FGEN信号输出模块
发布时间:2014/10/6 17:50:32 访问次数:1641
在图2-19中,为读者介绍了通过BNC电缆引出函数功能发生器FGEN信号的方法,在NI ELVIS上,MC9S08GT16CFB除了通过BNC电缆外,还可以在图2-29所示的原型电路板上引出函数功能发生器FGEN信号。
同上一节通过A0 0中引出模拟输出信号一样,在NI ELVIS原型实验板上也提供了输出FGEN波形的引脚插孔,如图2-45中Function Generator部分所对应插孔所示,其中FGEN插孔为波形输出引脚;SYNC为同步脉冲信号输出引脚;AM为幅值调制输入引脚;FM为频率调制输入引脚。
如果用户想从NI ELVIS的原型电路板上输出波形信号,仍需借助虚拟仪器FGEN。本例中,虚拟仪器FGEN的参数设置如图2-85所示,其中信号路由项务必如图2-85中黑色实线框包围的部分所示。完成上述设置后单击Run按钮来产生信号波形。
用导线将图2-27申的GROUND插孔与模拟信号输入通道AI7-相连、将AI7+与图2-45中的波形输出引脚FGEN相连;然后启动虚拟示波器Scope,在Scope中得到的测量波形如图2-86中上方的正弦波所示。
当用户按照图2-85中的参数设置启动FGEN后,在FGEN引脚输出波形的同时,SYNC引脚也会输出与图2-85同频率的时钟脉冲。用导线将图2-27中的GROUND插孔与模拟信号输入通道AI6-相连,将AI6+与图2-45中的输出引脚SYNC相连;启动虚拟示波器Scope,启动通道1( Channel l),并将通道1设置为从模拟信号输入引脚AI6中测量信号,调整通道1所对应的Vertical Position( Div)项的数值以便在垂直方向上移动波形信号到合适位置,便于观测,本例中在Scope中得到的测量波形如图2-86中下方的方波所示。
从图2-86中可知,SYNC引脚的方波信号和FGEN引脚的正弦波信号频率相同、正/负半周分别相对应,因此也称SYNC引脚的方波信号为同步信号。事实上,只要NI ELVIS -上电,即使用户没有启动虚拟仪器FGEN,SYNC引脚也将自动以某一个固定频率输出时钟
脉冲,读者可以停止图2-85中虚拟仪器FGEN的运行,关闭模拟输入信号通道AI7,重新为NI ELVIS上电,在虚拟仪器Scope中得到的波形将会和图2-86中得到的方波类似,只是频率等参数有差异。
在图2-19中,为读者介绍了通过BNC电缆引出函数功能发生器FGEN信号的方法,在NI ELVIS上,MC9S08GT16CFB除了通过BNC电缆外,还可以在图2-29所示的原型电路板上引出函数功能发生器FGEN信号。
同上一节通过A0 0中引出模拟输出信号一样,在NI ELVIS原型实验板上也提供了输出FGEN波形的引脚插孔,如图2-45中Function Generator部分所对应插孔所示,其中FGEN插孔为波形输出引脚;SYNC为同步脉冲信号输出引脚;AM为幅值调制输入引脚;FM为频率调制输入引脚。
如果用户想从NI ELVIS的原型电路板上输出波形信号,仍需借助虚拟仪器FGEN。本例中,虚拟仪器FGEN的参数设置如图2-85所示,其中信号路由项务必如图2-85中黑色实线框包围的部分所示。完成上述设置后单击Run按钮来产生信号波形。
用导线将图2-27申的GROUND插孔与模拟信号输入通道AI7-相连、将AI7+与图2-45中的波形输出引脚FGEN相连;然后启动虚拟示波器Scope,在Scope中得到的测量波形如图2-86中上方的正弦波所示。
当用户按照图2-85中的参数设置启动FGEN后,在FGEN引脚输出波形的同时,SYNC引脚也会输出与图2-85同频率的时钟脉冲。用导线将图2-27中的GROUND插孔与模拟信号输入通道AI6-相连,将AI6+与图2-45中的输出引脚SYNC相连;启动虚拟示波器Scope,启动通道1( Channel l),并将通道1设置为从模拟信号输入引脚AI6中测量信号,调整通道1所对应的Vertical Position( Div)项的数值以便在垂直方向上移动波形信号到合适位置,便于观测,本例中在Scope中得到的测量波形如图2-86中下方的方波所示。
从图2-86中可知,SYNC引脚的方波信号和FGEN引脚的正弦波信号频率相同、正/负半周分别相对应,因此也称SYNC引脚的方波信号为同步信号。事实上,只要NI ELVIS -上电,即使用户没有启动虚拟仪器FGEN,SYNC引脚也将自动以某一个固定频率输出时钟
脉冲,读者可以停止图2-85中虚拟仪器FGEN的运行,关闭模拟输入信号通道AI7,重新为NI ELVIS上电,在虚拟仪器Scope中得到的波形将会和图2-86中得到的方波类似,只是频率等参数有差异。
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