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信號發(fā)生器的種類和差數(shù)

發(fā)布時間:2011-03-02

中心議題:
  • 信號發(fā)生器的種類與區(qū)別
  • 信號源的主要技術指標
信號發(fā)生器的種類和差數(shù)凡是產(chǎn)生測試信號的儀器,統(tǒng)稱為信號源,也稱為信號發(fā)生器,它用于產(chǎn)生被測電路所需特定參數(shù)的電測試信號。信號源是根據(jù)用戶對其波形的命令來產(chǎn)生信號的電子儀器。信號源主要給被測電路提供所需要的已知信號(各種波形),然后用其它儀表測量感興趣的參數(shù)。可見信號源在電子實驗和測試處理中,并不測量任何參數(shù),而是根據(jù)使用者的要求,仿真各種測試信號,提供給被測電路,以達到測試的需要。

信號源的分類和作用信號源有很多種分類方法,其中一種方法可分為混和信號源和邏輯信號源兩種。其中混和信號源主要輸出模擬波形;邏輯信號源輸出數(shù)字碼形。混和信號源又可分為函數(shù)信號發(fā)生器和任意波形/函數(shù)發(fā)生器,其中函數(shù)信號發(fā)生器輸出標準波形,如正弦波、方波等,任意波/函數(shù)發(fā)生器輸出用戶自定義的任意波形;邏輯信號發(fā)生器又可分為脈沖信號發(fā)生器和碼型發(fā)生器,其中脈沖信號發(fā)生器驅動較小個數(shù)的的方波或脈沖波輸出,碼型發(fā)生器生成許多通道的數(shù)字碼型。如泰克生產(chǎn)的AFG3000系列就包括函數(shù)信號發(fā)生器、任意波形/函數(shù)信號發(fā)生器、脈沖信號發(fā)生器的功能。另外,信號源還可以按照輸出信號的類型分類,如射頻信號發(fā)生器、掃描信號發(fā)生器、頻率合成器、噪聲信號發(fā)生器、脈沖信號發(fā)生器等等。

信號源也可以按照使用頻段分類,不同頻段的信號源對應不同應用領域。下面我們將對函數(shù)信號發(fā)生器和任意波形/函數(shù)發(fā)生器做簡要介紹:

1、函數(shù)信號發(fā)生器函數(shù)發(fā)生器是使用最廣的通用信號源,提供正弦波、鋸齒波、方波、脈沖波等波形,有的還同時具有調(diào)制和掃描功能。函數(shù)波形發(fā)生器在設計上分為模擬式和數(shù)字合成式。眾所周知,數(shù)字合成式函數(shù)信號源(DDS)無論就頻率、幅度乃至信號的信噪比(S/N)均優(yōu)于模擬式,其鎖相環(huán)(PLL)的設計讓輸出信號不僅是頻率精準,而且相位抖動(phaseJitter)及頻率漂移均能達到相當穩(wěn)定的狀態(tài),但數(shù)字式信號源中,數(shù)字電路與模擬電路之間的干擾始終難以有效克服,也造成在小信號的輸出上不如模擬式的函數(shù)信號發(fā)生器,如今市場上的大部分函數(shù)信號發(fā)生器均為DDS信號源。

2、任意波形發(fā)生器任意波形發(fā)生器,是一種特殊的信號源,不僅具有一般信號源波形生成能力,而且可以仿真實際電路測試中需要的任意波形。在我們實際的電路的運行中,由于各種干擾和響應的存在,實際電路往往存在各種缺陷信號和瞬變信號,如果在設計之初沒有考慮這些情況,有的將會產(chǎn)生災難性后果。任意波發(fā)生器可以幫您完成實驗,仿真實際電路,對您的設計進行全面的測試。由于任意波形發(fā)生往往依賴計算機通訊輸出波形數(shù)據(jù)。

在計算機傳輸中,通過專用的波形編輯軟件生成波形,有利于擴充儀器的能力,更進一步仿真實驗。另外,內(nèi)置一定數(shù)量的非易失性存儲器,隨機存取編輯波形,有利于參考對比,或通過隨機接口通訊傳輸?shù)接嬎銠C作更進一步分析與處理。有些任意波形發(fā)生器有波形下載功能,在作一些麻煩費用高或風險性大的實驗時,通過數(shù)字示波器等儀器把波形實時記錄下來,然后通過計算機接口傳輸?shù)叫盘栐矗苯酉螺d到設計電路,更進一步實驗驗證。以完成以上提到的功能,并且在波形輸出的精度、穩(wěn)定性等方面都有較大提高,是走在行業(yè)前列的新一代任意波發(fā)生器。

信號源的主要技術指標傳統(tǒng)函數(shù)發(fā)生器的主要指標和新近研發(fā)的任意波形發(fā)生器的主要指標有一些不同,我們這里分開介紹。

(一)普通函數(shù)發(fā)生器的主要指標:帶寬(輸出頻率范圍)儀器的帶寬是指模擬帶寬,與采樣速率等無關,信號源的帶寬是指信號的輸出頻率的范圍,并且一般來講信號源輸出的正弦波和方波的頻率范圍不一致,例如,某函數(shù)發(fā)生器產(chǎn)生正弦波的頻率范圍是1mHz~240MHz,而輸出方波的頻率范圍是1mHz~120MHz。頻率(定時)分辨率頻率分辨率,即最小可調(diào)頻率分辨率,也就是創(chuàng)建波形時可以使用的最小時間增量。頻率準確度信號源顯示的頻率值與真值之間的偏差,通常用相對誤差表示,低檔信號源的頻率準確度只有1%,而采用內(nèi)部高穩(wěn)定晶體振蕩器的頻率準確度可以達到108~1010。例如,某信號源的頻率準確度為1ppm。

頻率穩(wěn)定度頻率穩(wěn)定度是指外界環(huán)境不變的情況下,在規(guī)定時間內(nèi),信號發(fā)生器輸出頻率相對于設置讀數(shù)的偏差值的大小。頻率穩(wěn)定度一般分為長期頻率穩(wěn)定度(長穩(wěn))和短期頻率穩(wěn)定度(短穩(wěn))。其中,短期頻率穩(wěn)定度是指經(jīng)過預熱后,15分鐘內(nèi),信號頻率所發(fā)生的最大變化;長期頻率穩(wěn)定度是指信號源經(jīng)過預熱時間后,信號頻率在任意三小時內(nèi)所發(fā)生的最大變化。輸出阻抗信號源的輸出阻抗是指從輸出端看去,信號源的等效阻抗。例如,低頻信號發(fā)生器的輸出阻抗通常為600Ω,高頻信號發(fā)生器通常只有50Ω,電視信號發(fā)生器通常為75Ω。輸出電平范圍輸出幅度一般由電壓或者分貝表示,指輸出信號幅度的有效范圍。另外,信號發(fā)生器的輸出幅度讀數(shù)定義為輸出阻抗匹配的條件下,所以必須注意輸出阻抗匹配的問題。

(二)任意波發(fā)生器的主要指標:取樣(或采樣)速率取樣速率通常用每秒兆樣點或者千兆樣點表示,表明了儀器可以運行的最大時鐘或取樣速率。取樣速率影響著主要輸出信號的頻率和保真度。奈奎斯特取樣定理規(guī)定,取樣頻率或時鐘速率必須至少是生成的信號中最高頻譜成分的兩倍,以保證精確的復現(xiàn)。存儲深度(記錄長度)存儲深度是指用來記錄波形的數(shù)據(jù)點數(shù),它決定著波形數(shù)據(jù)的最大樣點數(shù)量(相當于時間)。

每個波形樣點占用一個存儲器位置,每個位置等于當前時鐘頻率下取樣間隔時間。任意波形發(fā)生器的帶寬是由任意波發(fā)生器的取樣速率和存儲深度決定的。垂直(幅度)分辨率信號源的垂直分辨率是指信號源中可以編程的最小電壓增量,也就是儀器數(shù)模轉換器的二進制字寬度,單位為位,它規(guī)定了波形的幅度精度。在混和信號源中,垂直分辨率與儀器DAC的二進制字長度有關,位越多,分辨率就越高。信號源的主要功能一臺功能較強的信號源,還有信號調(diào)制、頻率掃描、TTL同步輸出、參考時鐘輸出、Burst及頻率計信號調(diào)制功能:信號調(diào)制是指被調(diào)制信號中,幅度、相位或頻率變化把低頻信息嵌入到高頻的載波信號中,得到的信號可以傳送從語音、到數(shù)據(jù)、到視頻的任何信號。

信號調(diào)制可分為模擬調(diào)制和數(shù)字調(diào)制兩種,其中模擬調(diào)制,如幅度調(diào)制(AM)和頻率調(diào)制(FM)最常用于廣播通信中,而數(shù)字調(diào)制基于兩種狀態(tài),允許信號表示二進制數(shù)據(jù)。頻率掃描功能:測量電子設備的頻率特點要求“掃描”正弦波,其會在一段時間內(nèi)改變頻率。一般分成線性(Lin)掃頻及對數(shù)(Log)掃頻;高級信號發(fā)生器支持掃頻功能,而且可以選擇開始頻率、保持頻率、停止頻率和相關時間,有些信號發(fā)生器還提供與掃頻同步的觸發(fā)信號。TTL同步輸出功能:一般信號源輸出的TTL同步信號是方波經(jīng)三極管電路轉成的,電平為0(Low)、3.6~5V(High)。

主要用來同步其他信號源,或其他類型的儀器,以保證觸發(fā)同步。參考時鐘輸出功能:TTL同步輸出只能保證觸發(fā)同步,要想使信號源完全同步就要讓時鐘同步,參考時鐘輸出就是為了讓兩臺信號源的時鐘同步而設計的,一般參考時鐘輸出頻率較穩(wěn)定的方波信號。

Burst功能:類似OneShot功能,輸入一個TTL信號,則可讓信號源產(chǎn)生一個周期的信號輸出,設計方式是在沒有信號輸入時,輸出接地即可。頻率計:除市場上簡易的刻度盤顯示之外,無論是LED數(shù)碼管或LCD液晶顯示頻率,其與頻率計電路是重疊的。小結信號發(fā)生器是基礎的通用儀器之一,是電子工程師信號仿真實驗的最佳工具,在許多領域都有廣泛的應用。

本文介紹了函數(shù)信號發(fā)生器的基礎知識,為您的選型和概念的了解提供方便。我們選購時除關心信號源的基本指標外,還需要關心他的高級功能,如波形編輯和下載功能,和計算機的通訊能力,幾臺信號發(fā)生器的同步能力等等。根據(jù)工程師自己的應用需要,選擇合適的信號發(fā)生器,為工程師的設計進行全面,真實的測試,對自己研發(fā)的產(chǎn)品更有信心。
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