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正弦信號發生器:正弦信號主要用于測量電路和系統的頻率特性、非線性失真、增益及靈敏度等。按頻率覆蓋范圍分為低頻信號發生器、高頻信號發生器和微波信號發生器;按輸出電平可調節范圍和穩定度分為簡易信號發生器(即信號源)、標準信號發生器(輸出功率能準確地衰減到-100分貝毫瓦以下)和功率信號發生器(輸出功率達數十毫瓦以上);按頻率改變的方式分為調諧式信號發生器、掃頻式信號發生器、程控式信號發生器和頻率合成式信號發生器等。

信號發生器分類
? 正弦信號發生器
? 低頻信號發生器
? 高頻信號發生器
? 微波信號發生器
? 掃頻和程控信號發生器
? 頻率合成式信號發生器
? 函數發生器
? 脈沖信號發生器
? 隨機信號發生器
? 噪聲信號發生器
? 偽隨機信號發生器

隨機信號發生器
隨機信號發生器分為噪聲信號發生器和偽隨機信號發生器兩類。
噪聲信號發生器
完全隨機性信號是在工作頻帶內具有均勻頻譜的白噪聲。常用的白噪聲發生器主要有:工作于1000兆赫以下同軸線系統的飽和二極管式白噪聲發生器;用于微波波導系統的氣體放電管式白噪聲發生器;利用晶體二極管反向電流中噪聲的固態噪聲源(可工作在18吉赫以下整個頻段內)等。噪聲發生器輸出的強度必須已知,通常用其輸出噪聲功率超過電阻熱噪聲的分貝數(稱為超噪比)或用其噪聲溫度來表示。噪聲信號發生器主要用途是:①在待測系統中引入一個隨機信號,以模擬實際工作條件中的噪聲而測定系統的性能;②外加一個已知噪聲信號與系統內部噪聲相比較以測定噪聲系數;③用隨機信號代替正弦或脈沖信號,以測試系統的特性。例如,用白噪聲作為輸入信號而測出網絡的輸出信號與輸入信號的互相關函數,便可得到這一網絡的沖激響應函數。
偽隨機信號發生器
用白噪聲信號進行相關函數測量時,若平均測量時間不夠長,則會出現統計性誤差,這可用偽隨機信號來解決。當二進制編碼信號的脈沖寬度墹T足夠小,且一個碼周期所含墹T數N很大時,則在低于fb=1/墹T的頻帶內信號頻譜的幅度均勻,稱為偽隨機信號。只要所取的測量時間等于這種編碼信號周期的整數倍,便不會引入統計性誤差。二進碼信號還能提供相關測量中所需的時間延遲。偽隨機編碼信號發生器由帶有反饋環路的n級移位寄存器組成,所產生的碼長為N=2-1。

脈沖信號發生器
產生寬度、幅度和重復頻率可調的矩形脈沖的發生器,可用以測試線性系統的瞬態響應,或用模擬信號來測試、多路通信和其他脈沖數字系統的性能。脈沖發生器主要由主控振蕩器、延時級、脈沖形成級、輸出級和衰減器等組成。主控振蕩器通常為多諧振蕩器之類的電路,除能自激振蕩外,主要按觸發方式工作。通常在外加觸發信號之后首先輸出一個前置觸發脈沖,以便提前觸發示波器等觀測儀器,然后再經過一段可調節的延遲時間才輸出主信號脈沖,其寬度可以調節。有的能輸出成對的主脈沖,有的能分兩路分別輸出不同延遲的主脈沖。
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