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雙輸出波形產生器 雙輸出波形產生器

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Academic year: 2021

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(1)

雙輸出波形產生器 雙輸出波形產生器

Dual-Channel Arbitrary Waveform Generator

- RIGOL DG1022 ( 見操作手冊 )

USB 介面 LCD 模式 / 功能鍵 方向鍵 旋鈕

視窗切換

電源開關

功能表鍵 通道切換

波形選擇鍵 數位鍵盤

CH1 輸出端 CH2 輸出鍵

CH1 輸出鍵

CH2 輸出端 /

頻率計輸入端

(2)

DG1022 基本規格

• 採樣率 : 100 MSamples/s

• 頻率特性:

正弦波: 1 mHz – 20 MHz 方 波: 1 mHz – 5 MHz

鋸齒波: 1 mHz – 150 kHz 脈衝波: 500 mHz – 3 MHz

白雜訊: 5 MHz 帶寬 (-3dB) 任意波形: 1 μHz 到 5 MHz

• 幅度範圍 (CH1) :

①2 mVpp – 10 Vpp (50  輸出阻抗 )

②4 mVpp -20 Vpp ( 高阻抗 )

• 高精度、寬頻帶頻率計:

① 測量功能:頻率、週期、佔空比、正 / 負脈衝寬度

② 測量頻率範圍 : 100 mHz ~ 200 MHz ( 單通道 )

DG1022 基本規格

• 採樣率 : 100 MSamples/s

• 頻率特性:

正弦波: 1 mHz – 20 MHz 方 波: 1 mHz – 5 MHz

鋸齒波: 1 mHz – 150 kHz 脈衝波: 500 mHz – 3 MHz

白雜訊: 5 MHz 帶寬 (-3dB) 任意波形: 1 μHz 到 5 MHz

• 幅度範圍 (CH1) :

①2 mVpp – 10 Vpp (50  輸出阻抗 )

②4 mVpp -20 Vpp ( 高阻抗 )

• 高精度、寬頻帶頻率計:

① 測量功能:頻率、週期、佔空比、正 / 負脈衝寬度

② 測量頻率範圍 : 100 mHz ~ 200 MHz ( 單通道 )

(3)

三種顯示模式

三種顯示模式 (view) (view)

1. 單通道常規模式

2. 單通道圖示模式

3. 雙通道常規模式

(4)

參數顯示區

目前使用 通道

波形顯示區

顯示模式 顯示模式

1. 單通道常規模式

2. 單通道圖示模

活動通道表示正在設定或使用

的 Channel, CH1 或 CH2

(5)

第三種顯示模式:雙通道常規模式

通道輸出狀態

功 能 表 說 明

頻率 /週期 設定波形頻率或週期 幅值 /高電壓 設定波形幅值或高電壓 偏移 /低電壓 設定波形偏移量或低電壓 相 位 設定正弦波的起始相位

同相位 CH1 & CH2 兩通道是否同相位輸出

(6)

功能表 說 明 頻率 / 週期 設置波形頻率或週期 幅值 / 高電

壓 設置波形幅值或高電壓

偏移 / 低電

壓 設置波形偏移量或低電壓

相 位 設置正弦波的起始相位

同相位 CH1 & CH2 兩通道是否同相位輸出

輸出 輸出 正弦波 正弦波

設置輸出頻率/ 週期

1. 按 Sine 頻率 / 週期頻率,設置頻率參數值。

2. 輸入所需的頻率值。使用數位鍵盤,直接輸入所選參數值,選 擇頻率單位,按下對應于所需單位的按鍵。也可以使用左右鍵選 擇需要修改的參數值的數位,使用旋鈕改變該位數的大小。

設置輸出幅值

1. 按 Sine 幅值 / 高電壓幅值 ,設置幅值參數值。

2. 輸入所需的幅值。使用數位鍵盤或旋鈕,輸入所選參數值,

然後選擇幅值所需單位,按下對應於單位的按鍵。

設置偏移電壓

1. 按 Sine 偏移 / 低電壓 偏移,設置偏移電壓參數值。

2. 輸入所需的偏移電壓。使用數位鍵盤或旋鈕,輸入所選參數值

,然後選擇偏移量所需單位,按下對應單位的按鍵。

設置起始相位

1. 按 Sine 相位,設置起始相位參數值。

2. 輸入所需的相位。使用數位鍵盤或旋鈕,輸入所選參數值,然 後選擇單位。

(7)

正弦波設定 正弦波設定

1. 設置輸出頻率 / 週

(Frequency, Period)

① 按 Sine  頻率 / 週期  頻率,設置頻率參數值。

② 輸入所需的頻率值:使用 數位鍵盤,直接輸入擬輸出的頻率值

,選擇頻率單位,按所擬設之單位鍵。也可以使用左右鍵選擇 欲設定的參數值,使用旋鈕改變該位數的大小。

2. 設置輸出幅值 (Amplitude, 振幅的電壓值 )

① 按 Sine  幅值 / 高電壓  幅值 ,設置幅值參數值。

② 輸入所需的幅值:使用數位鍵盤或旋鈕,輸入所選參數值,然後

選擇幅值所需單位,按下對應於單位的按鍵。

(8)

功能表 說 明 偏移 / 低電

壓 設置波形偏移量或低電壓

相 位 設置正弦波的起始相位

同相位 CH1 & CH2 兩通道是否同相位輸出

輸出 輸出 正弦波 正弦波

3. 設置偏移電壓 (Offset)

①按 Sine  偏移 / 低電壓  偏移,設置偏移電壓參數值

②輸入所需偏移電壓:用 數位鍵盤或旋鈕,輸入所選參數 值,然後選擇偏移量所需單位,按下對應單位按鍵。

4. 設置起始相位

① 按 Sine  相位,設置起始相位參數值。

② 輸入所需的相位:使用數位鍵盤或旋鈕,輸入所選參

數值,然後選擇單位。

(9)

李沙育圖形測量 李沙育圖形測量 - - 需輸出雙通道波形 需輸出雙通道波形

設置雙通道輸出模態,輸出兩參數相同的正弦波之結果。

1. 選 同相位功能表項,然後 調整示波器,分別用示波 器的 Y-T 模式 和 X-Y 模 式 ( 李沙育圖 ) 觀察信號 產生器雙通道輸出的波形 效果,結果如右上兩圖 2. 所示。 按 Utility  耦合 開關

“耦合開” 相位差 ,使 用數位鍵盤輸入 ” 90” , 選擇 ” °” 單位,即設定雙 通道波形相位差為 90°

,再次按下同相位選項

,用示波器觀察波形效 果。

雙通道輸出 X-Y 模式,

相位差為 90° 的波形效 果

雙通道輸出 Y-T 模式,相 位差為 90° 的波形效果

雙通道輸出 X-Y 模式,

相位差為 0° 的波形效 果

雙通道輸出 Y-T 模式,

相位差為 0° 的波形效

(10)

李沙育圖形測量

李沙育圖形測量 -- -- 需輸出雙通道波形 需輸出雙通道波形

相同頻率,相位差為 90° 的兩 Sine 波同時輸出 結果

相同頻率,相位差為 0° 的兩 Sine 波輸出 的結果

示波器採 Y-T 模式

示波器採 X-Y 模式

示波器採 Y-T 模式

(11)

-180

o

-135

o

-90

o

-45

o

0

o

45

o

90

o

135

o

180

o

fy / fx= 1/1 fy / fx=

2/1 fy / fx=

3/1 fy / fx=

3/2

v

x

=Asin(2f

x

t), v

y

=A

y

sin(2f

y

t+)

Liassjous curves as the amplitudes are same A

x

= A

y

(12)

Phase  = 0˚

A

x

: A

y

= 1 : 0.5 = 2 : 1

As both amplitudes A

x

= A

y

& both frequencies f

x

= f

y

 = 180˚  = 90˚

 = 90˚  = 90˚

A

x

: A

y

= 1 : 2

(13)

Find phase 

from the Lissajous curve with f

x

= f

y

B A

C D

C D B

A

(14)

Lissajous curves with f

x

: f

y

= 1 : 1

C D B

A

v

x

領先 v

y

順時針旋轉

 = 45˚

v

y

領先 v

x

逆時針旋轉

 = -45˚

A

x

= B

y

A

x

= B

y

B

A C D

(15)

   

 

A

x

= A

y

,  = 0˚,

f

x

: f

y

= 6 : 4 = 3 : 2

1.先在所得的李沙育圖形上畫一條橫線和一條垂直線。

注意: 兩線不得經過圖形曲線上的任何交叉點;且 

 橫線和直線不要與圖形曲線相切,

否則會估算出錯誤的答案。

• 數一數圖形曲線與所畫的垂直線有多少個交點,得此 數字為 m 。

• 數一數圖形曲線與所畫的橫直線 有多少個交點,稱此數字為 n 。

 則得 頻率比 f

x

: f

y

= m : n

經由李沙育圖形估算兩不同頻率信號之頻率比

經由李沙育圖形估算兩不同頻率信號之頻率比

(16)

A

x

= A

y

,  = 0˚, f

x

: f

y

= 6 : 4 = 3 : 2

   

 

  

A

x

= A

y

,  = 45˚,

f

x

: f

y

= 2 : 3

(17)

參考文獻

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