XD22A結構和原理
發布時間:2012/2/3 19:31:50 訪問次數:901
XD22A型信號發生器是由RC振蕩器、()TL放大器、衰減器、電壓表、脈沖TTL電路和穩壓電源等幾部分組成,其中文氏電橋選頻網絡與放大器共同組成文氏電橋振蕩器,其電原理框圖如圖1.2. 26所示。2MBI150J-060
從圖1.2. 26可看出,由RC振蕩器產生一個正弦波信號,其輸出一路直接送到OTL放大器,另一路經過脈沖TTL電路轉換成矩形波信號送到OTL放大器或者轉成TTL電平直接到TTL輸出(這兩種情況如圖1.2.26虛線所示)。RC振蕩器產生振蕩信號的頻率由其內部選頻網絡中的RC時間常數決定。所以改變振蕩器選頻網絡中的R值或C值都可調節振蕩頻率。在本信號發生器中,“波段”開關,就足通過改變橋路中的電容值來實現頻率粗調的,它有六擋,即把1 Hz~l MHz分成六個頻段。“頻率開關”實際上有三個旋鈕,它是通過改變橋路中的電阻值來實現每個頻段內的頻率細調的。其中“×1”和“×o.1”為步進式,“×0. 01”為連續可變的。
OTL放大器是一種功率放大器,它的輸入由波形選擇開關選擇是RC振蕩器直接送過來的正弦波信號還是經過脈沖TTL電路轉換來的矩形波信號。它將輸入信號進行放大,成為0~6 V的信號輸出。最終的正弦波或矩形波輸出信號幅度由“輸出微調”和“輸出衰減”兩旋鈕共同調節。“輸出微調”旋鈕調節OTL放大器的輸出電壓幅值,也就是說,調節“輸出微調”旋鈕, OTL放大器的輸出電壓能在0~6 V范圍內連續變化,并通過面板左上方的電壓表直觀地指示出來。然后,該電壓值再經衰減器繼續衰減。
例如:o dB擋,K=l,即不衰減;20 dB擋,K-10,即衰減10倍;40 dB擋,K=100,即衰減100倍;等等。因此“輸出衰減”開關每擋所對應的電壓衰減倍數如表1.2.6所列。
表1.2.6輸出衰減分貝值與電壓衰減倍數的關系
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┃輸出衰減分貝值/dB ┃ 電壓衰減倍數K ┃輸出衰減分貝值/dB ┃ 電壓衰減倍數K ┃
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┃ 0 ┃ 1 ┃ 50 ┃ 316 ┃
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┃ 10 ┃ 3. 16 ┃ 60 ┃ 1 000 ┃
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┃ 20 ┃ 10.0 ┃ 70 ┃ 3160 ┃
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┃ 30 ┃ 31.6 ┃ 80 ┃ 10 000 ┃
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┃ 40 ┃ 100 ┃ 90 ┃ 31 600 ┃
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從圖1.2. 26可看出,由RC振蕩器產生一個正弦波信號,其輸出一路直接送到OTL放大器,另一路經過脈沖TTL電路轉換成矩形波信號送到OTL放大器或者轉成TTL電平直接到TTL輸出(這兩種情況如圖1.2.26虛線所示)。RC振蕩器產生振蕩信號的頻率由其內部選頻網絡中的RC時間常數決定。所以改變振蕩器選頻網絡中的R值或C值都可調節振蕩頻率。在本信號發生器中,“波段”開關,就足通過改變橋路中的電容值來實現頻率粗調的,它有六擋,即把1 Hz~l MHz分成六個頻段。“頻率開關”實際上有三個旋鈕,它是通過改變橋路中的電阻值來實現每個頻段內的頻率細調的。其中“×1”和“×o.1”為步進式,“×0. 01”為連續可變的。
OTL放大器是一種功率放大器,它的輸入由波形選擇開關選擇是RC振蕩器直接送過來的正弦波信號還是經過脈沖TTL電路轉換來的矩形波信號。它將輸入信號進行放大,成為0~6 V的信號輸出。最終的正弦波或矩形波輸出信號幅度由“輸出微調”和“輸出衰減”兩旋鈕共同調節。“輸出微調”旋鈕調節OTL放大器的輸出電壓幅值,也就是說,調節“輸出微調”旋鈕, OTL放大器的輸出電壓能在0~6 V范圍內連續變化,并通過面板左上方的電壓表直觀地指示出來。然后,該電壓值再經衰減器繼續衰減。
例如:o dB擋,K=l,即不衰減;20 dB擋,K-10,即衰減10倍;40 dB擋,K=100,即衰減100倍;等等。因此“輸出衰減”開關每擋所對應的電壓衰減倍數如表1.2.6所列。
表1.2.6輸出衰減分貝值與電壓衰減倍數的關系
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┃輸出衰減分貝值/dB ┃ 電壓衰減倍數K ┃輸出衰減分貝值/dB ┃ 電壓衰減倍數K ┃
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┃ 0 ┃ 1 ┃ 50 ┃ 316 ┃
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┃ 10 ┃ 3. 16 ┃ 60 ┃ 1 000 ┃
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┃ 20 ┃ 10.0 ┃ 70 ┃ 3160 ┃
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┃ 30 ┃ 31.6 ┃ 80 ┃ 10 000 ┃
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┃ 40 ┃ 100 ┃ 90 ┃ 31 600 ┃
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XD22A型信號發生器是由RC振蕩器、()TL放大器、衰減器、電壓表、脈沖TTL電路和穩壓電源等幾部分組成,其中文氏電橋選頻網絡與放大器共同組成文氏電橋振蕩器,其電原理框圖如圖1.2. 26所示。2MBI150J-060
從圖1.2. 26可看出,由RC振蕩器產生一個正弦波信號,其輸出一路直接送到OTL放大器,另一路經過脈沖TTL電路轉換成矩形波信號送到OTL放大器或者轉成TTL電平直接到TTL輸出(這兩種情況如圖1.2.26虛線所示)。RC振蕩器產生振蕩信號的頻率由其內部選頻網絡中的RC時間常數決定。所以改變振蕩器選頻網絡中的R值或C值都可調節振蕩頻率。在本信號發生器中,“波段”開關,就足通過改變橋路中的電容值來實現頻率粗調的,它有六擋,即把1 Hz~l MHz分成六個頻段。“頻率開關”實際上有三個旋鈕,它是通過改變橋路中的電阻值來實現每個頻段內的頻率細調的。其中“×1”和“×o.1”為步進式,“×0. 01”為連續可變的。
OTL放大器是一種功率放大器,它的輸入由波形選擇開關選擇是RC振蕩器直接送過來的正弦波信號還是經過脈沖TTL電路轉換來的矩形波信號。它將輸入信號進行放大,成為0~6 V的信號輸出。最終的正弦波或矩形波輸出信號幅度由“輸出微調”和“輸出衰減”兩旋鈕共同調節。“輸出微調”旋鈕調節OTL放大器的輸出電壓幅值,也就是說,調節“輸出微調”旋鈕, OTL放大器的輸出電壓能在0~6 V范圍內連續變化,并通過面板左上方的電壓表直觀地指示出來。然后,該電壓值再經衰減器繼續衰減。
例如:o dB擋,K=l,即不衰減;20 dB擋,K-10,即衰減10倍;40 dB擋,K=100,即衰減100倍;等等。因此“輸出衰減”開關每擋所對應的電壓衰減倍數如表1.2.6所列。
表1.2.6輸出衰減分貝值與電壓衰減倍數的關系
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┃ 40 ┃ 100 ┃ 90 ┃ 31 600 ┃
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從圖1.2. 26可看出,由RC振蕩器產生一個正弦波信號,其輸出一路直接送到OTL放大器,另一路經過脈沖TTL電路轉換成矩形波信號送到OTL放大器或者轉成TTL電平直接到TTL輸出(這兩種情況如圖1.2.26虛線所示)。RC振蕩器產生振蕩信號的頻率由其內部選頻網絡中的RC時間常數決定。所以改變振蕩器選頻網絡中的R值或C值都可調節振蕩頻率。在本信號發生器中,“波段”開關,就足通過改變橋路中的電容值來實現頻率粗調的,它有六擋,即把1 Hz~l MHz分成六個頻段。“頻率開關”實際上有三個旋鈕,它是通過改變橋路中的電阻值來實現每個頻段內的頻率細調的。其中“×1”和“×o.1”為步進式,“×0. 01”為連續可變的。
OTL放大器是一種功率放大器,它的輸入由波形選擇開關選擇是RC振蕩器直接送過來的正弦波信號還是經過脈沖TTL電路轉換來的矩形波信號。它將輸入信號進行放大,成為0~6 V的信號輸出。最終的正弦波或矩形波輸出信號幅度由“輸出微調”和“輸出衰減”兩旋鈕共同調節。“輸出微調”旋鈕調節OTL放大器的輸出電壓幅值,也就是說,調節“輸出微調”旋鈕, OTL放大器的輸出電壓能在0~6 V范圍內連續變化,并通過面板左上方的電壓表直觀地指示出來。然后,該電壓值再經衰減器繼續衰減。
例如:o dB擋,K=l,即不衰減;20 dB擋,K-10,即衰減10倍;40 dB擋,K=100,即衰減100倍;等等。因此“輸出衰減”開關每擋所對應的電壓衰減倍數如表1.2.6所列。
表1.2.6輸出衰減分貝值與電壓衰減倍數的關系
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┃輸出衰減分貝值/dB ┃ 電壓衰減倍數K ┃輸出衰減分貝值/dB ┃ 電壓衰減倍數K ┃
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