失真度小的正弦波发生器

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失真度小的正弦波发生器

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MAX4238白噪声发生器的1 / f噪声分量输出
  白噪声发生器(那些其中输出功率密度与频率图是平)正在测试电路,有较长的低频或直流响应有用。对于频率范围,扩展到几赫兹或以下,然而,白噪声发生器的设计是复杂的,粉红噪音的存在(也称为闪烁噪声或1 / f噪声)。 由半导体器件产生的噪声总是具有粉红噪声特性签名:它的输出功率密度随频率降低幅度增大,与AT赫兹高达数几十千赫频率位于一个角落里开始。噪音产生一个高值电阻有其自身的1 / f分量,其价值和特性用于制造电阻的技术有所不同。如果,另一方面,电阻值低,设备与低噪音技术为基础,噪音几乎全白(功率密度随频率不变)。不幸的是,低电阻值也产生了噪声功率密度幅低价值,并介绍了该级别的任何放大设备增加了自己的粉红噪声。 你可以找
[模拟电子]
使用PLD的三相正弦波电压发生器的电路设计
  使用本设计实例中的电路可以开发并实现一台轻型、无噪声、廉价的三相、60Hz正弦波电压发生器。尽管其目标是用于测试电源控制器的电路,但它也可以用于需要具有120°相对相位差的三个正弦波的其它应用。IC1是一只22V10 PLD(可编程逻辑器件),它产生三个三相、60 Hz方波电压。IC1的内部寄存器Q0、Q1与Q2位使Q3位设定为领先Q4位 120°,并使Q5位设定为落后Q3位240°(图1)。将IC1的时钟频率设为748Hz,可在Q3、Q4和Q5产生60Hz输出。   IC1的三个方波输出电压(Q3、Q4和Q5)分别驱动IC2、IC3和IC4(图2),三只Maxim MAX294八阶低通开关电容滤波器产生三个2V
[嵌入式]
使用PLD的三相<font color='red'>正弦波</font>电压<font color='red'>发生器</font>的电路设计
基于单片机的一种函数发生器的设计
1 引 言   在自动控制系统设计及调试过程中,不同频率的正弦波、三角波和方波常作为信号源,应用十分方便。过去常由分立元件及集成运放构成振荡器,后来出现的ICL8038其最高频率仅能达到100kHz。而MAX038芯片性能更好,最高频率可达20MHz,且三种波形由同一端输出。单片机控制品质卓越,基于单片机的函数发生器运行可靠,操作方便。 2 高频信号发生器芯片MAX038简介   MAXIM公司生产的MAX038芯片是一种高频精密的函数发生器,可产生三角波、锯齿波、正弦波、方波及脉冲波,且频率及占空比的控制可独立进行。   Lin管脚电流范围在10~400μA时电路获得最佳工作性能。输出波形的选择由逻辑地址引脚A0和A1的组合来决定
[单片机]
基于单片机的一种函数<font color='red'>发生器</font>的设计
是德E8257D信号发生器维修自检报错故障
故障现象 自检报错704 检测过程 经检测,仪器自检报错的原因是因为频率合成控制板损坏。 维修过程 更换频率合成控制板损坏组件,工程师整机调整检测仪器。 维修结果 更换后报错消失,自检正常,输出正常,完成修复。 是德信号发生器常见的故障问题:不开机、开机无显示、反复重起或死机、开机报错、自检报错、按键不灵或失灵、GPIB通讯不良、进不去系统、系统中病毒,花屏、屏幕拖屏、频率偏差、输出功率低、无输出、频率不准等、计量指标不合格/不通过、输出端口损坏等等一系列问题。
[测试测量]
是德E8257D信号<font color='red'>发生器</font>维修自检报错故障
基于DDS的调频信号发生器的设计与仿真
引言 DDS(直接数字频率合成器)具有相位变换连续、频率转换速度快、频率分辨率高、相位噪声低、频率稳定度高、集成度高、易于控制等诸多优点,在现代频率合成技术中占有重要地位,被广泛应用于信号发生器、雷达系统、通信系统等领域。MCU(微控制器)具有很强的数据处理能力和控制能力,片上外围设备丰富,精度高,功耗低,在电子设备上有广泛的应用。本文介绍一种基于ADI公司的双通道DDS芯片AD9958产生高质量调频信号的数字调频信号发生器的设计方法,该结构产生的调频信号覆盖频率范围广,载波频率和频偏数字可调,调频波形频率准确度高,且成本较低、可靠性高。 系统结构原理 调频(FM)体制用已调信号频率的变化承载信息。调频
[测试测量]
基于DDS的调频信号<font color='red'>发生器</font>的设计与仿真
基于低失真、高精度可调正弦波发生器的实现
  0 引 言   在许多电子系统中, 经常需要用到频率和幅度可调的正弦波信号作为基准信号或载波信号。通常正弦波信号主要通过模拟电路或DDS( direct digital synthe2sis) 等两种方式产生。相对于模拟电路, DDS 具有相位连续、频率分辨率高、转换速度快、信号稳定等诸多优点, 但是其不菲的价格使其在某些领域大材小用。在此介绍一种采用模拟电路产生正弦波的方法, 该电路精度高、失真度小、温漂小。   1 电路分析   电原理如图1 所示。 图1 电路原理框图   1. 1 文氏电桥正弦波振荡电路   正弦波发生器的自激振荡条件为:   文氏电桥正弦波发生
[模拟电子]
浅谈信号发生器的工作原理
信号发生器 用来产生频率为20Hz~200kHz的正弦信号(低频)。除具有电压输出外,有的还有功率输出。所以用途十分广泛,可用于测试或检修各种电子仪器设备中的低频放大器的频率特性、增益、通频带,也可用作高频 信号发生器 的外调制信号源。另外,在校准电子电压表时,它可提供交流信号电压。低频 信号发生器 的原理:系统包括主振级、主振输出调节电位器、电压放大器、输出衰减器、功率放大器、阻抗变换器(输出变压器)和指示电压表。 电源 自适应的方波发生器原理图主振级产生低频正弦振荡信号,经电压放大器放大,达到电压输出幅度的要求,经输出衰减器可直接输出电压,用主振输出调节电位器调节输出电压的大小。 右图的电路是一种不用 电源 的方波
[测试测量]
美国国家半导体广播视频系统时钟发生器
2008 年 4 月 16 日 ,美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation) 宣布推出一款全新的多频时钟发生器,它不但具备同步锁定功能,而且高分辨度时钟输出的抖动低至只有 40ps( 峰峰值 ) 。这款型号为 LMH1982 的时钟发生器可为视频系统的模拟 / 数字转换器、数字 / 模拟转换器及 FPGA 收发器分别提供不同的参考时钟,确保 3Gbps( 3G ) 、高清晰度及标准清晰度等串行数字接口 (SDI) 的输出抖动符合电影及电视工程师协会 (SMPTE) 的视频标准。 LMH19
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