Generador de forma de onda

Generador de forma de onda

Un generador de formas de onda arbitrarias (AWG) es un equipo de prueba electrónico que se utiliza para generar formas de onda eléctricas. Estas formas de onda pueden ser repetitivas o de disparo único (solo una vez), en cuyo caso se requiere algún tipo de fuente de activación (interna o externa).

Introducción del producto

Un generador de formas de onda arbitrarias (AWG) es un equipo de prueba electrónico que se utiliza para generar formas de onda eléctricas. Estas formas de onda pueden ser repetitivas o de disparo único (solo una vez), en cuyo caso se requiere algún tipo de fuente de activación (interna o externa). Las formas de onda resultantes pueden inyectarse en un dispositivo bajo prueba y analizarse a medida que avanzan a través de él, confirmando el correcto funcionamiento del dispositivo o identificando una falla en él.


A diferencia de los generadores de funciones, los AWG pueden generar cualquier forma de onda definida arbitrariamente como su salida. La forma de onda generalmente se define como una serie de 0010010 quot; waypoints 0010010 quot; (objetivos de voltaje específicos que ocurren en momentos específicos a lo largo de la forma de onda) y el AWG puede saltar a esos niveles o utilizar cualquiera de los varios métodos para interpolar entre esos niveles.


Por ejemplo, una onda cuadrada del ciclo de trabajo 50% se obtiene fácilmente definiendo solo dos puntos: en t0, configure el voltaje de salida en 100% y en t 50%, configure la salida voltaje de nuevo a 0. Establezca el AWG para saltar (no interpolar) entre estos valores y el resultado es la onda cuadrada deseada. En comparación, se podría producir una onda triangular a partir de los mismos datos simplemente configurando el AWG para interpolar linealmente entre estos dos puntos.


Debido a que los AWG sintetizan las formas de onda utilizando técnicas de procesamiento de señal digital, su frecuencia máxima generalmente se limita a no más de unos pocos gigahercios. El conector de salida del dispositivo suele ser un conector BNC y requiere una terminación de 50 o 75 ohm.


Los AWG, como la mayoría de los generadores de señal, también pueden contener un atenuador, varios medios para modular la forma de onda de salida, y a menudo contienen la capacidad de 0010010 quot; barrer 0010010 quot; La frecuencia de la forma de onda de salida (por medio de un oscilador controlado por voltaje) entre dos límites determinados por el operador. Esta capacidad hace que sea muy fácil evaluar la respuesta de frecuencia de un circuito electrónico dado.


Algunos AWG también funcionan como generadores de funciones convencionales. Estos pueden incluir formas de onda estándar como seno, cuadrado, rampa, triángulo, ruido y pulso. Algunas unidades incluyen formas de onda incorporadas adicionales, como tiempos de subida y caída exponenciales, sinx / x, y cardíacas. Algunos AWG permiten a los usuarios recuperar formas de onda de una serie de osciloscopios de señales digitales y mixtas. Algunos AWG 0010010 # 39; s pueden mostrar un gráfico de la forma de onda en su pantalla, un modo gráfico. Algunos AWG tienen la capacidad de generar un patrón de palabras en un conector de múltiples bits para simular la transmisión de datos, combinando las propiedades de ambos AWG y generadores de patrones digitales.


Una característica de los generadores de formas de onda arbitrarias basadas en DDS es que su naturaleza digital permite operar múltiples canales con compensaciones de fase controladas con precisión o frecuencias relacionadas con la relación. Esto permite la generación de ondas sinusoidales polifásicas, constelaciones IQ o simulación de señales de sistemas mecánicos reductores, como motores a reacción. Las modulaciones complejas de canal a canal también son posibles.


Algunos modelos AWG incluyen varios esquemas de detección para ajustar las formas de onda de salida en tiempo real en función de diferentes tipos de resultados de medición obtenidos, por ejemplo, por demodulación de señal, conteo de fotones o activación con un osciloscopio. La integración para la generación y detección de señales ayuda a minimizar los tiempos de retroalimentación para aplicaciones exigentes como, por ejemplo, en ciertas implementaciones de corrección de errores cuánticos y teletransportación cuántica.


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