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Clasificación y funciones de los generadores de señal de fuente de señal de radiofrecuencia.

Los generadores de señales de radiofrecuencia también se denominan fuentes de señales. Según el tipo de señal generada, se pueden dividir en generadores de señales sinusoidales, generadores de señales de función, generadores de señales de pulso, generadores de señales aleatorias y generadores de señales especiales. El generador de señal sinusoidal proporciona la señal de onda sinusoidal más básica, que se puede utilizar como señal de frecuencia y amplitud de referencia para mediciones de ganancia y sensibilidad y calibración de instrumentos. Los generadores de señales de alta frecuencia comunes y los generadores de señales estándar entran en esta categoría. El generador de señales de función puede generar varias señales de forma de onda de función, como onda cuadrada, onda sinusoidal, onda triangular, onda en diente de sierra, pulso, etc.

El generador de señal de función es un dispositivo generador de señal que puede generar una forma de onda de función de tiempo (onda sinusoidal, onda cuadrada, onda triangular, onda de diente de sierra, onda de pulso, etc.) de un rango de frecuencia específico. Puede ser desde unos pocos MHz hasta decenas de MHz. Además de usarse para probar comunicaciones, instrumentos y sistemas de control automático, también se usa ampliamente en otros campos de medición no eléctricos.

¿Cuáles son las funciones del generador de señales de funciones

? La señal generada por el generador de señales se usa a menudo para reemplazar la señal real del circuito frontal en el circuito para proporcionar la señal ideal para el circuito posterior. Dado que los parámetros característicos de la fuente de señal se pueden configurar manualmente, se pueden simular fácilmente señales con diferentes características en diversas circunstancias, lo que es particularmente útil para el desarrollo de productos y experimentos de circuitos. En las pruebas de circuitos, midiendo y comparando las señales de entrada y salida, se puede juzgar si las funciones y características del circuito de procesamiento de señales cumplen con los requisitos de diseño.

? Los generadores de señales se utilizan ampliamente en la práctica de producción y en los campos tecnológicos. Se pueden representar varias curvas de forma de onda mediante ecuaciones trigonométricas. Un circuito que puede generar varias formas de onda, como ondas triangulares, ondas en dientes de sierra, ondas rectangulares (incluidas las ondas cuadradas), ondas sinusoidales, etc., se denomina generador de señales de función. Los generadores de señales de función se utilizan ampliamente en experimentos de circuitos y pruebas de equipos. Por ejemplo, en los sistemas de comunicaciones, radiodifusión y televisión, se requiere transmisión de radiofrecuencia (alta frecuencia), y la onda de radiofrecuencia aquí es la onda portadora. Para poder realizar señales de audio (baja frecuencia), video o señales de pulso, se requiere un oscilador capaz de generar altas frecuencias. En la industria, agricultura, biomedicina y otros campos, como calentamiento por inducción de alta frecuencia, fusión, enfriamiento, diagnóstico ultrasónico, imágenes por resonancia magnética, etc. Se requieren osciladores de mayor o menor potencia y de alta o baja frecuencia.

? El generador de señales de alta precisión también se puede utilizar como fuente de señal estándar (fuente de referencia) en el campo de medición y calibración, y el instrumento que se está calibrando se puede ajustar en función de la fuente de referencia. Se puede ver que este generador de señales puede usarse ampliamente en investigación y desarrollo electrónico, mantenimiento, medición, calibración y otros campos.

Uso del generador de señal de función

Un instrumento de señal de prueba eléctrica que genera los parámetros requeridos. Según su forma de onda de señal, se puede dividir en cuatro categorías:

①Generador de señal sinusoidal

Se utiliza principalmente para medir las características de frecuencia, distorsión no lineal, ganancia y sensibilidad de circuitos y sistemas. Según sus prestaciones y usos, se pueden subdividir en generadores de señales de baja frecuencia (20 Hz a 10 MHz), generadores de señales de alta frecuencia (100 KHz a 300 MHz), generadores de señales de microondas, barrido de frecuencia y generadores de señales controlados por programa. , Generador de señal de síntesis de frecuencia, etc.

②Generador de señal de función (forma de onda)

Puede generar algunas formas de onda de función de tiempo periódicas específicas (onda sinusoidal, onda cuadrada, onda triangular, onda de diente de sierra y onda de pulso, etc.). Las frecuencias pueden variar desde unos pocos megahercios hasta decenas de megahercios. Además de usarse para probar comunicaciones, instrumentos y sistemas de control automático, también se usa ampliamente en otros campos de medición no eléctricos.

③Generador de señal de pulso

Se puede utilizar un generador capaz de generar pulsos rectangulares con ancho, amplitud y tasa de repetición ajustables para probar la respuesta transitoria de sistemas lineales o como prueba de señal analógica. Funcionamiento de radares, comunicaciones multicanal y otros sistemas digitales pulsados.

④Generador de señales aleatorias

Suele dividirse en dos tipos: generador de señales de ruido y generador de señales pseudoaleatorias. El generador de señales de ruido se utiliza principalmente para introducir señales aleatorias en el sistema bajo prueba, simular el ruido en condiciones de trabajo reales y medir el rendimiento del sistema, agregar una señal de ruido conocida, compararla con el ruido interno del sistema y determinar el ruido; coeficiente reemplácelo con una señal aleatoria Señales sinusoidales o de pulso para medir las características dinámicas del sistema. Al medir funciones de correlación con señales de ruido, si el tiempo medio de medición no es lo suficientemente largo, se producirán errores estadísticos, que pueden solucionarse con señales pseudoaleatorias.