信號發(fā)生器又稱信號源或振蕩器,在生產實踐和科技領域中有著廣泛的應用。各種波形曲線均可以用三角函數方程式來表示。能夠產生多種波形,如三角波、鋸齒波、矩形波(含方波)、正弦波的電路被稱為函數信號發(fā)生器。
工作原理:
信號發(fā)生器用來產生頻率為20Hz~200kHz的正弦信號(低頻)。除具有電壓輸出外,有的還有功率輸出。所以用途十分廣泛,可用于測試或檢修各種電子儀器設備中的低頻放大器的頻率特性、增益、通頻帶,也可用作高頻信號發(fā)生器的外調制信號源。另外,在校準電子電壓表時,它可提供交流信號電壓。低頻信號發(fā)生器的原理:系統(tǒng)包括主振級、主振輸出調節(jié)電位器、電壓放大器、輸出衰減器、功率放大器、阻抗變換器(輸出變壓器)和指示電壓表。主振級產生低頻正弦振蕩信號,經電壓放大器放大,達到電壓輸出幅度的要求,經輸出衰減器可直接輸出電壓,用主振輸出調節(jié)電位器調節(jié)輸出電壓的大小。
產品應用:
信號發(fā)生器在電路實驗和設備檢測中具有十分廣泛的用途。例如在通信、廣播、電視系統(tǒng)中,都需要射頻(高頻)發(fā)射,這里的射頻波就是載波,把音頻(低頻)、視頻信號或脈沖信號運載出去,就需要能夠產生高頻的振蕩器。在工業(yè)、農業(yè)、生物醫(yī)學等領域內,如高頻感應加熱、熔煉、淬火、超聲診斷、核磁共振成像等,都需要功率或大或小、頻率或高或低的振蕩器。
高頻、超高頻和微波信號發(fā)生器已形成標準信號發(fā)生器系列,不但實現了固態(tài)化,而且出現了合成信號發(fā)生器和程控信號發(fā)生器等;在頻率的范圍、精度、穩(wěn)定度、分辨力以及輸出電平的范圍、精度、頻響、頻譜純度等性能方面,都在不斷地提高。帶有微處理器的合成高頻信號發(fā)生器,其頻率、輸出、調制等的控制已全部鍵盤化,并有6位數字顯示。
函數信號發(fā)生器是一種信號發(fā)生裝置,能產生某些特定的周期性時間函數波形(正弦波、方波、三角波、鋸齒波和脈沖波等)信號,頻率范圍可從幾個微赫到幾十兆赫。
除供通信、儀表和自動控制系統(tǒng)測試用外,還廣泛用于其他非電測量領域
操作方法
(1)用分立元件組成的函數發(fā)生器:通常是單函數發(fā)生器且頻率不高,其工作不很穩(wěn)定,不易調試;
(2)可以由晶體管、運放IC等通用器件制作,更多的則是用專門的函數信號發(fā)生器IC產生。
早期的函數信號發(fā)生器IC,如L8038、BA205、XR2207/2209等;
它們的功能較少,精度不高,頻率上限只有300kHz,無法產生更高頻率的信號,調節(jié)方式也不夠靈活,頻率和占空比不能獨立調節(jié),二者互相影響。
(3)利用單片集成芯片的函數發(fā)生器:能產生多種波形,達到較高的頻率,且易于調試。
鑒于此,函數信號發(fā)生器ICMAX038,它克服了(2)中芯片的缺點,可以達到更高的技術指標,是上述芯片望塵莫及的。
MAX038頻率高、精度好,因此它被稱為高頻精密函數信號發(fā)生器IC。
在鎖相環(huán)、壓控振蕩器、頻率合成器、脈寬調制器等電路的設計上,MAX038都是優(yōu)選的器件。
(4)利用直接數字合成DDS芯片的函數發(fā)生器:能產生任意波形并達到很高的頻率。但成本較高。
產生所需參數的電測試信號儀器。
按其信號波形分為四大類:
①正弦信號發(fā)生器。
主要用于測量電路和系統(tǒng)的頻率特性、非線性失真、增益及靈敏度等。
按其不同性能和用途還可細分為低頻(20赫至10兆赫)信號發(fā)生器、高頻(100千赫至300兆赫)信號發(fā)生器、微波信號發(fā)生器、掃頻和程控信號發(fā)生器、頻率合成式信號發(fā)生器等。
②函數(波形)信號發(fā)生器。
能產生某些特定的周期性時間函數波形(正弦波、方波、三角波、鋸齒波和脈沖波等)信號,頻率范圍可從幾個微赫到幾十兆赫。
除供通信、儀表和自動控制系統(tǒng)測試用外,還廣泛用于其他非電測量領域。
③脈沖信號發(fā)生器。
能產生寬度、幅度和重復頻率可調的矩形脈沖的發(fā)生器,可用以測試線性系統(tǒng)的瞬態(tài)響應,或用作模擬信號來測試雷達、多路通信和其他脈沖數字系統(tǒng)的性能。
④隨機信號發(fā)生器。
通常又分為噪聲信號發(fā)生器和偽隨機信號發(fā)生器兩類。
噪聲信號發(fā)生器主要用途為:
在待測系統(tǒng)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(tǒng)性能;外加一個已知噪聲信號與系統(tǒng)內部噪聲比較以測定噪聲系數;
用隨機信號代替正弦或脈沖信號,以測定系統(tǒng)動態(tài)特性等。
當用噪聲信號進行相關函數測量時,若平均測量時間不夠長,會出現統(tǒng)計性誤差,可用偽隨機信號來解決。
音頻信號發(fā)生器是測量聲音信號及處理設備性能指標必不可少的儀器。目前常用的音頻信號發(fā)生器普遍由單片機及外圍電路組成,頻率穩(wěn)定。下面小編為大家介紹音頻信號發(fā)生器的設計步驟與過程。
音頻信號發(fā)生器設計實例分享: 針對傳統(tǒng)音頻信號發(fā)生器的缺點,本文采用一款性價比高、功耗低的ARM Cortex-M4控制芯片,制作了一臺智能音頻信號發(fā)生器。該發(fā)生器的頻率、幅度連續(xù)可調,按步進1 Hz、1 mV線性變化,兼具頻率、幅度穩(wěn)定的優(yōu)點;通過PC端控制面板,直接輸入幅度、頻率值,就能快速地得到所需要的音頻信號,精度高;一改信號發(fā)生器必須近距離調試的缺點,可通過以太網直接遠距離操控?! ?、總體設計 該音頻信號發(fā)生器采用模塊化設計,通過調用各個功能模塊,實現主控計算機可遠距離快速控制音頻信號發(fā)生器輸出信號的幅度、頻率值。該系統(tǒng)以ARM Cortex-M4為核心。 2、硬件設計 該音頻信號發(fā)生器通過主控計算機的控制面板輸入控制幅度、頻率值的指令,通過以太網快速遠距離傳輸到信號發(fā)生器,控制數字合成音頻信號的幅度、頻率值,最終通過音頻輸出端口輸出所需音頻信號?! ?.1控制芯片 控制系統(tǒng)的核心STM32F429是以ARM Cortex-M4為內核的新型微控制器芯片,它的停止模式電流降至100μA(典型值),降低了停止模式的電流消耗,可延長便攜應用電池的壽命,頻率高達180 MHz,擁有市場比較好的性能和圖形處理功能。該芯片包含3個12 bit A/D轉換器,多達24個通道,轉換速率為2.4 MSPS,在掃描模式下,自動轉換在選定的一組模擬輸入中進行;還包括2個12 bit D/A轉換器,可獨立或同時轉換。同時集成了大部分存儲器控制器,可外接一個高速SDRAM作為內存擴充,有很高的性價比。 2.2遠距離控制電路 以太網遠距離控制是整個控制系統(tǒng)中的一個重要部分。該發(fā)生器通過以太網與PC連接,操控PC控制面板,按照要求輸入所需的幅度、頻率值,通過以太網把控制命令遠距離地傳輸給音頻信號發(fā)生器,達到遠程控制的目的?! ≡撘蕴W接口芯片DP83848CVV是一個全功能自適應網絡連接速度10/100 Mb/s的單端口物理器件,允許設備使用所需操作電源的絕對最小值,提供低功耗性能。該芯片包括一個25 MHz的時鐘輸出,使應用程序含有最少的外部器件,進而降低成本;同時支持10BASE-T和100BASE-TX的以太網協議,以確保與其他基于以太網標準解決方案的兼容性和互操作性?! ?.3 SDRAM 同步動態(tài)隨機存儲器SDRAM與系統(tǒng)總線同步,無等待周期,而且是雙存儲體結構,讀取效率得到成倍提高。SDRAM體積小、速度快、容量大、價格低,是比較理想的內存擴展器件?! ≡撓到y(tǒng)采用的SDRAM為MT48LC32M16A2P-7E,它的內存高達256 MB,在時鐘頻率66 MHz、100 MHz、133 MHz之間兼容,所有信號寄存在系統(tǒng)時鐘的上升沿,自動預載,時鐘使能CKE中的停用時鐘提供預充電掉電和自刷新操作,在斷電和自刷新模式下,包括CLK的輸入緩沖區(qū)被禁用,提供低待機功耗。對每一行自動刷新的循環(huán)周期為64 ms,刷新命令一次對一行有效,發(fā)送間隔為7.812 5μs,從而提供無縫、高速、隨機訪問操作。A0~A11作為SDRAM的行地址線,同時A0~A7又復用為列地址線,BA0和BA1作為bank選擇線,應用讀、寫或預充電命令?! ⌒盘柌蓸宇l率為48 kHz,每個樣點采用16 bit量化,如果最小頻率分辨率為1 Hz,所需查表的大小為48 k×16 bit,共需48 k×16 bit的RAM空間。顯然SDRAM的存儲空間足夠使用,也便于以后該發(fā)生器對方波、三角波等波形的擴展?! ?、軟件設計 整個系統(tǒng)采用模塊化設計,除主程序外,各功能子程序分別執(zhí)行PC端輸入控制命令、以太網傳輸、SDRAM內存擴展、正弦查詢表映射、數模轉換等相應功能?! ?.1 PC端控制 信號發(fā)生器可產生正弦波、方波、三角波等規(guī)則波形信號,本信號發(fā)生器僅以正弦波為例?! ∫纛l信號發(fā)生器的PC控制端采用Java技術,因為它可跨平臺操作,具有卓越的通用性、高效性,所以設計的PC控制端具有界面友好、操作簡單、成本低、容易實現等優(yōu)點。 JPanel jp0,jp1; JPanel jp2,jp3; JLabel j0,j1,j2; JTextField txt1,txt2; JButton Bopen,Bclose; public TianComm(){ jp0=new JPanel(); jp1=new JPanel(); jp2=new JPanel(); jp3=new JPanel(); j1=new JLabel("頻率(Hz):"); //輸入頻率值,單位為Hz j2=new JLabel("幅度(mV):"); //輸入幅度值,單位為mV txt1=new JTextField(10); txt2=new JTextField(10); Bopen=new JButton("打開");//打開控制面板 Bclose=new JButton("關閉");//關閉控制面板 …} 對控制界面進行操作時應注意以下事項: ?。?)“打開”和“關閉”按鈕分別代表打開和關閉控制端; ?。?)頻率以Hz為單位,分辨率為1 Hz,假如頻率為2 000 Hz,就在頻率欄填寫2 000;幅度以mV為單位,分辨率為1 mV,假如需要1 V,則在幅度行輸入1 000,然后按回車鍵即可。 3.2數字合成音頻信號 直接采用數字技術合成正弦音頻信號,不僅在轉換速度上要優(yōu)于一般電路,在合成精度上也要優(yōu)于一般振蕩電路,而且具有與標準頻率源相同的頻率準確度和穩(wěn)定度。輸出信號頻率通??砂词M制數字選擇,最高能達11位數字的極高分辨力?! ⌒盘柊l(fā)生部分由主機產生數字音頻流,通過STM32F429自帶的數模轉換功能獲得所需的模擬信號。在數字音頻處理中,聲音和數據的轉換有多種方式,本設計采用脈沖編碼調制(PCM),不進行壓縮數據便可完成此功能,數據以常見的波形(WAVE)格式保存。關于頻率設置的部分程序如下: int FreSwitch(uint16_t fre) { switch(fre){ case 20: FreIndex=0; VS1003_SineTest(2,SIN_SAMPLE_RATE_25600,1); //20 Hz break; case 21: FreIndex=1; VS1003_SineTest(2,SIN_SAMPLE_RATE_16000,2); //21 Hz break; case 22: FreIndex=2; VS1003_SineTest(2,SIN_SAMPLE_RATE_40320,1); //22 Hz break; …} 4、實物調試 整個研究過程通過了模擬試驗及系統(tǒng)軟硬件設計,最終實現預期目標?! ≡撔盘柊l(fā)生器的截止頻率設定為20 kHz,大于20 kHz的信號都是干擾信號,通過較大幅度的衰減進行濾除,從而保證較小的信號諧波失真?! 〗油娫春螅ㄟ^計算機控制信號發(fā)生器的信號頻率、幅值等參數,通過以太網把控制命令字傳輸給發(fā)生器,發(fā)生器對控制字進行周期性掃描,頻率、幅度控制字需要轉換成二進制,傳送到單片機STM32F429,接到命令后通過正弦查詢表映射成數字量信號,通過單片機本身的數模轉換功能即可得到所需的音頻信號。由于輸出后的正弦信號會出現失真現象,需通過濾波器進行濾波,從而得到正確的正弦信號?! ⊥ㄟ^示波器對設計的音頻信號發(fā)生器發(fā)出的音頻信號進行采集?! ⊥ㄟ^測試,本設計實現的音頻信號發(fā)生器的基本功能達到了預期效果,其頻率響應為±0.4 dB,失真度控制在0.5%,而傳統(tǒng)音頻信號發(fā)生器的失真度在20 Hz~100 Hz時≤0.8%,在100 Hz~20 kHz時≤0.5%。 5、結論 本文設計的音頻信號發(fā)生器具有操作簡單、信號穩(wěn)定、精度高、體積小、便于攜帶等特點,可應用于電聲器件的聽音測試、揚聲器的老化試驗等各種音頻電子測量和控制場合。通過PC控制端直接輸入所需音頻信號的幅度、頻率值,借助以太網遠距離控制,而不必每次親臨現場,也不必每次通過粗調、細調即可達到要求。通過集線器可同時輸出多路相同音頻信號,對多臺相同儀器進行測量。利用數字合成技術合成音頻信號,簡化電路,具有與標準頻率源相同的頻率準確度和穩(wěn)定度;也可合成方波、三角波等規(guī)則波形,只需在PC控制面板上添加信號類型選擇項即可實現硬件的單一化、軟件的多元化,節(jié)約成本。
信號發(fā)生器也稱信號源,是用來產生振蕩信號的一種儀器,為使用者提供需要的穩(wěn)定、可信的參考信號,并且信號的特征參數完全可控。所謂可控信號特征,主要是指輸出信號的頻率、幅度、波形、占空比、調制形式等參數都可以人為地控制設定。隨著科技的發(fā)展,實際應用到的信號形式越來越多,越來越復雜,頻率也越來越高,所以信號發(fā)生器的種類也越來越多,同時信號發(fā)生器的電路結構形式也不斷向著智能化、軟件化、可編程化發(fā)展。
信號發(fā)生器的工作原理: 信號發(fā)生器用來產生頻率為20Hz~200kHz的正弦信號(低頻),除具有電壓輸出外,有的還有功率輸出,所以用途十分廣泛,可用于測試或檢修各種電子儀器設備中的低頻放大器的頻率特性、增益、通頻帶,也可用作高頻信號發(fā)生器的外調制信號源。另外,在校準電子電壓表時,它可提供交流信號電壓。低頻信號發(fā)生器的原理:系統(tǒng)包括主振級、主振輸出調節(jié)電位器、電壓放大器、輸出衰減器、功率放大器、阻抗變換器(輸出變壓器)和指示電壓表?! ?span data-style="COLOR: #ff0000">信號發(fā)生器的選購四要素: 1、滿足應用所需的信號類型和功能 對于業(yè)余無線電愛好者,如果主要用于調測對講機靈敏度,就需要高頻信號發(fā)生器,如果主要用于普通電器維修和基礎電路實驗,則普通函數發(fā)生器更為適合,對于維修電視的朋友,則需要電視信號發(fā)生器,調頻立體聲信號源適合維修收音機之用。如果你需要用于數字信號測試,那么矢量信號源更適合你?! ?、滿足應用所需的頻率范圍和輸出幅度范圍 信號發(fā)生器的頻率覆蓋范圍和調制模式以及信號輸出幅度要滿足應用的需要,調FM對講機的靈敏度一般要求信號發(fā)生器具備調頻信號調制,頻率覆蓋對講機工作頻段,信號發(fā)生器的信號輸出幅度最小不大于-120dBm,能達到-127dBm則更好。 3、價格要在你的預算之內 所選的信號發(fā)生器的價格應該在自己的預算范圍之內,中高檔的信號發(fā)生器都屬于高價值儀器,高檔的信號發(fā)生器性能卓越,使用也順手,但如果沒有足夠的預算,則只能對它敬而遠之,高端的儀器除了性能指標有保障外,在一定程上能夠為你的實驗室“撐場面”,增加懂行的客戶對你提供測試結果的信任度,也代表測試機構的實力。 4、靠譜的售后保障 購買高價值儀器售后服務和維修保障也很重要,有的產品包含不同年限的保修報價是不一樣的,購買時不能只貪圖便宜。
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