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來源: 發布時間:2022-04-03

TFG6800 系列函數/任意波形發生器有數學波形Math:余弦Cosine、正切Tangent、余切CoTangent、反正弦ArgSine、反余弦ArcCos、反正切ArcTan、反余切ArcCoTan、雙曲正弦SineH、雙曲余弦CosinH、雙曲正切TangentH、雙曲余切CoTangentH、反雙曲正弦ArcSineH、反雙曲余弦ArcCosinH、反雙曲正切Arc TangentH、誤差函數Erf、互補誤差函數Erfc、正半矢HaverSine、SincSinc、指數升ExpRise、指數降ExpFall、對數升LogRise、對數降LogFall、正平方PosSquare、負平方NegSquare、正立方PosCube、負立方NegCube、平方根SquareRoot、正倒數PosRecipro、負倒數NegRecipro、正負倒數PNRecipro、二階倒數BiRecipro、正半圓PosSemicirc、負半圓NegSemicirc、高斯Gaussian、麥克斯韋Maxwell、洛倫茲Lorentz、拉普拉斯Laplace、貝塞爾Besell。 信號發生器可以在雷達傳輸電路中代替雷達系統頻率合成器測試。江蘇矢量信號發生器來電咨詢

掃頻和程控信號發生器能夠產生幅度恒定、頻率在限定范圍內作線性變化的信號。在高頻和甚高頻段用低頻掃描電壓或電流控制振蕩回路元件(如變容管或磁芯線圈)來實現掃頻振蕩;在微波段早期采用電壓調諧掃頻,用改變返波管螺旋線電極的直流電壓來改變振蕩頻率,后來普遍采用磁調諧掃頻,以YIG鐵氧體小球作微波固體振蕩器的調諧回路,用掃描電流控制直流磁場改變小球的諧振頻率。掃頻信號發生器有自動掃頻、手控、程控和遠控等工作方式。信號發生器怎么樣信號發生器的一大特性就是操控儀器輸出信號的幅度,信號通過特定組合衰減量的衰減器達到預定的輸出幅度。

正弦信號發生器:正弦信號主要用于測量電路和系統的頻率特性、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生器、高頻信號發生器和微波信號發生器;按輸出電平可調節范圍和穩定度分為簡易信號發生器(即信號源)、標準信號發生器(輸出功率能準確地衰減到-100分貝毫瓦以下)和功率信號發生器(輸出功率達數十毫瓦以上);按頻率改變的方式分為調諧式信號發生器、掃頻式信號發生器、程控式信號發生器和頻率合成式信號發生器等。

頻率合成部分中,由于是利用本振環產生信號的N次諧波實現對微波主振的下變頻,本振信號的相位噪聲和雜散均會以20logN的速度增加,因此要求本振信號要有比較好的相位噪聲和雜散,它幾乎直接決定了很終頻率合成輸出的近載波相位噪聲(一般在100kHz頻偏以內),頻率合成輸出的遠載波相位噪聲基本上由主振直接決定。對于中低端微波信號發生器,為了降低成本和技術難度,通常會不用本振環和取樣器,而是直接采用分頻器把微波主振信號分頻進行鑒相,此時鑒相器的參考信號相位噪聲就會以20logN的速度疊加到輸出上(N為分頻比),由于要獲得高頻率分辨率和低相位噪聲往往存在矛盾,因此采用該頻率合成方案的微波信號發生器一般頻譜純度不高。信號發生器是四大通用電子測量儀器之一,其他三種是:網絡分析儀,頻譜分析儀和示波器。

    微波信號發生器所產生的載波頻率范圍,該范圍既可連續亦可由若干頻段或一系列離散頻率來覆蓋亦稱頻率覆蓋,通常用其上、下限頻率表示,頻帶較寬的微波信號發生器一般采用多波段拼接的方式實現。頻率準確度和穩定度微波信號發生器頻率指示值和相應的真值的接近程度,可采用頻率準確度或相對頻率準確度的方式給出。準確度是輸出頻率誤差的實際大小,一般以kHz、MHz等表示;相對準確度是輸出頻率誤差與理想輸出頻率的比值,一般以10的冪次方表示,如1×10-6,1×10-8等。微波信號發生器在有效頻率范圍內可得到并可重復產生的頻率很小變化量,體現了窄帶測量的能力,目前微波信號發生器一般能到赫茲甚至耗赫茲量級。微波信號發生器從頻率開始變化起,到頻率接近終止值并且與終止值的偏離保持在規定范圍內的時間間隔。 TFG3630合成信號發生器信號質量優異、設定速度快,提供一個方便的圖形化用戶界面,便于快速直觀操作。信號發生器怎么樣

信號發生器是檢測電子儀器儀表各項參數的重要設備,在實驗室與工業領域應用很廣。江蘇矢量信號發生器來電咨詢

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