选择特殊符号
选择搜索类型
请输入搜索
任意波形发生器是仿真实验的最佳仪器,任意波形发生器是信号源的一种,它具有信号源所有的特点。我们传统都认为信号源主要给被测电路提供所需要的已知信号(各种波形),然后用其它仪表测量感兴趣的参数。可见信号源在电子实验和测试处理中,并不测量任何参数而是根据使用者的要求,仿真各种测试信号,提供给被测电路,以达到测试的需要。
一、函数功能,仿真基础实验室设计人员的环境
函数信号源是使用最广的通用信号源,它能提供正弦波、锯齿波、方波、脉冲串等波形,有的还同时具有调制和扫描能力,众所周知,在我们的基础实验中(如大学电子实验室、科研机构研究实验室、工厂开发实验室等),我们设计了一种电路,需要验证其可靠性与稳定性,就需要给它施加理想中的波形以辨别真伪。如我们可使用信号源的DC补偿功能对固态电路控制DC偏压电平;我们可对一个怀疑有故障的数字电路,利用信号源的方波输出作为数字电路的时钟,同时使用方波加DC补偿产生有效的逻辑电平模拟输出,观察该电路的运行状况,而证实故障缺陷的地方。总之利用任意波形发生器这方面的基础功能,能仿真您基础实验室所必须的信号。
二、任意波形,仿真模拟更复杂的信号要求
众所周知,在我们实际的电子环境所设计的电路在运行中,由于各种干扰和响应的存在,实际电路往往存在各种信号缺陷和瞬变信号,例如过脉冲、尖峰、阻尼瞬变、频率突变等(见图1,图2),这些情况的发生,如在设计之初没有考虑进去,有的将会产生灾难性后果。例如图1中的a处过尖峰脉冲,如果给一个抗冲能力差的电路,将可能会导致整个设备"烧坏"。确认电路对这样一个状况敏感的程度,我们可以避免不必要的损失,该方面的要求在航天、军事、铁路和一些情况比较复杂的重要领域尤其重要。
由于任意波形发生器特殊的功能,为了任意增强波形生成能力,它往往依赖计算机通讯输出波形数据。在计算机传输中,通过专用的波形编辑软件生成波形,有利于扩充仪器的能力,更进一步仿真模拟实验。同时由于编辑一个任意波形有时需要花费大量的时间和精力,并且每次编辑波形可能有所差异这样有的任意波形发生器,内置一定数量的非易失性存储器,随机存取编辑波形,有利于参考对比;或通过随机接口通讯传输到计算机作更进一步分析与处理。
三、下载传输,更进一步实时仿真
在一些军事、航空、交通制造业等领域中,有些电路运行环境很难估计,在实验设计完成之后,在现实环境还需要作更进一步实验,有些实验的成本很高或者风险性很大(如火车高速实验时铁轨变换情况、飞机试机时螺旋桨的运行情况等),人们不可能长期作实验判断所设计产品(例如高速火车、飞机)的可行性和稳定性等;我们就可利用有些任意波形发生器波形下载功能,在作一些麻烦费用高或风险性大的实验时,通过数字示波器等仪器把波形实时记录下来,然后通过计算机接口传输到信号源,直接下载到设计电路,更进一步实验验证。
综上所述,任意波形发生器是电子工程师信号仿真实验的最佳工具。我们选购时除关心传统信号源的缺陷--频率精度、频率稳定度、幅度精度、信号失真度外,更应关心它编辑与波形生存和下载能力,同时也要注意它的输出通道数,以便同步比较两信号的相移特性,更进一步达到仿真实验状态。
任意波形发生器,仿真实验的最佳仪器
任意波形发生器是信号源的一种,它具有信号源所有的特点。我们传统都认为信号源主要给被测电路提供所需要的已知信号(各种波形),然后用其它仪表测量感兴趣的参数。可见信号源在电子实验和测试处理中,并不测量任何参数而是根据使用者的要求,仿真各种测试信号,提供给被测电路,以达到测试的需要。
信号源有很多种,包括正弦波信号源,函数发生器、脉冲发生器、扫描发生器、任意波形发生器、合成信号源等。一般来讲任意波形发生器,是一种特殊的信号源,综合具有其它信号源波形生成能力,因而适合各种仿真实验的需要。
通常有两种办法,一种是用振荡器,一种是直接频率合成。直接频率和成的办法就是DA转换器
没有问题,设置雷击发生器的能量输出,符合压敏电阻的承受范围内进行测试。ps,雷击发生器hv对com短路冲击都没有问题的。
函数发生器和信号发生器的区别:由于构造不一样,导致产生信号的频率不同,用途就不同。信号发生器(signal generator)解释:是一种能提供各种频率、波形和输出电平电信号的设备,又称信号源或振荡...
多波形变频电源波形发生器的设计
多波形变频电源波形发生器采用单片机设计,用程序产生变频电源波形。程序实现步骤:先计算构成波形的点数及数值,存到指定存储区,再读取数据,经D/A转换后输出波形。进行D/A转换时,输出一个点的时间间隔须小于D/A转换所需时间。若波形频率有误差,在程序中设置延时程序或加空指令NOP修正。
波形发生器--课程设计报告材料
实用标准文案 精彩文档 课程设计报告书 波形发生器 学 院 电子与信息学院 专业班级 学生姓名 学生学号 指导教师 课程编号 课程学分 1 起始日期 2017 实用标准文案 精彩文档 波形发生器 一、选题背景 波形发生器是一种常用的信号源, 广泛地应用于电子电路、 自动控制系统和教学实验等 领域。函数信号发生器是一种能够产生多种波形,如三角波、锯齿波、矩形波(含方波)、 正弦波的电路。 函数信号发生器在电路实验和设备检测中具有十分广泛的用途。 通过对函数 波形发生器的原理以及构成分析,可设计一个能变换出三角波、正弦波、矩形波的函数波形 发生器。 二、方案论证 1、设计题目要求 1.1、功能要求 1.1.1 、同时三通道输出,采用正弦波、矩形波、三角波的级联结构; 1.1.2 、电源由稳压电源供给; 1.2
泰克AWG2005任意波形发生器开机自检无法通过;
故障现象:
1.开机自检无法通过。
2.屏幕显示通道2,通道3及通道4损坏。
3.FFP损坏。
4.开机约20分钟后,自动关机。机体发热
安泰泰克仪器维修中心华工告诉你,仪器故障原因:
四个通道模块存在不同程度损坏,导致仪器CH1有时报错,CH2.CH3.CH4自检报错;
安泰维修中心专业的示波器维修专家给出处理意见如下:
1、更换四个通道模块损坏组件;
2、维修电路;
3、检测仪器;
4、整机清洁/保养。
安泰示波器维修工程师温馨提示:
1、对仪器的各项指标要清楚了解,使用时候要做到心中有数,规范操作,避免各种超过额定限制的输入输出操作;
2射频仪器使用务必注意防静电;
3、输出端口,注意防止大信号反灌;
4、注意输出阻抗匹配,断开输出连接前请先关闭输出。
安泰测试设备维修(www.agitekservice.com)有限公司,测试仪器维修事业部具有多名丰富维修经验的高级高级工程师,能够完成测试仪器与测试系统的芯片级维修 主要从事各种测量仪器及测试系统的维修,主要维修的测试仪器 :频谱仪、网络分析仪、信号源、OTDR、光源、光功率计、扫频仪、误码仪、场强仪、示波器、电源、数字万用表等电子测试仪器.主要维修的测试系统:电子测试系统,电力测试系统,工业控制系统,安防系统等测试系统。
通道数
4通道(7075),2通道(7075-01)
输出功能
任意波形发生,函数发生器
显示部
5.7型LCD,按键操纵板
模拟输出
任意波形发生 函数发生器通用功能
电压设定量程
峰值±0.1V/±1V/±10V(分辨率0.01mV~1mV)
最小负载阻抗
40Ω
输出阻抗
50Ω±2%(DC)
上升与下降时间
45ns以内(10~90%,设定为通过过滤器,矩形波)
通道间形变
25ns以内(选择同一波形时)
任意波形发生
输出分辨率
相当16bit
采样率
0~10MHz(分辨率10mHz)
波形记忆
128kWord/通道(独立通道)
波形输入法
FD或者GP-IB,RS-232C
函数发生器
波形种类
正弦波、矩形波、三角波、正负锯齿波、干扰、DC
频率量程
0~10MHz(正弦波、矩形波),0~200kHz(其它),除干扰·DC
扫描功能
扫描格式
线性(全通道独立设置)
扫描对象
频率、振幅、偏移、负载(仅FG的脉冲波)
扫描时间
10μs~1000s
序列功能
序列长:最大128,圈数:最大1024或无限
电源供应
AC100V/120V/200V/230V±10%(自动切换),50/60Hz,120VA最大
体积及重量
345宽×130高×286厚mm,7.8kg(7050),7.5kg(7050-01)
附件
7990波形生成软件FD(3),电源线(1),接地转换器(1)
波形发生[12]。标准脉冲发生器和任意波形发生器的设计是在固定循环间隔上产生波形,而不是大多数可靠性测试(包括NBTI和PBTI测试)所需的Log(time)数。
测量定时与数据存储。尽管示波器[13]经过配置可以根据波形特征(例如下降沿)进行触发,但是它们无法有选择地保存波形的指定部分样本。这样它们就必须存储很大的数据集进行后处理。只有那些最昂贵的示波器或者那些扩展了昂贵存储器选件的示波器才能存储足够的数据弥补这些不足。
精度、准确性和灵敏度。偏温不稳定性是一种高动态的现象,需要灵敏而高速的测量才能进行准确的特征分析。假设所有其它因素不变,测量的物理原理在很大程度上决定了测量速度和灵敏度之间的关系。当进行亚毫秒级测量时,所有的噪声源[14]都应该考虑在内;对于亚微秒级应用,即使量子效应也不能被忽略。示波器、电流探头[15]和互阻抗放大器都有单独定义的性能指标,它们不一定为协同工作进行了优化。要想在高速情况下实现精密而准确的测量,我们通常很难以某种方式将这些部件组合起来实现具有很宽动态量程的最优性能。
互连。内部构建的系统通常采用分路器和T型偏置器[16],它们限制了测试系统配置的性能。例如,T型偏置器可能限制带宽为100ns到10µs。尽管这适合于高速测量,但是它无法使得任何有效的预应力(prestress)和后应力(poststress)直流测量成为应力测量序列的组成部分。它也无法在10ms到直流的中间时序范围内进行测量。
测试控制与数据管理。传统的示波器不支持数据流,因此必须等待测试结束后才能传输测试结果。当测试一结束时,大量的数据必须传输到控制计算机上进行后期处理,它需要将复杂的波形解析为单个的测试结果,然后进一步减少进入实际测量的数据。
测试终端。由于从示波器传输数据之前无法分析测试结果,因此在测试开始之前必须确定测试持续的时间。这就使得我们不可能终止基于参数变换的测试,或者实时检测出突发的故障。
自动化。晶圆级或晶匣级自动化测试需要控制测试仪器和晶圆探针台,内部构建的测试系统通常无法做到。此外,融合一些高级功能(如条件测试终端)也会给运行这类系统所需的定制软件增加很大的复杂性。
更多的通道数。即使内部构建的系统在开始安装时工作良好,系统集成设计者也需要增加通道或测试系统的数量以满足不断发展的应用需求,尤其定制系统的升级是极其复杂的。典型测试系统的维护问题,例如校准、操作和这些定制配置的关联,也需要不相称的大量技术资源,而这些资源常常供应有限。