Beste golfgeneratoren voor uw elektronicaprojecten

golfgeneratoren

Verwar de niet golfgeneratoren met andere apparaten die we al in deze blog hebben gezien en die er misschien behoorlijk op lijken, zoals oscilloscopen. In dit artikel gaan we leren wat een golfgenerator is, waarvoor hij kan worden gebruikt in onze elektronicaprojecten, hoe je de beste kiest, enz.

Daarnaast zal ik er ook enkele laten zien de beste golfgeneratoren die wij aanbevelen, zodat u apparatuur kunt kopen die zich aan uw behoeften aanpast...

De beste golfgeneratoren

Om te verwerven de beste golfgeneratoren, adviseren wij de volgende apparaten voor uw elektronicalaboratorium:

RIGOL DG1062Z Golfvorm-/functiegenerator

JUNTEK draagbare programmeerbare signaalgenerator

RIGOL DG4102 Willekeurige functiegenerator

RIGOL DG1022Z Willekeurige golf-/functiegenerator

Focket FY6900 digitale signaalgenerator

Wat is een golfgenerator of signaalgenerator?

golfgenerator, signaalgenerator

Un golfgenerator of signaalgenerator, Het is een apparaat dat voornamelijk in industriële omgevingen wordt gebruikt en een elektrisch signaal produceert in de vorm van een golf die in een elektronisch circuit kan worden geïntroduceerd om verschillende soorten tests uit te voeren, samen met andere industriële test- en meetinstrumenten. Dat wil zeggen, terwijl signalen van een circuit worden gemeten in de oscilloscoop, worden ze in de generator in het circuit geïnjecteerd...

De signaalgenerator kan repetitieve golfvormen genereren veel voorkomende vormen zoals onder andere vierkant, pulsvormig, sinusoïdaal, driehoekig, zaagtand. Die toepassing vindt op een groot aantal gebieden, niet alleen in de elektronica, maar ook in elektriciteitstoepassingen.

Het is belangrijk op te merken dat de golfgenerator Het heeft niet de functie om het signaal dat het produceert te meten, alhoewel je dat wel kunt aangeven. De belangrijkste functie ervan is het voeden of testen van elektrische circuits of actuatoren in industriële omgevingen of elektronicalaboratoria, zowel bij de ontwikkeling als bij de verificatie van hun werking.

Zoals ik al eerder zei, zijn golfgeneratoren eraan gewend periodieke signalen genereren, waarin de spanning periodiek in de tijd varieert, waardoor de periode (de tijd van een volledige oscillatie) en de amplitude (de maximale waarde van de signaalspanning) kunnen worden geregeld. Het kan echter ook een cruciale rol spelen bij het genereren van niet-periodieke golven.

Het wordt vooral toegepast in ontwerpen, testen en repareren van elektronische apparaten. Daarnaast kan het ook artistieke toepassingen hebben en op medisch gebied worden gebruikt. Tegenwoordig zijn er, dankzij de voortdurende vooruitgang van de technologie, specifieke signaalgeneratoren voor een grote verscheidenheid aan taken. Deze apparaten kunnen rechtstreeks op computers worden aangesloten en bieden functies zoals het loggen van gegenereerde signalen en de mogelijkheid om de generator te programmeren om een ​​specifieke reeks signalen uit te voeren.

Waar wordt een golfgenerator voor gebruikt?

golfgeneratoren

De gemeenschappelijke toepassingen Golfgeneratoren zijn onderverdeeld in verschillende categorieën, waaronder:

  • Onderhoud en service van industriële apparatuur: Ze worden gebruikt om tests en diagnoses uit te voeren op industriële apparatuur, om de goede werking ervan te garanderen.
  • Onderzoek en onderwijs: Het zijn waardevolle hulpmiddelen in onderzoeksomgevingen en onderwijsomgevingen, waar ze worden gebruikt voor experimenten en demonstraties.
  • Gebruik in het veld of in veilige gebieden: Signaalgeneratoren zijn draagbaar en worden gebruikt in het veld of in gebieden waar veiligheid vereist is, zoals testen in gecontroleerde omgevingen.
  • Eenvoudige productie: Ze worden ook gebruikt in eenvoudige productietoepassingen waarbij specifieke signalen moeten worden gegenereerd voor testen en kalibratie.

En gebruiksvoorwaarden en gemeenschappelijke functies van golfgeneratoren kan worden samengevat in drie hoofdcategorieën:

  • Signaalcreatie: Deze apparaten kunnen vanaf het begin signalen genereren om verschillende circuits en apparaten te simuleren, stimuleren en testen.
  • Signaalreplicatie: Ze kunnen signalen, of het nu gaat om afwijkingen, fouten of signalen verkregen door oscilloscopen, in een laboratorium repliceren om hun parameters te wijzigen en deze in een gecontroleerde omgeving te analyseren.
  • Signaalgeneratie: Ze worden gebruikt om ideale signalen of bekende functies te produceren die als referentie of input voor testen dienen.

Bovendien hebben signaalgeneratoren belangrijke toepassingen in draadloze telecommunicatie-industrie en ruimtevaartindustrie, waar ze signalen zoals radar of GPS kunnen simuleren, of digitale ontvangers en zenders kunnen testen.

Belangrijk is dat golfgeneratoren een andere rol spelen dan andere industriële test- en meetinstrumenten, zoals spectrumanalysatoren, multimeters en oscilloscopen. Terwijl deze laatste digitale of analoge signalen meten, produceert een generator een signaal waarin de gebruiker de oscillatiefrequentie van de golf selecteert...

Verschillen tussen signaalgeneratoren en functiegeneratoren

Je hebt je misschien ooit afgevraagd of deze twee instrumenten identiek zijn of dat ze aanzienlijke verschillen vertonen. zowel de één als de ander hebben het vermogen om een ​​signaal te genereren dat wordt in een circuit geïntroduceerd om het gedrag ervan te observeren, maar er zijn verschillende opmerkelijke verschillen.

El Functiegenerator heeft de mogelijkheid om standaard vooraf gedefinieerde functies te genereren, zoals:

  • Sinus- of sinusoïdale golven.
  • Vierkante borden.
  • Driehoekige vormen.
  • TTL-signalen.

Het wordt voornamelijk gebruikt bij kalibratie van het apparaat voor audio, ultrasone toepassingen en servosystemen, werkend in een frequentiebereik van 0.2 Hz tot 2 MHz.Met de functiegenerator is het mogelijk om de sweep-functie zowel intern als extern aan te sturen. De technicus heeft controle over parameters zoals DC-offsetniveau, scancyclus, bereik en breedte, evenals signaalamplitude.

Hoewel ze in bepaalde aspecten op elkaar lijken, kunnen ze niet als volledig hetzelfde worden beschouwd. Dankzij de technologische vooruitgang kunnen golfgeneratoren echter veel signalen genereren die voorheen uitsluitend met een functiegenerator werden geassocieerd, wat heeft geleid tot een mix van concepten tussen beide soorten instrumenten.

Soorten golfgeneratoren

golfgeneratoren

Je moet weten wat er op de markt te vinden is verschillende soorten golfgeneratoren of signaalgeneratoren, met specifieke kenmerken die hen onderscheiden, maar die u ook moet weten:

  • Pulsgenerator: Dit apparaat kan pulsen genereren, inclusief logische pulsen met variabele vertragingen en niveauveranderingen, wat handig is bij het testen van digitale circuits en af ​​en toe in logische toepassingen. Je kunt pulsen sturen om specifieke delen van een circuit te activeren.
  • Vormgenerator voor audiosignalen: Ontworpen voor audioprojecten, werkt het in het frequentiebereik van 20 Hz tot 20 kHz. In sommige gevallen kan het ook worden gebruikt om sinusgolven en andere audiogolfvormen te genereren.
  • Willekeurige golfvormgenerator: Met deze geavanceerde technologie kunnen aangepaste golfvormen op geavanceerde manieren worden gegenereerd en aangepast. Deze generatoren zijn echter duur vanwege hun complexiteit en vereisen een beperking van hun bandbreedte. Voordat u er een aanschaft, is het belangrijk om na te denken over het beoogde gebruik ervan.
  • RF-signaalgenerator (radiofrequentie): Zoals de naam al doet vermoeden, werkt het in het radiofrequentiebereik. Het kan modulaties in de golfvorm produceren, zoals AM (Amplitude Modulated) of FM (Frequency Modulated), en de meest geavanceerde modellen kunnen werken met technologieën zoals CDMA en OFDM, gebruikelijk in mobiele apparaten. Bij analoge signalen bieden ze vrije oscillatie en kunnen ze periodieke vergrendelingstechnieken gebruiken om de signaalstabiliteit te verbeteren.
  • Vectorsignaalgeneratoren: Deze generatoren zijn vergelijkbaar met RF-generatoren, maar verschillen in hun vermogen om met complexere modulatieformaten te werken, zoals QAM (Quadrature Amplitude Modulation) en QPSK (Quadrature Phase Shift Keying). Daarom worden ze gebruikt om geavanceerde telecommunicatiesystemen te testen, zoals 4G, 5G en andere soortgelijke systemen.
  • Functiegenerator: Hoewel we het al over functiegeneratoren hebben gehad, is het belangrijk om ze hier op te nemen, omdat ze ook een categorie signaalgeneratoren zijn. Deze apparaten kunnen eenvoudige repetitieve golfvormen creëren, zoals sinus-, zaagtand-, driehoek- en blokgolven. Hoewel de originele modellen analoog waren, zijn de huidige modellen digitaal, maar kunnen ze nog steeds golven genereren die naar analoog zijn omgezet. Ze hoeven niet op hoge frequenties te werken vanwege het type golf dat ze produceren, hoewel er modellen zijn die dat wel kunnen.

Wees de eerste om te reageren

Laat je reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

*

  1. Verantwoordelijk voor de gegevens: Miguel Ángel Gatón
  2. Doel van de gegevens: Controle SPAM, commentaarbeheer.
  3. Legitimatie: uw toestemming
  4. Mededeling van de gegevens: De gegevens worden niet aan derden meegedeeld, behalve op grond van wettelijke verplichting.
  5. Gegevensopslag: database gehost door Occentus Networks (EU)
  6. Rechten: u kunt uw gegevens op elk moment beperken, herstellen en verwijderen.