函數信号發生器

函數信号發生器

信号發生裝置
函數信号發生器是一種信号發生裝置,能産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)信号,頻率範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測試用外,還廣泛用于其他非電測量領域。[1]
    中文名:函數信号發生器 外文名: 用途: 數據:函數信号 輸出頻率:0.2Hz—2MHz 頻率誤差:±1%

技術指标

輸出信号:三角波、方波、正弦波、脈沖波、單次脈沖.TTL電平、直流電平電壓輸出輸出幅度1mV—25Vp-p

輸出阻抗:50Ω±10%

3位數顯輸出頻率:0.2Hz—2MHz

頻率誤差:±1%4

位數顯功率輸出頻率0.2Hz—200KHz

輸出功率≥10W

空載電壓:≥25Vp-p

外測頻率:0.1Hz-10MHz±0.1%衰減:0dB、-20dB、-40dB、–60dB

直流電平:+10V--10V連續可調

占空比:10%-90%

連續可調失真度:≤2%(20Hz-20kHz)

方波上升時間:≤50nSTTL

方波輸出:≥3Vp-p上升時間≤25ns

外電壓控制掃頻:輸入電平0-10V

輸出頻率1:100

電源:220V±10%50Hz-60Hz

外形尺寸:240(W)×90(H)×280(D)

重量:約2.5Kg輸出采用國内外最新保護電路。

實現方法

(1)用分立元件組成的函數發生器:通常是單函數發生器且頻率不高,其工作不很穩定,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号發生器IC産生。早期的函數信号發生器IC,如L8038、BA205、XR2207/2209等,它們的功能較少,精度不高,頻率上限隻有300kHz,無法産生更高頻率的信号,調節方式也不夠靈活,頻率和占空比不能獨立調節,二者互相影響。

(3)利用單片集成芯片的函數發生器:能産生多種波形,達到較高的頻率,且易于調試。鑒于此,美國美信公司開發了新一代函數信号發生器ICMAX038,它克服了(2)中芯片的缺點,可以達到更高的技術指标,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号發生器IC。在鎖相環、壓控振蕩器、頻率合成器、脈寬調制器等電路的設計上,MAX038都是優選的器件。

(4)利用專用直接數字合成DDS芯片的函數發生器:能産生任意波形并達到很高的頻率。但成本較高。

産生所需參數的電測試信号儀器。按其信号波形分為四大類:

①正弦信号發生器。主要用于測量電路和系統的頻率特性、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)信号發生器、高頻(100千赫至300兆赫)信号發生器、微波信号發生器、掃頻和程控信号發生器、頻率合成式信号發生器等。

②函數(波形)信号發生器。能産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)信号,頻率範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測試用外,還廣泛用于其他非電測量領域。

③脈沖信号發生器。能産生寬度、幅度和重複頻率可調的矩形脈沖的發生器,可用以測試線性系統的瞬态響應,或用作模拟信号來測試雷達、多路通信和其他脈沖數字系統的性能。

④随機信号發生器。通常又分為噪聲信号發生器和僞随機信号發生器兩類。噪聲信号發生器主要用途為:在待測系統中引入一個随機信号,以模拟實際工作條件中的噪聲而測定系統性能;外加一個已知噪聲信号與系統内部噪聲比較以測定噪聲系數;用随機信号代替正弦或脈沖信号,以測定系統動态特性等。當用噪聲信号進行相關函數測量時,若平均測量時間不夠長,會出現統計性誤差,可用僞随機信号來解決。

認識

信号發生器一般區分為函數信号發生器及任意波形發生器,而函數波形發生器在設計上又區分出模拟及數字合成式。衆所周知,數字合成式函數信号源無論就頻率、幅度乃至信号的信噪比(S/N)均優于模拟,其鎖相環(PLL)的設計讓輸出信号不僅是頻率精準,而且相位抖動(phase Jitter)及頻率漂移均能達到相當穩定的狀态,但畢竟是數字式信号源,數字電路與模拟電路之間的幹擾,始終難以有效克服,也造成在小信号的輸出上不如模拟式的函數信号發生器。

談及模拟式函數信号源,結構圖如下:

這是通用模拟式函數信号發生器的結構,是以三角波産生電路為基礎經二極管所構成的正弦波整型電路産生正弦波,同時經由比較器的比較産生方波。而三角波是如何産生的,

公式如下:換句話說,如果以恒流源對電容充電,即可産生正斜率的斜波。同理,右以恒流源将儲存在電容上的電荷放電即産生負斜率的斜波,電路結構如下:當I1=I2時,即可産生對稱的三角波,如果I1>>I2,此時即産生負斜率的鋸齒波,同理I1<

再如圖二所示,開關SW1的選擇即可讓充電速度呈倍數改變,也就是改變信号的頻率,這也就是信号源面闆上頻率檔的選擇開關。同樣的同步地改變I1及I2,也可以改變頻率,這也就是信号源上調整頻率的電位器,隻不過需要簡單地将原本是電壓信号轉成電流而已。

而在占空比調整上的設計有下列兩種思路

1、頻率(周期)不變,脈寬改變,其方法如下:

改變電平的幅度,亦即改變方波産生電路比較器的參考幅度,即可達到改變脈寬而頻率不變的特性,但其最主要的缺點是占空比一般無法調到20[%]以下,導緻在采樣電路實驗時,對瞬時信号所采集出來的信号有所變動,如果要将此信号用來作模數(A/D)轉換,那麼得到的數字信号就發生變動而無所适從。但不容否認的在使用上比較好調。

2、占空比變,頻率跟着改變,其方法如下:

将方波産生電路比較器的參考幅度予以固定(正、負可利用電路予以切換),改變充放電斜率,即可達成。

這種方式的設計一般使用者的反應是“難調”,這是大缺點,但它可以産生10[%]以下的占空比卻是在采樣時的必備條件。

以上的兩種占空比調整電路設計思路,各有優缺點,當然連帶的也影響到是否能産生“像樣的”鋸齒波。

接下來PA(功率放大器)的設計。首先是利用運算放大器(OP),再利用推拉式(push-pull)放大器(注意交越失真Cross-distortion的預防)将信号送到衰減網路,這部分牽涉到信号源輸出信号的指标,包含信噪比、方波上升時間及信号源的頻率響應,好的信号源當然是正弦波信噪比高、方波上升時間快、三角波線性度要好、同時伏頻特性也要好,(也即頻率上升,信号不能衰減或不能減太大),這部分電路較為複雜,尤其在高頻時除利用電容作頻率補償外,也牽涉到PC闆的布線方式,一不小心,極易引起振蕩,想設計這部分電路,除原有的模拟理論基礎外尚需具備實際的經驗,“Try Error”的耐心是不可缺少的。

PA信号出來後,經過π型的電阻式衰減網路,分别衰減10倍(20dB)或100倍(40dB),此時一部基本的函數波形發生器即已完成。(注意:選用π型衰減網絡而不是分壓電路是要讓輸出阻抗保持一定)

其餘功能

一台功能較強的函數波形發生器,還有掃頻、VCG、TTL、 TRIG、 GATE及或LCD液晶顯示頻率,其與頻率計電路是重疊的。

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