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信号源输出波形的幅度稳定性很差

发生器,扫频信号发生器,合成信号发生器,程控信号发生器等新种类,信号源的各项指标都得到了大幅提高。但是采用模拟电子技术的信号源由分立器件或模拟集成电路构成,不仅电路结构复杂,而且只能产生种类非常有限的简单波形。更令人头疼的是,模拟电路的漂移较大,使得信号源输出波形的幅度稳定性很差。

自从70年代微处理器出现以后,利用微处理器和dac可以使得信号源的功能进一步扩大,能够产生比较复杂的波形。但是,这种方案有一个很-的缺陷:输出波形的频率低主要是由cpu的工作频率决定的,这就意味着只能通过缩短软件执行时间或提高cpu的时钟频率来提高信号源输出波形的频率,具有很大的局限性。


ttl信号源的功能简述

信号源的功能简述

1. 扫频:一般分成线性lin)及对数log)扫频;

2. vcg:即一般的fm,输入一音频信号,即可与信号源本身的信号产生频率调制;

3. ttl同步输出:将方波经三极管电路转成0(low)、5v(high)的ttl信号即可。

但注意这样的ttl信号须再经过缓冲门buffer)后才能输出,以增加扇出数fan out),通常有时还并联几个buffer。而ttl inv则只要加个not gate即可;

4. trig功能:类似one shot功能,输入一个ttl信号,则可让信号源产生一个周期的信号输出,设计方式是在没信号输入时,将图二的swi接地即可;

5. gate功能:即输入一个ttl信号,让信号源在输入为hi时,产生波形输出,直到输入为low时,图二swi接地而关掉信号源输出;


混和信号源的分类和作用

信号源的分类和作用

信号源有很多种分类方法,其中一种方法可分为混和信号源和逻辑信号源两种。其中混和信号源主要输出模拟波形;逻辑信号源输出数字码形。混和信号源又可分为函 数信号发生器和任意波形/函数发生器,其中函数信号发生器输出标准波形,如正弦波、方波等,任意波/函数发生器输出用户自定义的任意波形;逻辑信号发生器 又可分为脉冲信号发生器和码型发生器,其中脉冲信号发生器驱动较小个数的的方波或脉冲波输出,码型发生器生成许多通道的数字码型。



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