信号发生器组成有哪些( 二 )



④随机信号发生器

通常又分为噪声信号发生器和伪随机信号发生器两类 。噪声信号发生器主要用途为:在待测系统中引入一个随机信号,以模拟实际工作条件中的噪声而测定系统性能;外加一个已知噪声信号与系统内部噪声比较以测定噪声系数;用随机信号代替正弦或脉冲信号,以测定系统动态特性等 。当用噪声信号进行相关函数测量时,若平均测量时间不够长,会出现统计性误差,可用伪随机信号来解决 。
信号发生器的工作原理信号发生器的转子由分电器轴驱动,转子上的凸齿数量等于发动机的缸数 。信号发生器的工作原理如下 。
永磁体磁路为:永磁体N极气隙转子气隙铁芯永磁体S极 。发动机工作时,分电器轴带动信号发生器的转子转动,使转子与铁芯之间的气隙发生有规律的变化,因此通过感应线圈的磁通量也发生变化,从而在感应线圈中产生感应电动势 。
当转子中的凸齿逐渐靠近铁芯时,磁通量逐渐增加 。此时,磁通量和感应线圈的感应电动势的变化是0和45之间的波形 。
当转子齿与铁芯对准时,通过感应线圈的磁通量最大,感应线圈的感应电动势为0,对应中间转子的45旋转角 。
当转子的凸齿离开铁芯时,磁通逐渐减小,此时感应线圈的磁通与感应电动势的波形在45 ~ 90之间 。
可以看出,转子每转一个凸齿,感应线圈中的感应电动势就变化一个周期,即转子每转90产生一个交变信号,转子每转一周产生四个交变信号,输出到点火控制器,点火控制器控制点火系统 。这种信号发生器的缺点是发动机转速会影响信号发生器的输出信号 。
什么是信号发生器信号发生器
signal
generator
产生所需参数的电测试信号仪器 。按其信号波形分为四大类: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、扫频和程控信号发生器、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 。③脉冲信号发生器 。能产生宽度、幅度和重复频率可调的矩形脉冲的发生器,可用以测试线性系统的瞬态响应,或用作模拟信号来测试雷达、多路通信和其他脉冲数字系统的性能 。④随机信号发生器 。通常又分为噪声信号发生器和伪随机信号发生器两类 。噪声信号发生器主要用途为:在待测系统中引入一个随机信号,以模拟实际工作条件中的噪声而测定系统性能;外加一个已知噪声信号与系统内部噪声比较以测定噪声系数;用随机信号代替正弦或脉冲信号,以测定系统动态特性等 。当用噪声信号进行相关函数测量时,若平均测量时间不够长,会出现统计性误差,可用伪随机信号来解决 。
信号发生器的分类和用途是什么?信号发生器分类及用途:
1、正弦信号发生器 。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 。
2、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失真小 。
3、高频信号发生器 。频率为 100千赫~30兆赫的高频、30~300兆赫的甚高频信号发生器 。一般采用 LC调谐式振荡器,频率可由调谐电容器的度盘刻度读出 。主要用途是测量各种接收机的技术指标 。输出信号可用内部或外加的低频正弦信号调幅或调频,使输出载频电压能够衰减到1微伏以下 。(图1)的输出信号电平能准确读数,所加的调幅度或频偏也能用电表读出 。此外,仪器还有防止信号泄漏的良好屏蔽 。
4、微波信号发生器 。从分米波直到毫米波波段的信号发生器 。信号通常由带分布参数谐振腔的超高频三极管和反射速调管产生,但有逐渐被微波晶体管、场效应管和耿氏二极管等固体器件取代的趋势 。仪器一般靠机械调谐腔体来改变频率,每台可覆盖一个倍频程左右,由腔体耦合出的信号功率一般可达10毫瓦以上 。简易信号源只要求能加1000赫方波调幅,而标准信号发生器则能将输出基准电平调节到1毫瓦,再从后随衰减器读出信号电平的分贝毫瓦值;还必须有内部或外加矩形脉冲调幅,以便测试雷达等接收机 。