本人急需:高频信号发生器的使用方法!
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高频信号发生器主要由主振级、调制级、输出级、衰减级、内调制振荡级、监测级和电源组成。XFG-7型高频信号发生器的工作原理框图如图1所示。主振级产生高频等幅信号作为载波。调制级将低频信号调制在载波上。这个低频信号可以由内部调制振荡器产生,也可以由仪器外部提供。调制后的载波信号或未经调制的高频等幅信号经输出级放大后,由衰减级输出。监测级监测输出信号的载波幅度和调制度。电源供给各级工作时所需要的电压和电位。 图1 XFG-7型高频信号发生器工作原理框图 XFG-7型高频信号发生器(也称标准信号发生器),能产生频率为100kHz~30MHz连续可调的高频等幅正弦波和调幅波。能为各种调幅接收装置提供测试信号,也可作为测量、调整各种高频电路的信号源。 XFG-7型高频信号发生器面板布置如图2所示。具体使用方法如下。 图2 XFG-7型高频信号发生器面板布置 (1)使用前的准各工作 ①检查电源电压是否在220(1±10%)V范围内,若超出此范围,应外接稳压器或调压器,否则会造成频率误差增大。 ②由于电源中接有高频滤波电容器,机壳带有一定的电位。如果机壳没有接地线,使用时必须装设接地线。 ③通电前,检查各旋钮位置,把载波调节、输出-微调、输出-倍乘和调幅度调节等旋钮逆时针方向旋到底。电压表(V表)和调幅度表(M%表)做好机械调零。 ④接通电源,打开开关,指示灯亮。预热10min,将仪器面板上的波段开关旋到任意两挡之间,然后调节面板上的零点旋钮,使电压表的指针指零。 (2)等幅高频信号输出(载波)步骤 ①将调幅选择开关置于“等幅”位置。 ②将波段开关置于相应的波段,调节频率调节旋钮到所需频率。频率调节旋钮有两个,在大范围内改变频率时用频率刻度盘中间的旋钮;当接近所需频率时,再用频率刻度盘旁边的频率细调旋钮细调到所需频率上。 ③转动载波调节旋钮,使电压表的指针指在红线“1”上。这时在“0~0.1V”插孔输出的信号电压等于输出-微调旋钮的读数和输出-倍乘开关的倍乘数的乘积。例如,输出-微调旋钮指在5,输出-倍乘开关置于10挡,输出信号电压便为1×5×10μV=50μV。 注意,当调节输出-微调旋钮时,电压表的指针可能会略偏离“1”。可以用调节载波调节旋钮的方法,使电压表的指针指在“1”上。 ④若要得到1μV以下的输出电压,必须使用带有分压器的输出电缆。如果电缆终端分压为0.1V,则输出电压应将上述方法计算所得的数值乘0.1。 ⑤若需大于0.1V的信号电压,应该从“0~1V”插孔输出。这时,仍应调节载波调节旋钮,使电压表指在1V上。如果输出-微调旋钮放在4处,就表示输出电压为0.4V,以此类推。如果输出-微调旋钮置于10处,此时直接调节载波调节旋钮,那么电压表上的读数就是输出信号的电压值。但这种调节方法误差较大,一般只在频率超过10MHz时才采用。 (3)调幅波输出有内部调制和外部调制两种情况 ①内部调制 仪器内有400Hz和1000Hz的低频振荡器,供内部调制用。内部调制的调节操作顺序如下。 a.将调幅选择开关放在需要的400Hz或1000Hz位置。 b.调节载波调节旋钮到电压表指示为1V。 c.调节载波调节旋钮,从调幅度表上的读数,确定出调幅波的幅度。一般可以调节在30%的标准调幅度刻度线上。 d.频率调节、电压调节与等幅输出的调节方法相同。 调节载波调节旋钮也可以改变输出电压,但由于电压表的刻度只在“1”时正确,其他各点只有参考作用,误差较大。同时,由于载波调节旋钮的改变,会使在输出信号的调幅度不变的情况下,调幅度表的读数相应有所改变,造成读数误差。 ②外部调制 当输出电压需要其他频率的调幅时,就需要输人外部调制信号。外部调制的调节操作顺序如下。 a.将调幅选择开关放在“等幅”位置。 b.按选择等幅振荡频率的方法,选择所需要的载波频率。 c.选择合适的外加信号源,作为低频调幅信号源。外加信号源的输出电压必须在20kΩ的负载上有100V电压输出(即其输出功率为0.5W以上),才能在50~8000Hz的范围内达到100%的调幅。 d.接通外加信号源的电源,预热几分钟后,将输出调到最小,然后将它接到“外调幅输人”插孔。逐渐增大输出,直到调幅度表的指针达到所需要的调幅度。 利用输出-微调旋钮和输出-倍乘开关控制调幅波输出,计算方法与等幅振荡输出相同。
高频信号发生器信号发生器 信号发生器又称信号源或振荡器,它是指产生所需参数的电测试信号的仪器。在生产实践和科技领域中有着广泛的应用。按信号波形可分为正弦信号、函数(波形)信号、脉冲信号和随机信号发生器等四大类。各种波形曲线均可以用三角函数方程式来表示。常见的有函数信号发生器。 [全文]主要由主振级、调制级、输出级、衰减级、内调制振荡级、监测级和电源电源 电源是向电子设备提供功率的装置,也称电源供应器,它提供计算机中所有部件所需要的电能。[全文]组成。XFG-7型高频信号发生器的工作原理框图如图1所示。主振级产生高频等幅信号作为载波。调制级将低频信号调制在载波上。这个低频信号可以由内部调制振荡器振荡器 振荡器是收发设备的基础电路,它的作用是产生一定频率的交流信号,是一种能量转换装置——将直流电能转换为具有一定频率的交流电能。 [全文]产生,也可以由仪器外部提供。调制后的载波信号或未经调制的高频等幅信号经输出级放大后,由衰减级输出。监测级监测输出信号的载波幅度和调制度。电源供给各级工作时所需要的电压和电位。 图1 XFG-7型高频信号发生器工作原理框图 XFG-7型高频信号发生器(也称标准信号发生器),能产生频率为100kHz~30MHz连续可调的高频等幅正弦波和调幅波。能为各种调幅接收装置提供测试信号,也可作为测量、调整各种高频电路的信号源。 XFG-7型高频信号发生器面板布置如图2所示。具体使用方法如下。 图2 XFG-7型高频信号发生器面板布置 (1)使用前的准各工作 ①检查电源电压是否在220(1±10%)V范围内,若超出此范围,应外接稳压器稳压器 稳压器就是用来提供负载电流,能使稳定电压的设备。稳压器通过误差放大器的连接和对反向输入端的分压电阻进行采样,最终使同相输入端连接到一个参考电压上。 [全文]或调压器调压器 调压器即 晶闸管调压器,又称“晶闸管电力调整器”“可控硅电力调整器”或简称“电力调整器”。[全文],否则会造成频率误差增大。 ②由于电源中接有高频滤波电容器电容器 所谓电容器就是能够储存电荷的“容器”。只不过这种“容器”是一种特殊的物质——电荷,而且其所存储的正负电荷等量地分布于两块不直接导通的导体板上。至此,我们就可以描述电容器的基本结构:两块导体板(通常为金属板)中间隔以电介质,即构成电容器的基本模型。 [全文],机壳带有一定的电位。如果机壳没有接地线,使用时必须装设接地线。 ③通电前,检查各旋钮位置,把载波调节、输出-微调、输出-倍乘和调幅度调节等旋钮逆时针方向旋到底。电压表电压表 电压表,又叫伏特表。用来测电路中电压的大小,电压表也有三个接线柱,一个负接线柱,两个正接线柱。学生用电压表一般正接线柱有3V,15V两个,测量时根据电压大小选择量程为“15V”时,刻度盘上的每个大格表示5V,每个小格表示0.5V(即最小分度值是0.5V);量程为“3Ⅴ”时,刻度盘上的每个大格表示lV,每个小格表示0.lV(即最小分度值是0.lⅤ)。 [全文](V表)和调幅度表(M%表)做好机械调零。 ④接通电源,打开开关开关 开关是最常见的电子元件,功能就是电路的接通和断开。接通则电流可以通过,反之电流无法通过。在各种电子设备、家用电器中都可以见到开关。 [全文],指示灯亮。预热10min,将仪器面板上的波段开关波段开关 波段开关,是一个很古老的名字。实际上应该叫做多刀多掷开关,因为它不仅仅能做波段开关,也能做其它的用途。至于需要多少刀(就是多少组触点),看你的电路的需要。当然至少两组以上,才能称为波段开关。至于需要多少掷(就是多少个档位),也要根据你的需要。从2档到10多档的都有哈。你的老师没有告诉你买多少组触点的,多少档位的。如果仅仅作波段开关,则是少4组触点,最多6组触点足够。档位的话,有多少个波段,就需要多少的档位,至少2档吧。“波段开关”的型式也是多样的,常见的是旋转式的,也有推拉式的,还有按键(琴键)式的。体积也是有大有小。自己选择了哈。 [全文]旋到任意两挡之间,然后调节面板上的零点旋钮,使电压表的指针指零。 (2)等幅高频信号输出(载波)步骤 ①将调幅选择开关置于“等幅”位置。 ②将波段开关置于相应的波段,调节频率调节旋钮到所需频率。频率调节旋钮有两个,在大范围内改变频率时用频率刻度盘中间的旋钮;当接近所需频率时,再用频率刻度盘旁边的频率细调旋钮细调到所需频率上。 ③转动载波调节旋钮,使电压表的指针指在红线“1”上。这时在“0~0.1V”插孔输出的信号电压等于输出-微调旋钮的读数和输出-倍乘开关的倍乘数的乘积。例如,输出-微调旋钮指在5,输出-倍乘开关置于10挡,输出信号电压便为1×5×10μV=50μV。 注意,当调节输出-微调旋钮时,电压表的指针可能会略偏离“1”。可以用调节载波调节旋钮的方法,使电压表的指针指在“1”上。 ④若要得到1μV以下的输出电压,必须使用带有分压器的输出电缆电缆 电缆是一种用以传输电能信息和实现电磁能转换的线材产品。既有导体和绝缘层,有时还加有防止水份侵入的严密内护层,或还加机械强度大的外护层,结构较为复杂,截面积较大的产品叫做电缆。 [全文]。如果电缆终端分压为0.1V,则输出电压应将上述方法计算所得的数值乘0.1。 ⑤若需大于0.1V的信号电压,应该从“0~1V”插孔输出。这时,仍应调节载波调节旋钮,使电压表指在1V上。如果输出-微调旋钮放在4处,就表示输出电压为0.4V,以此类推。如果输出-微调旋钮置于10处,此时直接调节载波调节旋钮,那么电压表上的读数就是输出信号的电压值。但这种调节方法误差较大,一般只在频率超过10MHz时才采用。 (3)调幅波输出有内部调制和外部调制两种情况 ①内部调制 仪器内有400Hz和1000Hz的低频振荡器,供内部调制用。内部调制的调节操作顺序如下。 a.将调幅选择开关放在需要的400Hz或1000Hz位置。 b.调节载波调节旋钮到电压表指示为1V。 c.调节载波调节旋钮,从调幅度表上的读数,确定出调幅波的幅度。一般可以调节在30%的标准调幅度刻度线上。 d.频率调节、电压调节与等幅输出的调节方法相同。 调节载波调节旋钮也可以改变输出电压,但由于电压表的刻度只在“1”时正确,其他各点只有参考作用,误差较大。同时,由于载波调节旋钮的改变,会使在输出信号的调幅度不变的情况下,调幅度表的读数相应有所改变,造成读数误差。 ②外部调制 当输出电压需要其他频率的调幅时,就需要输人外部调制信号。外部调制的调节操作顺序如下。 a.将调幅选择开关放在“等幅”位置。 b.按选择等幅振荡频率的方法,选择所需要的载波频率。 c.选择合适的外加信号源,作为低频调幅信号源。外加信号源的输出电压必须在20kΩ的负载上有100V电压输出(即其输出功率为0.5W以上),才能在50~8000Hz的范围内达到100%的调幅。 d.接通外加信号源的电源,预热几分钟后,将输出调到最小,然后将它接到“外调幅输人”插孔。逐渐增大输出,直到调幅度表的指针达到所需要的调幅度。上海欧桥微波网 利用输出-微调旋钮和输出-倍乘开关控制调幅波输出,计算方法与等幅振荡输出相同。
使用方法:
选用与验电器相同电压等级的验电信号发生器。手持验电器工作部分(验电器头)将发生器的电极头接触被测验电器的电极头,按动“工作”开关,此时验电器发出声光信号表明验电器的性能完好,如无声光指示表明验电器有故障,应修理或更换后使用。检测近电报警安全帽时只须将高压信号发生器的电极头靠近报警器按动“工作”开关即可。
补充介绍:
信号发生器又称信号源或振荡器,在生产实践和科技领域中有着广泛的应用。各种波形曲线均可以用三角函数方程式来表示。能够产生多种波形,如三角波、锯齿波、矩形波(含方波)、正弦波的电路被称为函数信号发生器。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。例如在通信、广播、电视系统中,都需要射频(高频)发射,这里的射频波就是载波,把音频(低频)、视频信号或脉冲信号运载出去,就需要能够产生高频的振荡器。在工业、农业、生物医学等领域内,如高频感应加热、熔炼、淬火、超声诊断、核磁共振成像等,都需要功率或大或小、频率或高或低的振荡器。
高频、超高频和微波信号发生器已形成标准信号发生器系列,不但实现了固态化,而且出现了合成信号发生器和程控信号发生器等;在频率的范围、精度、稳定度、分辨力以及输出电平的范围、精度、频响、频谱纯度等性能方面,都在不断地提高。带有微处理器的合成高频信号发生器,其频率、输出、调制等的控制已全部键盘化,并有6位数字显示。
信号发生器的作用——信号调制功能:信号调制是指被调制信号中,幅度、相位或频率变化把低频信息嵌入到高频的载波信号中,得到的信号可以传送从语音、到数据、到视频的任何信号。信号调制可分为模拟调制和数字调制两种,其中模拟调制,如幅度调制(AM)和频率调制(FM)最常用于广播通信中,而数字调制基于两种状态,允许信号表示二进制数据。
1.空气温度:+45~-25℃
2.相对湿度:不大于90%
3.外形尺寸:φ48×200mm
4.工作寿命:不低于15000次
5.电源电压:4.5V(13号氧化银电池3节、6F22 9V)
6.使用场合:室内外无雨天气
1.信号发生器设有“电源指示”,使用时指示灯不亮,应更换电池后再使用。
2.信号发生器不用时应放在干燥通风处,以免受潮。
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