增强的超低相位噪声改进1Hz~300kHz载波频偏时的相位噪声E8267D-1EH改善2GHz以下的谐波性能改进2GHz以下载波频率的谐波性能第 3 步. 选择调制类型标配连续波信号生成、矢量 (IQ) 调制功能生成连续波 (CW) 信号, 可以调制由可选的内置基带发生器(选件 602) 或外部基带信号源提供的 IQ 波形E8267D-UNT AM、FM、相位调制和低频输出生成模拟调制信号E8267D-UNU 2脉冲调制生成脉冲调制信号(150 ns 最小脉冲宽度)E8267D-UNW 2窄脉冲调制生成脉冲调制信号(20 ns 最小脉冲宽度)第 4 步. 选择斜坡扫描第 5 步. 选择内置基带发生器(射频调制带宽为 80 MHz)E8267D-009移动闪存提供 8 GB 移动闪存卡;用户可访问的所有文件均保存在此卡中1.E8267D-UNX ⧧ E8267D-UNY ⌷╱⛢⻮; 㫍㵗㋦㺲㮥⢔⫊⼉㸃⛞⏥㫍ᮣ2. 㫍⮔ E8267D-UNU ⧧ E8267D-UNW ⌷╱⛢⻮; 㫍㵗㋦㺲㮥⢔⫊⼉㸃⛞⏥㫍ᮣ㫍⮔ E8267D-UNU 㔹⭌㢜 E8267D-UNWᮣ2第 6 步. 选择宽带外部I/Q带宽, 为 3.2 GHz 以下的载波频率提供高达260 MHz 射频调制带宽; 标准外部 I/Q 输入提供160 MHz 射频调制带宽E8267D-H18 3.2 GHz 以下的宽带调制为 3.2 GHz 以下的载波频率提供高达 2 GHz 射频调制带宽; 实际带宽取决于其他安装选件, 例如选件 016 或 HBQ E8267D-016 (推荐) E8267D-HBQ (推荐) (中国/俄罗斯)E8267D-HBQ有限宽带差分外部 I/Q 输入为 3.2 GHz 以上的载波频率提供高于 300 MHz 的调制带宽,为 3.2 GHz 以下的载波频率提供高达 260 MHz 的调制带宽第 7 步.选择用于基带发生器的信号生成软件b oE8267D-409GPS 专用软件生成用于测试 GPS 接收机的多卫星 GPS 信号E8267D-602E8267D-423用于 MS-GPS 专用软件的场景发生器创建、编辑和回放定制的 GPS 场景文件E8267D-409、E8267D-602E8267D-SP1Signal Studio for jitter injection在可变速率和偏差条件下,生成可重复且已校准的附加抖动,以进行容限测量E8267D-602N7600B Signal Studio for3GPP W-CDMA FDD 在基带和射频上生成 W-CDMA FDD 单载波/多载波上行链路/下行链路测试信号, 用于基站、移动收发信机及其元器件的测试E8267D-602N7601B Signal Studio for 3GPP2 CDMA在基带和射频上生成 cdma2000®和 IS-95-A 单载波/多载波测试信号、E8267D-602 正向链路/反向链路测试信号, 用于基站、移动收发信机及其元器件的测试E8267D-602N7602B Signal Studio for GSM/EDGE在基带或射频上生成 GSM 和 EDGE 单载波/多载波测试信号E8267D-602 N7606B Signal Studio for Bluetooth ®为基础数据速率和增强数据速率 (v2.1+EDR) 配置完全编码的蓝牙数据包和蓝牙调制数据流E8267D-602N7609B Signal Studio for GlobalNavigational Satellite Systems(GNSS)基础和增强数据速率 (v2.1+EDR) 支持创建实时信号,以仿真 GPS/GLONASS/伽利略卫星。
任务3 使用函数信号发生器函数信号发生器是一种多波形信号源,能够输出正弦波、方波、三角波、锯齿波等多种波形的信号,其输出波形均可用数学函数来描述,所以称为函数信号发生器。
函数信号发生器的输出频率范围很宽,一般可从几赫至几十兆赫。
由于函数信号发生器具有以上特点,它在很多情况下能够替代正弦信号发生器、脉冲信号发生器等,在生产、测试、维修和实验等工作中得到越来越广泛的应用。
本任务分别要求输出三种不同频率、幅度的波形,可采用函数信号发生器来实现。
EE1641C型函数信号发生器是一款广泛使用的函数信号发生器。
1. EE1641C型函数信号发生器的外形EE1641C型函数信号发生器的外形如图2-3-1 所示。
图2-3-1 EE1641C型函数信号发生器的外形【任务分析】【认识仪器】2. EE1641C型函数信号发生器的面板EE1641C型函数信号发生器的面板如图2-3-2 所示,各部件的功能见表2-3-1。
输入输出端子频率与幅度显示窗口选择按键与调节旋钮图2-3-2 EE1641C型函数信号发生器的面板表2-3-1 EE1641C型函数信号发生器面板各部件的功能部件功能频率显示窗口显示输出信号或外测信号的频率,其中,左侧显示信号波形,右侧显示信号频率的单位,下方为当前所选的频段指示灯幅度显示窗口显示输出信号的幅度,右侧显示输出信号的幅度单位和类型,下方为当前所选的输出衰减指示灯频率微调旋钮改变输出频率的 1 个频程内的频率范围占空比旋钮改变输出信号的对称性。
当此旋钮处在中心位置或关闭位置时,输出对称信号直流电平旋钮幅度调节旋钮扫描宽度/调制度旋钮扫描速率旋钮CMOS 电平调节旋钮频挡选择按键续表波形选择按键衰减选择按键幅值选择按键方式选择按键单脉冲按键电源开关按键外部输入端子函数输出端子同步输出端子单次脉冲端子点频输出端子(选件)功率输出端子(选件)3. EE1641C型函数信号发生器的性能指标EE1641C型函数信号发生器的性能指标见表2-3-2。
函数信号发生器 UTG9002C简介函数信号发生器(Function Generator)是一种用于生产任意波形和频率的测试仪器,广泛应用于各个领域的测试、测量和研究。
UTG9002C 是一款高性能、多功能的函数信号发生器,拥有丰富的特色功能和广泛的应用范围。
功能特点UTG9002C 采用直观的人机界面设计,易于操作和控制。
其主要功能特点包括:1.高精度的波形加工技术,能够提供高稳定性、低失真度的任意波形输出。
2.内置多种标准波型,包括正弦波、方波、三角波、锯齿波等,以及多组用户自定义波形,可直接调用。
3.具有 AM、FM、PWM、ASK、FSK、PSK、BPSK、QPSK、OSK、QAM等模拟调制及调频功能,可用于各种调制信号的发生及测试。
4.时间分辨率可达 1 ns,频率分辨率可达到 0.01 Hz,频率范围为1μHz~30MHz,可满足各种需要。
5.支持 RS232、USB、LAN、GPIB 等多种通信接口,以及 SCPI 与LabVIEW 等标准协议,可准确地实现控制和控制面板的远程操作。
应用领域UTG9002C 作为一款具有多样化特色的函数信号发生器,适用于不同领域的测试、研究和教学等,具有以下几个方面的应用:电子工程及通信领域UTG9002C 可用于各种模拟信号的发生和测试,如单片机、集成电路及其他电子产品的测试等,广泛应用于通信、广播、无线电、电子测量等领域。
科研机构UTG9002C 可以满足实验室和科研机构对波形稳定性、精度和可靠性等高要求。
其高速界面和多种通信接口,支持多机联网和远程操作,能够方便快捷地完成测试与研究。
教育领域UTG9002C 具有直观的人机界面设计、易于操作和控制,非常适合教育和培训用途。
它可以作为基础电路、电子技术实验等教学实验装置使用。
总结UTG9002C 作为一款高性能、多功能的函数信号发生器,具有多种优秀的特点和广泛的应用领域。
它有助于推进电子技术、通信、科研教育等领域的发展,促进国家的科技进步。
前言波形发生器是能够产生大量的标准信号和用户定义信号,并保证高精度、高稳定性、可重复性和易操作性的电子仪器。
函数波形发生器具有连续的相位变换、和频率稳定性等优点,不仅可以模拟各种复杂信号,还可对频率、幅值、相移、波形进行动态、及时的控制,并能够与其它仪器进行通讯,组成自动测试系统,因此被广泛用于自动控制系统、震动激励、通讯和仪器仪表领域。
在 70 年代前,信号发生器主要有两类:正弦波和脉冲波,而函数发生器介于两类之间,能够提供正弦波、余弦波、方波、三角波、上弦波等几种常用标准波形,产生其它波形时,需要采用较复杂的电路和机电结合的方法。
这个时期的波形发生器多采用模拟电子技术,而且模拟器件构成的电路存在着尺寸大、价格贵、功耗大等缺点,并且要产生较为复杂的信号波形,则电路结构非常复杂。
同时,主要表现为两个突出问题,一是通过电位器的调节来实现输出频率的调节,因此很难将频率调到某一固定值;二是脉冲的占空比不可调节。
在 70 年代后,微处理器的出现,可以利用处理器、A/D/和 D/A,硬件和软件使波形发生器的功能扩大,产生更加复杂的波形。
这时期的波形发生器多以软件为主,实质是采用微处理器对 DAC的程序控制,就可以得到各种简单波形。
90 年代末,出现几种真正高性能、高价格的函数发生器、但是HP公司推出了型号为 HP770S的信号模拟装置系统,它由 HP8770A任意波形数字化和HP1776A波形发生软件组成。
HP8770A实际上也只能产生8 中波形,而且价格昂贵。
不久以后,Analogic公司推出了型号为 Data-2020的多波形合成器,Lecroy 公司生产的型号为9100 的任意波形发生器等。
到了二十一世纪,随着集成电路技术的高速发展,出现了多种工作频率可过GHz 的DDS 芯片,同时也推动了函数波形发生器的发展,2003 年,Agilent的产品 33220A能够产生17种波形,最高频率可达到 20M,2005 年的产品N6030A 能够产生高达 500MHz的频率,采样的频率可达 1.25GHz。
多功能函数发生器跨功能函数发生器摘要交流函数发生器主要实现常用波形的产生和上位机的同步控制,可以产生一系列调制波。
论文详细阐述了主机的总体结构、软硬件实现和调试方法。
关键词:单片机; DDS;上位机付费多功能函数发生器摘要支付多功能函数发生器主要实现共发生和PC波形同步控制,可以产生一系列调制波。
本文阐述了多功能函数发生器的一般结构、软硬件实现和上位机调试方法。
关键词:单片机; DDS ;个人电脑目录1简介11.1项目背景11.2项目主要任务12互换多功能函数发生器12.1选项12.2整体结构框图23 STC12C5A60S2单片机介绍34模拟开关CD4066介绍44.1主要特点44.2芯片管脚和电路55 DDS模块介绍55.1特征55.2 DDS7的优势51 简介1.1 项目背景函数发生器是实验室的基本设备之一。
目前,一些标准产品被广泛使用。
它们虽然功能齐全,性能指标高,但价格昂贵,很多功能不可用。
该设计集成了一个运算放大器作为应用的核心。
通过增加外围器件,构成运算和正反馈电路,满足振荡条件,产生一定的波形。
最后,利用差分电路的传输特性,将三角波转换为正弦波。
该仪器具有结构简单、成本低、体积小、便于携带等特点。
虽然功能和性能指标赶不上标准的信号发生器,但足以满足一般的实验要求。
函数发生器作为一种常见的信号源,是现代测试领域应用最广泛的通用仪器之一。
在各种电子元器件、元器件及成套设备的开发、生产、测试和维护中,要学会有一个信号源,它可以产生不同频率和波形的电压、电流信号并加到装置或设备中。
正在测试中。
与其他仪器一起观察和测量被测仪器的输出响应,以分析和确定其性能参数。
信号发生器是电子测量领域中最基本、应用最广泛的电子仪器。
它可以产生多种波形信号,如正弦波、三角波、方波等,因此广泛应用于通信、雷达、导航、航空航天等领域。
1.2 项目主要任务任务和要求:1. 可编程产生几种常用信号;2、信号风格可变,正弦波、三角波、方波、2PSK、LFM;3、变频,1MHz - 10MHz,2PSK调制信号周期0.1ms - 1ms,LFM带宽为中心频率的1/100-10%;4、输出幅度可变,可程控或手动调节。
Agilent E4438C信号发生器Agilent E4438C信号发生器是一种高性能的无线信号发生器,它可以产生宽带、模拟和数字调制信号。
本文档将介绍Agilent E4438C信号发生器的主要性能指标和应用领域。
主要性能指标频率范围Agilent E4438C信号发生器的频率范围非常广泛,可以覆盖从250kHz到6GHz的频率范围。
频率精度非常高,最小可以达到0.001Hz,而频率稳定性则非常好,可以达到10ppm/hour。
输出功率Agilent E4438C信号发生器的输出功率可以在-136dBm到+21dBm之间进行调节。
如果需要更高的输出功率,可以通过外部放大器进行增益。
而输出功率的精度和稳定性都非常高,可以在0.5dB以内。
调制功能Agilent E4438C信号发生器支持多种调制方式,包括AM、FM、PM、FSK、BPSK、QPSK等数字调制方式,以及调频、调相、调幅等模拟调制方式。
此外,Agilent E4438C信号发生器还可以同时输出多种调制信号,用于测试多媒体和数字通信系统。
硬件和软件接口Agilent E4438C信号发生器具有丰富的接口方式,包括USB、LAN、GPIB等。
同时,Agilent也提供了一些软件开发工具,可以方便地进行编程操作。
这些接口和软件工具为用户提供了丰富的实验操作手段。
应用领域Agilent E4438C信号发生器主要应用于通信和雷达系统的设计、测试和验证。
以下是一些常见的应用场景:通信系统测试Agilent E4438C信号发生器可以模拟各种无线网络(如802.11、3G、4G、5G 等)信号,用于测试无线通信系统的性能。
通过设置不同的调制方式和信号特性,可以模拟出各种现实场景下的通信信号,对无线通信系统的覆盖范围、带宽、误码率等性能指标进行测试。
雷达系统测试Agilent E4438C信号发生器可以用于测试雷达系统的性能,包括目标探测、跟踪、识别、干扰抵抗等方面。
是德科技利用低成本任意波形发生器生成复杂的调制信号Keysight Trueform 体系结构适用于无线通信应用白皮书摘要本白皮书旨在为您介绍如何利用Keysight 33500B 系列True form 波形发生器生成复杂的调制信号。
Keysight 33500B 系列True form 波形发生器专为产生复杂基带 IQ 数字通信信号提供更加经济高效的解决方案。
本白皮书讲解了Keysight 33500B 系列True form 波形发生器如何生成当今复杂的数字无线协议,例如 W-CDMA、DVB 和OFDM。
简介数字调制信号几乎遍布在每一个有线网络和光纤网络。
如今,大多数无线服务都在使用复杂的载波调制方案。
调制技术和元器件的持续改进以及纠错码的进步,促使信道容量更加接近香农定理设定的基础极限。
随着新型传输方法的兴起,例如MIMO (多路输入多路输出),以及高度灵活的多址接入方案在时域、频域和码域中的实施,信道的容量和效率得到了显著改善。
此外,越来越多的低价位产品和服务采用多项无线技术,以确保正常工作。
在产品或服务的所有阶段,包括基础技术研究、设备制造、网络部署,都需要进行大量测试,以实现这种程度的复杂性和互操作性。
因此,测试设备的灵活程度是应对上述需求的关键。
测试设备的总体成本也很重要,以确保全体工程师在整个产品周期内都能使用测试设备。
通常,无线应用测试设备都是按照特定应用开发的,如果采用新的调制技术或调制信号的带宽等,用户都需要购买新设备或进行昂贵的设备升级。
无线设计人员使用的主要分析工具是矢量信号分析仪(VSA)。
该设备能够测量信号的频谱及其随时间的变化,同时保留完整的幅度和相位信息。
而最合适的激励设备是矢量信号发生器(VSG)。
该设备能够生成一个或多个载波,并实时控制载波幅度和相位随时间的变化。
除了部分测试仅在射频载波频率上执行,其余大部分测试都是在中低频或基带范围内执行。
绝大多数的矢量信号发生器都是采用任意波形发生器 (AWG) 结合模拟正交 (I/Q) 调制器实现的。
虚拟仪器课程设计报告一、综述1、信号发生器的发展信号发生器是一种能够提供一定波形、频率和输出电平的信号源设备。
40年代开始出现用于测试各种接收机的标准信号发生器。
60年代出现了函数发生器,其多采用模拟电子技术,由分立元件或模拟集成电路构成,一般仅能产生正弦波、方波、锯齿波和三角波等几种比较简单的波形。
由于模拟电路漂移问题的存在,其输出稳定性较差,同时要产生较为复杂的信号也比较困难。
70年代以后开始出现微处理器,利用微处理器、模数转换器等,使得较复杂波形的产生容易了很多。
信号发生器的种类繁多,按输出波形可分为正弦信号发生器、脉冲波信号发生器、函数发生器等等。
按产生频率的方法又可以分为谐振法和合成法。
2、基于虚拟仪器的信号发生器虚拟仪器与传统仪器相比有很多优势。
就信号发生器而言,利用虚拟仪器可以很轻易地实现对信号的处理,仪器的功能能够根据需要随时进行适当调整,容易进行调试,而避免了传统仪器面临的不断更新换代的问题。
同时,虚拟仪器的前面板与传统仪器相比对用户更加友好,使用起来更加清晰。
就信号发生器而言,利用虚拟仪器进行设计可以更加轻易获得所需信号,例如不具有明显周期规律的任意波形。
同时,在硬件采集信号设备完好的情况下,很有效的避免了传统信号发生器的波动不稳定性。
3、任务描述本次课程设计利用Labview8.5以及实验室的信号采集设备,实现任意波形发生器的功能。
该信号发生器除了能够产生正弦波、方波、三角波和锯齿波四种典型波形,还能根据输入的公式产生公式波形,幅值、频率等均可以调节。
同时,还实现了通过手绘实现任意波形的输出。
输出的信号均可以与幅值可调的均匀白噪声进行迭加。
二、程序说明1、整体流程该任意波形信号发生器的整体流程如下:2、程序具体说明1、外层条件结构该程序最外层用条件结构实现波形类型的选择。
共有正弦波、方波、三角波、锯齿波、公式波形和手绘任意波形六种波形类型,用一个文本下拉列表选择,将选择结果传给条件结构的分支选择器,选择与所选波形类型相对应的条件分支进行执行。
多通道函数信号发生器MFG-2000系列使用手册固纬料号NO.82MF32K000EC1ISO-9001认证企业2015.07本手册所含资料受到版权保护,未经固纬电子实业股份有限公司预先授权,不得将手册内任何章节影印、复制或翻译成其它语言。
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RIGOL 数据手册DG1000系列双通道函数/任意波形发生器2015年11月RIGOL TECHNOLOGIES, INC.应用领域● 模拟传感器 ● 实际环境信号 ● 电路功能测试● IC 芯片测试产品综述RIGOL DG1000系列双通道函数/任意波形发生器采用直接数字合成(DDS )技术设计,能够产生精确、稳定、低失真的输出信号。
主要特色● 采用先进的DDS 技术,双通道输出,100MSa/s 采样率,14 bits 垂直分辨率 ● 输出5种标准波形,内置48种任意波形 ● 丰富的调制功能:AM 、FM 、PM 、FSK ● 输出线性/对数扫描和脉冲串波形● 丰富的输入输出:波形输出,同步信号输出,外接调制源,外接基准10MHz 时钟源,外触发输入● 通道耦合和通道复制功能 ● 内置高精度、宽频带频率计,可测量范围:100 mHz ~ 200 MHz (单通道) ● 标准配置接口:USB Device ,USB Host● 可与DS1000系列数字示波器无缝互联● 配置功能强大的任意波编辑软件UltraWave ● 支持远程命令控制人性化设计● 多种显示模式 ● 清晰的图形化界面● 支持中英文菜单及输入法● 内置帮助系统,方便获取帮助信息● 文件管理(将文件存储至U 盘或内部存储器)双通道输出、内置任意波、可编辑任意波丰富的调制功能、扫频输出、脉冲串输出双通道耦合、复制功能内置频率计双通道输出:可分别设置两个通道的波形和参数及输出开关。
操作菜单“同相位”可使能双通道输出时相位同步。
任意波形输出:仪器内置48种任意波形(含直流),包括常用、数学、工程、窗函数及其他常见波形。
可编辑任意波:可编辑输出14bits ,4kpts 的任意波形。
仪器内部提供10个非易失性存储空间以存储用户自定义的任意波形。
通过上位机软件Ultrawave 可编辑和存储更多任意波形。
双通道耦合:设定基准通道和耦合频率/相位差后,另一通道的频率/相位将随基准通道的改变而改变,并且始终保持所设定的耦合频率/相位差。
33220A函数任意波形发生器详情资料,KEYSIGHT(是徳科技)信号发生器•20MHz正弦波和方波•脉冲、斜披、三角波,噪声和直流波形•14-bit,50MSa/s,64K点任意波形•AM、FM、PM、FSK和PWM凋制•线性和对数扫描及脉冲串模式•10mVpp至10Vpp幅苗范围•图形化界面可以对信号设置进行可视化验证•通过USB、GPIB和LAN连接性能优异的各种函数的波形Keysight(原Agilent) 33220A函数/任意波形发生器使用直接数字合成(DDS)技术,可生成稳定、精确、纯净和低失真的正弦输出信号。
它还能提供高达20MHz、具有快速上升和下降的方波,以及达200KHz的线性斜波。
脉冲沿信号33220A能产生达5MHz的可变沿时间脉冲。
33220A的脉冲还能具有可变的周期、脉冲宽度和幅度,对于需要灵活脉冲信号的各种应用是很理想的设备。
专用波形产生可用33220A产生复杂的专用波形。
33220A具有14bit分辨率和50MSa/s采样率,因此能够灵活地生成所需的波形。
非易失存储器中可保存4个波形。
有了Keysight(原Agilent) IntuiLink任意波形软件,您就可使用波形编辑器容易地生成、编辑和下载复杂的波形。
也可用IntuiLink捕获示波器波形,把它作为输出发送至33220A。
易于使用的功能33220A的前面板操作简捷而友好。
只需使用一、两个键,您就能访问所有主要功能。
旋钮或数字键可用来调节频率、幅度、偏置和其它参数。
您甚至还能直接输入Vpp、Vrms、dBm或高低电平值。
定时参数可以用Hertz(Hz)或秒为单位输入。
内部AM、FM、PM、FSK和PWM调制使仪器能容易地调制波形,而不需要单独的调制源。
线性和对数扫描也是内置功能,扫描速率可在1ms至500s范围内选择。
脉冲串模式允许用户选择每段时间的周期。
GPIB、LAN和USB接口均为标准配置,您还能获得SCPI命令的完全编程能力。
PXI9100任意波形发生器硬件使用说明书成都九州阿尔泰科技有限公司产品研发部修订第一章功能概述信息社会的发展,在很大程度上取决于信息与信号处理技术的先进性。
数字信号处理技术的出现改变了信息与信号处理技术的整个面貌,而数据采集作为数字信号处理的必不可少的前期工作在整个数字系统中起到关键性、乃至决定性的作用,其应用已经深入到信号处理的各个领域中。
实时信号处理、数字图像处理等领域对高速度、高精度数据采集卡的需求越来越大。
ISA 总线由于其传输速度的限制而逐渐被淘汰。
我公司推出的PXI9100 任意波形发生器卡综合了国内外众多同类产品的优点,以其使用的便捷、稳定的性能、极高的性价比,获得多家试用客户的一致好评,是一款真正具有可比性的产品,也是您理想的选择。
第一节、产品应用本卡是一种基于PXI 总线的任意波形发生器卡,可直接插在IBM-PC/AT 或与之兼容的计算机内的任一PXI 插槽中,构成实验室、产品质量检测中心等各种领域的数据采集、波形分析和处理系统。
也可构成工业生产过程监控系统。
它的主要应用场合为:*电子产品质量检测*信号采集*过程控制*伺服控制第二节、DA波形输出功能◆转换器类型:DAC9765◆输入量程:±5V 、±10V◆转换精度:12 位(Bit)◆点频率(Frequency):1Hz ~80MHz◆物理通道数:2 路同步◆触发方式:软件内触发、硬件外触发◆触发模式(TriggerMode):单次、连续、单步和紧急触发◆时钟源选择(OutClockSource):内时钟和外时钟软件可选◆触发源(TriggerSource ):AT R 触发◆触发方向:正向触发、负向触发、正负向均触发◆触发源AT R 输入范围:-10V~10V2成都九州阿尔泰科技有限公司028-PXI9100任意波形发生器说明书3◆触发电平(TrigLevelV olt ):软件可调,触发电平软件可调(-10V~10V )◆存储器深度:每路512K字点RAM存储器◆每路可指定任意一段RAM做任意循环输出的数据◆数据传输方式:程序方式◆软件功能校准◆工作温度范围:0 ℃~+70℃◆存储温度范围:-20℃~+70℃第三节、DI数字量输入功能◆通道数:8 路◆电气标准:TTL 兼容◆高电平的最低电压:2V◆低电平的最高电压:0.8V第四节、DO 数字量输出功能◆通道数:8 路◆电气标准:TTL 兼容◆高电平的最低电压:3.8V◆低电平的最高电压:0.44V◆上电输出:低电平第五节、其他指标◆板载时钟振荡器:80MHz第六节、产品安装核对表打开PXI9100 板卡包装后,你将会发现如下物品:1、PXI9100 板卡一个;2、ART 软件光盘一张,该光盘包括如下内容:a)本公司所有产品驱动程序,用户可在PXI 目录下找到PXI9100 驱动程序;b)用户手册(pdf 格式电子文档)。
单片机函数信号发生器(参考文献)单片机函数信号发生器摘要:本文以STC89C51单片机为核心设计了一个低频函数信号发生器。
信号发生器采用数字波形合成技术,通过硬件电路和软件程序相结合,可输出自定义波形,如正弦波、方波、三角波、三角波、梯形波及其他任意波形,波形的频率和幅度在一定范围内可任意改变。
波形和频率的改变通过软件控制,幅度的改变通过硬件实现。
介绍了波形的生成原理、硬件电路和软件部分的设计原理。
本系统可以产生最高频率798.6HZ的波形。
该信号发生器具有体积小、价格低、性能稳定、功能齐全的优点。
关键词:低频信号发生器;单片机;D /A转换;1设计选题及任务设计题目:基于单片机的信号发生器的设计与制作任务与要求:设计一个由单片机控制的信号发生器。
运用单片机系统控制产生多种波形,这些波形包括方波、三角波、锯齿波、正弦波等。
信号发生器所产生的波形的频率、幅度均可调节。
并可通过软件任意改变信号的波形。
基本要求:(1)产生三种以上波形。
如正弦波、三角波、矩形波等。
(2)最大频率不低于 500Hz。
并且频率可按一定规律调节,如周期按1T,2T,3T,4T或1T,2T,4T,8T变化。
(3)幅度可调,峰峰值在0-5V之间变化。
扩展要求:产生更多的频率和波形。
2系统概述2.1方案论证和比较2.1.1总体方案:方案一:采用模拟电路搭建函数信号发生器,它可以同时产生方波、三角波、正弦波。
但是这种模块产生的不能产生任意的波形(例如梯形波),并且频率调节很不方便。
方案二:采用锁相式频率合成器,利用锁相环,将压控振荡器(VCO)的输出频率锁定在所需频率上,该方案性能良好,但难以达到输出频率覆盖系数的要求,且电路复杂。
方案三:使用集成信号发生器发生芯片,例如AD9854,它可以生成最高几十MHZ 的波形。
但是该方案也不能产生任意波形(例如梯形波),并且价格昂贵。
方案四:采用AT89C51单片机和DAC0832数模转换器生成波形,加上一个低通滤波器,生成的波形比较纯净。
第四节TFG6920A函数/任意波形发生器石家庄数英仪器有限公司TFG6900A系列函数/任意波形发生器采用直接数字合成技术(DDS),大规模集成电路(FPGA),软核嵌入式系统(SOPC)。
具有优异的技术指标和强大的功能特性,使您能够快速地完成各种测量工作。
大屏幕彩色液晶显示界面可以显示出波形图和多种工作参数,简单易用的键盘和旋钮更便于仪器的操作。
一、主要特性●双通道输出:具有A、B两个独立的输出通道,两通道特性相同。
●双通道操作:两通道频率、幅度和偏移可联动输入,两通道输出可叠加。
●波形特性:具有5种标准波形,5种用户波形和50种内置任意波形。
●波形编辑:可使用键盘编辑或计算机波形编辑软件下载用户波形。
●频率特性:频率精度50ppm,分辨率1μHz。
●幅度偏移特性:幅度和偏移精度1%,分辨率0.2mV。
●方波锯齿波:可以设置精确的方波占空比和锯齿波对称度。
●脉冲波:可以设置精确的脉冲宽度。
●相位特性:可设置两路输出信号的相位和极性。
●调制特性:可输出FM、AM、PM、PWM、FSK、BPSK、SUM调制信号。
●频率扫描:可输出线性或对数频率扫描信号,频率列表扫描信号。
●猝发特性:可输出设置周期数的猝发信号和门控输出信号。
●存储特性:可存储和调出5组仪器工作状态参数,5个用户任意波形。
●同步输出:在各种功能时具有相应的同步信号输出。
●外部调制:在调制功能时可使用外部调制信号。
●外部触发:在FSK、BPSK、扫描和猝发功能时可使用外部触发信号。
●外部时钟:具有外部时钟输入和内部时钟输出。
●计数器功能:可测量外部信号的频率、周期、脉宽、占空比和周期数。
●计算功能:可以选用频率值或周期值、幅度峰峰值、有效值或dBm值。
●操作方式:全部按键操作、彩色液晶显示屏、键盘设置或旋钮调节。
●通讯接口:配置RS232接口、USB设备接口,U盘存储器接口。
●高可靠性:大规模集成电路,表面贴装工艺,可靠性高,使用寿命长。
SPECTRUM发布48同步通道AWG任意波形发生器——信号发生器的多通道成本解决方案专为需要同时产生多个电子测试信号的DN6.65xx系列是Spectrum Instrumentation公司最新的任意波形发生器产品,在一台设备中提供24到48个同步通道,并且每通道成本非常经济。
八种不同型号非常适合用于多通道自动化测试应用,它们通过与任何PC或局域网(LAN)的简单以太网连接实现了完全的远程控制,从而使其易于集成到任何测试系统中。
这些单元采用了最新的16位数模转换器技术,并将其与低噪声灵活的输出相结合,从而使其能够生成DC至60 MHz频率范围内几乎所有想要实现的测试信号。
Spectrum公司新推出的DN6.65x系列netbox仪器可提供24、32、40或48个完全同步的通道,与最近推出的更小的DN2.65x产品(提供4至16个通道)形成互补。
如此高的同道数为AWG设定了一个新标准(大多数传统产品只提供1、2或4个频道)。
此外,设置、编程和控制单个仪器比尝试构建和操作任何需要使用多个单独AWG仪器的多通道系统要简单得多。
出色的波形生成为了满足不同的信号产生要求,用户可以从提供40 MS/s或125 MS/s输出速率的型号中进行选择。
每个通道都有自己的DAC,通过锁相环(PLL)控制系统进行同步计时。
参考时钟和直接时钟可以从外部输入。
四种不同的滤波器可用来优化输出信号质量,并确保良好的动态性能。
例如,噪声频谱密度(NSD)低至-142 dBm/Hz,总谐波失真(THD)低至-74 dB,信噪比(SNR)高达90 dB,无杂散动态范围(SFDR)高达97 dB。
这种高动态性能使用户创建和回放最精确的测试信号和波形。
可编程的输出摆幅最高可产生±6 V的高阻抗,而±3 V 则可产生50Ω的信号,可产生各种信号幅度。
此外,该单元还包括可用于多种不同工作模式的大容量板载存储器(最大可达6×512 MSamples),以产生长而复杂的波形,包括单次,循环,先进先出和门控重放模式。
PCI8252 任意波形发生器硬件使用说明书阿尔泰科技发展有限公司产品研发部修订阿尔泰科技发展有限公司目录目录 (1)第一章概述 (2)第一节、产品应用 (2)第二节、DA 模拟量输出功能 (2)第三节、其他指标 (2)第二章元件布局图及简要说明 (3)第一节、主要元件布局图 (3)一、信号输入输出连接器 (3)二、电位器 (3)三、跳线器 (4)四、物理ID 拨码开关 (4)第三章信号输入输出连接器及连接方法 (5)第一节、信号输出连接器定义 (5)第二节、模拟量输入/输出接口 (5)第三节、DA 模拟量输出的信号连接方法 (6)第四节、同步触发脉冲信号的连接方法 (6)一、同步触发脉冲信号输入连接方式 (6)二、同步触发脉冲信号输出连接方式 (6)第五节、外触发信号的连接方法 (7)第四章跳线器设置 (8)第一节、DA0 模拟信号输出值选择 (8)第二节、DA1 模拟信号输出值选择 (8)第三节、DA2 模拟信号输出值选择 (8)第四节、DA3 模拟信号输出值选择 (8)第五章数据格式、排放顺序及换算关系 (9)第一节、DA 单极性模拟量输出数据格式 (9)第二节、DA 双极性电压输出的数据格式 (9)第六章各种功能的使用方法 (10)第一节、DA 触发功能的使用方法 (10)一、DA 内触发功能 (10)二、DA 外触发功能 (10)第二节、多卡同步的实现方法 (10)第七章产品的应用注意事项、校准、保修 (12)第一节、注意事项 (12)第二节、DA 模拟量输出的校准 (12)第三节、保修 (12)PCI8252 任意波形发生器硬件使用说明书版本:6.000第一章概述信息社会的发展,在很大程度上取决于信息与信号处理技术的先进性。
数字信号处理技术的出现改变了信息与信号处理技术的整个面貌,而数据采集作为数字信号处理的必不可少的前期工作在整个数字系统中起到关键性、乃至决定性的作用,其应用已经深入到信号处理的各个领域中。
实时信号处理、数字图像处理等领域对高速度、高精度数据采集卡的需求越来越大。
ISA 总线由于其传输速度的限制而逐渐被淘汰。
我公司推出的PCI8932数据采集卡综合了国内外众多同类产品的优点,以其使用的便捷、稳定的性能、极高的性价比,获得多家试用客户的一致好评,是一款真正具有可比性的产品,也是您理想的选择。
第一节、产品应用本卡是一种基于PCI 总线的任意波形发生器,可直接插在IBM-PC/AT 或与之兼容的计算机内的任一PCI 插槽中,构成实验室、产品质量检测中心等各种领域的数据采集、波形分析和处理系统。
也可构成工业生产过程监控系统。
它的主要应用场合为:◆电子产品质量检测◆信号采集◆过程控制◆伺服控制第二节、DA模拟量输出功能◆转换器类型:DAC7641Y◆输出量程:0~5V、0~10V、±5V、±10V◆转换精度:16 位(Bit)◆通道数:4 路,可同步输出◆可多卡级连◆存诸器深度:每路16K 字(点)FIFO 存储器◆复位:写偏移地址0x260, 0x360, 0x460, 0x560 可以清各路DA 的FIFO◆存储器标志:非空、半满、溢出◆触发源(TriggerSource):内触发和外触发◆触发类型(OutTriggerEdge):外触发上升沿和下降沿◆建立时间:10μS(to 0.003%)◆非线性误差:±3LSB(最大)◆工作温度范围:-40℃~+85℃◆存储温度范围:-40℃~+120℃第三节、其他指标◆板载时钟振荡器:40MHz阿尔泰科技发展有限公司第一节、主要元件布局图一、信号输入输出连接器CN1:模拟量信号输出连接器第二章 元件布局图及简要说明CN2(CLKIN):同步脉冲信号、外触发信号输入端CN3(CLKOUT1)、CN4(CLKOUT2)、CN5(CLKOUT3):同步脉冲信号输出端 以上连接器的详细说明请参考《信号输入输出连接器》章节。
二、电位器RP5:AO0 模拟量输出零点调节 RP7:AO1 模拟量输出零点调节 RP6:AO2 模拟量输出零点调节 RP8:AO3 模拟量输出零点调节 RP1:AO0 模拟量输出满度调节 RP2:AO1 模拟量输出满度调节 RP3:AO2 模拟量输出满度调节 RP4:AO3 模拟量输出满度调节以上电位器的详细说明请参考《产品的应用注意事项、校准、保修》章节。
PCI8252 任意波形发生器硬件使用说明书三、跳线器版本:6.000JP1、JP2、JP3、JP4:AO0~AO3输出值设置,将对应通道跳线1、2相连(默认设置),则输出值为中间值, 2、3相连,输出值为最小值。
四、物理 ID 拨码开关DID1:设置物理ID 号,当PC 机中安装的多块PCI8252时,可以用此拨码开关设置每一块板卡的物理ID 号, 这样使得用户很方便的在硬件配置和软件编程过程中区分和访问每块板卡。
下面四位均以二进制表示,拨码开关 拨向“ON”,表示“1”,拨向另一侧表示“0”。
如下列图中所示:位置“ID3”为高位,“ID0”为低位,图中黑色的位置 表示开关的位置。
(出厂的测试软件通常使用逻辑ID 号管理设备,此时物理ID 拨码开关无效。
若您想在同一个系统中同时使用多个相同设备时,请尽可能使用物理ID 。
关于逻辑ID 与物理ID 的区别请参考软件说明书《PCI8252S 》的《设备对象管理函数原型说明》章节中“CreateDevice”和“CreateDeviceEx”函数说明部分)。
ID3 ID2 ID1 ID0ON上图表示“1111”,则表示的物理ID 号为15ON上图表示“0111”,则代表的物理ID 号为7ON上图表示“0101”,则代表的物理ID 号为5阿尔泰科技发展有限公司第三章 信号输入输出连接器及连接方法第一节、信号输出连接器定义关于 37 芯 D 型插头 CN1 的管脚定义(图形方式)关于 37 芯 D 型插头 CN1 的管脚定义(表格方式)第二节、模拟量输入/输出接口在PCI8252 板卡的一侧有 4 个信号接口,从上至下依次为CN2、CN3、CN4 、CN5 信号端口,其中CN3、 CN4、CN5 为 3 路同步脉冲输出信号端(CLKOUT1~CLKOUT3);CN2(CLKIN)为同步脉冲信号和外触发信号输 入端。
它们的具体连接方法请参考《同步触发脉冲信号的连接方法》和《外触发信号的连接方法》。
PCI8252 任意波形发生器硬件使用说明书第三节、DA 模拟量输出的信号连接方法版本:6.000现场设备第四节、同步触发脉冲信号的连接方法一、同步触发脉冲信号输入连接方式二、同步触发脉冲信号输出连接方式阿尔泰科技发展有限公司第五节、外触发信号的连接方法PCI8252 任意波形发生器硬件使用说明书第四章 跳线器设置版本:6.000在PCI2007A 板上,D/A 模拟输出范围可选择单极性0~5V 、0~10V 输出,或选择双极性±5V 、±10V 输出,通过跳线JP1、JP2、JP3、JP4选择AO0、AO1、AO2、AO3的输出值,跳线跨接1-2脚(默认)时,选择对应量程的中间值,跨接2-3时,选择对应量程的最小值。
具体跳线设置可见下表。
第一节、DA0 模拟信号输出值选择第二节、DA1 模拟信号输出值选择第三节、DA2 模拟信号输出值选择第四节、DA3 模拟信号输出值选择8阿尔泰科技发展有限公司第五章 数据格式、排放顺序及换算关系第一节、DA 单极性模拟量输出数据格式如下表如示:mV),写向设备 的DA 原始码为nDAData ,则换算关系如下:(注意上限不能超过65535)0~5V 量程时:nDAData = Volt / (5000.00/65536);0~10V 量程时:nDAData = Volt / (10000.00/65536);第二节、DA 双极性电压输出的数据格式如下表所示:,写向设备的 DA 原始码为 nDAData ,则换算关系如下:(注意上限不能超过 65535)±5V 量程时:nDAData = Volt / (10000.00/65536) + 32768; ±10V 量程时:nDAData = Volt / (20000.00/65536) + 32768;PCI8252 任意波形发生器硬件使用说明书版本:6.000第六章各种功能的使用方法第一节、DA触发功能的使用方法一、DA内触发功能在初始化DA时,若DA硬件参数DAPara.TriggerSource = PCI8252_IN_TRIGGER选择内触发时,则可实现内触发采集。
在内触发采集功能下,调用StartDeviceProDA函数启动DA时,DA即刻进入转换过程,不等待其他任何外部硬件条件。
也可理解为软件触发。
二、DA外触发功能在初始化DA时,若DA硬件参数DAPara.TriggerSource = PCI8252_OUT_TRIGGER选择外触发时,则可实现外触发采集。
在外触发采集功能下,调用StartDeviceProDA函数启动DA时,DA并不立即进入转换过程,而是要等待外部硬件触发源信号符合指定条件后才开始转换DA数据,也可理解为硬件触发。
关于在什么条件下触发DA,由用户选择的触发模式(OutTriggerEdge)、触发类型、触发方向和触发源(TriggerSource)共同决定。
触发源为数字触发。
DAPara. OutTriggerEdge= PCI8252_FALLING_EDGE时,即选择触发方向为下降沿触发。
即当CLKIN触发源信号由高电平变为低电平时(也就是出现下降沿信号)产生触发事件,DA将BUFFERA 中数据写入到BUFFERB中去,进入转换过程。
DAPara. OutTriggerEdge= PCI8252_RISING_EDGE时,即选择触发方向为上升沿触发。
即当CLKIN触发源信号由低电平变为高电平时(也就是出现上升沿信号)产生触发事件,DA将BUFFERA 中数据写入到BUFFERB中去,进入转换过程。
第二节、多卡同步的实现方法PCI8252多卡同步可以有两种方案,第一:采用主从卡级联,第二:采用共同的外触发。
采用主从卡级联的方案时,主卡一般使用同步触发脉冲输出模式,而从卡使用同步触发脉冲输入模式,待主卡、从卡按相应的模式被初始化完成后,先启动所有从卡,由于主卡还没有被启动没有输出时钟信号,所以从卡Array从卡 2多卡级联的连接方法例如:实现12 路DA 同步输出的连接如下图:阿尔泰科技发展有限公司PCI8252-0PCI8252-1 INPCI8252-2假如使用第一台设备 PCI8252-0 作为三台设备的时钟源,那么第二台和第三台设备与第一台设备的连接关系如上图。