(精选)测量用信号发生器优秀
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模拟电子技术课程设计一.课题名称:信号发生器的设计二.内容摘要:函数信号发生器作为一种常用的信号源,是现代测试领域内应用最为广泛的通用仪器之一。
在研制、生产、测试和维修各种电子元件、部件以及整机设备时,都要有信号源,由它产生不同频率不同波形的电压、电流信号并加到被测器件或设备上,用其他仪器观察、测量被测仪器的输出响应,以分析确定它们的性能参数。
信号发生器是电子测量领域中最基本、应用最广泛的一类电子仪器。
它可以产生多种波形信号,如正弦波,三角波,方波等,因而此次实验旨在运用模拟电子技术知识来制作一个能同时输出正弦波、方波、三角波的信号发生器。
三.设计内容及要求:1、要求完成原理设计并通过软件仿真部分(1)RC桥式正弦波产生电路,频率分别为300Hz、1KHz、10KHz、500KHz,输出幅值300mV~5V可调、负载1KΩ。
(2)占空比可调的矩形波电路,频率3KHz,占空比可调范围10%~90%,输出幅值3V、负载1KΩ。
(3)占空比可调的三角波电路,频率1KHz,占空比可调范围10%~90%,输出幅值3V、负载1KΩ。
(4)多用信号源产生电路,分别产生正弦波、方波、三角波,频率范围400Hz~5KHz、输出幅值≥5V、负载电阻1KΩ。
软件仿真部分元器件不限,只要元器件库中有即可,但需要注意合理选取。
2、上述(4)多用信号源产生电路,分别产生正弦波、方波、三角波,频率范围400Hz~5KHz、输出幅值≥5V、负载电阻1KΩ。
硬件制作部分核心元器件:uA741、LM324、9013,电阻电容不限。
四.系统方案设计:1.单个波形的产生:正弦波:通过RC桥式电路自激振荡产生方波:在迟滞比较器的基础上,增加一个RC组成的积分电路,将输出电压Rf、C反馈到比较器的反相端,并在比较器的输出端引入限流电阻R和两个背靠背的双向稳压管,从而组成双向限幅方波发生电路。
三角波:对方波进行积分,由积分电路特性即可知三角波的产生,其电路包括同相输入迟滞比较器和充放电时间常数不等的积分器两部分组成。
信号发生器和示波器的使用(信号)发生器使用:信号发生器有两个通道CH1和CH2,通道通过按钮进行切换,选择的通道在屏幕上会高亮显示,屏幕左侧公共按钮用于菜单选择,第二排按钮用于波形选择,第一个按钮为正弦波,第二个按钮为方波,第三个按钮为三角波,第四个按钮为脉冲波,第五个按钮为噪声波,第六个按钮为任意波形发生器。
数字按键用于波形参数值设置,数字按键下方为信号发生器配置区,旋钮与数字按键功能基本一致,用于调整波形参数大小,上下左右按键用于选择波形参数设置位。
例如下图中,选择正弦波,选择通道1,可通过公共按钮进行正弦波配置,例如周期、频率、幅值等(偏移量就是直流分量),通过数字按键改写相应参数值,或通过旋钮改变数值,通过左右按键进行参数位选择,当设置好参数后,按相应通道的Output输出按钮,进行波形输出。
(示波器)使用:示波器面板:1、屏幕右侧自上而下分别是公共旋钮用于选择菜单信息(功能等同于5个菜单按键),5个菜单按键(自上而下以下分别简称为菜单1、菜单2、菜单3、菜单4、菜单5),在功能按键按下后,可连续按动用于选择该功能下不同菜单的设置内容。
2、上下位移旋钮--旋转调节波形垂直位置;左右位移旋钮--旋转调节波形水平位置;3、VOLTS/DIV旋钮:CH1和CH2按键下方,旋转设定Y轴1大格代表的电压值;屏幕左下方显示设定值,例如,“CH1 0.1V”。
按下垂直显示回到中心零点。
4、SEC/DIV旋钮:SWEEP按键下方,旋转设定X轴1大格代表的时间值;屏幕左下方显示设定值,例如,“M 1.00ms”。
按下水平位置回到延迟参考点。
5、电平旋钮:右上角,旋转调节触发水平,波形不稳定时调节。
通用设置说明:1、通道设置(以通道CH1为例)。
按下CH1按键选择通道1:按菜单1按键,输入(耦合)选择“直流”;按菜单2按键带宽限制选择“关闭”;按菜单3按键探头,按照探头设定的衰减倍率选择;按菜单4按键档位调节选择“粗调”(正常模式)或“微调”(需要细化Y轴1大格设定值时选择);按菜单5按键反相选择“关闭”(做减法运算时选择打开)。
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。
维修电工中级证考核内容2——信号发生器、示波器、毫伏表的使用一、示波器的使用1、打开电源。
2、将无衰减探头接入“CH1”端口。
3、将探头红夹子夹在自身校准信号(2Vp-p/1KHz),黑夹子夹在自身接地点。
4、将辉度“INTEN”顺时针旋至尽头。
5、弹起所有按键,将拔档拔至“AUTO、CH1、AC、CH1、AC”。
6、将时间微调和两个电压微调“↙CAL”旋钮,顺时针旋至尽头。
7,右手旋“▲▼”,直到屏幕中出现信号。
8、左手旋电压粗调“VOLTS/DIV”,右手旋时间粗调“TIME/DIV”,直到屏幕中出现比例适中的方波。
9、若信号不稳定,旋动电平“LEVEL”即可。
10、旋动聚焦“FOCUS”、辉度“INTEN”,直到屏幕中的方波看起来最舒服、最清晰。
二、信号发生器的使用1、打开电源。
2、将无衰减探头接入“Output/Trigger”字样旁边的CHA端口。
3、按下“Output/Trigger”、“Channel”两个键,使其指示灯亮。
4、调节显示屏中的参数。
(1)按“频率”,通过调节“▲▼(2)按“幅度”,通过调节“▲▼5、若参数出错或调乱,可关机重启,以得到原始参数。
三、毫伏表的使用1、按“通道选择”,使“通道A”灯亮,“通道B”灯灭,即屏幕中“通道A”显示数字,“通道B”显示“-- - -”。
2、按“显示”,使屏幕右边的“mV”或“V”灯亮。
3、按“自动/手动”,使屏幕左边的“AUTO”灯亮。
四、维修电工中级证考核原题及答案示波器的使用1实操要求:1、完成示波器的校准。
示波器的使用2实操要求:1、完成示波器的校准。
五、考核步骤1、检查信号发生器、示波器、毫伏表的电源线。
2、检查信号发生器、示波器、毫伏表的探头,并通电。
(1)信号发生器:“CHA”或“CHB”;(2)示波器:“CH1”或“CH2”;(3)毫伏表:“通道A”或“通道B”。
3、打乱上述三种仪器的按键、旋钮、拔挡,重新调节仪器以正常使用。
信号发生器本人介绍一下信号发生器的使用和操作步骤.1、信号发生器参数性能频率围:0.2Hz ~2MHz粗调、微调旋钮正弦波, 三角波, 方波, TTL 脉波0.5" 大型 LED 显示器可调 DC offset 电位输出过载保护信号发生器/信号源的技术指标:波形正弦波, 三角波, 方波, Ramp 与脉波输出振幅>20Vp-p (open circuit); >10Vp-p (加 50Ω负载) 阻抗50Ω+10%衰减器-20dB+1.0dB (at 1kHz)DC 飘移<-10V ~ >+10V, (<-5V ~ >+5V 加 50Ω负载)周期控制 1 : 1 to 10 : 1 continuously rating显示幕4位LED显示幕频率围0.2Hz to2MHz(共 7 档)频率控制Separate coarse and fine tuning失真< 1% 0.2Hz ~ 20kHz , < 2% 20kHz ~ 200kHz频率响应< 0.2dB 0.2Hz ~100kHz; < 1dB100kHz~2MHz线性98% 0.2Hz ~100kHz; 95%100kHz~2MHz对称性<2% 0.2Hz ~100kHz上升/下降时间<120nS位准4Vp-p±1Vp-p ~ 14.5Vp-p±0.5Vp-p 可调上升/下降时间<120nS位准>3Vpp上升/下降时间<30nS输入电压约 0V~10V ±1V input for 10 : 1 frequency ratio输入阻抗10kΩ (±10%)交流 100V/120V/220V/230V ±10%, 50/60Hz电源线× 1, 操作手册× 1, 测试线 GTL-101 × 1230(宽) × 95(高) × 280(长) mm,约 2.1 公斤信号发生器是为进行电子测量提供满足一定技术要求电信号的仪器设备。
声速的测量声波特性的测量,如频率、波长、声速、声压衰减、相位等,是声波检测技术中的重要内容。
特别是声速的测量,不仅可以了解媒质的特性而且还可以了解媒质的状态变化,在声波定位、探伤、测距等应用中具有重要的实用意义。
例如,声波测井、声波测量气体或液体的浓度和比重、声波测量输油管中不同油品的分界面等等。
声速的测量方法可以分为两大类。
一类是根据运动学理论v=L/t,通过测量传播距离L 和时间间隔t得到声速v;另一类是根据波动理论v=fλ,通过测量声波的频率f和波长λ得到声速v。
实验中使用的驻波法和相位比较法这两种测量方法,在声学、电磁场与电磁波、光学等领域都有着重要应用。
实验内容)输入并联连接,1、连接测量系统。
函数信号发生器的输出与发射换能器和示波器的X(Y2输入连接。
接收换能器的输出与示波器的Y12、熟悉函数信号发生器和示波器的使用。
(1)用示波器观察由信号发生器提供的不同的波形信号。
(2)用示波器观察李萨如图形。
3、调节谐振频率。
信号发生器输出正弦信号,频率调节到换能器的谐振频率,记下谐振频率f。
这时,换能器发射出的超声波最强。
4、利用相位比较法测量声速。
5、李萨如图形(叠加比较)法。
6、利用相位比较法测量声速。
(3)采用逐差法求出波长λ,进而求出声速v;表示测量结果。
实验的重与难点“声速的测量”是一个综合性声学实验。
实验中采用压电陶瓷超声换能器通过驻波法(共振干涉法)和相位比较法测量超声波在空气中的传播速度,这是一个非电量电测方法的应用。
通过这个实验可以重点学习如下内容:1、实验方法:非电量的电测方法;测量声速的驻波法和相位比较法。
2、测量方法:利用示波器测量电信号的极大值和观察李萨如图形测量相位差的方法。
3、3、3、数据处理方法:求声波波长的逐差法。
4、仪器调整使用方法:双踪示波器和函数信号发生器的正确调节和使用方法。
仪器简介本实验使用的声速测量仪必须配备示波器和信号发生器,实验者亦必须先熟悉示波器与信号发生器的使用,方可顺利完成实验。
信号发生器使用一、信号发生器信号发生器是指产生所需参数的电测试信号的仪器。
按信号波形可分为正弦信号、函数(波形)信号、脉冲信号和随机信号发生器等四大类。
信号发生器又称信号源或振荡器,在生产实践和科技领域中有着广泛的应用。
能够产生多种波形的信号发生器,如产生三角波、锯齿波、矩形波(含方波)、正弦波的信号发生器称为函数信号发生器信号发生器也称信号源,是用来产生振荡信号的一种仪器,为使用者提供需要的稳定、可信的参考信号,并且信号的特征参数完全可控。
所谓可控信号特征,主要是指输出信号的频率、幅度、波形、占空比、调制形式等参数都可以人为地控制设定。
随着科技的发展,实际应用到的信号形式越来越多,越来越复杂,频率也越来越高,所以信号发生器的种类也越来越多,同时信号发生器的电路结构形式也不断向着智能化、软件化、可编程化发展。
信号发生信号发生器也称信号源,是用来产生振荡信号的一种仪器,为使用者提供需要的稳定、可信的参考信号,并且信号的特征参数完全可控。
所谓可控信号特征,主要是指输出信号的频率、幅度、波形、占空比、调制形式等参数都可以人为地控制设定。
随着科技的发展,实际应用到的信号形式越来越多,越来越复杂,频率也越来越高,所以信号发生器的种类也越来越多,同时信号发生器的电路结构形式也不断向着智能化、软件化、可编程化发展。
二、信号发生器的分类信号发生器所产生的信号在电路中常常用来代替前端电路的实际信号,为后端电路提供一个理想信号。
由于信号源信号的特征参数均可人为设定,所以可以方便地模拟各种情况下不同特性的信号,对于产品研发和电路实验特别有用。
在电路测试中,我们可以通过测量、对比输入和输出信号,来判断信号处理电路的功能和特性是否达到设计要求。
例如,用信号发生器产生一个频率为1kHz 的正弦波信号,输入到一个被测的信号处理电路(功能为正弦波输入、方波输出),在被测电路输出端可以用示波器检验是否有符合设计要求的方波输出。
高精度的信号发生器在计量和校准领域也可以作为标准信号源(参考源),待校准仪器以参考源为标准进行调校。
实验二示波器和信号发生器的使用一、实验目的1、通过本实验,能够了解示波器的原理,熟悉示波器面板上的开关和旋钮的作用。
2、,练习使用示波器,用示波器观察信号波形,测量正弦电压的频率和峰值。
3、学习信号发生器的使用方法。
二、原理与说明1、示波器是一种综合性的电信号特性测试仪。
用它可以直接显示出电信号的波形,测量幅值、频率以及同频率两信号的相位差等。
2、信号发生器是产生各种波形的信号电源。
常用的有正弦信号发生器、方波信号发生器、脉冲信号发生器等。
信号电源的频率(周期)和输出辐值一般可以通过开关和旋钮加以调节。
3、示波器与信号发生器的连接三、仪器设备(1) 示波器,1台;(2) 信号发生器,1台;(3) 电阻箱,电容箱,各1只;四、实验内容1、示波器的使用,体会各主要开关和旋钮的作用。
(1) 示波器置于扫描(连续)工作方式,接通电源并经预热以后,在示波器的荧光屏上调出一条水平扫描亮线来。
分别旋动[聚焦]、[辅助聚焦]、[亮度]、[标尺]、[垂直位移]、[水平位移]等旋钮,体会这些旋钮的作用和对水平扫描线的影响。
【聚焦】—调整光点或波形清晰度。
【辅助聚焦】—配合“聚焦”旋钮调节清晰度。
(2) 双踪示波器的自检将示波器面板部分的“标准信号”接口,通过信号电缆接至示波器的Y轴输入接口CH1或CH2,调节各旋钮,使在荧光屏上显示出线条细而清晰,亮度适中的方波波形,将时间扫描旋钮及幅值扫描旋钮调到“校准”位置,从荧光屏上读出该信号的频率和幅值,并与标称值作比较。
【标准信号输出】—1kHz、1V方波校准信号由此引出。
加到Y 轴输入端,用以校准Y轴输入灵敏度和X轴扫描速度。
2、信号发生器的使用(1)把信号发生器输出调到零值位置并接至示波器的输入端,然后合上信号发生器的电源开关,预热后再给定一输出电压,在示波器的荧光屏上,调出被测信号的波形来。
分别旋动(或转换)示波器的水平扫描系统(X通道)和垂直系统(Y通道)的各旋钮(或开关),体会这些旋钮(或开关)的作用以及对输入信号波形的形状和稳定性的影响。
实验七信号发生器的使用一、实验目的1. 了解信号发生器、频率计及交流毫伏表的用途和特点。
2. 熟悉三种仪器面板上各旋钮的作用,学习正确的使用方法。
二、实验原理信号发生器是指产生所需参数的电测试信号的仪器。
信号发生器又称信号源或振荡器,在生产实践和科技领域中有着广泛的应用。
各种波形曲线均可以用三角函数方程式来表示。
能够产生多种波形,如三角波、锯齿波、矩形波(含方波)、正弦波的电路被称为函数信号发生器。
除具有电压输出外,有的还有功率输出。
所以用途十分广泛,可用于测试或检修各种电子仪器设备中的低频放大器的频率特性、增益、通频带,也可用作高频信号发生器的外调制信号源。
另外,在校准电子电压表时,它可提供交流信号电压。
三、实验仪器和器材1.信号发生器 1 台2. 交流毫伏表 1 台3. 频率计 1 台四、实验内容按图 1 所示连接信号发生器、交流毫伏表和频率计,注意三个仪器的地端“┷”必须连接在一起。
图 2-1 信号发生器、毫伏表和频率计的连接1. 信号发生器频率变化时输出电压的测量首先将信号发生器的输出波形按键置于正弦档,频段按键置于 1KHz 档,倍乘器旋钮置于 1.0 ,“输出衰减”按钮置于 0dB 档( ATT 按键为弹起状态, AMPL 旋钮为按下状态),然后调节“输出幅值”旋钮,使毫伏表指示为 3V 。
按表 1 所示值改变信号发生器输出信号的频率,将有关旋钮、按键所置档位记入表 1 中。
表 l 信号发生器频率变化时的输出电压输出信号频率 (Hz) 10 100 500 1.5 k 20 k 180 k 1M频段按键档位 1 10 100 1K10K100K1M毫伏表测量值2.362.382.94 2.982.762.452.022. 信号发生器“输出衰减”变化时输出电压的测量信号发生器输出频率为 1KHz 的正弦波,“输出衰减”置于档,把“输出幅值”旋钮顺时针旋到底,使信号发生器输出最大幅值,用毫伏表测量信号发生器的最大输出电压,记入表 2 中。
数控脉冲宽度调制信号发生器摘要:脉冲宽度调制(PWM),简称脉宽调制,是利用微处理器等的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术,广泛应用在从测量、通信到功率控制于变换的许多领域中。
在本设计中设计了一种输出频率高、结构简单、控制方便的数控脉冲宽度调制信号发生器,脉冲的占空比及周期由两个8位的预置输入A、B确定。
核心器件采用Altera公司的CPLD芯片,大大缩减了电路的体积,提高了电路的稳定性,产生的PWM能达到较高的频率。
信号发生器输出脉冲的占空比及周期可通过拔码开关方便地改变。
关键词:脉冲宽度调制,信号发生器,CPLDAbstract: the pulse width modulation (PWM), hereinafter referred to as the pulse width modulation is the use of microprocessors etc to the digital output to the analog circuit to control a very effective technology, widely used in measuring, from communication to power control to transform in many areas. In this design design A kind of high frequency output, simple structure, convenient control numerical control pulse width modulation signal generator, the pulse of empty ratio and cycle by two of the eight preset input of A and B sure. The core device using Altera company CPLD chip, greatly curtailed the volume of the circuit, improve the stability of the circuit, and the resulting PWM can achieve higher frequency. The output pulse signal generator of empty ratio and cycle can be pulled through code switch convenient to change.Keywords: pulse width modulation, signal generator, CPLD目录1、简介 (2)1.1 EDA简介 (2)1.2 Verilog HDL简介 (2)1.3 QuartusII简介 (2)2、总体方案设计 (5)2.1设计内容 (5)2.2设计方案比较 (5)2.3方案论证 (6)2.4方案选择 (7)3、单元模块设计 (8)3.1有源晶振电路 (8)3.2 供电电路 (9)3.3 PS配置电路 (10)3.4 八位计数器输入电路 (11)3.5 D触发器电路 (11)4、特殊器件的介绍 (12)4.1 CPLD器件介绍 (12)4.2 FPGA器件介绍 (12)4.3 EP1K30TC144器件介绍 (13)5、最小系统原理图 (14)6、软件实现 (15)6.1软件设计 (15)6.2思考题扩展 (17)7、系统仿真及调试 (19)7.1仿真 (19)7.2 调试 (20)8、总结 (22)8.1设计小结 (22)8.2设计收获 (22)8.3设计改进 (22)8.4 致谢 (22)9 、参考文献 (23)1.1 EDA简介EDA是电子设计自动化(Electronic Design Automation)的缩写,在20世纪90年代初从计算机辅助设计(CAD)、计算机辅助制造(CAM)、计算机辅助测试(CAT)和计算机辅助工程(CAE)的概念发展而来的。
UTG9000RF 信号发生器用户手册优利德科技(中国)有限公司 UNI-TREND TECHNOLOGY (CHINA) LIMITED一般安全概要了解下列安全性预防措施,以避免受伤,并防止损坏本产品或与本产品连接的任何产品。
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使用时应保持良好的通风,定期检查通风口和风扇。
2请勿在潮湿环境下操作为避免仪器内部电路短路或发生电击的危险,请勿在潮湿环境下操作仪器。
请勿在易燃易爆的环境下操作为避免仪器损坏或人身伤害,请勿在易燃易爆的环境下操作仪器。
请保持产品表面的清洁和干燥为避免灰尘或空气中的水分影响仪器性能,请保持产品表面的清洁和干燥。
防静电保护静电会造成仪器损坏,应尽可能在防静电区进行测试。
在连接电缆到仪器前,应将其内外导体短暂接地以释放静电。
保护射频输出端口不要弯曲或撞击接到仪器,否则会增加对仪器端口的负重,造成仪器损坏。
其次,不要混用50Ω和75Ω的连接器和电缆。
了解仪器技术指标的使用条件为确保仪器所有性能达标,请在指定的条件下使用仪器。
注意搬运安全为避免仪器在搬运过程中滑落,造成仪器面板上的按键、旋钮或接口等部件损坏,请注意搬运安全。
电子测量综合实验报告555信号发生器报告人:学号:专业:指导教师:2020年 12 月 10 日目录一、实验目的:二、实验任务与要求:三、设计方案论证:四、整体电路设计和分析计算五、电路仿真分析六、电路安装与调试七、实验结果和误差分析八、实验总结九、附录:元器件清单/程序清单一、实验目的1、将电子测量课程所学的测量原理、数据处置、误差分析等知识用于实践,学以致用;2、巩固模电、数电等课程知识将其用于整个综合实验的分析计算进程;3、熟悉各测量仪表的利用,提高实际动手操作能力。
二、实验任务与要求一、制成的555信号发生器能产生矩形波、三角波、正弦波三种波形;二、该信号发生器频率和幅值可调;3、各误差操纵在合理范围内。
三、设计方案论证一、实验方案本信号发生器利用555芯片作为多谐振荡器产生矩形波,通过积分形成三角波,再经RC低通滤波形成正弦波。
电路原理图如下二、关于555芯片上学期的数电课程就学习了555芯片。
该芯片是模电和数电相结合的中规模集成电路,设计十分巧妙,普遍用于信号的产生、变换、操纵与检测。
在数电中咱们学习了由其组成的施密特触发器、单稳态触发器、多谐振荡器。
关于555芯片原理、多谐振荡器原理,数电课已学过,此处再也不赘述。
四、整体电路设计和分析计算一、电路各部份功能分析一、发光二极管VD为电源指示灯;二、C1为电源滤波电容;3、C2为按时电容,C2的充电回路是R2→R3→RP→C2;4、C2的放电回路是C2→RP→R3→555的7脚(通过放电三极管);五、隔直电容,还能够隔离前后网络;六、积分电容,将矩形波积分产生三角波;7、低通滤波积分网络,滤除三角波中的高中频成份,并再次积分产生近似正弦波;二、理论分析计算其中电位器RP 阻值为0至47K Ω频率覆盖系数maxmin1143.69 1.75652.97f KHZk f HZ===(2)由电路原理图可知,555芯片3脚高电平常输出电源电压5V ,那么矩形波峰峰值理论值为U1=5V;后面RC 网络的电压增益别离为三角波处增益,15|1|||145jwC Au R jwC ==+;正弦波处增益,17|2|||(76)//65jwC Au jwC R C R =++; 三角波幅值为U2=U1*|Au 1|; 正弦波幅值为U3=U2*|Au 2|;(3)调剂RP 的阻值时,Tph 、Tph1改变,致使占空比和频率f 改变(ω改变),又致使|Au|改变,幅值U 改变,以此实现频率、幅值可调。
信号发生器的正确操作方法与调试技巧引言:信号发生器是电子仪器中非常重要的一种设备,广泛应用于通信、无线电、电子器件测试等领域。
正确操作信号发生器,不仅能够提高测试的准确性和效率,还能保护仪器的长期稳定运行和延长使用寿命。
本文将介绍信号发生器的正确操作方法与调试技巧,帮助读者更好地利用信号发生器进行各种测试与实验。
一、信号发生器的基本操作步骤信号发生器的操作需要遵循一定的步骤,下面将详细介绍:1. 接通电源与外部设备连接首先,将信号发生器的电源插头插入电源插座,并确保电源开关处于关闭状态。
然后,根据需要分析的测试对象,选择合适的信号输出端口和连接线连接到外部设备。
2. 选择输出信号类型和频率打开信号发生器,进入主界面后,根据实际需要选择需要生成的信号类型(如正弦波、方波、脉冲等)和频率(hz或khz等单位)。
3. 调整幅度和偏移量根据测试需求,调整信号的幅度和偏移量。
幅度(通常以Vpp表示)决定了信号的最大振幅,而偏移量决定了信号的直流偏移量。
4. 设置其他参数根据具体实验要求,进一步设置信号发生器的其他参数,如相位、信号形状、脉冲宽度等。
5. 启动信号输出完成上述设置后,可以点击“开始”按钮启动信号的输出。
此时,信号发生器将不断输出所设定的信号类型和频率。
6. 监测信号输出使用示波器或其他合适的测量设备来监测、显示和分析信号发生器输出的信号波形。
通过波形分析,可以进一步理解信号特性,并进行相应的数据处理和判断。
7. 关闭信号发生器实验完成后,应先关闭示波器或其他测量设备,再关闭信号发生器的输出。
最后,将信号发生器的电源开关关闭,并拔出电源插头。
二、信号发生器的调试技巧为了保证测试的准确性和可靠性,我们需要掌握一些信号发生器的调试技巧,以下是一些实用的技巧:1. 调整输出幅度在进行测试前,应根据设备的输入灵敏度和测试要求,以及所需的信噪比选择合适的输出幅度。
幅度设置过大会导致信号失真,而幅度设置过小则可能引入噪声。