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音频信号发生器 信号

音频信号发生器(音频信号发生器毕业设计)

admin admin 发表于2022-09-19 21:13:27 浏览99 评论0

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音频信号发生器毕业设计


摘要
音频信号发生器是电子测量中不可缺少的设备之一。完成一个音频信号发生器的设计和安装调试,可以达到对模拟电路理论知识的较全面的运用和掌握模拟电路的实际安装调试技术,也有一定的价值。
音频信号一般是指频率在几百赫兹至几十千赫兹的正弦信号。根据课题任务及技术指标要求,所要设计的音频信号发生器有音频信号的频率调节范围要求,也就是要有一个能够在指定的频率范围内的正弦信号发生部分,同时输出信号的电压和所带负载也有规定,也就是说输出功率有一定的要求,因此要求有一个输出电路部分。
一、指标设计要求:
1.频率范围(带宽):200HZ~20KHZ
2.输出电压 (连续可调)
3.非线性失真(在频率范围内)
4.负载电阻 为30
............
...........
这个题目我们做过了啊
可以帮你指导下思路~~~~

请大师说下音频信号发生器~低频信号发生器~函数信号发生器~频率计~脉冲信号发生器有什么区别!


1、音频信号发生器:发出的波形一般为正弦波,频率在音频范围(20-20KHz)左右。你最好就用它。
2、低频信号发生器:频率范围比音频再高一些,一般能达到2MHz,可以输出方波,三角波和正弦波。不过音频特性未必有上面好。
3、函数信号发生器:跟2类似,有部分是重合的。另外还有任意波形发生器,可以产生各种特定波形,波形样式更多。
4、频率计:测频率的仪器。不属于信号发生器范畴。
5、脉冲信号发生器:也就是方波发生器,方波的幅度,频率,占空比都可调。
这些都是模拟电路的仪器,我感觉你最开始上手的时候,先不要买这些东西,弄一只好一点的万用表,然后螺丝刀,烙铁什么的就够了。等到学深入了再买。上面这些东西里面,我感觉只有第一个最符合你的要求,其他都距离很远,不要着急买。

信号发生器的原理


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。
主振级产生低频正弦振荡信号,经电压放大器放大,达到电压输出幅度的要求,经输出衰减器可直接输出电压,用主振输出调节电位器调节输出电压的大小。
电源自适应的方波发生器原理图
右图的电路是一种不用电源的方波发生器,可供电子爱好者和实验室作简易信号源用。电路是由六反相器CD4096组成的自适应方波发生器。当输入端输入小信号正弦波时,该信号分两路传输,其一路径C1、D1、D2、C2回路,完成整流倍压功能,给CD4096提供工作电源;另一路径电容C3耦合,进入CD4096的一个反相器的输入端,完成信号放大功能(反相器在小信号工作时,可作放大器用)。该放大信号经后级的门电路处理,变换成方波后经CD4096的12、8、10脚输出。输出端的R2为可调电阻,以保证输出端信号从0~1.25V可调。该方波发生器电路简单,制作容易,因此可利用该方波发生器电路,作市电供电的50Hz方波发生器。制作时,市电220V的正弦波,应经变压器隔离降压(1~0.75V)处理后,输入到电路的输入端,以保安全。
-音频信号发生器

请大师说下音频信号发生器~低频信号发生器~函数信号发生器~频率计~脉冲信号发生器有什么区别!


1、音频信号发生器:发出的波形一般为正弦波,频率在音频范围(20-20KHz)左右。你最好就用它。 2、低频信号发生器:频率范围比音频再高一些,一般能达到2MHz,可以输出方波,三角波和正弦波。不过音频特性未必有上面好。 3、函数信号发生器:跟2类似,有部分是重合的。另外还有任意波形发生器,可以产生各种特定波形
-信号

音频信号发生器原理及作用分享

    导语:音频信号发生器在我们日常生活中的应用非常广泛,特别在音响行业的交流中,显得更加尤为重要。科技技术的不断革新,给人们的生活带来了很大的便利,比如当今市场上比较流行的一种新发明-音频信号发生器,可是音频信号发生器的原理是什么呢?接下来小编将为大家具体的音频信号发生器原理,希望大家看完这篇文章,会有更多的收获。-音频信号发生器

  简介

  而音频信号发生器在音响技术指标方面显得非常重要。音频信号发生器实际就是一个三极管振荡电路,有两种原理,一种是LC振荡器,一种是RC振荡器。在负载电阻上面输出矩形脉冲信号,可以推动一个喇叭发音。

  作用

  除了极个别的技术参数,如噪声电压之外,其它所有的音响技术指标都离不开音频信号发生器的使用。如输出功率,总谐波失真(THD),互调失真(IMD),瞬态互调失真(TIM),瞬态响应,输入灵敏度(民间也叫增益),通道增益差,通道分离度,频响,信噪比,动态范围......都需要信号发生器的配合。-信号

  原理

  音频信号发生器实际就是一个三极管振荡电路,有两种原理,一种是LC振荡器,一种是RC振荡器。下面以RC振荡器为例介绍一下。互补电路的多谐振荡器,电路简单,容易起振,效率高。

  电路原理:BG1是NPN型小功率高频管,BG2是PNP小功率低频管。当电源开关K刚刚接通时,2个三极管尚未导通,电源通过R1,R2,RL对电容C充电,C两端电压按照指数规律上升,当这个电压上升到管子导通的门限电压时,BG1BG2开始导通。然后出现了正反馈过程: UC上升使IB1,使IC1上升,使UC1下降,使UB2下降,使UC2上升,使UB1上升,又使UC1下降。这个过程立即使BG1BG2饱和。然后电容器C经由R2通过BG1发射结和BG2集电极发射极放电。-音频信号发生器

  随着放电的进行,又发生了下面的正反馈过程: UC下降使IB1下降,使UC1上升,使UB2上升,使UC2下降,使UC1上升,使UB1下降。从而使BG1BG2迅速恢复到原来的截止状态。如此周而复始,就在负载电阻上面得到了矩形脉冲信号,可以推动一个喇叭发音。调整R1的电阻值可以改变振荡器的频率。-信号

  音频信号发生器的作用

  音响技术指标的测量,在音响行业内官方交流当中,是尤为重要的,就自娱自乐而言,技术指标的性能测量,远比耳朵的分辨率要高,对于电路的调整与设计,有着重要的积极指导意义。而音频信号发生器在音响技术指标方面显得非常重要。音频信号发生器实际就是一个三极管振荡电路,有两种原理,一种是LC振荡器,一种是RC振荡器。在负载电阻上面输出矩形脉冲信号,可以推动一个喇叭发音。-音频信号发生器

  以上就是小编为大家介绍有关音频信号发生器原理的相关信息,21世纪高科技技术的不断更新,给人们的生活带来了很大的便利,音频信号发生器在生活中用途广泛,看完这篇文章,相信大家对音频信号发生器原理有了一定的了解,掌握了解音频信号发生器原理,对于我们来说都是百利而无一害的事情,想要了解更多有关音频信号发生器的相关信息,请继续关注土巴兔装修网。-信号

音频信号发生器与信号发生器的区别


本来是同一个东西,但用途不同,叫法也就不一样了
音频信号在我们的信号中频率比较低,我也叫做低频信号,但是信号发生器与低频信号发生器就有区别,信号发生器OUTPNT的只是我们要的频率,没有经过后级放大,即是输出阻抗比较大,而低频信号发生器有后级放大,输出阻抗比较小,也即是可直接带负载,10Hz~10MHz的信号发生器就一定不是音频发生器了
也不是低频发生器了,不要买错了啊
-音频信号发生器

音频信号发生器测喇叭对喇叭有影响吗


音频信号发生器只要输出功率在喇叭的功率内就可以,超出功率会烧坏喇叭;频率影响不大,人能分辨的频率在20Hz—20kHz,频率高了也就听不到,不会损坏喇叭。

音频信号发生器的原理


音频信号发生器原理:
音频信号发生器实际就是一个三极管振荡电路,有两种原理,一种是LC振荡器,一种是RC振荡器。
RC振荡器为例,电路简单,容易起振,效率高。电路原理:BG1是NPN型小功率高频管,BG2是PNP小功率低频管。当电源开关K刚刚接通时,2个三极管尚未导通,电源通过R1,R2,RL对电容C充电,C两端电压按照指数规律上升,当这个电压上升到管子导通的门限电压时,BG1BG2开始导通。然后出现了正反馈过程:
UC上升使IB1,使IC1上升,使UC1下降,使UB2下降,使UC2上升,使UB1上升,又使UC1下降。这个过程立即使BG1BG2饱和。然后电容器C经由R2通过BG1发射结和BG2集电极发射极放电。随着放电的进行,又发生了下面的正反馈过程:
UC下降使IB1下降,使UC1上升,使UB2上升,使UC2下降,使UC1上升,使UB1下降。从而使BG1BG2迅速恢复到原来的截止状态。如此周而复始,就在负载电阻上面得到了矩形脉冲信号,可以推动一个喇叭发音。调整R1的电阻值可以改变振荡器的频率。
-信号

音频信号发生器原理是什么 音频信号发生器功能介绍

对于音响,相信我们是不会陌生的,因为在KTV、在家里、工作场合都会有音响存在的身影。但是对于音响设备与装置,又不是每个人都是了解的。毕竟不是每个人都是专业的,就例如平时我们会听到音频信号发生器,可能这时候我们对它就有些陌生。所以,下面小编就为大家介绍一下音频信号发生器原理是什么?音频信号发生器有什么功能?   -音频信号发生器

音频信号发生器原理:

音频信号发生器实际就是一个三极管振荡电路,有两种原理,一种是LC振荡器,一种是RC振荡器。RC振荡器为例,电路简单,容易起振,效率高。电路原理:BG1是NPN型小功率高频管,BG2是PNP小功率低频管。当电源开关K刚刚接通时,2个三极管尚未导通,电源通过R1,R2,RL对电容C充电,C两端电压按照指数规律上升,当这个电压上升到管子导通的门限电压时,BG1BG2开始导通。-信号

然后出现了正反馈过程: UC上升使IB1,使IC1上升,使UC1下降,使UB2下降,使UC2上升,使UB1上升,又使UC1下降。这个过程立即使BG1BG2饱和。然后电容器C经由R2通过BG1发射结和BG2集电极发射极放电。随着放电的进行,又发生了下面的正反馈过程: UC下降使IB1下降,使UC1上升,使UB2上升,使UC2下降,使UC1上升,使UB1下降。从而使BG1BG2迅速恢复到原来的截止状态。如此周而复始,就在负载电阻上面得到了矩形脉冲信号,可以推动一个喇叭发音。调整R1的电阻值可以改变振荡器的频率。-音频信号发生器

音频信号发生器的功能:

1、音响技术指标都离不开音频信号发生器的使用。如输出功率,总谐波失真(THD),互调失真(IMD),瞬态互调失真(TIM),瞬态响应,输入灵敏度(民间也叫增益),通道增益差,通道分离度,频响,信噪比,动态范围,都需要信号发生器的配合。-信号

2、音频信号发生器发送的信号质量与声卡有着很大的关联,而且业余条件下也不可能会有其它的仪器设备与之进地比对,校准,保证发送的信号能满足要求。