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扫频信号源是其输出的正弦波信号的频率随时间在一定范围内反复扫描,在电子技术中利用压控振荡器可以实现。
扫频信号源是信号发生器的一种,也有把扫频信号源做到其他仪器里的,例如扫频仪里就有扫频信号源。一般信号发生器的要点在频率的高低、稳定性、内外调制等等,并不强调频率的连续变化,而很多针对频率特性的测试则希望测试信号的频率能连续变化,这就出现了扫频信号源。
扩展资料:
信号发生器用来产生频率为20Hz~200kHz的正弦信号(低频)。除具有电压输出外,有的还有功率输出。所以用途十分广泛,可用于测试或检修各种电子仪器设备中的低频放大器的频率特性、增益、通频带,也可用作高频信号发生器的外调制信号源。另外,在校准电子电压表时,它可提供交流信号电压。低频信号发生器的原理:系统包括主振级、主振输出调节电位器、电压放大器、输出衰减器、功率放大器、阻抗变换器(输出变压器)和指示电压表。
参考资料来源:百度百科-扫频信号源
李老根记
如果一个信号发生器,产生的信号的没有间断的,这个信号的频率是连续变化的,我们称之为扫频信号发生器。例如,中波段收音机的接收范围是535-1605KHz,测量这个收音机的灵敏度要高端测一下,低端测一下,1000KHz附近再测一下,才能知道大概。如果用扫频消耗发生器加示波器构成的扫频仪来测量,可以提高生产效率。低频信号发生器一般是指频率范围20Hz-20KHz的。扫频时间小于5秒,是指 20Hz→21→22-----20K–2→20K–1→20KHz,一个单循环的时间小于5秒。
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测量误差产生的原因:1、测量器具:测量器具设计中存在的原理误差,如杠杆机构、阿贝误差等。制造和装配过程中的误差也会引起其示值误差的产生。例如刻线尺的制造误差、量块制造与检定误差、表盘的刻制与装配偏心、光学系统的放大倍数误差、齿轮分度误差等。其中最重要的是基准件的误差,如刻线尺和量块的误差,它是测量器具误差的主要来源。2、测量方法:间接测量法中因采用近似的函数关系原理而产生的误差或多个数据经过计算后的误差累积。3、测量环境:测量环境主要包括温度、气压、湿度、振动、空气质量等因素。在一般测量过程中,温度是最重要的因素。测量温度对标准温度(+20℃)的偏离、测量过程中温度的变化以及测量器具与被测件的温差等都将产生测量误差。4、测量人员:测量人员引起的误差主要有视差、估读误差、调整误差等引起,它的大小取决于测量人员的操作技术和其它主观因素。在测量时,测量结果与实际值之间的差值叫误差。真实值或称真值是客观存在的,是在一定时间及空间条件下体现事物的真实数值,但很难确切表达。测得值是测量所得的结果。这两者之间总是或多或少存在一定的差异,就是测量误差。测量误差按其对测量结果影响的性质,可分为系统误差和偶然误差。在此模型中,块金效应等于方差 ε(s)(称作微刻度变化)加上方差 δ(s)(称作测量误差)。当不存在测量误差时,克里金法是一个精确插值器,这意味着如果在某个已采集数据的位置进行预测,那么预测值将与测量值相同。测量误差的分类:1、系统误差:相同的测量条件下,多次测取同一被测几何量的量值时,绝对值和符号均保持不变的测量误差,或者绝对值和符号按一定规律变化的测量误差。2、随机误差:随机误差是指在相同的测量条件下,多次测取同一被测几何量的量值时,绝对值和符号已不可预测的方式变化着的测量误差。3、粗大误差:粗大误差是指超出在规定测量条件下预计的测量误差,即对测量结果产生明显歪曲的测量误差。
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