Низкочастотные синусоидальные генераторы

Генераторы измерительных сигналов.

Стробоскопические осциллографы. Принцип преобразования. Применение. Отличие.

Запоминающие и скоростные осциллографы. Где применяются и в чем отличия. Особенности ЭЛТ.

Многолучевые и многоканальные осциллографы. Где применяются и в чем отличия.

Классификация генераторов:


1) Г1 – приборы для поверки ген/ров;

2) Г2 – генераторы шумовых сигналов;

3) Г3 – низкочастотные синусоидальные ген/ры;

4) Г4 – высокочастотные синусоидальные ген/ры;

5) Г5 – ген/ры импульсов;

6) Г6 – ген/ры сигналов специальной формы;

7) Г7 – ген/ры качающейся частоты (свип-ген/ры).


Основные нормируемые параметры:

1) форма сигнала (синусоидальная, импульсная и т.п.);

2) параметры сигнала данной формы (частота повторения, амплитуда, длительность, скважность, для прямоугольного импульса, длительность фронта и среза, коэффициент гармоник и т.п.);

3) пределы регул-ки пар-ов сигнала (диапазон частот, пределы рег-ки ослабления, пределы установки длительности и т.п.);

4) пределы допускаемых по/ей установки парам-ов сигнала (установки частоты, амплитуды, длительности импульсов и т.п.);

5) нестабильность параметров сигнала за некоторый интервал времени (указывается при определенных изменениях внешних условий и напряжения питания).

Классы точности для этих приборов задаются по двум параметрам: по частоте и уровню выходного напряжения.

По частоте установлено 6 классов точности, а по напряжению – 5 к.т.: F0,1; F0,5; F1,0; F1,5; F2,0; F3,0. U1,0; U 2,0; U 3,0; U 4,0; U 6,0.

Пример обозначение - F1,0 U 2,0 F1,0 означает, основная погрешность установки частоты не превышает 1%. U 2,0 означает, основная погрешность установки уровня выходного напряжения не превышает 2%.

Для каждого класса точности генератора установлены нормы, за которые не должны выходить другие параметры генератора: нестабильность частоты, коэффициент гармоник, дополнительные погрешности установки частоты и уровня выходного напряжения.

Структурная схема:

Работа схемы.

Задающий генератор (ЗГ) вырабатывает напряжение синусоидальной формы требуемой частоты. Это напряжение усиливается усилителем и подается на аттенюатор (Ат). Система автоматической регулировки уровня (АРУ) стабилизирует данный уровень выходного сигнала при изменении частоты. По вольтметру мы отслеживаем его значения. Это напряжение Ат ослабляется и через согласующий трансформатор (СТ) подается потребителю.

Основным узлом ген/ра, определяющий его тип, является задающий ген/ор. В зависимости от схемы задающего ген/ра различают три типа НЧ измерительных ген/ров: 1)RC – ген/ры;2)ген/ры на биениях;3)ген/ры с диапазонно-кварцевой стабилизацией частоты.

RC – генераторы. Данный генератор используется в самых простых и дешевых приборах. Коэффициент гармоник достигает 2%. Данный генератор представляет собой резистивный усилитель, охваченный частотно-зависящими обратными связями. Переход от одного поддиапазона к другому осуществляется переключением конденсаторов, а плавное изменение в приделах одного поддиапазона – изменением сопротивления резистора.

Схема работы:

Генераторы на биениях.

Работа схемы.

Задающий генератор содержит два LC генератора высокой частоты. Один из них вырабатывает напряжение фиксированной частоты, а второй напряжение, частоту которого можно плавно перестраивать. Сигналы с этих генераторов поступают на смеситель (См), где они смешиваются, образуя набор комбинационных частот, в том числе и напряжение разностной частоты. Эта смесь частот поступает на фильтр нижних частот (ФНЧ), который выделяет из этой смеси часто только напряжение разностной частоты, которое далее передаются на усилитель низкой частоты (УНЧ).Частота генераторов фиксированной и перестраиваемой частот определяется по соотношению:

Идея данного метода преобразования: имея высокостабильные генераторы высокой частоты, после преобразования получают низкие частоты с хорошей стабильностью.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: