Générateur de forme d'onde

Générateur de forme d'onde

Un générateur de signaux arbitraires (AWG) est un équipement électronique de test utilisé pour générer des signaux électriques. Ces formes d'onde peuvent être répétitives ou uniques (une seule fois), auquel cas une sorte de source de déclenchement est requise (interne ou externe).

Présentation du produit

Un générateur de signaux arbitraires (AWG) est un équipement électronique de test utilisé pour générer des signaux électriques. Ces formes d'onde peuvent être répétitives ou uniques (une seule fois), auquel cas une sorte de source de déclenchement est requise (interne ou externe). Les formes d'ondes résultantes peuvent être injectées dans un appareil testé et analysées au fur et à mesure de leur progression, confirmant le bon fonctionnement de l'appareil ou identifiant un défaut dans celui-ci.


Contrairement aux générateurs de fonctions, les AWG peuvent générer toute forme d'onde définie arbitrairement comme sortie. La forme d'onde est généralement définie comme une série de 0010010 quot; waypoints 0010010 quot; (cibles de tension spécifiques se produisant à des moments spécifiques le long de la forme d'onde) et l'AWG peut soit sauter à ces niveaux, soit utiliser l'une des méthodes pour interpoler entre ces niveaux.


Par exemple, une onde carrée de 50% de rapport cyclique est facilement obtenue en définissant seulement deux points: à t0, réglez la tension de sortie sur 100% et à t 50%, réglez la sortie tension à 0. Réglez l'AWG pour sauter (pas interpoler) entre ces valeurs et le résultat est l'onde carrée souhaitée. Par comparaison, une onde triangulaire pourrait être produite à partir des mêmes données simplement en réglant l'AWG pour interpoler linéairement entre ces deux points.


Comme les AWG synthétisent les formes d'onde à l'aide de techniques de traitement du signal numérique, leur fréquence maximale est généralement limitée à quelques gigahertz au maximum. Le connecteur de sortie de l'appareil est généralement un connecteur BNC et nécessite une terminaison de 50 ou 75 ohms.


Les AWG, comme la plupart des générateurs de signaux, peuvent également contenir un atténuateur, divers moyens de moduler la forme d'onde de sortie, et contiennent souvent la capacité de balayer automatiquement 0010010 quot; 0010010 quot; la fréquence de la forme d'onde de sortie (au moyen d'un oscillateur commandé en tension) entre deux limites déterminées par l'opérateur. Cette capacité permet d'évaluer très facilement la réponse en fréquence d'un circuit électronique donné.


Certains AWG fonctionnent également comme des générateurs de fonctions conventionnels. Ceux-ci peuvent inclure des formes d'onde standard telles que sinus, carré, rampe, triangle, bruit et impulsion. Certaines unités comprennent des formes d'onde intégrées supplémentaires telles que les temps exponentiels de montée et de descente, sinx / x et cardiaque. Certains AWG permettent aux utilisateurs de récupérer des formes d'onde à partir d'un certain nombre d'oscilloscopes numériques et à signaux mixtes. Certains AWG 0010010 # 39; peuvent afficher un graphique de la forme d'onde sur leur écran - un mode graphique. Certains AWG ont la possibilité de générer un modèle de mots sur un connecteur à plusieurs bits pour simuler la transmission de données, en combinant les propriétés des AWG et des générateurs de modèles numériques.


Une caractéristique des générateurs de signaux arbitraires basés sur DDS est que leur nature numérique permet à plusieurs canaux d'être exploités avec des décalages de phase contrôlés avec précision ou des fréquences liées au rapport. Cela permet la génération d'ondes sinusoïdales polyphasées, les constellations de QI ou la simulation de signaux provenant de systèmes mécaniques à engrenages tels que les moteurs à réaction. Des modulations canal-canal complexes sont également possibles.


Certains modèles AWG incluent divers schémas de détection pour ajuster les formes d'onde de sortie en temps réel en fonction de différents types de résultats de mesure obtenus par exemple par démodulation de signal, comptage de photons ou déclenchement avec un oscilloscope. L'intégration pour la génération et la détection de signaux aide à minimiser les temps de rétroaction pour les applications exigeantes comme par exemple dans certaines implémentations de correction d'erreur quantique et de téléportation quantique.


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