與僅產生正弦波的數字射頻發生器不同,函數發生器可以產生不同形狀的重復波形,例如正弦波、方波、三角波、鋸齒波和脈沖波。
函數發生器允許您創建和編輯波形參數,例如頻率、占空比和直流偏移,這對一系列測試應用非常有用。它們還可以幫助技術人員處理波形特性,例如脈沖長度(標記空間比)、三角形邊緣的斜波或鋸齒波。但是,典型的函數發生器可以創建已經內置的波形。對于需要任意波形或調制波形的應用,技術人員可以使用任意波形發生器 (AWG)。
本文將幫助您了解波形發生器的類型以及在測試應用中獲得最大輸出的技巧。
函數發生器的類型
函數發生器大致可分為四類。
臺式:最常見的函數發生器是箱形的,通常放在長凳上。它們包含電源和顯示單元、波形控件和輸出端口。
基于機架:基于機架的函數發生器安裝在 PXI 機架系統中,并連接到計算機以進行測試應用。電壓表、示波器和函數發生器等測試儀器可以通過插槽連接到 PXI 機架。
USB 功能:顧名思義,小型函數發生器可以通過 USB 電纜連接到 PC。PC 可以同時使用,而不是單獨的盒子來容納電源和控制接口。
基于計算機:一種廉價但不太準確的產生波浪的方法是通過安裝在計算機上的軟件。在這種情況下,您可以使用計算機音頻輸出的數字卡來提取軟件產生的信號。
充分利用函數發生器取決于函數發生器的類型、設備設置和使用它的測試應用程序。
充分利用您的函數發生器
許多人不知道直接數字合成 (DDS) 發生器的高級功能可以幫助提高測試能力并減少在實驗室中花費的時間。這些提示將幫助您快速有效地完成工作。
更快地完成常見任務。
了解如何使用函數發生器的高效界面可以加快您的工作。
選擇鍵盤或旋鈕輸入/調整參數:當您想要將發生器呈現為特定設置(例如 1,250 kHz)時,鍵盤更好,其中旋鈕可用于在測試期間實時調整參數。
存儲設置:達到所需信號后,您可以存儲函數發生器的結果以供將來參考。
使用圖形顯示:“Graph”鍵可以幫助激活圖形顯示,它可以讓您設置復雜的信號,例如調制波形和任意波形。
組合波形。
這是一種將兩個單獨的輸入組合成一個輸出的行為。它通常用于需要快速生成復雜信號的產品設計驗證和表征。
例如,您可以通過模擬心電圖 (ECG) 波形并將其與起搏器產生的脈沖序列鎖相來檢查起搏器在不同情況下的性能。另一個實際應用是測試被測設備 (DUT)(例如起搏器)對噪聲的魯棒性。
同步波形。
具有內置耦合功能的雙通道函數發生器可幫助您根據頻率、幅度和相位等參數同步兩個不同的波形。
例如,為了測試放大器的輸出,測試工程師可能需要通過函數發生器和振蕩器為其提供同步信號。如果輸入信號同步良好且鎖相良好,則輸出應為零差。
創建頻率掃描波形。
函數發生器可以以線性或對數間隔向上或向下掃描波。您可以通過按所需順序輸入所需頻率并設置每個頻率的駐留時間來實現此目的。
例如,頻率掃描有助于麥克風測試、機械共振測試、電子放大器測試、無源濾波器響應測試和汽車部件的耐久性測試。
發生器還可用于測試無線電和電視廣播中的跳頻,以最大限度地減少干擾和軍用無線電通信,以避免未經授權的跟蹤。
調制波形。
測試工程師可以使用頻率發生器來調制周期性波形,稱為帶有調制信號的載波。調制信號通常會修改一個或多個屬性,例如頻率、幅度和相位。發生器還可用于高級調制技術,例如頻移鍵控 (FSK)、二進制相移鍵控 (BPSK) 和脈寬調制 (PWM)。
例如,波形調制可用于測試射頻信號發生器、無線電接收器和收發器、濾波器和放大器。PWM 用于驅動和控制電動機的速度。
創建多個時間同步脈沖。
時間同步波形使用相同的參考時鐘。多個基本功能信號發生器可以幫助您校準具有不同脈沖寬度的同步脈沖的設備。
例如,您可以使用時間同步脈沖模擬光耦合器解碼器和多通道 PWM 電機控制器的信號。
使用函數或任意波形發生器。
最新的函數發生器可以生成各種任意波形和復雜的調制波形。這包括:
產生脈沖:將脈沖發生器用于需要快速轉換時間、高精度和高于 50 MHz 的頻率的應用。如果您的應用不需要專用脈沖發生器,您可以使用函數發生器通過改變方波的占空比、使用任意波形或使用脈沖模式來創建脈沖。
創建 PWM 波形:函數發生器可用于生成 PWM 波形,有助于數字控制邏輯模擬調光器、電動機和汽車發動機控制器等設備中的模擬控制。
創建偽隨機二進制序列信號:函數發生器可以創建用于數字通信測試的偽隨機二進制序列 (PRBS) 信號。
設置幅度時減少噪音。
在函數/任意波形發生器中使用正確的衰減和放大組合,您可以獲得寬范圍的幅度值,同時將噪聲排除在輸出波形之外。
結論
軟件、微處理器和顯示單元的技術進步增強了波形發生器的能力,以提供更精確的結果。波形發生器現在通過 DDS 具有更好的信號完整性、更低的抖動和更低的失真。
使用上面提到的技巧,選擇正確類型的函數發生器,并利用最好的技術,您可以產生更好的測試應用結果。
審核編輯:郭婷
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