





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。那么,信号发生器有哪些类型呢?
1、正弦信号发生器
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。按其不同性能和用途还可细分为低频(20赫至10兆赫)信号发生器、高频(100千赫至300兆赫)信号发生器、微波信号发生器、扫频和程控、频率合成式信号发生器等。
2、函数(波形)信号发生器
能产生某些特定的周期性时间函数波形(正弦波、方波、三角波、锯齿波和脉冲波等)信号,频率范围可从几个微赫到几十兆赫。除供通信、仪表和自动控制系统测试用外,还广泛用于其他非电测量领域。
外接高精度恒温晶振,提高射频信号发生器的稳定性
通过外接高精度恒温晶振,提高射频信号发生器的稳定性,并改善近端相噪水平。
决定信号发生器频率精度和稳定性的因素,就是机器使用的参考晶体振荡器。出于成本的考虑,经济型的信号发生器普遍没有采用昂贵的恒温晶振,但是在某些特殊的测试场景,我们会非常关注信号发生器的频率精度,或者随时间和温度的漂移导致的稳定度,这个时候只需要单独采购一个高精度的恒温晶振选件,作为信号发生器的外部参考,就可以有效地解决这个问题。
另外,当频率偏移小于1kHz时,信号发生器发出信号的稳定度和相位噪声将主要由参考时钟决定,采用高精度的恒温晶振,有利于改善信号的近端相噪水平。
通过外接功率放大器提高射频信号发生器的输出电平
一般来说,经济型信号发生器的输出电平通常不会大于20dBm,扫频源租赁,如果你想得到更大的信号功率,外接功率放大器是一个不错的选择。在这里需要注意的是,大信号的谐波电平通常都比较高,外接功放以后,谐波电平增长的幅度会更大,如果你对信号的频谱纯度有一定的要求,可以参考方法三,扫频源,在功放后面再加一个合适的低通滤波器,从而减小谐波分量对测试结果的影响。
我们通过外接功放能够提高信号发生器的输出电平,那么外接一个衰减器,是不是能扩展信号发生器的输出电平呢?是否定的。通常一个射频信号发生器的输出电平是由这个产品的硬件结构决定的,设计方案决定了它的噪声水平,它能够输出的信号一般要高于这个噪声电平3~5dBm左右。在信号发生器输出小信号的时候,外接一个衰减器,由于衰减器只会对有效信号进行衰减,扫频源出租,而对仪器的本底噪声不会有任何影响,这样会使小信号低于机器的底噪,从而无法得到检测。
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