XD22A结构和原理
发布时间:2012/2/3 19:31:50 访问次数:908
XD22A型信号发生器是由RC振荡器、()TL放大器、衰减器、电压表、脉冲TTL电路和稳压电源等几部分组成,其中文氏电桥选频网络与放大器共同组成文氏电桥振荡器,其电原理框图如图1.2. 26所示。2MBI150J-060
从图1.2. 26可看出,由RC振荡器产生一个正弦波信号,其输出一路直接送到OTL放大器,另一路经过脉冲TTL电路转换成矩形波信号送到OTL放大器或者转成TTL电平直接到TTL输出(这两种情况如图1.2.26虚线所示)。RC振荡器产生振荡信号的频率由其内部选频网络中的RC时间常数决定。所以改变振荡器选频网络中的R值或C值都可调节振荡频率。在本信号发生器中,“波段”开关,就足通过改变桥路中的电容值来实现频率粗调的,它有六挡,即把1 Hz~l MHz分成六个频段。“频率开关”实际上有三个旋钮,它是通过改变桥路中的电阻值来实现每个频段内的频率细调的。其中“×1”和“×o.1”为步进式,“×0. 01”为连续可变的。
OTL放大器是一种功率放大器,它的输入由波形选择开关选择是RC振荡器直接送过来的正弦波信号还是经过脉冲TTL电路转换来的矩形波信号。它将输入信号进行放大,成为0~6 V的信号输出。最终的正弦波或矩形波输出信号幅度由“输出微调”和“输出衰减”两旋钮共同调节。“输出微调”旋钮调节OTL放大器的输出电压幅值,也就是说,调节“输出微调”旋钮, OTL放大器的输出电压能在0~6 V范围内连续变化,并通过面板左上方的电压表直观地指示出来。然后,该电压值再经衰减器继续衰减。
例如:o dB挡,K=l,即不衰减;20 dB挡,K-10,即衰减10倍;40 dB挡,K=100,即衰减100倍;等等。因此“输出衰减”开关每挡所对应的电压衰减倍数如表1.2.6所列。
表1.2.6输出衰减分贝值与电压衰减倍数的关系
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┃输出衰减分贝值/dB ┃ 电压衰减倍数K ┃输出衰减分贝值/dB ┃ 电压衰减倍数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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从图1.2. 26可看出,由RC振荡器产生一个正弦波信号,其输出一路直接送到OTL放大器,另一路经过脉冲TTL电路转换成矩形波信号送到OTL放大器或者转成TTL电平直接到TTL输出(这两种情况如图1.2.26虚线所示)。RC振荡器产生振荡信号的频率由其内部选频网络中的RC时间常数决定。所以改变振荡器选频网络中的R值或C值都可调节振荡频率。在本信号发生器中,“波段”开关,就足通过改变桥路中的电容值来实现频率粗调的,它有六挡,即把1 Hz~l MHz分成六个频段。“频率开关”实际上有三个旋钮,它是通过改变桥路中的电阻值来实现每个频段内的频率细调的。其中“×1”和“×o.1”为步进式,“×0. 01”为连续可变的。
OTL放大器是一种功率放大器,它的输入由波形选择开关选择是RC振荡器直接送过来的正弦波信号还是经过脉冲TTL电路转换来的矩形波信号。它将输入信号进行放大,成为0~6 V的信号输出。最终的正弦波或矩形波输出信号幅度由“输出微调”和“输出衰减”两旋钮共同调节。“输出微调”旋钮调节OTL放大器的输出电压幅值,也就是说,调节“输出微调”旋钮, OTL放大器的输出电压能在0~6 V范围内连续变化,并通过面板左上方的电压表直观地指示出来。然后,该电压值再经衰减器继续衰减。
例如:o dB挡,K=l,即不衰减;20 dB挡,K-10,即衰减10倍;40 dB挡,K=100,即衰减100倍;等等。因此“输出衰减”开关每挡所对应的电压衰减倍数如表1.2.6所列。
表1.2.6输出衰减分贝值与电压衰减倍数的关系
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┃输出衰减分贝值/dB ┃ 电压衰减倍数K ┃输出衰减分贝值/dB ┃ 电压衰减倍数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型信号发生器是由RC振荡器、()TL放大器、衰减器、电压表、脉冲TTL电路和稳压电源等几部分组成,其中文氏电桥选频网络与放大器共同组成文氏电桥振荡器,其电原理框图如图1.2. 26所示。2MBI150J-060
从图1.2. 26可看出,由RC振荡器产生一个正弦波信号,其输出一路直接送到OTL放大器,另一路经过脉冲TTL电路转换成矩形波信号送到OTL放大器或者转成TTL电平直接到TTL输出(这两种情况如图1.2.26虚线所示)。RC振荡器产生振荡信号的频率由其内部选频网络中的RC时间常数决定。所以改变振荡器选频网络中的R值或C值都可调节振荡频率。在本信号发生器中,“波段”开关,就足通过改变桥路中的电容值来实现频率粗调的,它有六挡,即把1 Hz~l MHz分成六个频段。“频率开关”实际上有三个旋钮,它是通过改变桥路中的电阻值来实现每个频段内的频率细调的。其中“×1”和“×o.1”为步进式,“×0. 01”为连续可变的。
OTL放大器是一种功率放大器,它的输入由波形选择开关选择是RC振荡器直接送过来的正弦波信号还是经过脉冲TTL电路转换来的矩形波信号。它将输入信号进行放大,成为0~6 V的信号输出。最终的正弦波或矩形波输出信号幅度由“输出微调”和“输出衰减”两旋钮共同调节。“输出微调”旋钮调节OTL放大器的输出电压幅值,也就是说,调节“输出微调”旋钮, OTL放大器的输出电压能在0~6 V范围内连续变化,并通过面板左上方的电压表直观地指示出来。然后,该电压值再经衰减器继续衰减。
例如:o dB挡,K=l,即不衰减;20 dB挡,K-10,即衰减10倍;40 dB挡,K=100,即衰减100倍;等等。因此“输出衰减”开关每挡所对应的电压衰减倍数如表1.2.6所列。
表1.2.6输出衰减分贝值与电压衰减倍数的关系
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┃输出衰减分贝值/dB ┃ 电压衰减倍数K ┃输出衰减分贝值/dB ┃ 电压衰减倍数K ┃
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┃ 0 ┃ 1 ┃ 50 ┃ 316 ┃
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┃ 10 ┃ 3. 16 ┃ 60 ┃ 1 000 ┃
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┃ 40 ┃ 100 ┃ 90 ┃ 31 600 ┃
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从图1.2. 26可看出,由RC振荡器产生一个正弦波信号,其输出一路直接送到OTL放大器,另一路经过脉冲TTL电路转换成矩形波信号送到OTL放大器或者转成TTL电平直接到TTL输出(这两种情况如图1.2.26虚线所示)。RC振荡器产生振荡信号的频率由其内部选频网络中的RC时间常数决定。所以改变振荡器选频网络中的R值或C值都可调节振荡频率。在本信号发生器中,“波段”开关,就足通过改变桥路中的电容值来实现频率粗调的,它有六挡,即把1 Hz~l MHz分成六个频段。“频率开关”实际上有三个旋钮,它是通过改变桥路中的电阻值来实现每个频段内的频率细调的。其中“×1”和“×o.1”为步进式,“×0. 01”为连续可变的。
OTL放大器是一种功率放大器,它的输入由波形选择开关选择是RC振荡器直接送过来的正弦波信号还是经过脉冲TTL电路转换来的矩形波信号。它将输入信号进行放大,成为0~6 V的信号输出。最终的正弦波或矩形波输出信号幅度由“输出微调”和“输出衰减”两旋钮共同调节。“输出微调”旋钮调节OTL放大器的输出电压幅值,也就是说,调节“输出微调”旋钮, OTL放大器的输出电压能在0~6 V范围内连续变化,并通过面板左上方的电压表直观地指示出来。然后,该电压值再经衰减器继续衰减。
例如:o dB挡,K=l,即不衰减;20 dB挡,K-10,即衰减10倍;40 dB挡,K=100,即衰减100倍;等等。因此“输出衰减”开关每挡所对应的电压衰减倍数如表1.2.6所列。
表1.2.6输出衰减分贝值与电压衰减倍数的关系
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┃输出衰减分贝值/dB ┃ 电压衰减倍数K ┃输出衰减分贝值/dB ┃ 电压衰减倍数K ┃
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┃ 0 ┃ 1 ┃ 50 ┃ 316 ┃
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