





信号发生器的工作原理
信号发生器用来产生频率为20hz~200khz的正弦信号(低频)。除具有电压输出外,有的还有功率输出。所以用途十分广泛,可用于测试或检修各种电子仪器设备中的低频放大器的频率特性、增益、通频带,也可用作高频信号发生器的外调制信号源。另外,在校准电子电压表时,它可提供交流信号电压。低频信号发生器的原理:系统包括主振级、主振输出调节电位器、电压放大器、输出衰减器、功率放大器、阻抗变换器(输出变压器)和指示电压表。
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,模拟信号源,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。
射频信号源具体的组成部分主要有以下几个部分:ac-dc电源板、数字板、射频板、ocxo板、dc-dc电源板、键盘板、倍频板、att板、iq板、lcd板。我上面分的比较细,如果一些低频的源,他是没有倍频板和att板的,或者说频率不高的话,倍频的功能可以集成在射频板上。
ac-dc电源板
主要是将市电的交流电压转换成直流电,然后给dc-dc电源板供电。
dc-dc电源板
该模块用于将ac-dc模块输出的电压降至一定的值,经过转换来满足各个功能单元正常工作需要的电源(电压和电流),比如风扇的供电,及其它板子(诸如射频板和倍频板)等的供电都是通过dc-dc电源板来提供的。
数字主板
数字主板上存放着产品的软件信息,比如我们升级的软件及产品的序列号和硬件版本相关内容都是由数字主板来管理。
信号源何时诞生?经历了怎样的发展历程?
信号源是一种古老的测试测量仪器,伴随着整个仪器的发展周期,上台信号源诞生于20世纪20年代。随着通信和雷达技术的发展,20世纪40年代出现了主要用于测试各种---的标准信号发生器,使信号源的应用范畴从定性分析演进到了定量分析的范畴,同一时期还出现了可用作脉冲调制器的脉冲信号发生器。
早期的信号发生器机械结构复杂,模拟信号源服务商,功率较大,电路比较简单,发展速度非常慢。这种窘境直到1964年上出现了台全晶体管的信号源之后才得到改观。此后出现了函数
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