频率为 100千赫~30兆赫的高频、30~300兆赫的甚高频信号发生器。一般采用 LC调谐式振荡器,频率可由调谐电容器的度盘刻度读出。主要用途是测量各种接收机的技术指标。输出信号可用内部或外加的低频正弦信号调幅或调频,使输出载频电压能够衰减到1微伏以下。(图1)的输出信号电平能准确读数,所加的调幅度或频偏也能用电表读出。此外,仪器还有防止信号泄漏的良好屏蔽。从分米波直到毫米波波段的信号发生器。信号通常由带分布参数谐振腔的超高频三极管和反射速调管产生,但有逐渐被微波晶体管、场效应管和耿氏二极管等固体器件取代的趋势。仪器一般靠机械调谐腔体来改变频率,每台可覆盖一个倍频程左右,由腔体耦合出的信号功率一般可达10毫瓦以上。带有外部扫频控制输入接口(控制信号为电压0-5V,控制电流小于1mA)是指低频信号发生器所输出的频率可以由外部进行控制(有外部控制接口),外部控制频率变化的电压是0-5V,控制电流小于1mA。当外部控制电压在0-5V变化时,低频信号发生器可以输出可以在100HZ到20KHZ之间变化。
扫频信号发生器能够产生幅度恒定、频率在限定范围内作线性变化的信号。在高频和甚高频段用低频扫描电压或电流控制振荡回路元件(如变容管或磁芯线圈)来实现扫频振荡;在微波段早期采用电压调谐扫频,用改变返波管螺旋线电极的直流电压来改变振荡频率,后来广泛采用磁调谐扫频,以YIG铁氧体小球作微波固体振荡器的调谐回路,用扫描电流控制直流磁场改变小球的谐振频率。扫频信号发生器有自动扫频、手控、程控和远控等工作方式。主振级产生低频正弦振荡信号,经电压放大器放大,达到电压输出幅度的要求,经输出衰减器可直接输出电压,用主振输出调节电位器调节输出电压的大小。施米特电路又能使三角波上升到某一阈值或下降到另一阈值时发生跃变而形成方波,频率除能随积分器中的RC值的变化而改变外,还能用外加电压控制两个阈值而改变。将三角波另行加到由很多不同偏置二极管组成的网络,gps信号发生器,形成许多不同斜度的折线段,便可形成正弦波。
信号发生器是一种常用的电子测试设备,用于产生各种频率和幅度的信号,用于测试和调试电子设备。其工作原理是通过数字信号处理器(DSP)或模拟电路技术产生所需信号,并将其输出到负载或后续电路中。
具体而言,信号发生器通常由以下几部分组成:
振荡器:用于产生基础频率信号,通常采用石英晶体或RC振荡电路实现。
频率合成器:用于将基础频率信号进行倍频、分频或合成等处理,以产生所需的各种频率信号。
幅度调制器:用于将信号的幅度进行调制,以产生调幅、调频或调相等信号。
输出电路:用于将信号进行放大、滤波、电平等处理,以适应不同的负载和要求。
控制电路:用于实现信号参数的设定、调节和显示等功能。
在信号发生器中,振荡器和控制电路是关键部分,它们决定了信号的频率、幅度、波形和稳定性等参数。根据应用需求,信号发生器通常分为低频信号发生器、高频信号发生器、函数信号发生器等不同类型。
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