自己动手制作多功能的函数扫频信号发生器

多年心愿 一朝实践 笔者在测试电子滤波网络、放大器、电声器材等的频率响应特性时,受测试条件的限制,往往只能采用点频法描绘特性曲线,在调整电路元器件和参数后,还得从头重新描点,既繁琐费时又不直观,而且可能因取点数不够或安排不合理而漏掉某些细节。多年来就想组装一台多功能的函数扫频信号发生器,平时也注意收集这方面的资料、专用的集成电路及有关的元器件,今朝终于付诸实践,经过反复试制,不断改进,制作了一台函数扫频信号发生器,能产生0.1Hz~170kHz的正弦波、三角波、方波信号,可手动调节频率,也可由机

林芝松 2011-01-01

用数字示波器捕捉非周期性信号的方法和步骤

在需要测试一些不规范的非周期性突发信号(比如开关、继电器触点火花、毛刺干扰等)时,用一般的示波器就显得无能为力了。由于这类偶尔突发的信号,时间短、幅度大,只有用数字示波器的存储功能将它们记录下来,然后才可以对它们进行详细地观察和分析。下面就针对这一问题,介绍如何用数字示波器捕捉非周期性信号的方法和步骤。 在介绍之前,让我们对数字存储示波器的使用作一些简单的了解。图1是一台泰克TDS2002型数字存储示波器,各种牌号的数字存储示波器面板类似,大同小异。开机后,首先要对字存储示波器作功能检查和探头补

凌锋 2011-01-01

万用表选购指南 选择适合自己使用的万用表

万用表是电子爱好者最常用的测量仪器之一,是一种集成多种常用电学测量功能的仪器,常见的万用表具备电压、电流、电阻三大基础测试项目。现在不少万用表都向智能化和多功能化方向发展,所以很多数字化产品都具备自动量程选择和诸如测量电容、电感、频率、占空比、温度、三极管放大倍数等扩展功能。一般中低端的万用表技术已经非常普及,一些小作坊都能生产出各种多功能数字万用表,而且价格非常低廉。市场上一台万用表的价格从几元到几千元都有,那么我们该如何选择符合自己应用需要的万用表? 选购万用表应该从产品的性能、品牌、外观、

2010-12-31

频谱分析仪的发展应用和实战操作

频谱分析仪简称频谱仪,是用来显示频域信号幅度的仪器,在射频领域有射频万用表的美称。在射频领域,传统的万用表已经不能有效测量信号的幅度,示波器测量频率很高的信号也比较困难,而这正是频谱分析仪的强项。 频谱仪与示波器属于两种类型的仪器,示波器主要显示时域信号幅度的变化,而频谱仪显示的是频域信号幅度的变化。对于研究射频的工程师和爱好者,频谱仪是工作的好帮手,它可以形象地展示一定频率范围内信号的幅度,可以据此发现信号的存在和不同类型信号的特征。随着科技的发展,频谱仪也从传统的模拟线路进化到数字化频谱仪,

杨法 2010-12-30

Faith(费思)368高端手持万用表试用报告

Faith(费思)368是一款定位于高端手持万用表的产品。熟悉仪器仪表的朋友一定知道,目前高端测试仪器市场基本都是洋品牌的天下,那么Faith这款万用表有何实力进入这一市场,一款零售价在2000元以上的国产表究竟有何过人之处,下面我们就来一探究竟。 Faith 368万用表附件 说起手持式数字万用表市场的国货品牌,大家可能对优利德、华谊、胜利这些品牌耳熟能详,也是在各大电子市场和各种常规应用中最常见到的,Faith对于很多人来说都比较陌生。而Faith品牌在电子负载市场上已有一定的名气,有些电

《无线电》测试员 2010-12-29

逻辑分析仪简介;逻辑分析仪的使用方法

单片机开发工程师和电子爱好者,每天都要和各种各样的数字电路打交道。在制作调试电路时除了使用万用表、示波器等工具,逻辑分析仪也是必不可少的。 逻辑分析仪是利用时钟从测试设备上采集和显示数字信号的仪器,最主要的作用在于时序判定。逻辑分析仪与示波器不同,它不能显示连续的模拟量波形,而只显示高低两种电平状态(逻辑1和0)。在设置了参考电压后,逻辑分析仪将采集到的信号与电压比较器比较,高于参考电压的为逻辑1,低于参考电压的为逻辑0。这样就可以将被测信号以时间顺序显示为连续的高低电平波形,便于使用者进行分析

李惠军 2010-12-29

基于STC89RC52型单片机的数字式温湿度测量显示组件

温度、湿度测量在仓储管理、气象观测、科学研究以及日常生活中应用都十分广泛。传统的模拟式湿度传感器一般要设计信号调整电路,并需经过复杂的校准和标定过程,否则测量精度难以保证,且在线性度、重复性、互换性、一致性等方面往往不尽如人意。笔者采用了一种数字式专用传感器 SHT1x/7x ,配合单片机,设计了一种数字式温湿度测量显示组件,比较实用,特介绍给读者。本文设计的源程序可从本刊网站上下载。 电路原理图如图1所示,实物电路如图2所示。电路以 STC89RC52型单片机为核心进行控制。STC89RC5

苏林 魏五星 2010-12-24

“双核”示波器的硬件描述与程序设计

通过我的蛊惑,想必大家都想自制一台示波器玩玩,那就继续跟着我走吧!所有的电子设备都离不开硬件,首先让我来对它的硬件结构进行一下简述:总体电路的系统框图见图1,前面已讲过,为了提高性能,本电路采用双核结构,两片AVR单片机协同工作,MCU1用于控制和频率测量,MCU2用于数据处理和显示控制,两片单片机采用SPI总线通信。信号从探头输入,进入程控放大(衰减)电路进行放大(衰减),再对被放大(衰减)的信号进行电平调整后送入高速AD转换器对信号进行采样,采样所得的数据存入FIFO存储器中,当FIFO存满

魏坤 2010-12-24
电子爱好者 DIANZIAIHAOZHE.COM