示波器和信号发生器怎么接线
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示波器和信号发生器的使用
实验七 示波器和信号发生器的使用
一、 实验目的
1. 了解示波器的工作原理。
2. 掌握示波器和信号发生器的使用方法。 二、 实验仪器
双踪示波器 信号发生器 若干电阻、电容 三、 预习要求
1. 了解示波器的原理,预习示波器的使用方法。 2. 预习信号发生器的使用方法。 四、 实验原理 1. 示波器。
示波器是一种综合的电信号特性测量仪器,它可以直接显示出电信号的波形,测量出信号的幅度、频率、脉宽、相位、同频率信号的相位差等参数。
2. 信号发生器是用来产生不同形状、不同频率波形的仪器,实验中常用作信号
源。信号的波形、周期(或频率)和幅值可以通过开关和旋钮加以调节。 五、 实验内容
1.寻找扫描光迹。
接通示波器电源(220V),预热1-2分钟。如果仍找不到光点,可调节亮度旋钮,适当调节垂直和水平位移旋钮,将光点移至屏幕的中心位置。调节扫描灵敏度旋钮可使扫描光迹成为一条扫描线。调节辉度(亮度)、聚焦、标尺亮度旋钮,使扫描线成为一条亮度适中、清晰纤细的直线。
2.熟悉双踪示波器面板主要旋钮(或开关)作用。
为了显示稳定的波形,需要注意几个主要旋钮或开关的位置。 ① “触发源方式”开关(SOURCE MODE):通常为内触发。
② “内
任意波形发生器和USB任意波信号发生器价格
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标题 : 可编程信号发生器 PG2050-64K 和虚拟 库号:JX168792 价格:百度搜【润联网】查 信号发生器价格 询 主要技术参数: 超越传统, 创新价值的 USB 任意波信号发生器 固纬电子最新推出一款轻巧紧凑的兼具直流电 源的任意波信号源模块 AFG-100/200 series. 其与 GDS-2000A 系列数字示波器可无缝对接, 并可完美的嵌入于 GDS-2000A 示波器底座下, 使示波器, 逻辑分析仪, 信号源以及电源供应器 四者结合, 极大的节约了实验桌的空间。其中 AFG-225P 提供等性能的双通道功能,具有 25MHz 频率带宽(正弦波/方波),1uHz 分辨 率, 内置正弦波, 方波, 脉冲波, 三角波以及噪声 波.对于任意波功能, 2 个通道都提供 120MSa/s 采样率, 10 位分辨率,4k 的纪录长 度 , 同 时内 置 66 种 任意 波 供 用户 选择 . 另 外 ,AFG-225P 还 提 供 AM/ FM/ PM/ FSK/ SUM/ Bust 调制, 扫频功能, 用于各种通信领域 应用。AFG-225P 的两个通
正弦信号发生器
正弦信号发生器
作者:汤其富 刘洋 王志成(河北工程大学)(四号字,宋体) 辅导老师: 董克俭 何明星
摘 要(四号字,宋体,加粗)
本设计运用了基于Nios II 嵌入式处理器的SOPC技术。系统以ALTERA公司的Cyclone系列FPGA为数字平台,将微处理器、总线、外设、数字频率合成器、存储器和I/O接口等部件集中在一片FPGA上。本设计充分利用了片上资源,提高了系统的稳定性和抗干扰性能。完成了正弦型号发生以及AM、FM、ASK、PSK等多种信号调制功能。(小四,宋体)
Abstract
This designation uses this SOPC technology based on Embedded Processor of
Nios II. The system ,using the Cyclone series FPGA as a digital bench,connects the MPU,BUS,DDFS CELL,Digital Modulate,and stores the datum of the Sine wave into the On Chip Memory in order to gen
函数信号发生器论文函数发生器论文
科技论坛
智能函数信号发生器硬件设计概述
李淑珍
(黑龙江技师学院,黑龙江鸡西158100)
摘
要:近年来计算机技术及微电子器件在工程技术中应用十分广泛,在此基础上发展起来的智能仪器仪表无论是在测量的准确度、可靠性、
自动化程度、运用功能方面还是在解决测量技术与控制技术问题的深度及广度方面都有迅速的发展。本文简明介绍了一种采用传统的信号发生器
的原理结合直接数字波形合成技术、数字信号处理技术和智能仪器仪表技术而设计实现一种智能函数信号发生器。在本论文中介绍了系统设计总体方案的确立,设计了系统电源电路,滤波电路和MAX038外围电路。
关键词:信号发生器;电源电路;滤波电路;MAX0381设计思想
本文研究的是一种新型的函数信号发生器,用DSP作为主微处理器,主要负责特殊波形的产生,MAX038作为周期信号输出的辅助处理器,产生的信号经程控放大器和滤波器输出.本文主要介绍了系统总体方案的确立,系统电源电路的设计,MAX038外围电路的设计和滤波电路的选择.
2系统总体方案确立
本文设计的总体方案是常用周期信号的生成完全利用硬件电路产生的方法。我们选用单片集成函数波形发生器,通过D/A转换器将数字量转化为模拟信号对其参数进行程控,产生波形经程控放大器输出,而对于频率
脉冲信号发生器
电子技术综合训练
设计报告
题目: 脉冲信号发生器
姓名: 丁旺鹏 学号: 08230625
班级: 08级电气及其自动化6班 同组成员: 魏飞龙 指导教师: 李恒杰 日期: 2010 12 31
摘要
利用555定时器组成的多谐振荡器脉冲产生产生1kHZ矩形波,经过74LS161计数器降频可以产生100HZ的矩形波,再由HEF4046BP和HEF4518BP组成的锁相环升频电路变成10KHZ。控制电路利用74LS161和CD4052控制信号灯,三种控制信号可以通过一个开关控制。
目录
1 设计任务和要求??????????????????????? 1.1设计任务???????????????????????? 1.2设计要求??
扫频信号发生器
扫频信号发生器的设计
一、设计任务
扫频技术是电子测量中的一种重要技术,广泛用于调频放大器、宽频带放大器、各种滤波器、鉴相器以及其他有源或无源网络的频率特性的测量。所以我的设计任务是采用DDS来设计扫频信号发生器,在KX2C5F+板上实现逻辑综合、时序仿真及功能验证,得到最终的所需要的信号。
二、设计原理
1、扫频技术的原理
将正弦信号加入线性时不变系统,其稳态响应是与输入信号相同频率的正弦量,但它的幅值和相位则决定于具体系统的动态特性。为此,就需要分析在正弦信号作用下,一定频率范围内系统的输出量和输入量的幅值比和相位的变化规律,即系统的频率特性。一个系统输出量与输入量之比称为频率响应函数。即:
H????Y(?)U(?)
其中,频率响应的模A(ω)=∣H(ω)∣是表征输出与输入的幅度之比,称为系统的幅频特性。频率响应的相位φ(ω)= ∠H(ω)是表征输出与输入的相位之差,称为系统的相频特性。
为了测量系统的频率响应,可以采用扫频的方法。采用扫频的方法通常需要利用扫频信号发生器产生一定频率范围的扫频信号,并将这一信号加到被测系统的输入端。同时,测出该系统对应的扫频输出。则测出的输出信号与对应的输入信号幅度之比就是
波形发生器函数信号发生器设计课程设计
课程
目录
设计
一、设计要求------------------------------------------------2 二、设计的作用与目的------------------------------------2 三、波形发生器的设计------------------------------------3
1、函数波形发生器原理和总方案设计-------------------3 2、方案选择及单元电路的设计---------------------------5 3、仿真与分析----------------------------------------------9 4、PCB版电路制作-----------------------------------------13
四、心得体会-----------------------------------------------15 五、参考文献-----------------------------------------------16 附录
1
课程设计
波形发生器的设计电路
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
任意波形信号发生器 - 图文
目录
一、 题目要求及分析 ................................................................................................................................ 1 1.1题目要求 ................................................................................................................................................ 1 1.2题目分析 ................................................................................................................................................ 1 二、 任意波形信号发生器方案设计 .........................................................
方波信号发生器设计论文
摘要
随着大规模集成电路技术和计算机技术的飞速发展,把计算机的运算器和控制器(即CPU)、存储器和多种接口集成在一块芯片上而成的芯片为单片机。单片机问世20年来,发展速度之迅猛,应用范围之广泛是以往任何技术都无法比拟的。单片机作为嵌入式微控制器其应用很普及。
本文介绍了单片机的概念、分类、发展过程,并使用MCS-51单片机和CD4094单片机设计多用方波发生器的硬件电路和控制电路,并对单片机进行了软件编程,使用户可以方便的制造和生产多用方波信号发生器。
本文第一章简单介绍了单片机的发展过程和应用领域;第二章以MCS-51单片机为例,具体介绍单片机的结构以及工作原理;第三章使用MCS-51单片机和CD4094单片机设计多用方波发生器的硬件电路和控制电路,并进行软件编程。 关键词:微处理器,单片机,MCS-51单片机,多用信号发生器电路,多用信号发生器程序,
ABSTRACT
Along with the large scale integrated circuit technology and the
computer technology rapid development, the computer logic unit and the
MAX038信号发生器
信号发生器
该波形发生器以MAX038函数发生器为核心,采用数字、模拟结合的方法,产生正弦波、三角波和方波信号,频率范围可达10Hz~1MHz,并能进行七个频率段的选择,后级采用集成运放来提高输出波形质量并增强带负载能力,最终得到所要求的输出波形,较好的满足大多数实验与检测的需求。
一、 方案设计与论证
1、波形发生及频率合成部分 方案一:采用555集成芯片函数发生器,555可以产生可变的正弦波、方波、三角波及实现频率控制。
方案二:采用低温漂、低失真、高线性单片压控函数发生器ICL8038,产生频率(0.001~300KHZ)可变的正弦波、三角波、方波及数控频率调整。但是,由于ICL8038自身的限制,输出频率稳定度只有10-3(RC振荡器)。而且,由于压控的非线性,频率步进的步长控制比较困难。
方案三:采用MAX038函数发生器,MAX038是一个精密高频波形产生器。能精密地产生三角波、锯齿波、矩形波(含方波)、正弦波信号。频率范围从0.1Hz~20MHz,最高可达40MHz,各种波形的输出幅度均为2V(P-P)。占空比调节范围宽,占空比和频率均可单独调节,二者互不影响,占空比最大调节范围是10%~90%。波形失真小,正弦波失真度小于0.