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Generador De Señales


Enviado por   •  7 de Junio de 2014  •  2.326 Palabras (10 Páginas)  •  726 Visitas

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GENERADOR DE SEÑALES O GENERADOR DE FUNCIONES

Un generador de señales, de funciones o de formas de onda es un dispositivo electrónico de laboratorio que genera patrones de señales periódicas o no periódicas tanto analógicas como digitales. Se emplea normalmente en el diseño, prueba y reparación de dispositivos electrónicos; aunque también puede tener usos artísticos.

Hay diferentes tipos de generadores de señales según el propósito y aplicación que corresponderá con el precio. Tradicionalmente los generadores de señales eran dispositivos estáticos apenas configurables, pero actualmente permiten la conexión y control desde un PC. Con lo que pueden ser controlados mediante software hecho a medida según la aplicación, aumentando la flexibilidad.

Un Generador de Funciones es un aparato electrónico que produce ondas senoidales, cuadradas y triangulares, además de crear señales TTL. Sus aplicaciones incluyen pruebas y calibración de sistemas de audio, ultrasónicos y servo.

Este generador de funciones, específicamente trabaja en un rango de frecuencias de entre 0.2 Hz a 2 MHz. También cuenta con una función de barrido la cual puede ser controlada tanto internamente como externamente con un nivel de DC. El ciclo de máquina, nivel de offset en DC, rango de barrido y la amplitud y ancho del barrido pueden ser controlados por el usuario.

FUNCIONAMIENTO.-

Un generador de funciones es un instrumento versátil que genera diferentes formas de onda cuyas frecuencias son ajustables en un amplio rango. Las salidas más frecuentes son ondas senoidales, triangulares, cuadradas y diente de sierra. Las frecuencias de estas ondas pueden ser ajustadas desde una fracción de hertz hasta varios cientos de kilo hertz.

Las diferentes salidas dl generador se pueden obtener al mismo tiempo.

GENERADOR DE SEÑALES.-

Podemos encontrar el generador de señales del tipo GW instek SFG-2020, cuyas características son:

USOS DEL GENERADOR DE SEÑALES.-

Por ejemplo, proporcionando una sola señal cuadrada para medir la linealidad de un sistema de audio, la salida en diente de sierra simultánea se puede usar para alimentar el amplificador de deflexión horizontal de un osciloscopio, con lo que se obtiene la a exhibición visual de los resultados de las mediciones.

La capacidad de un generador de funciones de fijar la fase de una fuente externa de señas es otra de las características importantes y útiles.

Un generador de funciones puede fijar la fase de un generador de funciones con una armónica de una onda senoidal del otro generador. Mediante el ajuste de fase y amplitud de las armónicas permite general casi cualquier onda obteniendo la suma de la frecuencia fundamental generada por un generador de funciones de los instrumentos y la armónica generada por el otro.

El generador de funciones también puede proporcionar ondas a muy bajas frecuencias. Ya que la frecuencia baja de un oscilador RC es limitada. Este generador entrega ondas senoidales triangulares y cuadradas con un rango de frecuencias de 0.01 Hz hasta 100 kHz.

La red de control de frecuencia está dirigida por el selector fino de frecuencia en el panel frontal del instrumento o por un voltaje de control aplicado externamente. El voltaje de control de frecuencia regula dos fuentes de corriente.

GENERADOR DE RADIO-FRECUENCIA

Los generadores de radio-frecuencia son instrumentos que producen señales semejantes a las del radio, para verificar el equipo de transmisión y recepción de la comunicación por este mismo medio.

El término radio-frecuencia, también denominado espectro de radio-frecuencia o RF, se aplica a la porción menos energética del espectro electromagnético, situada entre unos 3KHz y unos 300GHz. Las ondas electromagnéticas de esta región del espectro se pueden transmitir aplicando la corriente alterna originada en un generador a una antena.

En la actualidad hay generadores de RF "analógicos" y generadores "digitales". En realidad todos tienen componentes y circuitos análogos y digitales internos, la diferencia esta principalmente en las capacidades de modulación. Un generador de RF analógico puede o no generar salida con modulación en AM, FM, PM y a veces modulación por pulsos.

Un generador de RF "digital" tiene un generador IQ interno o externo que genera señales de radiofrecuencia moduladas en diversos esquemas de modulación digital, como pueden ser 64QAM, QPSK, 8VSB u otros de salto de frecuencia como señales de BlueTooth, WLAN o CDMA.

El rango de precio de los generadores de RF puede varias entre los 5,000 dolares hasta más de 100,000 dólares dependiendo de la frecuencia de salida, la complejidad y longitud.

FUNCIONAMIENTO.-

Los Generadores de RF convierten la frecuencia de línea de energía de baja tensión a alta frecuencia y voltaje conveniente para calentar materiales con dipolos residentes.

El objetivo de un Generador de RF bien diseñado y construido es producir eficazmente el poder de alta frecuencia siendo bastante flexible para conectar con una variedad de sistemas de electrodo y productos de cliente. El objetivo no es simplemente la estabilización de frecuencia a algún nivel artificialmente establecido, pero mejor dicho la provisión y dirección de lo que es el mejor para el proceso.

El funcionamiento del generador de RF es simple, como se muestra en la figura 1. Posee un circuito oscilador de radiofrecuencia operando normalmente por encima de 100kHz. Este oscilador tendrá varios circuitos tanques (circuitos formados a partir de inductores y capacitores con el fin de formar oscilaciones de determinada frecuencia) seleccionables por llaves, que alteran su frecuencia básica.

También existe otro circuito oscilador más simple, que genera una señal senoidal de 400Hz ó 1kHz, llamada señal modulante (o moduladora). Estas dos señales deben encontrarse en el circuito mezclador, resultando la modulación en amplitud con sus respectivas bandas laterales. Además, existe la opción de que el generador de RF trabaje con una señal moduladora externa o, bien, que la señal de RF salga pura, sin ninguna modulación.

En la figura 2 podemos ver representada la señal del generador de RF visualizada en el osciloscopio (procesamiento en el tiempo) y su representación espectral, o sea, el espacio que la señal formada por el generador ocupa en el

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