信号发生器视频教程2-4

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基于DSP DUC的短波阵列信号发生器
一、引言 阵列信号处理作为数字信号处理领域的一个重要分支,广泛应用于雷达、声纳、通信、地震勘探和医用成像等众多领域;短波频段则常用于短波测向和波束合成技术。 在短波频段,阵列信号处理设备通常包括短波天线阵、短波多波道接收机、后端阵列信号处理机3个主要组成部分。其中,短波天线阵接收空间短波信号,短波接收机对HF信号作模拟下变频,阵列信号处理机则对短波多波道接收机输出信号作数字采样并进行相应的阵列信号处理算法,给出最终运算结果。 短波天线阵由于短波频段的限制,通常天线单元的体积比较大,天线阵的孔径也比较大,占地往往近十亩;而且为了达到比较好的接收效果,短波天线阵对周边电磁环境的要求也相当高。这都给短波阵列信号处理机研制过程中的调
[测试测量]
基于DSP DUC的短波阵列<font color='red'>信号发生器</font>
信号发生器的分类及其详细介绍
正弦信号发生器:正弦信号主要用于测量电路和系统的频率特性、非线性失真、增益及灵敏度等。按频率覆盖范围分为低频信号发生器、高频信号发生器和微波信号发生器;按输出电平可调节范围和稳定度分为简易信号发生器(即信号源)、标准信号发生器(输出功率能准确地衰减到-100分贝毫瓦以下)和功率信号发生器(输出功率达数十毫瓦以上);按频率改变的方式分为调谐式信号发生器、扫频式信号发生器、程控式信号发生器和频率合成式信号发生器等。   用555制作的多波形信号发生器低频信号发生器:包括音频(200~20000赫)和视频(1赫~10兆赫)范围的正弦波发生器。主振级一般用RC式振荡器,也可用差频振荡器。为便于测试系统的频率特性,要求输出幅频特性平和波形
[测试测量]
晶体管特性图示仪扫描信号发生器电路设计
  引 言    晶体管 特性 图示仪 是电子测量常用仪器之一,日前通用的晶体管特性图示仪的扫描信号和阶梯信号由50 Hz工频市电变换而来,扫描频率低,显示的特性曲线闪烁严重,稳定性差;X轴扫描为正弦脉冲,线性度差,在显示晶体管特性曲线时亮度不均匀(前亮后暗),而且波形变换电路复杂。本文介绍一种基于555定时器的晶体管特性图示仪扫描 信号发生器 设计方法。通过555定时器产生同步的X轴扫描锯齿波和Y轴扫描阶梯波,其扫描频率不受工频市电限制,扫描信号同步性能好,显示波形稳定。   1 扫描信号发生器设计   1.1 晶体管特性测量原理   图1为晶体管输出特性测量原理,需测量的2个物理量是晶体管的集电极电流Ic和集电
[测试测量]
基于AD9850构成的DDS正弦波信号发生器设计与实现
  论文设计开发了基于AD9850构成的DDS正弦波信号发生器的硬件系统,其频率范围为0~30MHz,根据软件设计的总体构想并结合硬件电路,给出了总体以及子模块的流程图,并用C语言编制相应程序.系统调试和测试结果表明,所设计的系统能够产成正弦波形,信号的频率.相位.幅度的调节精度和抗干扰性等技术性能指标基本达到设计目标.   1.引言   随着数字大规模 集成电路 技术的发展,采用数字电路的直接数字频率合成技术(DDS)具有频率转换速度快.频率分辨率高.相位可控.频率稳定度高等优点.频率转换速度快.频率分辨率高的信号源在现代电子通讯.航空航天.自动控制等领域中是必不可少的,因此DDS信号源在上述领域获得广泛的应用.   AD98
[单片机]
基于AD9850构成的DDS正弦波<font color='red'>信号发生器</font>设计与实现
利用信号发生器+功率放大器+泰克示波器解决高频
近期,某实验室咨询高频MEMS 测试 ,需要实现正弦波和方波驱动,信号带宽高达7MHz,驱动电平需要达到50Vp-p,需要具备扫频功能和DC+AC工作模式,目前市面上的标准信号发生器输出电压低,电压小于10Vp-p带负载能力弱,输出 电流 是mA级别,无法解决高压大功率驱动问题。 如何解决高频MEMS测试问题 通过和客户技术交流,了解到高频MEMS核心器件主要是一种压电控制器件,主要是利用其压电效应和逆压电效应能够实现 机械 能与电能的转换,可以通过将压电控制器件在高频电信号的激励下产生高频振动,激发出超声波,可以通过压电控制器件接收超声波转换成电信号,从而实现超声信号转换。 高频MEMS驱动方式一般为激振荡式驱动,利用方
[测试测量]
利用<font color='red'>信号发生器</font>+功率放大器+泰克示波器解决高频
怎样使用频谱分析仪、前置放大器和信号发生器测噪声系数?
只用频谱分析仪和前置放大器,就能作许多噪声系数测量。只需用频谱分析仪、前置放大器和信号发生器,就能覆盖被测器件的频率。这种方法的精度低于需要经校准噪声源的Y因素技术,与所关注频率的分析仪幅度精度相当。具体测量步骤为: 1. 把信号发生器和频谱分析仪设置为所测噪声系数的频率,测量器件的增益。把该值标为Gain(D)。 2. 同样方法测量前置放大器增益。把该值标为Gain(P)。 3. 断开频谱分析仪的任何输入,把输入衰减器设置为0dB。前置放大器输入没有任何连接。把它的输出接到频谱分析仪输入。在作这一连接时,您会看到分析仪显示的平均噪声级的增加。 4. 把被测器件的输入接至其特性阻抗,把输出接到前置放大器输入。此时分析仪
[测试测量]
Aeroflex公司S系列射频信号发生器进入中国市场
  微电子器件和测试测量仪器企业美国艾法斯公司 (Aeroflex) 日前宣布:其S系列射频信号发生器系列产品全面进入中国市场。 S系列以极具吸引力的价格将易用性、便携性、模块化和射频性能集于一体,使艾法斯在射频信号源领域不断创新的卓著声誉通过S系列再一次获得巩固。该系列仪器采用了颠覆性的图形化界面设计理念,满足了当今工程师们希望通过触摸屏进行操作并获得即时答案的期望,各种传统仪器上的复杂按钮、旋转控制和多重深度嵌套的软件菜单都被移除。您将看到一个全新的智能化UI设计界面。   SGA模拟射频信号发生器简介   该系列的首款上市产品是Aeroflex SGA模拟射频信号发生器。它不仅价格诱人,而且体积小巧、重量轻便,并具有低相
[测试测量]
DDS调频信号发生器的FPGA电路设计
  1 引言   直接数字频率合成器( DDS )技术,具有频率切换速度快,很容易提高频率分辨率、对硬件要求低、可编程全数字化便于单片集成、有利于降低成本、提高可靠性并便于生产等优点。目前各大芯片制造厂商都相继推出采用先进CMOS工艺生产的高性能和多功能的DDS芯片,专用DDS芯片采用了特定工艺,内部数字信号抖动很小,输出信号的质量高。然而在某些场合,由于专用的DDS芯片的控制方式是固定的,故在工作方式、频率控制等方面与系统的要求差距很大,这时如果用高性能的FPGA器件设计符合自己需要的DDS电路就是一个很好的解决方法,它的可重配置性结构能方便的实现各种复杂的调制功能,具有很好的实用性和灵活性。   2 DDS调频 信号发
[测试测量]
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