Signaalgeneratoren zijn basisinstrumenten in vrijwel elk elektronicalaboratorium, gebruikt voor het testen, karakteriseren en verifiëren van circuits en systemen. Van eenvoudige sinusgolfbronnen voor analoge filtertesten tot complexe willekeurige golfvormengeneratoren voor digitale communicatieverificatie, deze apparaten moeten nauwkeurige, stabiele en herhaalbare signalen leveren. Wanneer een signaalgenerator begint te falen of door geen output te produceren, onjuiste frequenties te leveren of verstoorde golfvormen te genereren, kan het hele testcampagnes stoppen, kostbare tijd verspillen en leiden tot verkeerde conclusies. Het ontwikkelen van een systematische aanpak van problemen oplossen gemeenschappelijke problemen is essentieel voor laboratoriumpersoneel om de productiviteit en gegevensintegriteit te handhaven.

Deze uitgebreide gids behandelt de meest voorkomende problemen die met laboratorium signaalgeneratoren worden ondervonden, biedt gedetailleerde diagnostische en correctieve procedures, en biedt beste praktijken voor preventie. We zullen zowel analoge functiegeneratoren en moderne digitale/arbitrage golfvormengeneratoren (AWG's) aanpakken, waarbij we vaststellen waar specifieke problemen verschillen tussen instrumentklassen. Tegen het einde, zult u een praktische, stap-voor-stap verwijzing hebben om snel signaalgeneratorfouten te identificeren en op te lossen, het minimaliseren van downtime en ervoor te zorgen dat uw lab werkt op piek-efficiëntie.

Begrijpen van de Signaalgenerator Fundamentals

Voordat u in het oplossen van problemen gaat duiken, helpt het om de kernparameters en subsystemen van een signaalgenerator te beoordelen. De belangrijkste componenten zijn:

  • Power supply
  • Oscillator/frequentiesynthesizer
  • Amplitude modulatie en uitgangsversterker
  • Waveform shaping circuits
  • Uitvoerde demping
  • Control interface .. front panel, GPIB, USB, LAN voor bediening op afstand

De meeste storingen ontstaan uit een van deze blokken. Een methodische controle van elk subsysteem, met behulp van externe testapparatuur zoals een oscilloscoop, frequentieteller en spectrum analyser, zal de oorzaak van de wortel isoleren.

Gemeenschappelijke signaalgenerator problemen . . Een overzicht

Hoewel de specifieke symptomen per model kunnen variëren, zijn de volgende problemen verantwoordelijk voor de overgrote meerderheid van de serviceoproepen in kalibratie- en reparatielabs:

  1. Geen uitvoersignaal
  2. Frequentie-onjuistheid
  3. Inconsistenties in de amplitude
  4. Vervormde golfvormen
  5. Synchronisatie (trigger) problemen
  6. Modulatiefouten
  7. Overmatige fasegeluid of nervositeit
  8. Onevenredig gedrag en reflecties
  9. Firmware of software-storingen

We zullen elk probleem in detail onderzoeken, zowel het oplossen van problemen als de analyse van de oorzaak.

Onderwerp 1: Geen uitvoersignaal

Symptomen: De generator geeft geen foutmeldingen aan, maar de uitgangsconnector levert nul volt bij elke instelling. Dit is een van de meest verontrustende problemen omdat het zonder waarschuwing kan optreden.

Onmiddellijke controles:

  • Controleer of het krachtsnoer veilig is aangesloten en de uitlaat live is. Veel generatoren hebben een tweetraps stroomschakelaar; zorg ervoor dat het volledig is ingeschakeld.
  • Controleer de output connector
  • Controleer de output dempingsinstellingen. Sommige generatoren hebben een
  • Bekijk de amplitude instelling. Het bereik kan worden ingesteld op millivolt, en de generator kan zeer lage amplitude combineren met maximale demping, wat resulteert in bijna nul uitgang. Verhoog de amplitude tot een matig niveau (bijv. 1 Vpp) en verminder de demping tot 0 dB.

Geavanceerde diagnostiek: Als de basiscontroles falen, is het probleem waarschijnlijk intern. Open de generator (alleen als u gekwalificeerd bent en het instrument is uit garantie) en controleer op verbrande onderdelen, uitbarstende condensatoren, of losse lintkabels. Gebruik een multimeter om de stroomtoevoerrails te controleren: typische waarden zijn ±5V, ±15V en +24V voor de output versterker. Als een rail ontbreekt, kan de schakelstroomvoorziening of lineaire regelgever hebben gefaald. Veel generatoren omvatten een zelftest kenmerkende modus in het servicemenu; raadpleeg de fabrikant . de servicehandleiding voor de sleutelreeks om het in te voeren. Bijvoorbeeld, Keysight functiegeneratoren vereisen vaak het drukken van een specifieke combinatie zoals .

Gemeenschappelijke wortel oorzaken: Foute uitgangsversterker IC, open relaisspoel in het uitgangspad, geblazen zekering op het outputbord, of beschadigde firmware voorkomen dat de output fase in werking. In oudere analoge generatoren, een defecte oscillator module kan ook leiden tot volledig verlies van output.

Resolutie: Vervang geblazen zekeringen (gebruik altijd de juiste rating). Als firmware corruptie wordt vermoed, probeer opnieuw laden van de firmware via USB of LAN met behulp van de fabrikant. Voor hardwarestoringen, reparatie door een gekwalificeerde technicus is meestal vereist. Soms het reinigen van de uitgang relais contacten met een geschikte contact relais relais herstelt werking als het relais is vast.

Nummer 2: Frequentie-onjuistheid

Symptomen: De weergegeven frequentie komt niet overeen met de werkelijke frequentie gemeten met een gekalibreerde frequentieteller of oscilloscope. De fout kan constant zijn (bv. 50 Hz offset) of evenredig (bv. 0,1% afwijking).

Probleemoplossing stappen:

  • Ten eerste, zorg ervoor dat uw referentie-instrument nauwkeurig is. U kunt een frequentieteller van consumentenklasse niet vertrouwen om een precisiegenerator te valideren. Gebruik een teller die is te traceren naar een nationale standaard en is gekalibreerd in de laatste 12 maanden.
  • Controleer de tijdbasisreferentie van de signaalgenerator. Veel generatoren bieden een interne 10 MHz OCXO (ovengestuurde kristal oscillator) of TCXO. Als de generator een externe referentie ingang heeft, bevestig dat het is ingesteld op
  • Meet de interne referentie-output (indien beschikbaar) met een frequentieteller. De 10 MHz-uitgang moet binnen de opgegeven nauwkeurigheid van de generator liggen (bv. ±1 ppm). Een afwijking groter dan ±10 ppm geeft aan dat de kristaloscillator veroudert of uitvalt.
  • Stel de generator in op een reeks testfrequenties (bv. 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz, 1 MHz, 10 MHz) en vergelijk de gemeten output met de setpoint. Neem de afwijking op. Als de fout evenredig is, is kalibratie van de frequentiesynthesizer nodig. Als de fout een vaste offset is, kan een DAC-kalibratie in de synthesizer-besturingslus uitgeschakeld zijn.
  • Voor willekeurige golfvormgeneratoren, let op dat de nauwkeurigheid van de klok van het monster direct van invloed is op de uitgangsfrequentie. Als de AWG een variabele sample klok gebruikt, kan de werkelijke sample snelheid iets anders zijn dan de nominale waarde. Controleer de klokkalibratie door een bekende toon uit te voeren en de frequentie ervan te meten.

Root oorzaken: Veroudering of thermische drift van de interne tijdbasis, onjuiste referentie selectie, mislukte PLL synthesizer IC, of beschadigde kalibratie constanten opgeslagen in het geheugen. Voor oudere generatoren, potentiometers die de frequentie kunnen worden vuil of drift in de tijd.

Resolutie: De tijdbasis opnieuw kalibreren met behulp van een externe frequentiestandaard. Veel moderne generatoren kunnen een ..cale aanpassing . routine van de voorkant paneel of externe interface. Bijvoorbeeld, een Tektronix AFG3000 serie generator kan zijn 10 MHz referentie aangepast via een menu-ingang na het invoeren van een wachtwoord. Als de tijdbasis niet kan worden aangepast binnen tolerantie, vervanging van de oscillator module is nodig. Voor aanhoudende proportionele fouten, een volledige kalibratie door een geaccrediteerd lab wordt aanbevolen. De meeste fabrikanten bieden gedetailleerde kalibratieprocedures in hun servicehandboeken.

Nummer 3: Onverenigbaarheid van de amplitude

Symptomen: De uitgangsamplitude varieert wanneer deze stabiel moet zijn, verandert met de frequentie, of komt niet overeen met de ingestelde waarde. De gebruiker kan ook merken dat de amplitude-lezing op de generator verschilt van wat de oscilloscoop toont.

Initiële controles:

  • De impedantie-afwijking is de grootste oorzaak van amplitudefouten. Bevestig de instelling van de generator-uitgangsimpedantie die overeenkomt met de belastingimpedantie (typisch 50 Ω of 75 Ω). Als de generator op 50 Ω uitgang wordt ingesteld maar een 1 MΩ ingang op de oscilloscoop drijft, zal de gemeten amplitude tweemaal de ingestelde waarde zijn. Omgekeerd zal een 50 Ω belasting op een 75 Ω instelling de amplitude naar beneden trekken. Gebruik een hoge impedantiesonde of een feedthrough terminator om een correcte impedantie-afgifte te garanderen.
  • Meet met een gekalibreerde oscilloscoop of RF-vermogensmeter aan de hoofduitgangsconnector van de generator. Kabels, vooral bij hoge frequenties, hebben insertieverlies dat amplitude-rolloff kan veroorzaken. Voor frequenties boven de 10 MHz, zijn verantwoordelijk voor kabelverlies of gebruik maken van een korte, hoogwaardige kabel.
  • Controleer de specificatie van de generator flatness. Sommige functiegeneratoren hebben een variatie van maximaal ±1 dB over hun frequentiebereik. Als de amplitude verandert met de frequentie binnen die spec, is het normaal. Als het groter is dan spec, voer dan een vlakheidskalibratie uit.
  • Controleer de uitgangsconnector op schade of puin. Een gebogen pin in een BNC of N-connector kan intermitterend contact veroorzaken.

Interne oorzaken: Foute uitgangsversterker, een klevende dempingsrelais, of een beschadigde uitgangsweerstandsnetwerk. Om de demping te testen, een vaste amplitude instellen en de dempingsinstelling variëren. Luister naar relaisklikken. Als een relais niet klikt, kan het worden vastgezet of de driver transistor mislukt. Gebruik een DMM om de continuïteit van de dempingssecties te controleren terwijl de generator uit staat.

Resolutie: Voor impedantie-ongelijkheidsverschil, ofwel de instelling van de generator . output impedantie wijzigen (indien beschikbaar) of een bijpassend pad toevoegen. Voor interne hardwarefouten, vervanging van de dempingsmodule of outputversterker is vaak het antwoord. Sommige generatoren hebben door de gebruiker te vervangen zekeringlampen in de amplituderegellus; controleer de handleiding. Na elke reparatie, voert u een volledige amplitudekalibratie met behulp van een AC voltmeter of een thermische energiesensor.

Nummer 4: Vervormde golfvormen

Symptomen: De uitgangsgolfvorm lijkt geklikt, heeft een platte top, ringen, glitches, of toont harmonische vervorming op een spectrumanalysator. De sinusgolf kan meer op een driehoek lijken, of een vierkante golf kan overmatige overschrijding hebben.

Diagnostische benadering:

  • Bekijk de golfvorm op een breedbandbreedte oscilloscoop. Stel de tijdbasis in om verschillende cycli en de spanningsschaal te tonen om het scherm te vullen. Kijk voor duidelijk knippen: de tops en bodems van de sinusgolf worden afgeplat. Dit geeft meestal aan dat de uitgangsversterker de spanningsrail raakt, wat betekent dat de ingestelde amplitude groter is dan de generator maximale capaciteit voor de huidige belasting. Verminder de amplitude.
  • Controleer op grondlussen of ruisinjectie. Sluit de oscilloscope sonde direct aan op de uitgang van de generator met een BNC-to-probe adapter. Een lawaaierige spoor met 60 Hz hum suggereert een aardingsprobleem. Gebruik indien nodig een differentiële sonde.
  • Voor vierkante golven, stel de duty cycle aan tot 50%. Sommige generatoren kunnen symmetrie instellen; een asymmetrische vierkante golf kan vervormd lijken. Ook kan de zwenksnelheid van de uitgangsversterker onvoldoende zijn voor hogere frequenties . . een bekende beperking van veel functiegeneratoren aan de top van hun bereik.
  • Als vervorming alleen bij specifieke frequenties optreedt, moet u overwegen dat de generator een resonantbelasting kan veroorzaken. Voeg een serieweerstand of een bijbehorende belasting toe om reflecties te dempen.
  • Gebruik een spectrumanalyser om harmonische vervorming te meten. Voor een sinusgolf moet de tweede en derde harmonischen minstens -40 dBc zijn voor een hoogwaardige bron. Hogere harmonischen geven niet-lineair gedrag aan in de outputfase. Vergelijk met de generators datasheet.

Interne oorzaken: Een defecte outputversterkertransistor, een uitstervende condensator in het golfvormvormvormfilter, of een digitaal gegenereerde golfvorm met onvoldoende monstersnelheid die trappenvervorming veroorzaakt. In AWG's kan het reconstructiefilter beschadigd of omgeleid worden.

Resolutie: Voor eenvoudig knippen, verminderen of activeren van de .high-Z. ample compensatie. Voor golfvorm afwijkingen, voer een zelftest en kalibratie. Als vervorming aanhoudt, vervangen de output versterker IC of de golfvorm reconstructie filter module. Voor AWGs, controleer de sample rate is voldoende voor de gewenste frequentie (Nyquist stelling). Sommige generatoren hebben een .smooth . mode die een betere reconstructie filter mogelijk maakt .

Nummer 5: Synchronisatie en Triggerproblemen

Symptomen: Wanneer meerdere generatoren worden gebruikt of de generator wordt gesynchroniseerd met een extern instrument (bijvoorbeeld een pulsgenerator of een oscilloscoop), dan drijven de signalen, hebben ze een variabele fase of kunnen ze niet consequent worden geactiveerd.

Troubleshooting:

  • Zorg ervoor dat alle apparaten een gemeenschappelijke referentieklok delen. Zelfs als ze op dezelfde frequentie zijn ingesteld, leiden kleine verschillen in interne tijdbasis tot fasedrift. Sluit een 10 MHz referentiekabel van het masterinstrument aan op de sync-ingang van het slave-apparaat.
  • Controleer de instellingen van triggerbron. Veel generatoren hebben meerdere triggermodi: continu, geactiveerd, gated of burst. Voor synchronisatie moeten beide generatoren op dezelfde triggerbron worden ingesteld (bijv. externe trigger van dezelfde pulsgenerator). Controleer het triggerniveau en de helling (oprij- of valrand) zijn geschikt.
  • Als u de generator activeert sync output om een ander apparaat te activeren, meet dan het sync output signaal op een oscilloscoop. De sync output is meestal een TTL-niveau vierkante golf op dezelfde frequentie als de hoofduitgang. Als het ontbreekt of vervormd is, kan het sync circuit defect zijn.
  • Let voor AWGs op de steekproef kloksynchronisatie. Meerdere AWG's kunnen worden gesynchroniseerd door de monsterklok en trigger te delen. De fase-uitlijning kan echter een handmatige of automatische fasekalibratie routine vereisen. Raadpleeg de fabrikant applicatienotities voor multipele-instrument synchronisatie.

Root oorzaken: Ontbrekende of verkeerd geconfigureerde referentie klok, slechte kwaliteit trigger kabels veroorzaken reflecties, grondlussen veroorzaken trigger jitter, of een beschadigde sync uitgang stuurprogramma. In digitale generatoren, de FPGA firmware voor trigger logica kan een bug.

Resolutie: Vereenvoudig eerst de setup: synchroniseer twee generatoren van hetzelfde merk en model. Als ze samenwerken, is het probleem waarschijnlijk met het andere instrument of bekabeling. Gebruik 50 Ω BNC kabels voor alle sync- en triggerverbindingen. Voeg een feedthrough terminator toe aan de trigger input als de bron een 50 Ω belasting verwacht. Gebruik voor fase uitlijning de generators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nummer 6: Modulatiefouten

Symptomen: Amplitude, frequentie, of fase modulatie werkt niet correct . . De drager mag niet afwijken, modulatie diepte is fout, of modulatie is luidruchtig.

Checks:

  • Controleer of de modulatiebron juist is. Interne modulatie maakt gebruik van een ingebouwde modulatiegenerator (vaak een laagfrequente sinusgolf). Externe modulatie vereist een signaal dat op de MOD INPUT-connector wordt toegepast. Als de verkeerde bron is geselecteerd, zal er geen modulatie optreden.
  • Controleer de modulatiefrequentie en deviatie. Stel voor FM een afwijking in van bijvoorbeeld 1 kHz en een modulatiefrequentie van 1 kHz. Bekijk de output op een spectrumanalysator . U moet twee zijbanden zien die 1 kHz van de drager zijn verwijderd. Als er maar één verschijnt of de drager niet is gemoduleerd, kan de afwijking te laag worden ingesteld of het modulatiepad is verbroken.
  • Voor AM, controleer de envelop op een oscilloscoop. De modulatiediepte moet instelbaar zijn van 0% tot 100%. Als de envelop plat is, zelfs op hoge diepte, kan de AM-modulator defect zijn.
  • Sommige generatoren vereisen kabelkabel van de drager via een extern pad (bv. de achterpaneelmodulatie I/O). Controleer de signaalgeleiding in de gebruikersinterface.

Interne oorzaken: Foute analoge multiplier IC voor AM, gebroken verbinding voor FM (varactordiode), of een DSP-fout voor digitale modulatie.

Resolutie: Na het uitsluiten van instellingen fouten, controleer of het modulatie ingangssignaal aanwezig is en binnen het toegestane spanningsbereik (doorgaans ±1V of ±5V). Gebruik een scope om de modulatie ingangsversterker uitgang binnen de generator te bekijken. Als de modulatiepad is gebroken, vervanging van de mod versterker of de synthesizer controle IC is nodig. Sommige generatoren hebben een modulatie kalibratie routine toegankelijk via het service menu.

Nummer 7: Overmatige fasegeluid of Jitter

Symptomen: Het signaal verschijnt ..ruisy ..op een oscilloscoop .. de nul-overgangen jitter, of de spectrum-analysator toont een brede rok rond de drager. Dit komt vaak voor bij goedkope directe digitale synthese (DDS) generatoren of veroudering analoge instrumenten.

Diagnose:

  • Gebruik een spectrumanalysator met laagfasegeluid om het signaal te meten. Vergelijk het fasegeluid (bijvoorbeeld bij 1 kHz offset) met het datablad. Overmatige fasegeluid duidt op een probleem met de referentieoscillator of de fase-vergrendelde lus.
  • Controleer de stroomlawaai. Een luidruchtige spanningsrail kan de VCO moduleren (spanningsgestuurde oscillator). Meet de stroomtoevoer rimpel met een oscilloscoop in de AC-modus; alles boven 20 mV piek-tot-piek kan in het signaal paren.
  • Voor oude analoge generatoren, de stempotentiometers kunnen elektrische ruis genereren als ze ouder worden. Reinigen of vervangen.

Resolutie: Vervang de interne kristaloscillator door een lager-fase-ruismodel (bv. een schone OCXO). Voeg ferrietkralen toe aan stroomkabels om hoogfrequente geluid te filteren. Als de jitter te wijten is aan een monsterklok in een AWG, verhoog dan de bemonsteringssnelheid of gebruik een externe stabiele klok.

Preventief onderhoud en kalibratie

Preventief onderhoud is de meest effectieve manier om signaalgenerator problemen te minimaliseren. Stel een routine op basis van de fabrikant aanbevelingen en uw lab gebruiksintensiteit. Belangrijkste praktijken zijn:

  • Jaarkalibratie: laat minimaal je signaalgenerator gekalibreerd worden door een ISO/IEC 17025 geaccrediteerd laboratorium. Dit zorgt ervoor dat alle parameters (frequentie, amplitude, modulatiediepte, harmonische vervorming) voldoen aan specificaties. Voor kritische metingen, overweeg halfjaarlijkse kalibratie.
  • Milieubeheersing: Houd de generator in een schone, temperatuur- en vochtigheidsgecontroleerde omgeving. Vermijd het plaatsen in de buurt van warmtebronnen of in direct zonlicht. Stofophoping kan oververhitting veroorzaken en het lawaai verhogen.
  • Cable inspectie: Controleer alle BNC-, SMA- en N-kabels op schade. Vervang eender welke met gebogen connectoren, gerafelde afscherming, of die intermitterende metingen produceren. Gebruik koppelsleutels voor SMA-verbindingen om te voorkomen dat overspannen.
  • Ruimtevermogenscyclus: De generator niet herhaaldelijk binnen enkele seconden stroomt. Laat interne condensatoren uitlekken. Voor zelden gebruikte generatoren, zet ze minstens eenmaal per maand aan om de veroudering van de elektrolytische condensator te voorkomen.
  • Firmware updates: Controleer de website van de fabrikant regelmatig op firmware-updates die fouten kunnen herstellen of de prestaties kunnen verbeteren. Volg de update procedure zorgvuldig om te voorkomen dat bakstenen de eenheid.
  • Houd een log: Neem elk ongewoon gedrag, opwarmtijden en kalibratiedata op. Dit log helpt trends te identificeren en catastrofale mislukking te voorkomen.

Geavanceerde technieken voor het oplossen van problemen

Wanneer basiscontroles mislukken, kunnen extra testapparatuur worden gebruikt om storingen nauwkeuriger te isoleren:

  • Oscilloscoop in X-Y-modus: Gebruik om twee kanalen voor jitter- of faseverschillen te vergelijken.
  • Spectrumanalyser: Essentieel voor het karakteriseren van harmonische vervorming, sporen en fasegeluid. Het kan ook intermitterende signalen onthullen die een scope zou kunnen missen.
  • Vectornetwerkanalyser: Meet voor RF-generatoren de uitvoerimpedantie en het terugval. Een hoge VSWR geeft een impedantie-afwijking aan die intern op de generator lijkt.
  • Logische analyser: Bij het debuggen van digitale regellijnen (bv. SPI-bus voor het programmeren van de DDS-chip), kan een logische analyser verifiëren of de microcontroller de juiste commando's stuurt.
  • Signale integriteitsanalysesoftware: Veel moderne AWG's komen met PC-software die diagnostiek en kalibraties kan uitvoeren. Gebruik deze tools voordat u hardware herstelt.

Wanneer moet worden gerepareerd vs. vervangen

Signaalgeneratoren zijn langlevende instrumenten, maar op een gegeven moment kunnen reparatiekosten de vervangingswaarde overschrijden.

  • De generator is meer dan 10 jaar oud en vervangingsonderdelen zijn niet meer beschikbaar.
  • De reparatiekosten bedragen meer dan 50% van de kosten van een nieuw equivalent model.
  • Je hebt nieuwe functies nodig (bijvoorbeeld, echte willekeurige golfvormgeneratie, hogere bandbreedte, lagere jitter) die de oude eenheid niet kan bieden.
  • Na herhaalde storingen in hetzelfde gebied (bijvoorbeeld, de output fase tweemaal blies).

Veel reparaties zijn echter eenvoudig en kosteneffectief, vooral als u over eigen expertise beschikt. Eenvoudige onderdelenfixes (vervangen van elektrolytische condensatoren, reinigende relais, wisselen van kristal oscillator) kunnen de levensduur van een hoogwaardige generator voor vele jaren verlengen.

Conclusie

Probleemoplossing signaalgeneratoren vereist een mix van systematische controles, kennis van interne architectuur, en passende testapparatuur. De meeste voorkomende problemen . Geen output , frequentie drift , amplitude fouten , vervorming , en sync storingen . . kan worden opgelost door methodisch werken door middel van de stappen die in deze gids . Preventie door regelmatige kalibratie , schone omgeving , en zorgvuldige behandeling is de beste strategie om onverwachte downtime te voorkomen . Voor de laboratoriumtechnicus of ingenieur , mastering deze kenmerkende technieken niet alleen bespaart tijd en geld , maar zorgt er ook voor dat testresultaten nauwkeurig en betrouwbaar blijven . Houd deze gids bij de hand voor de volgende keer dat uw generator werkt , en onthoud: bij twijfel , raadpleeg de fabrikant . service handleiding of contact op met hun technische ondersteuning .

Voor verdere lezing, zie fabrikant resources zoals Keysight.Keysight.Function Generator Probleemoplossing Application Note, de Tektronix Signal Generator Troubleshooting Guide, en de uitgebreide NI Fundamentals of Signal Generators resource.