Κύριες λειτουργίες και λειτουργίες της γεννήτριας σήματος

Mar 20, 2023|

Η γεννήτρια σήματος είναι μια κοινή πηγή σήματος, η οποία είναι ένα ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό όργανο που αποτελείται από ταλαντωτή, μονάδα σύνθεσης συχνότητας, μονάδα διαμόρφωσης κ.λπ. Η βασική της λειτουργία είναι να παρέχει σήματα ημιτονοειδούς και σήματα διαμορφωμένων κυμάτων και χρησιμοποιείται ευρέως στην πρακτική παραγωγής. επιστημονικά και τεχνολογικά πεδία και διδασκαλία. Η προγραμματιζόμενη γεννήτρια σήματος αναφέρεται σε ένα σήμα που μπορεί να εξάγει πολλαπλές κυματομορφές μέσω προγραμματισμού. Σε αυτό το άρθρο, παρουσιάζουμε τους τύπους, τις κυματομορφές και τις συστάσεις για σχετικά προϊόντα των γεννητριών σήματος.
Η γεννήτρια σήματος είναι μια κοινή πηγή σήματος, η οποία είναι ένα ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό όργανο που αποτελείται από ταλαντωτή, μονάδα σύνθεσης συχνότητας, μονάδα διαμόρφωσης κ.λπ. Η βασική της λειτουργία είναι να παρέχει σήματα ημιτονοειδούς και σήματα διαμορφωμένων κυμάτων και χρησιμοποιείται ευρέως στην πρακτική παραγωγής. επιστημονικά και τεχνολογικά πεδία και διδασκαλία. Η προγραμματιζόμενη γεννήτρια σήματος αναφέρεται σε ένα σήμα που μπορεί να εξάγει πολλαπλές κυματομορφές μέσω προγραμματισμού. Σε αυτό το άρθρο, παρουσιάζουμε τους τύπους, τις κυματομορφές και τις συστάσεις για σχετικά προϊόντα των γεννητριών σήματος.
1. Τι είναι η γεννήτρια σήματος;
Οι γεννήτριες σήματος είναι συσκευές με διαφορετικές συχνότητες, γνωστές και ως πηγές σήματος και ταλαντωτές σε πειραματικές εφαρμογές, και διάφορες κυματομορφές αντιπροσωπεύονται από τριγωνομετρικές συναρτήσεις. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τριγωνικό κύμα, πριονωτό κύμα και άλλες διάφορες κυματομορφές. Οι λειτουργικές γεννήτριες σήματος παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στις δοκιμές εργαστηρίου και εξοπλισμού στο ραδιόφωνο, την επικοινωνία, την τηλεόραση, τη βιομηχανική γεωργία, τη βιοϊατρική και άλλους τομείς όπως τα ορθογώνια κύματα.
Σύμφωνα με την κυματομορφή εξόδου, οι γεννήτριες σήματος μπορούν να χωριστούν σε γεννήτριες ημιτονοειδούς σήματος, λειτουργικές γεννήτριες σημάτων, γεννήτριες σήματος παλμών και γεννήτριες σημάτων θορύβου.
Η γεννήτρια σήματος συνάρτησης παράγει συγκεκριμένες κυματομορφές περιοδικής συνάρτησης χρόνου (ημιτονοειδές κύμα, τετράγωνο κύμα, τριγωνικό κύμα, πριονωτό κύμα, παλμικό κύμα, κ.λπ.), με εύρος συχνοτήτων από μερικά microhertz έως δεκάδες megahertz. Εκτός από τη δοκιμή συστημάτων επικοινωνίας, οργάνων και αυτόματου ελέγχου, χρησιμοποιείται επίσης ευρέως σε άλλα μη ηλεκτρικά πεδία μέτρησης.
Οι γεννήτριες σήματος είναι επίσης γνωστές ως πηγές σήματος ή ταλαντωτές. Αναφέρεται στην ποσότητα παροχής εξόδου και παράγει σήματα με ρυθμιζόμενες κύριες παραμέτρους όπως η συχνότητα, το πλάτος και η κυματομορφή. Η λειτουργία της γεννήτριας σήματος είναι η μέτρηση των χαρακτηριστικών συχνότητας πλάτους και των χαρακτηριστικών συχνότητας φάσης του δικτύου, η μέτρηση της μεταβατικής απόκρισης του δικτύου, η μέτρηση του δέκτη και η μέτρηση των παραμέτρων των στοιχείων. Η γεννήτρια σήματος που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση αναφέρεται σε μια κανονική ή ακανόνιστη πηγή σήματος ικανή να παράγει διαφορετικές συχνότητες και πλάτη. Μπορεί να δημιουργήσει πολλές διαφορετικές κυματομορφές, όπως πριονισμένα κύματα, ορθογώνια κύματα (συμπεριλαμβανομένων τετραγωνικών κυμάτων), τριγωνικά κύματα, ημιτονοειδή κύματα, ακόμη και αυθαίρετες κυματομορφές. Διάφορες καμπύλες κυματομορφής μπορούν να αναπαρασταθούν με πίνακες εξισώσεων τριγωνομετρικών συναρτήσεων. Για παράδειγμα, κατά την κατασκευή και τον εντοπισμό σφαλμάτων ενισχυτών ισχύος ήχου, είναι απαραίτητο να εισάγετε χειροκίνητα ένα τυπικό σήμα ήχου για να μετρήσετε την έξοδο του ενισχυτή ισχύος και να λάβετε τις σχετικές παραμέτρους του ενισχυτή ισχύος. Αυτή τη στιγμή, το τυπικό σήμα ήχου που χρησιμοποιείται παρέχεται από μια γεννήτρια σήματος.
2. Προγραμματιζόμενη κυματομορφή γεννήτριας σήματος
Ένα κύμα μπορεί να γίνει κατανοητό ως ένα μοτίβο επαναλαμβανόμενων αλλαγών στο μέγεθος σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Το κοινό χαρακτηριστικό των κυμάτων είναι το φαινόμενο της περιοδικής επανάληψης.
Οι γεννήτριες σήματος συνήθως παράγουν ραδιοκύματα που επαναλαμβάνονται με ελεγχόμενο τρόπο. Κάθε πλήρως επαναλαμβανόμενη κυματομορφή είναι ένας κύκλος. Η κυματομορφή είναι μια γραφική αναπαράσταση της δραστηριότητας ενός κύματος καθώς αλλάζει με την πάροδο του χρόνου.
3. Πλάτος, συχνότητα και φάση
Οι κυματομορφές έχουν πολλά χαρακτηριστικά, αλλά τα κύρια χαρακτηριστικά τους σχετίζονται με το πλάτος, τη συχνότητα και τη φάση.
Amplitude: Ένας δείκτης της «ισχύς» μιας τάσης κυματομορφής. Το πλάτος αλλάζει συνεχώς στο σήμα AC. Η γεννήτρια σήματος μπορεί να ρυθμίσει το εύρος τάσης. Όπως - 3V σε συν 3V. Αυτό θα δημιουργήσει ένα σήμα που κυμαίνεται μεταξύ δύο τιμών τάσης, με το ρυθμό μεταβολής να εξαρτάται από την κυματομορφή και τη συχνότητα.
Συχνότητα: Ο ρυθμός με τον οποίο συμβαίνει ολόκληρος ο κύκλος της κυματομορφής. Η μονάδα συχνότητας είναι το Hertz, παλαιότερα γνωστό ως περίοδος ανά δευτερόλεπτο. Η συχνότητα είναι αντιστρόφως ανάλογη με την περίοδο της κυματομορφής, η οποία είναι ένας δείκτης της απόστασης μεταξύ δύο όμοιων κορυφών σε γειτονικά κύματα. Όσο μεγαλύτερη είναι η συχνότητα, τόσο μικρότερη είναι η περίοδος.
Φάση: Θεωρητικά, φάση είναι η θέση της περιόδου κυματομορφής σε σχέση με το σημείο 0 μοιρών. Στην πράξη, η φάση είναι η θέση της περιόδου σε σχέση με μια κυματομορφή αναφοράς ή ένα χρονικό σημείο.
4. Διαμόρφωση σήματος
Σε ένα διαμορφωμένο σήμα, οι αλλαγές στο πλάτος, τη φάση ή τη συχνότητα ενσωματώνουν πληροφορίες σε ένα σήμα φορέα υψηλής συχνότητας. Το σήμα που προκύπτει μπορεί να μεταδώσει οποιοδήποτε σήμα από φωνή σε δεδομένα σε βίντεο. Η αναπαραγωγή σημάτων μπορεί να είναι μια πρόκληση, εκτός εάν είναι ειδικά εξοπλισμένη με γεννήτρια σήματος και αναλογική διαμόρφωση. Η διαμόρφωση πλάτους (AM) και η διαμόρφωση συχνότητας (FM) χρησιμοποιούνται συχνότερα στις επικοινωνίες εκπομπής. Το διαμορφωμένο σήμα ποικίλλει ανάλογα με το πλάτος ή τη συχνότητα του φορέα. Στο άκρο λήψης, το κύκλωμα αποδιαμόρφωσης κατανοεί τις αλλαγές πλάτους ή συχνότητας, εξάγει περιεχόμενο από το κύμα και διαμορφώνει τη φάση της κυματομορφής φορέα και όχι τη συχνότητα.
Η ψηφιακή διαμόρφωση βασίζεται σε δύο καταστάσεις, επιτρέποντας στο σήμα να αναπαριστά δυαδικά δεδομένα. Στην πληκτρολόγηση μετατόπισης πλάτους, ένα ψηφιακά διαμορφωμένο σήμα προκαλεί την εναλλαγή της συχνότητας εξόδου μεταξύ δύο πλάτη. Στην πληκτρολόγηση μετατόπισης συχνότητας, το φέρον κύμα αλλάζει μεταξύ δύο συχνοτήτων. Στην πληκτρολόγηση μετατόπισης φάσης, το φέρον κύμα εναλλάσσεται μεταξύ δύο ρυθμίσεων φάσης.
Η διαμόρφωση πλάτους παλμού είναι μια άλλη ψηφιακή μορφή που χρησιμοποιείται συνήθως σε ψηφιακά συστήματα ήχου. Όπως υποδηλώνει το όνομα, ισχύει μόνο για κυματομορφές παλμών. Μέσω της διαμόρφωσης πλάτους παλμού PWM, το διαμορφωμένο σήμα προκαλεί μια αλλαγή στο ενεργό πλάτος παλμού του παλμού, το οποίο είναι επίσης γνωστό ως κύκλος λειτουργίας.
προκατάληψη
"Δεν επικεντρώνονται όλες οι αλλαγές πλάτους σήματος γύρω από μια γειωμένη αναφορά 0V. Η τάση πόλωσης είναι η τάση μεταξύ της γείωσης του κυκλώματος και του κέντρου πλάτους σήματος. Στην πραγματικότητα, η τάση πόλωσης αντιπροσωπεύει το στοιχείο DC ενός σήματος που περιέχει και τιμές AC και DC."

Αποστολή ερώτησής