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信號發(fā)生器 信號發(fā)生器技術(shù)指標

時間:2020-07-29    來源:儀多多儀器網(wǎng)    作者:儀多多商城     
1. 電源自適應的方波發(fā)生器

圖1的電路是一種不用電源的方波發(fā)生器,可供電子愛好者和實驗室作簡易信號源用。該電路特性如下:

輸入正弦波電壓:≥750mV,
輸出方波電壓:1~1.25Vrms
工作頻率:20Hz~20kHz
方波占空比: 50%

工作原理

圖1電路是由六反相器CD4096組成的自適應方波發(fā)生器。當輸入端輸入小信號正弦波時,該信號分兩路傳輸,其一路徑C1、D1、D2、C2回路,完成整流倍壓功能,給CD4096提供工作電源;另一路徑電容C3耦合,進入CD4096的一個反相器的輸入端,完成信號放大功能(反相器在小信號工作時,可作放大器用)。該放大信號經(jīng)后級的門電路處理,變換成方波后經(jīng)CD4096的12、8、10腳輸出。輸出端的R2為可調(diào)電阻,以保證輸出端信號從0~1.25V可調(diào)。

該方波發(fā)生器電路簡單,制作容易,因此可利用該方波發(fā)生器電路,作市電供電的50Hz方波發(fā)生器。制作時,市電220V的正弦波,應經(jīng)變壓器隔離降壓(1~0.75V)處理后,輸入到電路的輸入端,以保安全。

2. 雙晶振的方波發(fā)生器

圖2電路是一種用兩只晶振XT,產(chǎn)生振蕩信號的方波發(fā)生器。特點是電路簡單,不用計數(shù)/分頻即可完成給定的方波形號輸出。

工作原理

二輸入一四與非門4100B的IC1b、IC1c分別與晶振X1、X2組成振蕩器,其振蕩信號經(jīng)IC1a、IC1d混頻后從A點輸出差頻信號f1—f2,即兩個振蕩信號的差值。

A點信號再經(jīng)IC2a緩沖后,經(jīng)后級二極管D、C1和IC2b等組成的包絡檢波電路,對A點信號檢波,包絡檢波器可抑制高頻分量。檢波信號輸出經(jīng)IC2C緩沖/反相后,輸出方波信號。

該電路的檢波器帶寬為100kHz,方波振蕩頻率決定于前已所述的晶振頻率的差值f0=f(X1)—f(X2)。

3. 兩個元器件的振蕩器

圖3是由HA741型運算放大器接成電壓跟隨器再與電容器C組成的振蕩器。振蕩器的頻率(運算放大器的輸出端)與選用的電容器C值大小有關(guān),振蕩頻率范圍:0.9~1.2MHz。該振蕩器的振蕩頻率f0,可通過對應的角頻率W0=2πf。進行換算,其計算公式為

W0=WaWb+(Wa+Wb)/CRo

公式中的字母符號意義如下:

Wo是振蕩器的角頻率Wo=2πf
WaWb分別代表運算放大器帶寬的上下限的角頻率Wa=2πfa、Wb=2πfb。
Ro是運算放大器的輸出電阻。

由圖3看出,該振蕩電路十分簡單,其基本結(jié)構(gòu)在以下的振蕩器中將會用到。

4.RC振蕩器

圖4是由運算和RC元件組成的振蕩器,其特點是振蕩頻率范圍寬:1Hz~200kHz,電路調(diào)試簡單。

電路中的A1、A2為運算放大器,余下的元件為電阻R和電容器C。電路參數(shù)選擇原則是所有電阻和電容(CT除外),選擇均相等,此時的電路振蕩頻率f0=1/2πRC。

電路中的CT(2~22PF)為可調(diào)電容器,作用是可使振蕩器的波形畸變最小。

讀者有興趣時,可設R和RLoad為10kΩ,C為470PF的參數(shù)值制作振蕩器,振蕩頻率可按上述公式計算。
音頻信號發(fā)生器設計實例分享

  音頻信號發(fā)生器是測量聲音信號及處理設備性能指標必不可少的儀器。目前常用的音頻信號發(fā)生器普遍由單片機及外圍電路組成,頻率穩(wěn)定。下面小編為大家介紹音頻信號發(fā)生器的設計步驟與過程。

  音頻信號發(fā)生器設計實例分享:  針對傳統(tǒng)音頻信號發(fā)生器的缺點,本文采用一款性價比高、功耗低的ARM Cortex-M4控制芯片,制作了一臺智能音頻信號發(fā)生器。該發(fā)生器的頻率、幅度連續(xù)可調(diào),按步進1 Hz、1 mV線性變化,兼具頻率、幅度穩(wěn)定的優(yōu)點;通過PC端控制面板,直接輸入幅度、頻率值,就能快速地得到所需要的音頻信號,精度高;一改信號發(fā)生器必須近距離調(diào)試的缺點,可通過以太網(wǎng)直接遠距離操控?!?i> 1、總體設計  該音頻信號發(fā)生器采用模塊化設計,通過調(diào)用各個功能模塊,實現(xiàn)主控計算機可遠距離快速控制音頻信號發(fā)生器輸出信號的幅度、頻率值。該系統(tǒng)以ARM Cortex-M4為核心。  2、硬件設計  該音頻信號發(fā)生器通過主控計算機的控制面板輸入控制幅度、頻率值的指令,通過以太網(wǎng)快速遠距離傳輸?shù)叫盘柊l(fā)生器,控制數(shù)字合成音頻信號的幅度、頻率值,最終通過音頻輸出端口輸出所需音頻信號?! ?.1控制芯片  控制系統(tǒng)的核心STM32F429是以ARM Cortex-M4為內(nèi)核的新型微控制器芯片,它的停止模式電流降至100μA(典型值),降低了停止模式的電流消耗,可延長便攜應用電池的壽命,頻率高達180 MHz,擁有市場比較好的性能和圖形處理功能。該芯片包含3個12 bit A/D轉(zhuǎn)換器,多達24個通道,轉(zhuǎn)換速率為2.4 MSPS,在掃描模式下,自動轉(zhuǎn)換在選定的一組模擬輸入中進行;還包括2個12 bit D/A轉(zhuǎn)換器,可獨立或同時轉(zhuǎn)換。同時集成了大部分存儲器控制器,可外接一個高速SDRAM作為內(nèi)存擴充,有很高的性價比。  2.2遠距離控制電路  以太網(wǎng)遠距離控制是整個控制系統(tǒng)中的一個重要部分。該發(fā)生器通過以太網(wǎng)與PC連接,操控PC控制面板,按照要求輸入所需的幅度、頻率值,通過以太網(wǎng)把控制命令遠距離地傳輸給音頻信號發(fā)生器,達到遠程控制的目的?! ≡撘蕴W(wǎng)接口芯片DP83848CVV是一個全功能自適應網(wǎng)絡連接速度10/100 Mb/s的單端口物理器件,允許設備使用所需操作電源的絕對最小值,提供低功耗性能。該芯片包括一個25 MHz的時鐘輸出,使應用程序含有最少的外部器件,進而降低成本;同時支持10BASE-T和100BASE-TX的以太網(wǎng)協(xié)議,以確保與其他基于以太網(wǎng)標準解決方案的兼容性和互操作性?! ?.3 SDRAM  同步動態(tài)隨機存儲器SDRAM與系統(tǒng)總線同步,無等待周期,而且是雙存儲體結(jié)構(gòu),讀取效率得到成倍提高。SDRAM體積小、速度快、容量大、價格低,是比較理想的內(nèi)存擴展器件。  該系統(tǒng)采用的SDRAM為MT48LC32M16A2P-7E,它的內(nèi)存高達256 MB,在時鐘頻率66 MHz、100 MHz、133 MHz之間兼容,所有信號寄存在系統(tǒng)時鐘的上升沿,自動預載,時鐘使能CKE中的停用時鐘提供預充電掉電和自刷新操作,在斷電和自刷新模式下,包括CLK的輸入緩沖區(qū)被禁用,提供低待機功耗。對每一行自動刷新的循環(huán)周期為64 ms,刷新命令一次對一行有效,發(fā)送間隔為7.812 5μs,從而提供無縫、高速、隨機訪問操作。A0~A11作為SDRAM的行地址線,同時A0~A7又復用為列地址線,BA0和BA1作為bank選擇線,應用讀、寫或預充電命令?! ⌒盘柌蓸宇l率為48 kHz,每個樣點采用16 bit量化,如果最小頻率分辨率為1 Hz,所需查表的大小為48 k×16 bit,共需48 k×16 bit的RAM空間。顯然SDRAM的存儲空間足夠使用,也便于以后該發(fā)生器對方波、三角波等波形的擴展?! ?i>3、軟件設計  整個系統(tǒng)采用模塊化設計,除主程序外,各功能子程序分別執(zhí)行PC端輸入控制命令、以太網(wǎng)傳輸、SDRAM內(nèi)存擴展、正弦查詢表映射、數(shù)模轉(zhuǎn)換等相應功能?! ?.1 PC端控制  信號發(fā)生器可產(chǎn)生正弦波、方波、三角波等規(guī)則波形信號,本信號發(fā)生器僅以正弦波為例?! ∫纛l信號發(fā)生器的PC控制端采用Java技術(shù),因為它可跨平臺操作,具有卓越的通用性、高效性,所以設計的PC控制端具有界面友好、操作簡單、成本低、容易實現(xiàn)等優(yōu)點?! Panel jp0,jp1;  JPanel jp2,jp3;  JLabel j0,j1,j2;  JTextField txt1,txt2;  JButton Bopen,Bclose;  public TianComm(){  jp0=new JPanel();  jp1=new JPanel();  jp2=new JPanel();  jp3=new JPanel();  j1=new JLabel("頻率(Hz):");  //輸入頻率值,單位為Hz  j2=new JLabel("幅度(mV):");  //輸入幅度值,單位為mV  txt1=new JTextField(10);  txt2=new JTextField(10);  Bopen=new JButton("打開");//打開控制面板  Bclose=new JButton("關(guān)閉");//關(guān)閉控制面板  …}  對控制界面進行操作時應注意以下事項: ?。?)“打開”和“關(guān)閉”按鈕分別代表打開和關(guān)閉控制端; ?。?)頻率以Hz為單位,分辨率為1 Hz,假如頻率為2 000 Hz,就在頻率欄填寫2 000;幅度以mV為單位,分辨率為1 mV,假如需要1 V,則在幅度行輸入1 000,然后按回車鍵即可?! ?.2數(shù)字合成音頻信號  直接采用數(shù)字技術(shù)合成正弦音頻信號,不僅在轉(zhuǎn)換速度上要優(yōu)于一般電路,在合成精度上也要優(yōu)于一般振蕩電路,而且具有與標準頻率源相同的頻率準確度和穩(wěn)定度。輸出信號頻率通常可按十進制數(shù)字選擇,最高能達11位數(shù)字的極高分辨力?! ⌒盘柊l(fā)生部分由主機產(chǎn)生數(shù)字音頻流,通過STM32F429自帶的數(shù)模轉(zhuǎn)換功能獲得所需的模擬信號。在數(shù)字音頻處理中,聲音和數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)換有多種方式,本設計采用脈沖編碼調(diào)制(PCM),不進行壓縮數(shù)據(jù)便可完成此功能,數(shù)據(jù)以常見的波形(WAVE)格式保存。關(guān)于頻率設置的部分程序如下:  int FreSwitch(uint16_t fre)  {  switch(fre){  case 20:  FreIndex=0;  VS1003_SineTest(2,SIN_SAMPLE_RATE_25600,1);  //20 Hz break;  case 21:  FreIndex=1;  VS1003_SineTest(2,SIN_SAMPLE_RATE_16000,2);  //21 Hz  break;  case 22:  FreIndex=2;  VS1003_SineTest(2,SIN_SAMPLE_RATE_40320,1);  //22 Hz  break;  …}  4、實物調(diào)試  整個研究過程通過了模擬試驗及系統(tǒng)軟硬件設計,最終實現(xiàn)預期目標。  該信號發(fā)生器的截止頻率設定為20 kHz,大于20 kHz的信號都是干擾信號,通過較大幅度的衰減進行濾除,從而保證較小的信號諧波失真?! 〗油娫春?,通過計算機控制信號發(fā)生器的信號頻率、幅值等參數(shù),通過以太網(wǎng)把控制命令字傳輸給發(fā)生器,發(fā)生器對控制字進行周期性掃描,頻率、幅度控制字需要轉(zhuǎn)換成二進制,傳送到單片機STM32F429,接到命令后通過正弦查詢表映射成數(shù)字量信號,通過單片機本身的數(shù)模轉(zhuǎn)換功能即可得到所需的音頻信號。由于輸出后的正弦信號會出現(xiàn)失真現(xiàn)象,需通過濾波器進行濾波,從而得到正確的正弦信號?! ⊥ㄟ^示波器對設計的音頻信號發(fā)生器發(fā)出的音頻信號進行采集?! ⊥ㄟ^測試,本設計實現(xiàn)的音頻信號發(fā)生器的基本功能達到了預期效果,其頻率響應為±0.4 dB,失真度控制在0.5%,而傳統(tǒng)音頻信號發(fā)生器的失真度在20 Hz~100 Hz時≤0.8%,在100 Hz~20 kHz時≤0.5%?!?i> 5、結(jié)論  本文設計的音頻信號發(fā)生器具有操作簡單、信號穩(wěn)定、精度高、體積小、便于攜帶等特點,可應用于電聲器件的聽音測試、揚聲器的老化試驗等各種音頻電子測量和控制場合。通過PC控制端直接輸入所需音頻信號的幅度、頻率值,借助以太網(wǎng)遠距離控制,而不必每次親臨現(xiàn)場,也不必每次通過粗調(diào)、細調(diào)即可達到要求。通過集線器可同時輸出多路相同音頻信號,對多臺相同儀器進行測量。利用數(shù)字合成技術(shù)合成音頻信號,簡化電路,具有與標準頻率源相同的頻率準確度和穩(wěn)定度;也可合成方波、三角波等規(guī)則波形,只需在PC控制面板上添加信號類型選擇項即可實現(xiàn)硬件的單一化、軟件的多元化,節(jié)約成本。

標簽: 音頻信號發(fā)生器
音頻信號發(fā)生器 音頻信號發(fā)生器設計實例分享_音頻信號發(fā)生器
信號發(fā)生器的工原理及分類

  信號發(fā)生器可能不是行業(yè)內(nèi)的就不是了解這個設備,它又稱信號源或振蕩器,廣泛用于通信、廣播、電視系統(tǒng)等行業(yè)中。可用于測試或檢修各種電子儀器設備中的低頻放大器的頻率特性、增益、通頻帶,也可用作高頻信號發(fā)生器的外調(diào)制信號源。本文就帶大家了解一下這個信號源的原理及分類。

  信號發(fā)生器的工作原理:  信號發(fā)生器的主要由頻率產(chǎn)生單元、調(diào)制單元、緩沖放大單元、衰減輸出單元、顯示單元、控制單元組成?! ⌒盘柊l(fā)生器原理是指能提供各種頻率、波形和輸出電平電信號,常用作測試的信號源或激勵源的設備。低頻信號發(fā)生器原理指系統(tǒng)包括主振級、主振輸出調(diào)節(jié)電位器、電壓放大器、輸出衰減器、功率放大器、阻抗變換器(輸出變壓器)和指示電壓表。主振級產(chǎn)生低頻正弦振蕩信號,經(jīng)電壓放大器放大,達到電壓輸出幅度的要求,經(jīng)輸出衰減器可直接輸出電壓,用主振輸出調(diào)節(jié)電位器調(diào)節(jié)輸出電壓的大小。  信號發(fā)生器的分類:  信號發(fā)生器主要分為正弦信號發(fā)生器、高頻信號發(fā)生器以及微波信號發(fā)生器?! ?、正弦信號主要用于測量電路和系統(tǒng)的頻率特性、非線性失真、增益及靈敏度等。按頻率覆蓋范圍分為低頻信號發(fā)生器、高頻信號發(fā)生器和微波信號發(fā)生器;按輸出電平可調(diào)節(jié)范圍和穩(wěn)定度分為簡易信號發(fā)生器(即信號源)、標準信號發(fā)生器(輸出功率能準確地衰減到-100分貝毫瓦以下)和功率信號發(fā)生器(輸出功率達數(shù)十毫瓦以上);按頻率改變的方式分為調(diào)諧式信號發(fā)生器、掃頻式信號發(fā)生器、程控式信號發(fā)生器和頻率合成式信號發(fā)生器等。低頻信號發(fā)生器:包括音頻(200~20000赫)和視頻(1赫~0兆赫)范圍的正弦波發(fā)生器。主振級一般用RC式振蕩器,也可用差頻振蕩器。為便于測試系統(tǒng)的頻率特性,要求輸出幅頻特性平和波形失真小?! ?、高頻信號發(fā)生器頻率為100千赫~30兆赫的高頻、30~300兆赫的甚高頻信號發(fā)生器。一般采用LC調(diào)諧式振蕩器,頻率可由調(diào)諧電容器的度盤刻度讀出。主要用途是測量各種接收機的技術(shù)指標。輸出信號可用內(nèi)部或外加的低頻正弦信號調(diào)幅或調(diào)頻,使輸出載頻電壓能夠衰減到1微伏以下。  3、微波信號發(fā)生器是指從分米波直到毫米波波段的信號發(fā)生器。信號通常由帶分布參數(shù)諧振腔的超高頻三極管和反射速調(diào)管產(chǎn)生,但有逐漸被微波晶體管、場效應管和耿氏二極管等固體器件取代的趨勢。儀器一般靠機械調(diào)諧腔體來改變頻率,每臺可覆蓋一個倍頻程左右,由腔體耦合出的信號功率一般可達10毫瓦以上。簡易信號源只要求能加1000赫方波調(diào)幅,而標準信號發(fā)生器則能將輸出基準電平調(diào)節(jié)到1毫瓦,再后隨衰減器讀出信號電平的分貝毫瓦值;還必須有內(nèi)部或外加矩形脈沖調(diào)幅,以便測試雷達等接收機。

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信號發(fā)生器 信號發(fā)生器的工原理及分類_信號發(fā)生器

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