从 CH1 输出一个频率为 20 kHz,幅度为 2.5 Vpp,偏移量为 500 mVDC,占空比为30%,起始相位为 10 °的方波。
什么是占空比
定义为方波波形处于高电平期间所占周期的百分比。

设置占空比
1. 按 Square 键选择方波,背灯变亮表示功能选中,同时屏幕下方出现该功能对应的菜单。
2. 按 占空比 软键使其突出显示,此时通过数字键盘输入“30”,然后在弹出的菜单中选择单位“%”。
占空比的范围受“频率/周期”设置的限制。
频率 ≤ 10 MHz:20%至 80%
10 MHz < 频率 ≤ 40 MHz:40%至 60%
频率 > 40 MHz:50%
您还可以通过旋钮修改该参数。
输出锯齿波
从 CH1 输出一个频率为 20 kHz,幅度为 2.5 Vpp,偏移量为 500 mVDC,对称性为80%,起始相位为 10°的锯齿波。请参考“输出正弦波”一节配置通道的参数和输出。本节只对“对称性”进行说明。
什么是对称性
定义为锯齿波波形处于上升期间所占周期的百分比。

设置对称性
1. 按 Ramp 键选择锯齿波,背灯变亮表示功能选中,同时屏幕下方出现该功能对应的菜单。
2. 按 对称性 软键使其突出显示,此时通过数字键盘输入“80”,然后在弹出的菜单中选择单位“%”。
对称性的范围为 0%至 100%。
您还可以通过旋钮修改该参数。
输出脉冲波
从 CH1 输出一个频率为 20 kHz,幅度为 2.5 Vpp,偏移量为 500 mVDC,脉宽为 10 μs(占空比为 20%),上升沿和下降沿均为 50 ns,延时为 8 μs 的脉冲波。本节只对“脉宽/占空比”、“上升沿”、“下降沿”、“延时”和“恢复延时”进行说明。

脉宽/占空比
脉宽定义为,从脉冲上升沿幅度的 50%阈值处到紧接着的一个下降沿幅度的 50% 阈值处之间的时间间隔(如上图所示)。脉冲占空比定义为,脉宽占脉冲周期的百分比。
按 Pulse à 脉宽/占空比 使“脉宽”突出显示,此时通过数字键盘输入“10”,然后在弹出的菜单中选择单位“μsec”。
脉冲宽度受“最小脉冲宽度”和“脉冲周期”的限制。
最小脉冲宽度= 4 ns
脉冲宽度 ≥ 最小脉冲宽度
脉冲宽度 ≤ 脉冲周期 - 2 × 最小脉冲宽度
脉宽与占空比相关联,修改其中一个参数将自动修改另一个参数。再次按下此软键可切换至占空比的设置(此时已自动设为 20%,参考“设置占空比”进行手动设置)。脉冲占空比受“最小脉冲宽度”和“脉冲周期”的限制。
脉冲占空比 ≥ 100 × 最小脉冲宽度 ÷ 脉冲周期
脉冲占空比 ≤ 100 ×(1 - 2 × 最小脉冲宽度 ÷ 脉冲周期)
可选的脉宽单位有:sec、msec、μsec、nsec。
您还可以通过旋钮修改该参数。
上升沿/下降沿
上升沿定义为脉冲幅度从 10%阈值上升至 90%阈值所持续的时间。下降沿定义为脉冲幅度从 90%阈值下降至 10%阈值所持续的时间。
按 Pulse à 上升沿 (或 下降沿 )使其突出显示,此时通过数字键盘输入“50”, 然后在弹出的菜单中选择单位“nsec”。
上升沿(或下降沿)的范围为 2.5 ns 至 1 ms。
可选的边沿时间单位有:sec、msec、μsec、nsec。
您还可以通过旋钮修改该参数。
延时
延时定义为通道输出相对于另一通道输出的延迟时间。注意,延时功能仅适用于双通道型号。

按 Pulse à 延时 软键使其突出显示。此时,通过数字键盘输入“8”,在弹出的菜单中选择单位“μsec”。
l 延时的范围为 0 s 至脉冲周期。
l 可选的延时单位有:sec、msec、μsec、nsec。
l 您还可以通过旋钮修改该参数。
恢复延时
按 Pulse,使用菜单翻页键
打开第 2/2 页菜单,按 恢复延时 软键,信号
发生器将“对齐”两个通道之间的延时。注意,恢复延时功能仅适用于双通道型号。
假定 CH1 与 CH2 通道输出相同参数的脉冲波。用示波器采集两个通道的波形,并使其稳定显示,可以发现示波器上显示的两个波形存在一定的延时。此时,按下信号发生器的 恢复延时 软键,示波器中的波形将呈无延时显示。


注意:对于双通道型号,在两个通道中,任一通道处于调制模式时,对应的 延时 和恢复延时 菜单置灰禁用。
相关产品
DS9000系列数字示波器是RIGOL面向高速测试领域的全新力作,DS9404作为该系列首发型号,实现了最高4GHz模拟带宽、20GSa/s实时采样率以及最高2Gpts的超深存储深度。除强大的硬件指标外,DS9404型号拥有高达1,000,000 wfms/s的波形捕获率,配合10.1英寸高清触控大屏与丰富的协议分析功...
RIGOL推出的新一代多通道波形生成解决方案平台。它不仅拥有高达500MHz带宽、2.5GSa/s采样率和16bit高分辨率的核心性能,更在紧凑的机身内集成了多达8个独立输出通道。无论是皮秒级的精密同步,还是纯净安全的隔离输出,DG5000 Pro都旨在为您解决多通道、高精度的复杂测试难题,并显著节省宝贵的实验空间和投...
RIGOL推出的新一代多通道波形生成解决方案平台。它不仅拥有高达500MHz带宽、2.5GSa/s采样率和16bit高分辨率的核心性能,更在紧凑的机身内集成了多达8个独立输出通道。无论是皮秒级的精密同步,还是纯净安全的隔离输出,DG5000 Pro都旨在为您解决多通道、高精度的复杂测试难题,并显著节省宝贵的实验空间和投...
RIGOL推出的新一代多通道波形生成解决方案平台。它不仅拥有高达500MHz带宽、2.5GSa/s采样率和16bit高分辨率的核心性能,更在紧凑的机身内集成了多达8个独立输出通道。无论是皮秒级的精密同步,还是纯净安全的隔离输出,DG5000 Pro都旨在为您解决多通道、高精度的复杂测试难题,并显著节省宝贵的实验空间和投...
相关文章
在现代电子测试与测量领域,信号发生器作为核心仪器,广泛应用于通信、航空航天、半导体及研发实验室等场景。是德科技(Keysight)与罗德与施瓦茨(Rohde & Schwarz)作为全球领先的测试测量厂商,其信号发生器产品各具特色,选型需结合具体应用需求进行深入权衡。
在电子实验与测试中,信号发生器与示波器是两种常用的仪器。信号发生器用于产生特定频率、幅度和波形的电信号,而示波器则用于观测和分析这些信号的波形。将两者正确连接,是进行信号测试与调试的基础操作。以下是连接信号发生器与示波器的详细步骤和注意事项。
射频电路广泛应用于通信、雷达、无线传输等领域,其性能直接影响系统的稳定性与可靠性。为确保射频电路工作正常,使用信号发生器进行测试是一种常见且有效的手段。信号发生器能够输出特定频率、幅度和调制方式的射频信号,为电路测试提供可控的激励源。以下是使用信号发生器测试射频电路的基本方法与注意事项。
泰克信号发生器作为电子测试领域中的核心设备,广泛应用于数字电路调试、通信系统测试及教学科研中。其能够精确生成多种波形,其中方波因其在时序控制、逻辑测试中的重要作用而被频繁使用。以下是使用泰克信号发生器输出方波的完整流程及其背后的技术原理。
在电子测试与测量领域,信号发生器是科研、生产与教学中不可或缺的核心工具。面对种类繁多的设备,如何根据实际需求选择合适的信号发生器,成为工程师与研究人员必须掌握的
联系电话: 18165377573