1. 信号发生器如何产生正弦波
这个需要da转换芯片,将要产生的波形数字化,存入数组中,由单片机按顺序依次送往da芯片进行转换,例如产生正弦波,频率50hz,可以用100个点来描述,每隔200us送1个数据,100个数据花20ms.数字化点越多,波形越完美,但也与你的da芯片精度有关,8位da只能输入256个数字量,很难得到很好的波形。
2. 信号发生器产生正弦波流程图介绍
这要看是哪款信号发生器。如果是是德科技/Keysight33250(原惠普、安捷伦),先找到频率设置键,输入1,再按KHz频率就搞定了;幅度/amplitude,输入数字5,再按Vpp就OK;同样要看示波器的型号,如果是数字示波器,直接就按“Auto”键即可。
3. 信号发生器产生正弦波,三角波,方波
该仪器应该称为函数发生器(不仅能产生方波,还可以产生正弦波和三角波)。中间端是参考端,使用时一般接“+”(或“-”)与中间端(接地),这样输出幅度为设置值,“+”与“-”的输出信号相位相反。如果接“+”和“-”,则输出幅度为设置值的2倍。
4. 信号发生器如何产生正弦波信号
信号发生器是一种能提供各种频率、波形和输出电平电信号的设备。
信号发生器在测量各种电信系统或电信设备的振幅特性、频率特性、传输特性及其它电参数时,以及测量元器件的特性与参数时,用作测试的信号源或激励源。
信号发生器用于产生被测电路所需特定参数的电测试信号。
在测试、研究或调整电子电路及设备时,为测定电路的一些电参量,如测量频率响应、噪声系数,为电压表定度等,都要求提供符合所定技术条件的电信号,以模拟在实际工作中使用的待测设备的激励信号。
当要求进行系统的稳态特性测量时,需使用振幅、频率已知的正弦信号源。
当测试系统的瞬态特性时,又需使用前沿时间、脉冲宽度和重复周期已知的矩形脉冲源。
并且要求信号源输出信号的参数,如频率、波形、输出电压或功率等,能在一定范围内进行精确调整,有很好的稳定性,有输出指示。
信号源可以根据输出波形的不同,划分为正弦波信号发生器、矩形脉冲信号发生器、函数信号发生器和随机信号发生器等四大类。
正弦信号是使用最广泛的测试信号。
这是因为产生正弦信号的方法比较简单,而且用正弦信号测量比较方便。
正弦信号源又可以根据工作频率范围的不同划分为若干种。
5. 信号发生器产生正弦信号
低频信号发生器采用单片机波形合成发生器产生高精度,低失真的正弦波电压,可用于校验频率继电器,同步继电器等,也可作为低频变频电源使用
6. 正弦波 发生器
正弦波发生电路能产生正弦波输出,它是在放大电路的基础上加上正反馈而形成的,它是各类波形发生器和信号源的核心电路。
正弦波振荡电路是由正反馈网络、稳幅电路、选频网络以及放大电路四部分共同组成的。
但是正弦波振荡电路为了能产生正弦波,就一定得在放大电路里面加入正反馈。因此正反馈网络与放大电路是正弦波振荡电路不可或缺的两个组成部分。虽说放大电路与正反馈网络非常重要,但只有这样两部分所构成的正弦波振荡器也很难产生正弦波,因为正反馈的量很难去控制。
如果正弦波振荡电路的正反馈量大,那么其增幅、输出幅度也会越来越大,到最后只能由依靠三极管的非线性去限幅,那就必然会导致非线性失真的情况出现。相反,如果正反馈的量不足的话,则会减幅,也有可能会停振。这就是为什么振荡电路必须要有一个稳幅电路的原因。