【精品】函数信号发生器及常用电信号的观察与测量实验报告!!.docx
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【精品】电路实验报告函数信号发生器一、实验目的1.理解函数信号发生器的基本原理;2.掌握函数信号发生器的使用方法;二、实验仪器函数信号发生器、万用表、示波器、电阻箱等。
三、实验原理函数信号发生器是一种可以产生各种不同波形的电子仪器,它由信号源、调制放大器、波形出口、控制电路等几个部件组成。
在使用中可以通过调节控制电路中的各个参数来控制信号波形的频率、幅度、相位等参数。
四、实验内容1.使用函数信号发生器产生各种不同波形的信号,并记录下所产生的波形、频率、幅度等参数。
2.利用万用表对所产生的波形进行测量,并记录下相关参数。
3.使用示波器观察所产生的波形,并记录下所观察到的波形形态,判断所产生的波形是否符合要求。
4.使用电阻箱对信号幅度进行调整,调整后再次进行相应的测量、观察和记录。
五、实验步骤1.将函数信号发生器插入电源插座,并开启电源开关。
5.对信号幅度进行调整,如需调整信号幅度,可以使用电阻箱对信号幅度进行调整。
六、实验数据及处理下表列出了实验中所产生的部分波形及其相关参数。
| 波形形态 | 频率 | 幅度 ||----------------|---------|-----------|| 正弦波 | 1KHz | 1Vpp || 正弦波 | 5KHz | 500mVpp|| 方波 | 2KHz | 2Vpp || 三角波 | 1KHz | 1Vpp |七、实验结果分析根据实验数据分析,可以得出以下结论:2.在产生不同波形的信号时,需调节控制电路中的各个参数,如频率、幅度、相位等,才能产生相应的波形。
3.在调试波形时应注意信号幅度,如波形幅度过大或过小,都会影响到实验的结果。
八、实验注意事项1.实验中要注意安全,避免触电、短路等事故的发生。
3.在实验中应认真记录实验数据,为进一步分析和处理提供有力的数据支持。
电子技术课程设计实验报告--函数信号发生器函数信号发生器一般用于产生基本的常用信号,如正弦波、三角波、方波等,用于生物、医学、通信、音频和模拟电路调试和测量等。
本文介绍了函数信号发生器的结构和特性,以及利用函数信号发生器实验的操作步骤,对这一实验作了详细介绍。
一、结构和特点函数信号发生器是一款多用途的信号发生器,它是由数字电子芯片和模拟元件组成的,具有输出波形数量多、偏差小、功耗低等特点,它的性能特性好,能产生不同波形信号,灵活多变,具有稳定可靠的输出。
二、实验步骤1、打开万用表,将探头连接输出接口,将万用表切换到 AC 档,设置 200mV 档,同时将频率表中频率调节到 10kHz;2、连接信号发生器,打开电源开关,调节波形类型选择按钮使之处于正弦波,将频率表中频率调节到 10kHz;3、调节占空比调节按钮,可将其调节到饱和状态,观察波形并绘图;4、将频率表中频率再次调节到 10kHz,占空比按钮设置为50%,在衰减平调中调节输出信号,观察波形并绘图;5、按此类推,可实现其他波形的输出,可视性观察波形变化,以此可以了解整体系统性质。
三、实验结果实验中,我用函数信号发生器分别调节了正弦波和相应占空比的三角波和方波,用万用表观察波形的变化,为验证系统的性能,我用万用表测量各调试波形的参数,如电压大小、频率和占空比,结果如下:1、测试的正弦波的频率为:10kHz;占空比为:50%;电压大小为:150mV;在本次实验中,我们通过调节函数信号发生器,成功地验证函数信号发生器能够输出基本的常用信号,如正弦波、三角波、方波等,并通过万用表对其调节参数进行测试,得出的结果与理论设计的基本一致,可以表明函数信号发生器的稳定性、可靠性良好,这证实了函数信号发生器的功能设计正确性及其使用的可行性。
正弦波、方波、三角波发生器学院:____ 物理与电子科学学院所学专业:__ 电子科学与技术班级___ 三班 _____分组___ 六组 _____姓名: __ 韩子臣学号___ 08062230238指导教师:___刘鲁宁何卫东_时间:____ 2010-12-29●设计目的1、掌握信号发生器的设计方法和测试技术。
2、了解信号发生器的工作原理。
●设计技术指标与要求设计要求(1)设计构成正弦波、方波、三角波的函数发生器先产生正弦波,然后通过整形电路将正弦波变成方波,再由积分电路将方波变成三角波,如下框图所示。
(2)根据性能指标,计算元件参数,选好元件,设计电路并画出电路图。
(3)在面包板上安装电路。
(4)测量输出信号的幅度和频率。
(5)写出课程设计报告。
●仪器设计用仪器:示波器1台,晶体管毫伏表,万用表1块,低频信号发生器,实验面包板,电烙铁,设计用主要器件:运放LM324一个、双稳压管一个;二极管三只,电阻电容若干。
备注:LM324四运放电路具有电源电压范围宽,静态功耗小,可单电源使用,价格低廉等优点,因此被广泛应用在各种电路中。
LM324是四运放集成电路,它采用14脚双列直插塑料封装,外形如下图所示。
它的内部包含四组形式完全相同的运算放大器,除电源共用外,四组运放相互独立。
图3-1 图3-2●方案设计确定方案:通过正弦波产生电路产生正弦波,然后通过过零电压比较器产生方波,再经过积分电路产生三角波,流程如图所示。
这种电路优点是电路结构简单,具有良好的正弦波、方波信号,但是要通过积分产生三角波,输出波形不太理想,需要很好调整元件参数。
① 正弦波发生器电路组成(电路如图二示),A 为放大电路,RC 串并联为反馈网络和选频网络,二极管D1、D2和电阻R3为稳幅环节。
起振时,由于输出电压U0小,二极管D1、D2接近开路,二极管D1、D2和电阻R3并联等效电阻近似等于R3。
此时,23113V R R A R +=+>,电路产生振荡。
电子电路综合设计实验实验一函数信号发生器的设计与调测班级: 2009211108**: ***学号: ********小班序号: 26课题名称函数信号发生器的设计与实现一、摘要函数信号发生器是一种为电子测量提供符合一定要求的电信号的仪器, 可产生不同波形、频率和幅度的信号。
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,用信号发生器来模拟在实际工作中使用的待测设备的激励信号。
信号发生器可按照产生信号产生的波形特征来划分:音频信号源、函数信号源、功率函数发生器、脉冲信号源、任意函数发生器、任意波形发生器。
信号发生器用途广泛, 有多种测试和校准功能。
本实验设计的函数信号发生器可产生方波、三角波和正弦波这三种波形, 其输出频率可在1KHz至10KHz范围内连续可调。
三种波形的幅值及方波的占空比均在一定范围内可调。
报告将详细介绍设计思路和与所选用元件的参数的设计依据和方法。
二、关键词函数信号发生器迟滞电压比较器积分器差分放大电路波形变换三、设计任务要求:1、(1)基本要求:2、设计一个可输出正弦波、三角波和方波信号的函数信号发生器。
3、输出频率能在1-10KHZ范围内连续可调, 无明显是真;4、方波输出电压Uopp≥12V, 上升, 下降沿小于10us, 占空比可调范围30%-70%;5、三角波输出电压Uopp≥8V;6、正弦波输出电压Uopp≥1V;设计该电源的电源电路(不要求实际搭建), 用PROTEL软件绘制完整的电路原理图(SCH)。
(2)提高要求:1.三种输出波形的峰峰值Uopp均在1V-10V范围内连续可调。
2.三种输出波形的输出阻抗小于100Ω。
3.用PROTEL软件绘制完整的印制电路板图(PCB)。
(3)探究环节:1.显示出当前输入信号的种类、大小和频率(实验演示或详细设计方案)。
2.提供其他函数信号发生器的设计方案(通过仿真或实验结果加以证明)。
四、设计思路和总体结构框图(1)原理电路的选择及总体思路:根据本实验的要求, 用两大模块实现发生器的设计。
典型电信号的观察与测量实验报告典型电信号的观察与测量实验报告引言:电信号是我们日常生活中不可或缺的一部分,从手机通讯到电视广播,都离不开电信号的传输和接收。
为了更好地了解电信号的特性和测量方法,本次实验旨在通过观察和测量典型电信号的形态和参数,深入探究电信号的本质和应用。
一、实验目的本次实验的主要目的是观察和测量典型电信号的形态和参数,包括信号的幅度、频率、周期、脉宽等,以及了解信号的波形特征和变化规律。
二、实验装置本次实验使用的实验装置包括示波器、信号发生器和电缆连接线。
示波器用于观察和测量电信号的波形,信号发生器用于产生各种典型电信号,电缆连接线用于将信号发生器与示波器连接。
三、实验步骤1. 连接实验装置:将信号发生器的输出端与示波器的输入端通过电缆连接线连接起来,确保连接牢固和稳定。
2. 调节信号发生器:根据实验要求,选择合适的信号类型和参数,如正弦波、方波、脉冲波等,并设置相应的频率和幅度。
3. 调节示波器:根据实验要求,调节示波器的触发方式、时间基准和垂直放大倍数,以便观察和测量电信号的波形和参数。
4. 观察和测量:通过示波器的屏幕,观察并记录电信号的波形特征和参数,如幅度、频率、周期、脉宽等。
5. 分析和总结:根据观察和测量结果,分析电信号的特性和变化规律,并总结实验中的经验和教训。
四、实验结果与分析在本次实验中,我们观察和测量了正弦波、方波和脉冲波等典型电信号的形态和参数。
通过示波器的屏幕,我们清晰地看到了不同信号的波形特征和变化规律。
正弦波是一种连续变化的周期信号,具有周期性和对称性。
通过调节信号发生器的频率和幅度,我们可以观察到正弦波的频率越高,波形越密集;幅度越大,波形的振幅越高。
我们还测量了正弦波的周期和幅度,并发现它们与信号发生器设置的参数是一致的。
方波是一种具有快速上升和下降沿的周期信号,具有高低电平和脉宽的特点。
通过调节信号发生器的频率和占空比,我们可以观察到方波的频率越高,波形的周期越短;占空比越大,方波的高电平时间越长。
函数信号发生器实验报告.一、实验目的本实验的主要目的是学习如何使用函数信号发生器和使用示波器观察信号波形,了解不同的信号波形及其特性,并探究不同信号波形在电路中的应用。
二、实验原理函数信号发生器是一种可以产生各种不同频率、不同幅度、不同波形的信号的仪器。
在实验中,我们将使用 Agilent 33220A 函数信号发生器,它可以产生多种基本波形,如正弦波、方波、三角波、锯齿波等。
函数信号发生器具有很高的稳定性和精确性,可根据需要输出不同范围的信号。
示波器是一种常用的检测和观测电路中信号波形的仪器,被广泛应用于电子学、通信、计算机和电力等行业。
在实验中,我们将使用 Tektronix TDS2002C 示波器,它可以显示多通道、多频道、高频率的波形,并提供多种触发方式,可用于观测电路中的信号波形。
三、实验过程1. 准备工作(1)开启函数信号发生器和示波器,并进行必要的预热。
等待信号稳定后,将函数信号发生器和示波器的输出连接线分别连接到实验电路对应的输入端口上。
(2)将实验电路按照实验要求搭建、联接好。
(3)调节示波器的电压、触发和标尺等参数,以方便观测信号波形。
(4)在函数信号发生器上选择需要输出的信号波形,设置频率、幅度等参数,并调节输出电平,以符合实验要求。
2. 实验操作本实验中我们将根据实验要求进行多种不同信号波形的输出和观测,具体实验步骤如下:(1)正弦波信号发生器实验a) 在函数信号发生器上选择正弦波信号波形,并设置频率为 5kHz,幅度为 5V。
b) 将输出信号连接到电路输入端口上,并将示波器调节到 AC 界面,调节触发方式为边沿触发,并设置触发电压符合需要观测的信号波形。
c) 观测信号波形,并记录波形主要特征。
4. 结果分析通过观测示波器中显示的正弦波形,我们可以看出正弦波具有周期性好、连续性强、波形圆润等特点。
因此,正弦波信号被广泛应用于各种电子电路中,如音频放大、翻译、计算机图像显示、调制解调等方面。
信号发生器实验报告信号发生器实验报告引言信号发生器是电子实验室中常见的一种仪器,用于产生各种类型的电信号。
本次实验旨在探究信号发生器的原理和应用,以及对其进行一系列的测试和测量。
一、信号发生器的原理信号发生器是一种能够产生不同频率、幅度和波形的电信号的设备。
其主要由振荡电路、放大电路和输出电路组成。
振荡电路负责产生稳定的基准信号,放大电路将基准信号放大到合适的幅度,输出电路将信号输出到外部设备。
二、信号发生器的应用1. 电子器件测试:信号发生器可以用于测试电子器件的频率响应、幅度响应等特性。
通过改变信号发生器的频率和幅度,可以模拟不同工作条件下的电子器件性能。
2. 通信系统调试:在通信系统的调试过程中,信号发生器可以用于模拟各种信号,如语音信号、数据信号等。
通过调整信号发生器的参数,可以测试通信系统的传输质量和容量。
3. 音频设备测试:信号发生器可以用于测试音频设备的频率响应、失真等特性。
通过产生不同频率和幅度的信号,可以对音频设备进行全面的测试和评估。
三、实验过程1. 测试频率响应:将信号发生器连接到待测设备的输入端,逐渐改变信号发生器的频率,并记录待测设备的输出结果。
通过绘制频率响应曲线,可以了解待测设备在不同频率下的响应情况。
2. 测试幅度响应:将信号发生器连接到待测设备的输入端,逐渐改变信号发生器的输出幅度,并记录待测设备的输出结果。
通过绘制幅度响应曲线,可以了解待测设备对不同幅度信号的响应情况。
3. 测试波形输出:将信号发生器连接到示波器,通过改变信号发生器的波形设置,观察示波器上的波形变化。
通过比较不同波形的特征,可以了解信号发生器的波形生成能力。
四、实验结果与分析1. 频率响应:根据实验数据绘制的频率响应曲线显示,待测设备在低频段具有较好的响应能力,而在高频段则逐渐衰减。
这可能是由于待测设备的电路结构和元件特性导致的。
2. 幅度响应:根据实验数据绘制的幅度响应曲线显示,待测设备对于低幅度信号的响应较差,而对于高幅度信号的响应较好。
函数信号发生器实验报告函数信号发生器实验报告引言函数信号发生器是一种广泛应用于电子实验室中的仪器设备,用于产生各种形式的电信号。
本实验旨在通过对函数信号发生器的使用和实验验证,进一步了解信号发生器的原理和应用。
一、实验目的本实验的主要目的是:1. 熟悉函数信号发生器的基本操作;2. 掌握函数信号发生器产生不同形式信号的方法;3. 通过实验验证信号发生器的输出特性。
二、实验原理函数信号发生器是一种能够产生各种形式信号的仪器,其基本原理是通过内部电路将直流电压转换为不同形式的交流信号。
常见的信号形式包括正弦波、方波、三角波等。
三、实验步骤1. 打开函数信号发生器的电源,并将输出连接到示波器的输入端。
2. 调节函数信号发生器的频率、幅度和偏置等参数,观察示波器上的波形变化。
3. 逐步调节函数信号发生器的参数,产生不同形式的信号,并记录下相应的参数设置和观察结果。
4. 将函数信号发生器的输出连接到其他电路中,观察信号在不同电路中的响应情况。
四、实验结果与分析在实验过程中,我们通过调节函数信号发生器的频率、幅度和偏置等参数,成功产生了正弦波、方波和三角波等不同形式的信号。
通过示波器观察到的波形,我们可以看出不同形式的信号在频率和振幅上的差异。
在进一步的实验中,我们将函数信号发生器的输出连接到其他电路中,例如放大电路和滤波电路。
观察到信号在不同电路中的响应情况,我们可以了解到信号发生器在实际应用中的作用和效果。
五、实验总结通过本次实验,我们对函数信号发生器的基本操作和原理有了更深入的了解。
我们学会了如何通过调节函数信号发生器的参数来产生不同形式的信号,并通过连接到其他电路中观察信号的响应情况。
在实验过程中,我们也遇到了一些问题和困难,例如在调节参数时需要注意避免过大的幅度和频率,以免对电路和仪器造成损坏。
此外,我们还需要注意信号发生器的精度和稳定性,以保证实验结果的准确性。
通过本次实验,我们进一步认识到函数信号发生器在电子实验中的重要性和广泛应用。
第1篇一、实验目的1. 熟悉常用信号测量仪器的操作方法。
2. 掌握信号的时域和频域分析方法。
3. 学会运用信号处理方法对实际信号进行分析。
二、实验原理信号测量实验主要包括信号的时域测量、频域测量以及信号处理方法。
时域测量是指对信号的幅度、周期、相位等参数进行测量;频域测量是指将信号分解为不同频率成分,分析各频率成分的幅度和相位;信号处理方法包括滤波、放大、调制、解调等。
三、实验仪器与设备1. 示波器:用于观察信号的波形、幅度、周期、相位等参数。
2. 频率计:用于测量信号的频率和周期。
3. 信号发生器:用于产生标准信号,如正弦波、方波、三角波等。
4. 滤波器:用于对信号进行滤波处理。
5. 放大器:用于对信号进行放大处理。
6. 调制器和解调器:用于对信号进行调制和解调处理。
四、实验内容与步骤1. 时域测量(1)打开示波器,调整波形显示,观察标准信号的波形。
(2)测量信号的幅度、周期、相位等参数。
(3)观察不同信号(如正弦波、方波、三角波)的波形特点。
2. 频域测量(1)打开频率计,调整频率显示,测量信号的频率和周期。
(2)使用信号发生器产生标准信号,如正弦波,通过频谱分析仪分析其频谱。
(3)观察不同信号的频谱特点。
3. 信号处理方法(1)滤波处理:使用滤波器对信号进行滤波处理,观察滤波前后信号的变化。
(2)放大处理:使用放大器对信号进行放大处理,观察放大前后信号的变化。
(3)调制和解调处理:使用调制器对信号进行调制,然后使用解调器进行解调,观察调制和解调前后信号的变化。
五、实验结果与分析1. 时域测量结果通过时域测量,我们得到了不同信号的波形、幅度、周期、相位等参数。
例如,正弦波具有平滑的波形,周期为正弦波周期的整数倍,相位为正弦波起始点的角度;方波具有方波形,周期为方波周期的整数倍,相位为方波起始点的角度;三角波具有三角波形,周期为三角波周期的整数倍,相位为三角波起始点的角度。
2. 频域测量结果通过频域测量,我们得到了不同信号的频谱。
函数信号发生器及常用电信号的观察与测量实验报告
09光信2班
1、实验目的
1)掌握常见点新高的观察与测量方法。
2)了解单片集成函数信号发生器的功能特点。
3)熟悉信号与系统试验箱信号的产生方法。
1、实验仪器
1)信号与系统实验箱一台。
2) 20MHz双踪示波器一台。
3、实验原理
ICL8038是单片机集成函数信号发生器,其内部框图如图1」所示。
它由恒流源人和厶、电压比较器A和B、触发器、缓冲器和三角波变正弦波电路等组成。
外
接
电
容
-V EE
图1.1 ICL8038原理方框图
外接屯容C由两个恒流源充电和放电,电压比较器A、B的阀值分别
为电源电压(指人的2/3和1/3。
恒流源人和厶的人小可通过外接屯阻调节,但必须/2 >/,o当触发器的输出为低电平时,恒流源厶断开,恒流源人给C 充电,它的两端电压UC随时间线性上升,当UC达到电源电压的2/3时,电压比较器A的输出电压发生跳变,使触发器输岀由低电平变为高电平,恒流源C接通, 由于/2 > /.(设人=2人),恒流源厶将电流2人加到C上反充电,相当于C由一个净电流I 放电,C两端的电压UC 乂转为直线下降。
当它下降到电源电圧的1/3 时,电压比较器B的输出电压发生跳变,使触发器的输出由高电平跳变为原来的低电平,恒流源人断开,人再给C充电,…如此周而复始,产生振荡。
若调整电路,使/2 = 2/,,则触发器输出为方波,经反相缓冲器由管脚⑨输出方波信号。
C 上的电压"c上升与下降时间相等时为三角波,经屯压跟随器从管脚③输出三角波信号。
将三角波变成正弦波是经过一个非线性的变换网络(正弦波变换器)而得以实现,在这个非线性网络屮,当三角波电位向两端顶点摆动时,网络提供的交流通路阻抗会减小,这样就使三角波的两端变为平滑的正弦波,从管脚②输出。
TCL8038管脚功能如图1. 2所示。
图1. 2 1CL8038管脚图
电源电压为单屯源10〜30U或双电源土5U〜土
实验电路如图1.3所示。
图1.3 1CL8038实验电原理图
4、操作方法与实验步骤
1)、按实验电路接好电源,按下船形开关、总屯源开关及该模块屯源开关
S3,使具输出(TP301)为方波,通过调整电位器W302,使方波的占空比达到50%。
(注:“波形选择”档(K302)的跳线连接1-2脚时输出方波,连接2-3脚或3-4脚时输出三角波,连接4-5脚时输出正弦波;而“频率选择”档(K301)连接1-2脚时输出波形频率最小,连接2-3脚或3-4脚时频率适屮,而连接4-5 脚时则输出波形频率最人;另外“频率调节”人电位器可微调频率,“幅度调节” 大电位器可微调幅度可调电阻W305可用于幅度粗调。
)
2)、保持方波的占空比为50%不变,用短路器连接“波形选择”档的4-5脚, 用示波器观测输出端(TP301)的波形,调整电位器W303,使正弦波不产生明显的失真。
3)、调节“频率可调”人电位器,使输出信号频率从小到人变化,记录芯片8038管脚8的电位并同步测量正弦波输出的频率,列表记录之。
试分析该管
脚电压与输出信号频率有何关系?
4)、改变外接屯容C的值(在这里通过K301跳线來选择,连接K301的1-2 脚时选中104的电容,连接2-3或3-4时选中103的电容,连接4-5时选中102 的电容),观测三种输出波形,并比较此三种外接电容所测得的波形之间有何差异,可得出何结论?(如这三种电容Z间是10倍的关系,那么所对应的输出信号是否也是十倍关系?)
5)、调节电位器W302,分别观测三种输出波形(波形选择上面已介绍),有何结论?(如影响方波的占空比,那么对正弦波和三角波有何影响呢?)6)、调节“频率调节”旋扭,记录下函数发生器输出的最高和最低频率(注意配合“频率选择”档);再调节“幅度调节”旋扭,记录下函数发生器输出的最大和最小幅度(此时配合调节电位器W305 )o
7)、如有失真度测试仪,则测出外接电容C分别为0. Wf, o.omf和1000P 时的正弦波失真系数r值(一般要求该值小于3%) o
5、实验内容及实验数据记录
按实验电路接好电源,按下船形开关、总电源开关及该模块电源开关S3,使其输岀(TP301)为方波,通过调整电位黠W302,使方波的占空比达到50%
2、保持方波的占空比为50%不变,用短路器连接“波形选择”档的4・5脚,用
使正弦波不产生明显
输出不失真锯齿波:
3、调节“频率可调”大电位器,使输出信号频率从小到大变化,记录芯片8038 管脚8的电位并同步测量正弦波输出的频率,列表记录之。
试分析该管脚电压与输出信号频率有何关系?
(老师建议不要做避免对•仪器造成损坏)
4、改变外接电容C的值(在这里通过K301跳线来选择,连接K301的1-2脚时选中104的电容,连接2-3或3-4时选中103的电容,连接4・5时选中102的电容),观测三种输岀波形,并比较此三种外接电容所测得的波形Z间有何差异,可得出何结论?(如这三种电容Z间是10倍的关系,那么所对应的输出信号是否也是十倍关系?)
4.1正弦波的频率变化:
连接K301的1・2脚
连接K301的3-4脚
连接K301的5・6脚
比较:三个波形的频率不断变高,波形越来越密集。
4.2方波的频率变化:
连接K301的12脚
连接K301的3~4
脚:
连接K301的5-6
M:
比较:三个波形的频率不断变高,波形越来越密集。
5、调节屯位器W302,观测输岀波形(波形选择上面已介绍), 5. 1正弦波的调节:
未调节W302:
调节W302后:波形向内收缩
5. 2锯齿的调节:
未调节W302:
调节W302后:波形向内收缩
6.调节“频率调节”旋扭,记录下函数发生器输出的最高和最低频率(注意配合“频率选择”档);再调节“幅度调节”旋扭,记录下函数发生器输出的最大和最小幅度(此时配合调节电位器W305)o
使用毫伏表模块对实验的幅值进行测量:
正弦波:3. 36v锯齿波7.04v方波9. 30v
(-)用外置的凶数信号发生器观察典型的电信号
(1)接通外置函数信号发生器的电源。
(2)分别观察正弦波、三角波、周期脉冲等典型信号,将记录的数据填
入表2-1-1
7.质疑、建议、问题讨论
函数信号发生器是一种常见的芯片,在很多场合都耍应用到这种芯片。
实验中用到的函数信号发生器能产生方波、三角波和正弦波,这三种波是现实应用用到最多的基本波形。
通过木次实验我们熟悉了信号发生器的内部结构波形产生的过程,这对我们以后的学习和工作屮遇到此类函数信号发生器和这几种波形的理解和应用有很人的帮助。