电子测量技术2012.ppt

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2.4.2 正弦波形成电路 图2-14 正弦波形成电路原理图 直流 稳压 电源 VD1 VD2 VD3 VD4 VD5 VD6 VD7 VD8 R5b R4b R2b R2a R1b R1a R4a R3b R3a R5a R R4 R3 R2 R1 - E +E ui uo uo t 0t U3 U2 U1 ui 图2-15 正弦波形成电路的工作波形 2.4.3 函数信号发生器的性能指标 (1)输出波形 有正弦波、方波、三角波和脉冲等,具有TTL同步输出及单次脉冲输出等。 (2)频率范围 一般分为若干频段,如1~10Hz、10~100 Hz、100 Hz~1 kHz、1~10 kHz、10~100 kHz、100 kHz~1 MHz等六个波段。 (3)输出电压 一般指输出电压的峰-峰值。 (4)输出阻抗 函数波形输出500Ω;TTL同步输出600Ω。 (5)波形特性 正弦波形特性一般用非线性失真系数表示,一般要求≤3%;三角波形特性用非线性系数表示,一般要求≤2%;方波的特性参数是上升时间,一般要求≤100ns。 本章小结 信号发生器是电子测量中最基本的电子仪器,主要用来提供电参量测量时所需的各种激励电信号,其输出幅值和频率按需要可以进行调节。 本章小结 1.正弦信号发生器广泛应用于线性系统的测试中。按其产生的信号频段,可分为超低频、低频、视频、高频、甚高频和超高频信号发生器。 本章小结 2.衡量信号发生器的主要性能指标有:频率准确度、频率稳定度、输出特性、输出形式和非线性失真度等。 本章小结 3.低频信号发生器的主振器为RC振荡器,以产生1Hz~1 MHz的正弦信号为主,也可输出脉冲波形。它主要用于测试调整低频放大器、传输网络等,还可用于调制高频信号发生器或标准电子电压表等,是一种实际工程上应用广泛的多功能仪器。 本章小结 4.高频信号发生器常以LC振荡器为主振器,通常频率范围为200kHz~30MHz,可输出调幅波、载波等多种波形。主要用于调试各类接收机的选择性、灵敏度、调幅等特性,其输出信号的频率和电平在一定范围内可调节并能准确读数,特别是能输出微伏级的小信号,以满足接收机测试的需要。高频信号发生器中可采用锁相环技术以提高输出信号频率的稳定度和准确度。 本章小结 5.函数信号发生器是一种低频范围内的多波形发生器,可以输出正弦波、方波、三角波等多种波形。除了作为正弦信号发生器使用外,还可以用于测试各种电路的瞬态相应特性、数字电路的逻辑功能、摸/数转换器及锁相环的性能等。按其结构可分为脉冲式、正弦式等,主要用于要求不高的场合。 本章小结 6.阻抗匹配是信号发生器使用时应特别注意的问题,只有在输出阻抗匹配的情况下,信号发生器才能正常工作。 练习题 1. 根据不同的划分方式,信号发生器可分为几大类? 2. 信号发生器一般由几部分组成?简述各部分的作用。 3. 信号发生器的主要技术指标有哪些?输出频率的准确度由什么来保证? 4. 为什么说正弦信号发生器适用于线性系统的测试? 5. 低频信号发生器在使用时应注意哪些问题?它主要用于测试什么产品? 6. 高、低频正弦信号发生器输出阻抗一般为多少?使用时,若阻抗不匹配会产生什么影响?怎样避免产生不良影响? 练习题 练习题 7. 高频信号发生器的主振级有什么特点?为什么高频信号发生器在输出与负载之间需采用阻抗匹配器? 8. 基本锁相环由那些部分组成?其工作原理是什么? 练习题 9. 分别解释什么叫调谐信号发生器和锁相信号发生器?为什么采用锁相信号发生器可使主振频率指标达到与基准信号相同的水平? 10. 函数信号发生器的主要构成方式有哪些?简述正弦波形成电路的工作过程。 书名:电子测量技术 第2版 ISBN: 978-7-111-34486-5 作者:孟凤果 出版社:机械工业出版社 本书配有电子课件 电子测量技术 第2版ppt 课件 第2章 信号发生器 2.1 概 述 2.2 低频信号发生器 2.3 高频信号发生器 2.4 函数信号发生器 电子测量技术 第2版ppt 课件 2.1 概 述 信号发生器是指测量用信号发生器,它可以提供电子测量的各种不同频率电信号(正弦信号、方波、三角波等),其幅值也可按需要进行调节,是最基本和应用最广泛的电子测量仪器之一。 电子测量技术 第2版ppt 课件 2.1.1 信号发生器的分类 信号发生器可分为通用信号发生器和专用信号发生器两大类 。 专用信号发生器是为某种特殊用途而设计、生产的,能提供特殊的测量信号,如电视信号发生器、调频信号发生器等。 电子测量技术 第2版ppt 课件 通用信号

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