Tín hiệu máy phát điện kỹ thuật số đơn giản hình dạng tùy ý. Phương pháp kết nối với máy tính

Trong thực hành nghiệp dư, đôi khi cần phải có một bộ tạo tín hiệu được chỉ định và tần số trong tầm tay, để kiểm tra và kiểm tra các nút thiết bị vô tuyến. Với khả năng tiếp cận ngày càng tăng của vi điều khiển, bạn có thể thu thập một bộ tạo tín hiệu số trong đó bất kỳ tín hiệu nào sẽ được tạo bởi chương trình.

Máy phát tín hiệu kỹ thuật số "NYX" (Nikta). Thông số kỹ thuật:
Tần suất rời rạc 131072 Hz.
Phạm vi tần số được tạo 1 - 65536 Hz, với một sân perestroika 1 Hz.
Pin 32 bit, về mặt lý thuyết cho phép bạn có được độ phân giải 0,000030518 Hz.
8 dặm bit, điện áp xoay từ -15V đến + 15V.
Máy phát điện được xây dựng trên cơ sở vi điều khiển Atmel Atmega16, mạng R-2R được sử dụng làm DAC, đầu ra được truyền qua các bộ khuếch đại vận hành, điều này có thể điều chỉnh biên độ của tín hiệu được tạo và dịch chuyển của nó liên quan đến trái đất.

Phần mềm được viết trên C, với chèn trên trình biên dịch. Máy phát điện hoạt động theo nguyên tắc tổng hợp kỹ thuật số trực tiếp. Bạn có thể đọc chi tiết về vật lý lý thuyết về các vấn đề tổng hợp tín hiệu số bằng cách tham khảo ở cuối trang gốc. Chương trình được xây dựng như sau. Trong RAM, MK được phân bổ một mảng gồm 256 phần tử trong đó giá trị của tín hiệu được tạo trong số lượng một khoảng thời gian được lưu trữ. Điền vào một giá trị mảng được thực hiện trước khi bắt đầu tổng hợp, tùy thuộc vào tín hiệu nào phải được lấy ở đầu ra. Đây là cơ chế này cho phép bạn mô tả tín hiệu được tạo đến công thức và không làm tắc nghẽn bàn, như được thực hiện trong các cấu trúc khác. Sau khi bắt đầu máy phát điện 131072 lần một giây, ngắt bắt đầu hoạt động trong đó giá trị pin được tăng lên, hãy cắt 8 bit đầu tiên từ giá trị của biến và gọi thành phần mảng tương ứng. Toàn bộ quá trình mất 113 đồng hồ vi điều khiển.

Không giống như các tương tự, cài đặt tần số được tạo từ bàn phím số và không sử dụng các nút "+" và "-", làm tăng tốc độ sử dụng máy phát điện. Xử lý giao diện điều khiển thiết bị. Làm thế nào nhiều nên các hợp pháp cần thiết để đặt tần số 32698 Hz? Ý tưởng tốt để sử dụng một bộ mã hóa.
Nếu chỉ có một tín hiệu hình sin được thu được ở đầu ra, thì một ý tưởng tốt sẽ được cài đặt bộ lọc tần số thấp, sẽ tuân thủ nhiễu, về sóng hài của tốc độ lấy mẫu. Nhưng điều này là không thể chấp nhận nếu trình tạo tín hiệu đầu ra có tín hiệu hình chữ nhật - bộ lọc sẽ xoay mặt trước.

Mặc dù thực tế là theo định lý Kotelnikov (NYVistist) để phục hồi với tần số F, cần phải tham khảo (lấy mẫu) với tần số 2F tín hiệu là tín hiệu được khôi phục sẽ có độ méo dạng. Do đó, ít nhất là tần số tái tạo giới hạn là 65536 Hz. Thực sự, trần khoảng 20.000 Hz. Ở tần số cao, hình dạng tín hiệu sinusoid sẽ không được nhắc nhở tất cả, vì vậy khi điều chỉnh các sơ đồ, hãy xem xét tính năng này.

Bàn phím là một ma trận không đầy đủ 4 * 4 được phỏng vấn một cách linh hoạt. Màn hình LCD WH1602. Thiết bị này là nhạc cụ công nghiệp, mua trong IEC. Các cửa sổ đang uống với Drillac.

Điều gì sẽ tốt để làm:
1) Triển khai phần mềm hoặc phần cứng PWM, sẽ cho phép sử dụng máy phát điện để kiểm soát nguồn điện được cung cấp cho tải.
2) Hiển thị tín hiệu hình chữ nhật tần số cao riêng biệt, bộ định thời tạo phần cứng được tạo trên MK (tần số thứ tự của MegaHertz)
Các bài viết gốc (như thường lệ sẽ rơi)

Tại sao bạn cần máy phát điện của hình thức tùy ý

Khi thử nghiệm các hệ thống khác nhau, các nhà phát triển của họ phải điều tra hành vi của hệ thống khi đầu vào của cả tín hiệu tiêu chuẩn và tín hiệu có độ lệch khác nhau từ định mức được áp dụng cho đầu vào của nó. Trong điều kiện thực tế, có thể có nhiễu, bóp méo hình thức tín hiệu và nhà phát triển cần biết cách thiết bị hoạt động với các biến dạng nhất định. Để thực hiện việc này, cần phải mô phỏng nhiễu khi tín hiệu tiêu chuẩn được truyền hoặc để gửi tín hiệu bị biến dạng thu được bằng bộ tạo tín hiệu biểu mẫu tùy ý (GSPF). Cách đầu tiên dài hơn nhiều và đắt hơn, vì vậy con đường thứ hai thường được sử dụng nhất.

Các trình tạo tín hiệu biểu mẫu tùy ý cũng được sử dụng trong các trường hợp khi gỡ lỗi và thử nghiệm các thiết bị, bạn phải được cung cấp cho các tín hiệu đầu vào của mẫu không chuẩn, việc nhận được mà không sử dụng các máy phát đó là vô cùng khó khăn.

Khái niệm xây dựng GSPF.

Cơ sở của việc xây dựng GSPF là tổng hợp tín hiệu tương tự theo hình ảnh của nó được ghi trong RAM máy phát điện. Cấu trúc mẫu của GSPF được trình bày trong hình. một.

Quả sung. 1. Cấu trúc điển hình của máy phát tạo hình dạng tùy ý

Trình tạo góc pha (HFC) tạo ra một chuỗi các địa chỉ tăng tuyến tính định kỳ của các ô RAM (pha tín hiệu). Độ dốc của trình tự tăng tùy thuộc vào tần số được chỉ định bởi bộ điều khiển (BU).

Phù hợp với việc thay đổi địa chỉ ở lối vào của RAM, dữ liệu ở đầu ra của nó được thay đổi. Trình tự dữ liệu phát hành tạo thành một hình ảnh kỹ thuật số của tín hiệu được tạo. Nó được chuyển đổi thành một hình thức tương tự bằng cách sử dụng bộ chuyển đổi analog kỹ thuật số, sau đó tín hiệu được thư giãn theo biên độ được chỉ định và dịch chuyển không đổi mong muốn được đưa vào nó. Sau khi khuếch đại, tín hiệu đầu ra của hình dạng, tần số, biên độ, với độ dịch chuyển không đổi cần thiết.

Đặc điểm kỹ thuật của máy phát điện

  • Tần suất của tín hiệu được tạo ra 0,0001 ... 22000 Hz

  • Biên độ tín hiệu đầu ra 0 ... 10 V

  • Bù liên tục của tín hiệu đầu ra -5 ... + 5 V

  • Hiện tại đầu ra lên tới 100 mA

  • Số lượng mẫu trong giai đoạn 8192

  • Độ ổn định tần số tương đối nhiệt độ ít hơn 10 -5 1 /

    ° S.
  • Không ổn định tần số tương đối dài hạn dưới 10 -5 1/1000 h

  • Độ chính xác của cài đặt tần số 7 * 10 -6 Hz

  • Cung cấp điện áp 10 ... 12 V

  • Yêu cầu mà không có công suất tải 0,9 W

  • Kích thước tổng thể của bảng máy phát điện 125x100x15 mm

Cấu trúc của phức hợp GSP

Bộ phần mềm và phần cứng tạo ra các tín hiệu biểu mẫu tùy ý bao gồm một trình tạo thực tế được kết nối với máy tính thông qua cổng nối tiếp RS-232C và chương trình điều khiển máy phát chạy trong Windows 95/98, Windows NT 4.0.

Cấu trúc của máy phát điện phần cứng

Phần cứng được thực hiện theo cấu trúc được hiển thị trong hình. 1. Sự khác biệt duy nhất là đơn vị điều khiển của trình tạo phát triển được kết nối thông qua bộ phận so sánh với máy tính. Từ máy tính bằng chương trình điều khiển, biểu mẫu và các tham số tín hiệu khác được đặt.

Khối điều khiểnmáy phát điện dựa trên vi điều khiển AT89C52. Nó chấp nhận từ máy tính để thay đổi các tham số tín hiệu và cung cấp các lệnh có liên quan cho các khối máy phát khác. Ngoài ra, trình tạo có giao diện giống SPI để kết nối thiết bị điều khiển khác ngoài comp. Sự hiện diện của một giao diện như vậy sẽ cho phép sử dụng máy phát điện là một phần của một phức hợp nhỏ gọn di động để loại bỏ các đặc điểm tần số, sự phát triển hiện đang được thực hiện.

Bộ điều khiển nhận và đặt tần số, bù và biên độ của tín hiệu. Dữ liệu biểu mẫu điện áp đầu ra cũng đi qua bộ điều khiển. Các hình thức tiêu chuẩn (cưa, uốn khúc, tiếng ồn trắng và sin) được tính trực tiếp bởi vi điều khiển.

Bộ khuếch đại tín hiệu.Được xây dựng trên bộ khuếch đại hoạt động tiếng ồn thấp Max427 và cho phép bạn có được dòng điện đầu ra lên tới 100 Ma. DAC của dịch chuyển vĩnh viễn AD7943 - việc nhân DAC 12 bit với một mục nhập dữ liệu tuần tự cho phép bạn nhận được một phần bù tín hiệu trong phạm vi từ -5 V đến +5 V với sự phân biệt là 2,44 mV. Biên độ DAC. AD7943 - mên DAC 12 bit với nhập dữ liệu tuần tự. Cho phép bạn đặt biên độ của tín hiệu đầu ra trong phạm vi từ 0 đến 10 V với sự phân biệt là 2,44 mV. Dac. MX565A - dAC 12 bit tốc độ cao với mục nhập dữ liệu song song. Thời gian cài đặt với độ chính xác của một nửa so với các chất thải trẻ hơn không quá 250 NS. Oz. Um6264. chứa một hình thức kỹ thuật số của hình thức. Biểu mẫu được lưu trữ dưới dạng số lượng 12192 12 bit. Điều này cho phép bạn có được tín hiệu đầu ra chất lượng cao. Máy phát điện phaĐược xây dựng trên cơ sở FPGA EPF8282 của Altera. Cấu trúc được ghi trong FPGA được hiển thị trong hình. 2.


Quả sung. 2. Đề án cấu hình cờ

Đề án có thể hoạt động trong ba chế độ:

Ở chế độ thế hệ bình thường (ở lối vàoChế độ. Đơn vị) Đăng ký gia tăng pha (RPF) được tải từ giá trị BU tương ứng với tần số.

Với thế hệ bình thường, nội dung của RPF tóm tắt với chất thải trẻ tuổi hơn của thanh ghi pha (RF) và số tiền được ghi vào Liên bang Nga để đếnSi.. Mười ba lần xả cao cấp của Liên bang Nga được gửi đến mục nhập địa chỉ của đơn vị RAM. Do đó, tần số tràn của Nga tương ứng với tần số của tín hiệu được tạo.

Với chế độ chờ đợi (ở lối vàoChế độ. zero) HFCS mong đợi tín hiệu đến để nhập đầu vàoStrob.. Ở sự xuất hiện của tín hiệu này, một tín hiệu được tạo từ pha ban đầu được ghi trong thanh ghi pha ban đầu (RNF) và cho đến khi kết thúc thời gian. Sau khi kết thúc thời gian GFU một lần nữa đi đến trạng thái chờ của cổng.

Khi tải dữ liệu trong RAM, trước tiên chúng được ghi theo tuần tự cho thanh ghi dữ liệu (RD), sau đó khi tín hiệu được gửi

Inramoe., tredes đến các đầu vào dữ liệu của khối RAM. Điều này được thực hiện để tiết kiệm số lượng kết luận vi điều khiển được sử dụng và đơn giản hóa bảng in.

Như có thể thấy từ cấu trúc FPGA, việc thực hiện một máy hoạt động như vậy trên microcircuits với mức độ tích hợp nhỏ sẽ yêu cầu một số lượng lớn các yếu tố khác biệt (hơn 30 tòa nhà), sẽ dẫn đến sự gia tăng kích thước và giảm Độ tin cậy của hệ thống. Do đó, nó thuận tiện để sử dụng FPGS.

Mẫu máy phát điện có kinh nghiệm

Mẫu có kinh nghiệm được lắp ráp trên bảng mạch in hai chiều có kích thước 175

x 110. mm. Tiêu thụ một mẫu thử nghiệm không có tải là 0,9 W.

Sự xuất hiện của nguyên mẫu của máy phát được hiển thị trong hình. 3.

Quả sung. 3. Loại nguyên mẫu của bảng máy phát điện

Chương trình quản lý máy phát điện

A.a. Dedyukhin, Priest Jsc

Các máy phát tín hiệu là một trong những quỹ chính dành cho việc bảo trì, sửa chữa, đo lường và nghiên cứu trong các lĩnh vực khoa học, công nghiệp và truyền thông khác nhau. Trong những năm gần đây, những thay đổi nghiêm trọng đã xảy ra trong cách tiếp cận với chức năng của các máy phát tín hiệu. Nếu cách đây mười năm, các máy phát điện có thể được chia thành các nhóm như các bộ tổng hợp, máy tạo tiếng ồn, máy phát tín hiệu hình sin, máy phát xung, máy phát điện tín hiệu phức tạp, máy phát RF, hiện tại, liên quan đến sự phát triển nhanh chóng của thiết bị kỹ thuật số và vi xử lý, sự phát triển về các công nghệ phần mềm Khả năng tạo một lớp máy phát điện mới, kết hợp tất cả các loại máy phát điện tồn tại trước đó. Đây là những bộ tạo tín hiệu đa chức năng với khả năng tạo thành các tín hiệu của các hình thức phức tạp và tùy ý.…

Các máy phát tín hiệu là một trong những quỹ chính dành cho việc bảo trì, sửa chữa, đo lường và nghiên cứu trong các lĩnh vực khoa học, công nghiệp và truyền thông khác nhau. Trong những năm gần đây, những thay đổi nghiêm trọng đã xảy ra trong cách tiếp cận với chức năng của các máy phát tín hiệu. Nếu cách đây mười năm, các máy phát điện có thể được chia thành các nhóm như các bộ tổng hợp, máy tạo tiếng ồn, máy phát tín hiệu hình sin, máy phát xung, máy phát điện tín hiệu phức tạp, máy phát RF, hiện tại, liên quan đến sự phát triển nhanh chóng của thiết bị kỹ thuật số và vi xử lý, sự phát triển về các công nghệ phần mềm Khả năng tạo một lớp máy phát điện mới, kết hợp tất cả các loại máy phát điện tồn tại trước đó. Đây là những bộ tạo tín hiệu đa chức năng với khả năng tạo thành các tín hiệu của các hình thức phức tạp và tùy ý. Các máy phát điện này cho phép bạn hình thành không chỉ, cái gọi là "các dạng tín hiệu tiêu chuẩn" (hình con sin, hình chữ nhật đã tồn tại các loại máy phát riêng lẻ), nhưng "hình thức tín hiệu tiêu chuẩn", gần đây, đã bao gồm hình tam giác, cưa, xung, xung Các hình thức, tín hiệu tiếng ồn và hàm mũ, logarit, sin (x) / x, tín hiệu cardiophorm, tín hiệu điện áp không đổi. Máy phát điện đa chức năng hiện đại được xây dựng trên cơ sở các công nghệ kỹ thuật số, so với tổ tiên tương tự của chúng, có sự phân biệt độc đáo của sự thay đổi tần số - lên đến 1 μHz, độ ổn định tuyệt vời và lỗi cài đặt tần số - lên đến 1 × 10 -6 và mức độ thấp của sóng hài các thành phần cho một tín hiệu hình sin. Các yêu cầu đối với các máy phát tín hiệu người tiêu dùng liên tục bị thắt chặt theo hướng mở rộng dải tần số, tăng số lượng biểu mẫu được tạo, bao gồm các khả năng của tín hiệu mô hình hóa các biểu mẫu tùy ý, mở rộng các loại điều chế, bao gồm các loại điều chế kỹ thuật số và các khả năng phụ trợ khác .

Một trong những bộ tạo tín hiệu hiện đại này là trình tạo tín hiệu của AKIP-3402 đặc biệt (xem Hình 1).

Hình 1. Sự xuất hiện của máy phát AKIP-3402

Nguyên tắc hoạt động của máy phát điện dựa trên công nghệ tổng hợp trực tiếp (DDS). Nguyên tắc này là dữ liệu kỹ thuật số đại diện cho tín hiệu Equivalene kỹ thuật số của biểu mẫu yêu cầu được đọc tuần tự từ bộ nhớ tín hiệu và nhập đầu vào của bộ chuyển đổi analog kỹ thuật số (DAC). DAC đang khéo léo với tần suất lấy mẫu của máy phát điện từ 125 MHz và đưa ra một chuỗi các bước căng thẳng gần đúng hình dạng tín hiệu mong muốn. Điện áp bước sau đó được làm mượt bằng bộ lọc thông thấp (FNH), do kết quả của hình thức cuối cùng của tín hiệu được khôi phục (xem Hình 2). Việc sử dụng tần số rời rạc 125 MHz cho phép máy phát AKIP-3402 tạo thành tín hiệu hình sin với tần số lên tới 50 MHz.

Máy phát AKIP-3402 là phần mở rộng của dòng máy phát GSS-05. (Và theo một số tham số, trình tạo AKIP-3402 có thể so sánh với máy phát Tektronix AFG3101).

Độ dài của bộ nhớ trong và sự cho phép dọc của ADC.

Một trong những tham số quan trọng nhất của các bộ tạo tín hiệu với các hình thức đặc biệt, ngoài tần số lấy mẫu, xác định tần số đầu ra tối đa, cũng là độ dài của bộ nhớ trong và độ phân giải dọc của ADC. Trở về nguyên tắc tổng hợp trực tiếp được nêu ở trên và lấy làm ví dụ khi hình thành tín hiệu tín hiệu hình sin, có thể lập luận rằng độ phân giải dọc ảnh hưởng đến chiều cao của bước căng thẳng và chiều dài của bộ nhớ trong trên độ dài của bước căng thẳng. Và độ phân giải càng cao có trình tạo ADC và bộ nhớ dài hơn, kích thước của bước này sẽ càng ít. Và là kết quả của việc này, tín hiệu đầu ra sẽ có mức độ nhỏ hơn của các thành phần hài hòa cho tín hiệu hình sin. Khi tạo tín hiệu của các biểu mẫu phức tạp và tùy ý, độ phân giải cao hơn của ADC và bộ nhớ trong dài cho phép bạn tạo thành tín hiệu phức tạp hơn và phức tạp hơn. Đối với sự rõ ràng, trong Hình 3 cho thấy các mô hình dao động của tín hiệu hình sin với độ phân giải nhỏ của ADC và độ dài bộ nhớ (trái), cũng như với giá trị lớn của các tham số này (phải).

Máy phát AKIP-3402 có chiều dài bộ nhớ đến 256.000 điểm. Ví dụ, máy phát điện Agilent Technologies 33250 có độ dài bộ nhớ là 64.000 điểm và các trình tạo dòng Tektronix AFG có độ dài bộ nhớ là 128.000 điểm.

Giao diện người dùng, quản lý máy phát và hiển thị chế độ.

Trình tạo AKIP-3402 có giao diện người dùng rất thuận tiện và trực quan. Quản lý máy phát điện được thực hiện bởi ba nhóm chính của các cơ quan quản lý. 1 nút - nút để chọn các dạng chính của tín hiệu và chế độ vận hành. 2 Nhóm - Trường nhập tham số quay số kỹ thuật số. 3 Nhóm - Bộ điều chỉnh xoay và hai nút chuyển vị (trái / phải).

  • 1 Nút của các nút cho phép bạn nhanh chóng chọn các dạng chính của tín hiệu, chế độ điều chế và tạo gói, đăng nhập vào menu tiện ích. Nhóm các nút này, cho các biểu mẫu tín hiệu đã chỉ định, cho phép bạn chọn và thay đổi các tham số cơ bản vốn có trong tín hiệu đã chọn. Ví dụ: chuyển đổi giữa tần số và thời gian tín hiệu; Đối với tín hiệu xung - việc lựa chọn xung hoặc thời lượng của xung hoặc nghĩa vụ; Để đặt biên độ của tín hiệu, việc lựa chọn phạm vi (VRM), giá trị cao nhất (VP-P) hoặc mức vào các đơn vị năng lượng tương đối (DBM).
  • 2 Nút của các nút được thiết kế để nhập dữ liệu số trên các giá trị của tần số (thời gian, thời lượng), biên độ, bù liên tục, tham số điều chế hoặc xoay. Các đơn vị kích thước sau khi nhập dữ liệu được nhập bởi một nhóm các nút 1. Phương pháp nhập dữ liệu này rất thuận tiện cho công việc trực tiếp của các tham số của tín hiệu hoặc thay đổi của chúng đối với các giá trị không quang. Ví dụ: với giá trị ban đầu của tần số đầu ra là 23,567 kHz và nhu cầu chuyển sang tần số 47.8309 kHz, tốt nhất là sử dụng đầu vào kỹ thuật số trực tiếp.
  • 3 Nhóm các điều khiển được dành cho một thay đổi suôn sẻ trong các tham số được chỉ định trong xả đã chọn. Ví dụ: nếu, với giá trị ban đầu của tín hiệu đầu ra là 23,567 kHz, nhu cầu tái cấu trúc tần số trơn tru với sự phân biệt là 1 Hz, thì điều này chắc chắn sẽ được tạo ra nhiều hơn bởi một bộ điều chỉnh xoay.

Rõ ràng, nếu cần thiết, người dùng có "trong tay" một số cài đặt riêng của nó và mỗi lần nó không thuận tiện để cấu hình lại máy phát điện. Để giải quyết vấn đề này, trình tạo AKIP-3402 có khả năng ghi nhớ vào bộ nhớ trong lên đến 4 hồ sơ điều khiển. Trong trường hợp này, có thể chỉ định tên của riêng bạn với từng hồ sơ bằng cách sử dụng các chữ cái của bảng chữ cái Latin và các số, ví dụ: "Prist 1". Ngoài 4 cài đặt chính, một cài đặt khác có thể được lưu - cấu hình thứ 5 khiến cài đặt nhà máy tạo (mặc định).

Màn hình ma trận đồ họa của máy phát AKIP-3402 được thiết kế không chỉ để hiển thị các giá trị số của các tham số đầu ra mà còn có thể được dịch sang chế độ "Đồ họa". Trong chế độ đồ họa, màn hình hiển thị các biểu tượng tín hiệu đầu ra được đơn giản hóa với các tham số được cài đặt hoặc giới hạn, tùy thuộc vào loại tín hiệu đã chọn. Khi tạo tín hiệu được điều chế, màn hình đồ họa hiển thị tất cả thông tin theo ngữ cảnh về tín hiệu, bao gồm các tham số của dao động điều chế và điều chế.

Khả năng làm việc chính xác khi tải với lỗi khác nhau.

Theo truyền thống, máy phát tần số thấp hoạt động trên tải với điện trở 600 ohms được sử dụng như một tiêu chuẩn cho các phép đo âm thanh. Máy phát điện tần số cao hoạt động trên tải 50 ohms. Đối với thiết bị truyền hình, sức đề kháng 75 oh được lấy như một tải thỏa thuận. Ngoài ra, Viễn thông được sử dụng rộng rãi các đường dẫn với điện trở 25 ohms và 135 ohms. Vì hầu hết các máy phát tín hiệu biểu mẫu đặc biệt, nhưng đơn giản được thiết kế để chỉ hoạt động trên tải 50 ohms. Một số máy phát điện, chẳng hạn như GSS-05 ... GSS-120, được thiết kế để hoạt động cả trên tải 50 ohms và hoạt động trên tải trọng cao 1 mω. Rõ ràng, về mặt lý thuyết, các máy phát điện có khả năng làm việc gần như bất kỳ tải nào (không nên vượt quá mức công suất đầu ra cho phép) nhưng tỷ lệ chính xác giữa mức được hiển thị trên chỉ báo máy phát và giá trị điện áp thực trên tải khác 50 ohms sẽ không được cung cấp. Giải thích về "hiện tượng" này được hiển thị dưới đây. Hình 4 cho thấy sơ đồ của chuỗi đầy đủ của trình tạo tín hiệu có tải trọng bên ngoài được kết nối là 50 ohms.

Chế độ nhất quán này và đối với nó, như có thể thấy, điện áp được chỉ định trên màn hình máy phát ít hơn 2 lần so với điện áp trên tải bên ngoài. Giá trị điện áp này được tự động được tính khi mức đầu ra của trình tạo được chỉ định.

Công thức điện áp trên tải bên ngoài có tính đến điện trở của tải này là:

Vì vậy, trong Hình 5, một ví dụ về việc kết nối máy phát với tải điện trở cao là 1 Mω (ví dụ: đầu vào của vôn kế phổ quát hoặc 1 là đầu vào dao động).

Rõ ràng, trong trường hợp này, nếu bạn tính toán lại biên độ của tín hiệu đầu ra, mức tín hiệu được hiển thị trên chỉ báo máy phát sẽ ít hơn 2 lần so với mức tín hiệu được đo trên tải 1 mω. Với tải trọng bên ngoài, nằm trong khoảng 50 ohms đến 1 mω, tùy thuộc vào giá trị tải của chỉ báo mức máy phát, tôi sẽ khác với giá trị thực trên tải từ 0 đến 100% lên trên. Ngược lại - khi tải ít hơn 50 ohms, mức độ trên chỉ báo máy phát sẽ lớn hơn thực tế.

Để loại trừ sự thiếu hụt này trong trình tạo AKIP-3402, người dùng có khả năng đặt xếp hạng tải bên ngoài dao động từ 1 đến 10 kω hoặc chọn giá trị tải cố định là 1 Mω.

Tuy nhiên, chúng ta không nên quên rằng tất cả những điều trên chỉ dành cho tính toán lại chính xác của mức đầu ra, nhưng không thay đổi khả năng chống sóng thực của bộ tạo tín hiệu. Giá trị của tải đã đồng ý luôn là 50 ohms, trong đó tất cả các tham số đầu ra của trình tạo đều được chuẩn hóa - lỗi cài đặt mức tham chiếu, độ không đồng đều của phản ứng tần số, tăng tín hiệu xung, sự phát xạ của đỉnh và các thông số khác.

Sự hình thành tín hiệu hình dạng tùy ý (SPF).

Khả năng của các máy phát điện của một hình thức tùy ý để sinh sản các tín hiệu của các hình thức phức tạp và tùy ý mang lại cho người dùng một cơ hội rất rộng. Trình tạo AKIP-3402 không có chế độ thủ công để tạo biểu mẫu tùy ý (sử dụng các điều khiển bảng điều khiển phía trước), vì nó là một phương thức để tạo tín hiệu đầu ra có hắc hê rất hắc hê và "đau khổ" cho người dùng do người dùng do thực tế là Độ dài của bộ nhớ trong của máy phát điện khá lớn và cho phép bạn tạo bưu kiện dài hạn. Việc tạo các tín hiệu biểu mẫu tùy ý chỉ được thực hiện bằng phần mềm WavePatt được cung cấp.

Phần mềm rất dễ sử dụng, có cấu hình thuận tiện của menu, giao diện người dùng rõ ràng và cho phép bạn tạo tín hiệu theo nhiều cách khác nhau:

  1. Tạo các hình thức tiêu chuẩn và sửa đổi. Trên máy tính để bàn bởi Làn sóngpatt.có một tập hợp các hình thức tín hiệu như vậy như một hình sin, hình chữ nhật, hình tam giác, hình dạng nhìn thấy, tim mạch, theo cấp số nhân và tiếng ồn. Người dùng phải chọn một trong các biểu mẫu này và đặt độ dài của phân đoạn (số điểm), biên độ, độ lệch, mức bù và số chu kỳ để tạo tín hiệu này. Phân đoạn kết quả có thể được chỉnh sửa bằng bút chì, thay đổi hình dạng của nó, áp dụng hành động toán học vào phân khúc. Hoàn thành, nhân và chia thay đổi biên độ hoặc số điểm của các thành phần của phân khúc này. Bạn cũng có thể đảo ngược, tạo hình ảnh phản chiếu và áp dụng các bộ lọc. Hơn nữa, các phân đoạn thứ hai, thứ ba và như vậy được tạo ra theo cùng một cách có thể được gắn chặt vào phân khúc này. Đặc biệt, sử dụng chức năng toán học của việc bổ sung hai dạng tín hiệu rất dễ dàng để có được tín hiệu điều chế biên độ. Một ví dụ về việc tạo tín hiệu trong chương trình và kết quả sinh sản trên máy hiện sóng được hiển thị trong Hình 6.
  2. Đang tải các biểu mẫu từ các tập tin bên ngoài. Bảng Wavepatt cho phép bạn tải các tệp dữ liệu được tạo trước đó trong trình bao của riêng bạn, cũng như các tệp có phần mở rộng "CSV". Các tệp "CSV" cho phép bạn tạo tín hiệu của riêng mình, "phức tạp" hoàn toàn bất kỳ hình thức nào. Các tệp CSV có thể được tạo bằng các công thức toán học mô tả các quy trình khác nhau hoặc dựa trên các yêu cầu của người dùng. Các tệp "CSV" có thể được tạo bằng chương trình Excel được bao gồm trong gói Tiêu chuẩn Microsoft Office hoặc sử dụng chương trình MATLAB có khả năng rộng hơn để mô hình hóa các dạng tín hiệu tùy ý. Các tập tin đã tải lên có thể được chỉnh sửa riêng bởi WavePatt bằng cách sử dụng các bên trên. Một ví dụ được hiển thị trên chuỗi hình ảnh 7a, 7b, 7c.
  3. Thú vị trong trường hợp này cho các ứng dụng thực tế là một loạt các dao động kỹ thuật số và một bộ tạo tín hiệu tùy ý. Máy tạo dao động kỹ thuật số, hiển thị tín hiệu đầu vào - Analog hoặc Digital, có thể ghi nó vào một tệp có phần mở rộng "CSV", sau đó tệp này sẽ mở trong chương trình WavePatt và dữ liệu được truyền đến trình tạo AKIP-3402. Trình tạo hình thành chính xác các tín hiệu giống như được hiển thị trên màn hình dao động. Điều này rất hữu ích nếu cần thiết, khi máy hiện sóng ghi lại một tín hiệu hiếm hoặc duy nhất trong điều kiện thực tế và cần phải lặp lại tín hiệu cụ thể này. Vì vậy, trong Hình 8 cho thấy một ví dụ về việc chụp bốn hàng tín hiệu video đầu tiên, bộ dao động trên cùng của màu đỏ là tín hiệu "gốc", bộ dao động thấp hơn của màu vàng là mô hình của "nhân bản" tiếp theo của các hàng này bằng cách sử dụng các hàng này Các khả năng của phần mềm và máy phát điện AKIP-3402.
  4. Ngoài các tín hiệu tương tự, phần mềm WavePatt cho phép bạn tạo tín hiệu bus kỹ thuật số gồm 16 chữ số (chúng được hiển thị trên một đầu nối riêng nằm trên bảng điều khiển phía sau của máy phát). Tín hiệu logic được gắn vào trình tạo đồng hồ, lần lượt, có tần số, được đặt bởi người dùng trong vỏ chương trình. Một ví dụ về hình ảnh khi thiết kế bus kỹ thuật số trong vỏ sóng được hiển thị trong Hình 9.

Sắc thái trong sự hình thành các tín hiệu đơn giản của người Viking.

Tín hiệu xung và bù cho một thành phần không đổi . Nhiều người dùng, khi chọn một trình tạo tín hiệu tín hiệu tùy ý, không chú ý đến một nghiên cứu kỹ lưỡng về khả năng của một hoặc một máy phát điện khác, xem xét khi tạo đủ đủ đơn giản và tín hiệu "truyền thống" tất cả các máy phát tạo lại các tín hiệu như nhau. Nhưng đây không phải là trường hợp, một số trình tạo có tính năng khi tạo tín hiệu có thể làm giảm hiệu suất của máy phát, làm phức tạp đáng kể quá trình tạo tín hiệu hoặc làm cho thử nghiệm không thể trong các điều kiện đo lường.

Các tín hiệu như vậy bao gồm sự hình thành tín hiệu xung tiêu chuẩn. Tất cả các máy phát của dạng tùy ý, theo mặc định, tạo thành các tín hiệu tín hiệu đối xứng so với điện áp bằng 0. Nhưng nếu tín hiệu sin hoặc hình chữ nhật đối xứng là bình thường, tín hiệu xung chủ yếu dành cho thử nghiệm và gỡ lỗi các sơ đồ logic có hoặc giá trị dương hoặc âm của đơn vị logic, nên mong muốn có một cực. Theo mặc định, bất kỳ trình tạo tín hiệu nào của một biểu mẫu tùy ý sẽ tạo thành tín hiệu xung của biên độ đối xứng, nhưng để tạo thành tín hiệu cực dương hoặc âm không khó sử dụng dung tích bên trong bằng điện áp không đổi. Mức điện áp Bias sẽ là

Một ví dụ về sự hình thành của một xung của biên độ đối xứng theo mặc định và bù thanh toán tiếp theo được hiển thị trong Hình 10 và 11.

Độ lệch của tín hiệu nguồn không có, biên độ của tín hiệu nguồn là đối xứng đối với mức 0.

Tín hiệu xung được dịch chuyển thêm một nửa biên độ với phần bù dương.

Trong trường hợp này, việc sửa dịch chuyển tiếp theo là cần thiết. Mỗi lần cần thiết phải liên tục thay đổi biên độ của xung, cần phải theo dõi mức độ dịch chuyển không đổi của xung này, tất cả điều này làm giảm đáng kể hiệu suất của trình tạo tín hiệu của một công ty tùy tiện. Than ôi, nhưng bộ phát đa số của các hình thức tùy ý hiện tại hiện đang có mặt trên thị trường Nga và điều này không chỉ áp dụng cho các tín hiệu xung mà còn tín hiệu từ các hình thức khác.


Tín hiệu xung. Dưới sức khỏe của tín hiệu xung được hiểu là tỷ lệ phần trăm (%) của thời gian xung theo thời gian lặp lại của nó. Nói cách khác, với một nhiệm vụ xung nhỏ hơn, nó có thời gian ngắn hơn và thời gian lặp lại hiếm hoi. Các trình tạo khối lượng hiện có của mẫu tùy ý, ví dụ: GSS-120, cho phép tạo thành các xung với tiêu chuẩn 0,1%. Các máy phát điện của dạng tùy ý của sê-ri AFG3000 của Tektronix, cho phép bạn tạo thành các xung với chu kỳ nhiệm vụ 0,01%. AKIP-3402 Bộ tạo tín hiệu cho phép hình thành các xung với tiêu chuẩn 0,0000002%! Điều này có nghĩa là khi tạo thành một xung với thời lượng tối thiểu 20 Ns, thời gian lặp lại là 10 giây! Tín hiệu xung ngắn, với các tham số được chỉ định ở trên, có quá trình tần số rộng, tùy thuộc vào thời lượng xung, thời gian lặp lại và thời gian tăng và có thể được sử dụng để đo băng thông rộng của các thiết bị vô tuyến khác nhau.

Khả năng điều chỉnh thời gian tăng của tín hiệu xung. Không phải tất cả các thiết bị phóng xạ đều yêu cầu sử dụng tín hiệu xung càng nhanh càng tốt trong sự gia tăng trong sự gia tăng (hoặc suy thoái). Một tín hiệu với thời gian tăng rất thấp có phổ tần số gần như vô hạn. Khi băng thông của thiết bị phóng xạ bị giới hạn, do sự hiện diện của một phổ vô hạn của tần số của xung thử nghiệm trong các đường dẫn của các thiết bị được thử nghiệm, biến dạng xảy ra. Ví dụ: khi kiểm tra đặc tính xung của dao động trên màn hình dao động, một bản phát hành đáng kể được quan sát trên đỉnh của xung (tối đa 10%), thực sự không nằm trong xung đầu vào. Nguyên nhân của các biến dạng này là sự không nhất quán của phổ tần số của tín hiệu xung thử nghiệm và băng thông của dao động. Loại bỏ những hiện tượng này là có thể "cắt" quang phổ của tín hiệu xung, tăng thời gian tăng lên (độ dốc của mặt trước).

Trình tạo tín hiệu AKIP-3402 cho phép bạn điều chỉnh thời gian tăng và suy thoái tín hiệu xung trong phạm vi từ 5 Ns sang 100 NS, do đó trong Hình 15 cho thấy các ví dụ về tín hiệu xung duy nhất với ba lần tăng khác nhau.

Hình thành các gói. Tất cả các máy phát hình dạng rắn hiện đại có khả năng hình thành các gói tín hiệu (nổ). Gói này là một sự tương tự gần với xung radio, nhưng sự lấp đầy của nó, trái ngược với xung radio, có thể không chỉ là tín hiệu hình sin, mà bởi bất kỳ tín hiệu nào được tạo ra bởi một máy phát điện - xung, xẻ, hình tam giác, v.v. Các thông số chính Trong chế độ này là tần số điền tối đa, chu kỳ điền số, thời gian gói lặp lại. Hầu hết các máy phát rắn trong chế độ này, có những hạn chế nghiêm trọng của các tham số trên. Ví dụ: đối với các máy phát GSS-05 ... GSS-120, thời lượng tối thiểu của gói là 25 μs hoặc điều này có nghĩa là một xung duy nhất không thể có tần số trên 40 kHz, hơn nữa, đối với các máy phát GSS-05 ... GSS -120, việc điền gói chỉ có thể với tín hiệu hình sin. Trình tạo AKIP-3402 không có giới hạn chức năng như vậy và cho phép bạn tạo thành các gói với tất cả các dạng tín hiệu dưới dạng điền, ngoại trừ các tín hiệu được điều chế. Tần suất lấp đầy gói được giới hạn trong 10 MHz, nhưng điều này là khá đủ cho hầu hết các ứng dụng. Vì vậy, trong Hình 16 cho thấy một gói gồm hai giai đoạn của tín hiệu hình sin, đối xứng so với đường 0.

Điều thú vị cho người dùng ở chế độ Gói là các gói tín hiệu xung. Như đã biết, bất kỳ trình tạo xung nào, ngoài việc hình thành tín hiệu xung đơn hoặc định kỳ, có khả năng hình thành các xung được ghép nối - hai xung gần với thời gian trễ có thể điều chỉnh giữa các xung và một khoảng thời gian lặp lại có thể điều chỉnh của các cặp đó. Rõ ràng, cặp xung là một gói gồm 2 xung, sự hình thành không thể hiện bất kỳ khó khăn nào đối với trình tạo tín hiệu dạng tùy ý. Và hơn nữa, máy phát điện của hình dạng tùy ý AKIP-3402 có thể tạo thành các bưu kiện từ ba, bốn, năm, v.v. Lên đến 50.000 xung, không có sẵn cho hầu hết các máy phát xung. Ưu điểm này chắc chắn mở rộng đáng kể các lĩnh vực có thể áp dụng của máy phát AKIP-3402. Một ví dụ về sự hình thành của bưu kiện bốn xung của họ được thể hiện trong Hình 17.

Tín hiệu tính toàn vẹn khi cấp độ thay đổi. Các tầng đầu ra của các máy phát tín hiệu biểu mẫu đặc biệt là sự kết hợp của một số bộ khuếch đại và bộ suy giảm cho phép mức độ yêu cầu ở đầu ra máy phát. Sử dụng kết hợp các bộ khuếch đại và bộ suy giảm, người dùng có khả năng điều chỉnh mức đầu ra trong các giới hạn rất rộng. Theo mặc định, trình tạo sẽ tự động chọn sự kết hợp tối ưu nhất của bộ khuếch đại và bộ suy giảm, để tránh sự xuất hiện của nhiễu không cần thiết trong tín hiệu đầu ra. Khi mức đầu ra thay đổi, sự kết hợp của các bộ khuếch đại liên quan và bộ suy giảm cũng thay đổi. Điều này dẫn đến thất bại ngắn hạn trong tín hiệu đầu ra tại thời điểm chuyển đổi cơ học của bộ suy giảm. Vì vậy, trong Hình 18 cho thấy một ví dụ về trình tạo thời gian thay đổi mức đầu ra của trình tạo từ 900 MV sang 1000 MV. Sự thất bại của mức độ thời gian là khoảng 15 ms.

Để loại bỏ hiện tượng này, máy phát AKIP-3402 có khả năng chặn bộ suy giảm. Khi bật phạm vi bộ suy hao, cả bộ khuếch đại và bộ suy giảm đều bị chặn trong trạng thái hiện tại và không được chuyển khi mức đầu ra thay đổi. Sự thay đổi ở mức đầu ra chỉ xảy ra do điều chỉnh điện tử của mức tăng của các bộ khuếch đại đầu ra. Điều này cho phép bạn loại bỏ sự biến mất ngắn hạn của tín hiệu. Tuy nhiên, cần hiểu rằng việc ngăn chặn bộ suy giảm làm xấu đi lỗi trong việc cài đặt mức đầu ra và dịch chuyển không đổi bằng cách từ chối sử dụng bộ suy giảm cơ học. Vì vậy, trong Hình 19 cho thấy một ví dụ về phép đo tương tự về mức độ của máy phát từ 900 MV đến 1000 MV (như trong Hình 18), nhưng với bộ suy giảm bị chặn. Như có thể thấy từ Hình 19, mức tín hiệu thay đổi trơn tru và không bị vỡ.

Hoạt động đồng bộ của một số máy phát điện.

Generator-3402 là một trình tạo tín hiệu một kênh. Do đó, nếu cần, hai, ba hoặc nhiều tín hiệu SYPHASE cần được sử dụng, tương ứng, hai, ba hoặc nhiều máy phát. Vì tất cả các máy phát điện có nguồn tần số tham chiếu riêng, mặc dù có độ ổn định cao, nhưng, tuy nhiên, có độ lệch nhỏ về tần số từ các máy phát tương tự khác. Điều này không cho phép có được từ ba trình tạo tín hiệu giống hệt nhau của tín hiệu hoàn toàn cùng tần số, tình huống bị trầm trọng hơn bởi thực tế là các giai đoạn tín hiệu từ ba máy phát khác nhau sẽ hoàn toàn khác nhau và sẽ không chịu thua điều khiển. Để có được tín hiệu SYPHASE từ các máy phát riêng lẻ, cần sử dụng một nguồn chung của tần số tham chiếu. Đối với điều này, trình tạo AKIP-3402 có đầu vào tần số tham chiếu bên ngoài. Đồng thời, đầu vào của tần số tham chiếu bên ngoài cho phép bạn giảm lỗi cài đặt tần số đầu ra, do sử dụng nguồn ngoài, ổn định hơn so với trình tạo hỗ trợ bên trong. Điều chỉnh nội bộ và với sự trợ giúp của máy hiện sóng kỹ thuật số hoặc máy đo tần số bên ngoài có chế độ đo pha giữa hai tín hiệu, cần thiết để đặt giai đoạn cần thiết giữa các tín hiệu của các máy phát độc lập. Ngoài việc nhập tần số tham chiếu bên ngoài, các trình tạo mô hình của tần số tham chiếu riêng là đầu ra. Giải pháp này cho phép bạn từ bỏ trình tạo hỗ trợ bên ngoài và sử dụng tín hiệu tần số tham chiếu từ một trong các trình tạo tạo thành tín hiệu đa kênh. Ngoài ra, các máy phát AKIP-3402 có đầu ra đồng bộ hóa trên bảng mặt trước. Cần nhấn mạnh rằng, trái ngược với các máy phát SPF khác, một sự kiện đồng bộ thực sự được tạo ở đầu ra này, đó là chế độ hoạt động chính tại thời điểm hiện tại và không chỉ là một tín hiệu hình chữ nhật khớp với tần số với tín hiệu tại đầu ra chính. Đầu vào đồng bộ hóa bên ngoài là đầu vào điều chế bên ngoài và cửa sổ Gating trong việc hình thành các gói. Kết nối đồng bộ hóa của một trong các trình tạo (nó đang dẫn đầu) và đồng bộ hóa của các máy phát khác (chúng là nô lệ) cho phép bạn tạo thành các hệ thống đa kênh và đồng bộ hóa các sự kiện xảy ra trong các máy phát độc lập, với độ trễ thời gian chỉ có 20 ns.

Hình thành tín hiệu nhị phân.

Phần lớn các máy phát điện của các hình thức tùy ý được sản xuất ngày nay trên thế giới, bao gồm các nhà lãnh đạo như Tektronix và Agilent Technologies hình thành một mình, nhưng chỉ có tín hiệu tương tự của hình dạng tùy ý. Nhưng đối với nghiên cứu, sự phát triển hoặc cấu hình của các thiết bị vô tuyến hiện đại, chỉ các tín hiệu tương tự là không đủ. Bất kỳ thiết bị vô tuyến hiện đại nào trong thành phần của nó chắc chắn đều có các sơ đồ logic, bộ vi xử lý, thiết bị bộ nhớ, bus dữ liệu song song và nối tiếp, thiết bị hiển thị kỹ thuật số và nhiều hơn nữa. Để gỡ lỗi các đối tượng như vậy của tín hiệu tương tự, bạn cần lốp logic nhiều kênh với chữ ký lập trình. Tabor, chuyên nghiệp chuyên phát triển và sản xuất máy phát tín hiệu, cung cấp đầu ra kỹ thuật số 16 bit trong các mô hình cao cấp, nhưng các máy phát điện này, giống như bất kỳ công cụ chuyên nghiệp nào tốn kém.

Generator-3402 cũng có đầu ra 16 bit kỹ thuật số nằm trên bảng điều khiển phía sau của máy phát. Độ dài của bộ nhớ ở chế độ này là 262144 bit trên mỗi bus. Lập trình Trạng thái của đầu ra logic chỉ có thể với phần mềm Làn sóngpatt. (Bằng cách tương tự với các tín hiệu riêng của một hình thức tùy ý - xem hình 9). Trong chế độ lập trình đầu ra kỹ thuật số, người dùng có khả năng:

  1. Đặt tần số của trình tạo đồng hồ trong vòng tới 5 MHz;
  2. Đặt mặt trước xung xung nhịp mà thay đổi trạng thái logic là dương hoặc âm;
  3. Đặt mức đơn vị logic - điều kiện thấp hoặc cao;
  4. Sử dụng con trỏ (chuột), tạo thành sự kết hợp của trạng thái logic trên bất kỳ 16 lốp xe nào;
  5. Để chia tỷ lệ hình ảnh lốp xe;
  6. Di chuyển đến một bit nhất định;
  7. Lưu và tải lên các tệp logic bên ngoài.

Sửa các thông số đo lường sau khi hiệu chuẩn.

Máy phát điện AKIP-3402 là một thiết bị vô tuyến hiện đại và được phát triển trên cơ sở tiểu học hiện đại nhất để cải thiện đáng kể các thông số về độ tin cậy và đo lường của máy phát điện. Các yếu tố cơ học duy nhất trong thiết kế của máy phát là các yếu tố của bộ suy giảm mức đầu ra (thật không may, đến nay, các thông số của các bộ suy giảm điện tử hoàn toàn kém hơn đáng kể về các đặc tính kỹ thuật của bộ suy giảm cơ học). Bên trong máy phát điện, không có điện trở thiết kế hoặc tụ điện được thiết kế để định cấu hình mức độ hoặc tần số của cả hai vùng chính và phụ trợ. Tất cả các yếu tố của sự điều chỉnh nội bộ có bản chất quản lý điện tử từ bộ xử lý trung tâm. Theo thời gian, do quá trình không thể tránh khỏi của cơ sở phần tử tương tự lão hóa, các tham số máy phát dao động. Trong khoảng thời gian trung gian (1 năm), những biến động này không được dẫn đến lối ra cho các giới hạn thiết lập của các đặc điểm kỹ thuật chuẩn hóa. Nhưng sau 3.5 năm, quá trình lão hóa của cơ sở phần tử có thể gây ra một số suy giảm các tham số máy phát, ví dụ, tần số của trình tạo chỉ định, dẫn đến sự gia tăng lỗi đặt tần số đầu ra. Sự thay đổi trong thời gian các tham số bộ khuếch đại đầu ra dẫn đến sự gia tăng lỗi của cài đặt mức tham chiếu. Việc chỉnh sửa các thông số đo lường của máy phát AKIP-3402 được thực hiện bằng cách lập trình trong sự bắt buộc của các thông số đầu ra với các công cụ đo chính xác - đồng hồ đo tần số, vôn kế, đồng hồ đo điện, máy phân tích phổ, máy đo điều chế, v.v. Trong hầu hết các trường hợp, thủ tục này không Có sẵn cho người dùng (đã đóng bằng mật khẩu) và được sản xuất bởi các chuyên gia có thẩm quyền chỉ trong một trung tâm dịch vụ chuyên biệt.

Các phương thức để kết nối với máy tính.

Trình tạo AKIP-3402 có tất cả kết nối hiện đại có thể với máy tính - Ethernet (LAN), USB và tùy chọn GPIB (CPA). Và kết nối USB được thực hiện bằng USB T & M FULLEDED - USB và USB.


Chúng tôi có hàng hóa của các nhà sản xuất tốt nhất.

Prius cung cấp các giải pháp tối ưu cho các nhiệm vụ đo lường.

Với chúng tôi, bạn không chỉ có thể mua máy hiện sóng, cung cấp năng lượng, bộ tạo tín hiệu, máy phân tích phổ, hiệu chuẩn, vạn năng, vạch vạn năng, mà còn tin rằng một công cụ đo lường hoặc hiệu chỉnh nó. Chúng tôi có hợp đồng trực tiếp với các nhà sản xuất thiết bị đo lường lớn nhất thế giới, nhờ điều này, chúng tôi có thể chọn thiết bị sẽ giải quyết các nhiệm vụ của bạn. Có rất nhiều kinh nghiệm, chúng tôi có thể giới thiệu các sản phẩm của các thương hiệu sau.


Một trình tạo tín hiệu kỹ thuật số ảo hai kênh của dạng tùy ý là thiết bị kỹ thuật số 12 bit trong thiết kế tiêu chuẩn của các công cụ của sê-ri AKTAK trong phòng thí nghiệm USB và cung cấp tín hiệu của một hình dạng tùy ý hoặc tín hiệu của một trong các tiêu chuẩn các hình thức (hình sin, hình chữ nhật, hình tam giác và một số khác) trên hai kênh cùng một lúc. Cài đặt của các tham số hình dạng và tín hiệu được thực hiện bởi người dùng sử dụng máy tính độc lập cho mỗi kênh. Thiết bị có đầu vào đồng bộ hóa bên ngoài phổ biến cho cả hai kênh để bắt đầu tạo ra một sự kiện bên ngoài. Trình tạo tín hiệu cũng tạo tín hiệu đầu ra để đồng bộ hóa sự ra mắt của các thiết bị khác.

Thông số kỹ thuật Thông số kỹ thuật tín hiệu

Đặc điểm chung
Số lượng kênh đầu ra2
Hình thức tín hiệu đầu ratùy tiện hoặc tiêu chuẩn
Chọn hình dạng cho cả hai kênhđộc lập
Dac.12 bit
Số lần chấm tối đa trên kênh128 K.
Bộ lọc tần số thấp có thể quay lại15 MHz.
Số hóa tần số tối đa80 MHz.
Tần số ban nhạc về 1%0 ... 10 MHz
Mức tối đa của tín hiệu đầu ra từ đỉnh đến đỉnh:
Không có bộ khuếch đại bổ sung
với một bộ khuếch đại bổ sung (chỉ dành cho HC-3122)

± 2,5 V Đang tải 50 ohm
± 20 v đang tải 50 ohm
Bước thay đổi điện áp đầu rakhông quá 2,5 mV; 10 mv với bộ khuếch đại
Giới hạn dịch chuyển tín hiệu dọc± 2,5 V.
Thời lượng hình chữ nhậtkhông quá 20 ns
Tần số lấy mẫuchọn từ 2,44 kHz đến 80 MHz
lỗikhông quá 10 -6 từ tần số đầu ra
Đồng bộ hóa
Lựa chọn các chế độ đồng bộ hóa
khởi động lạiĐơn hoặc liên tục
một nguồnngoài trời hoặc thủ công (nội bộ)
cực tínhtrên sự tăng dần hoặc trên mặt trận rơi
Tín hiệu đầu vào của đồng bộ hóa bên ngoài
hình thứcxung hình chữ nhật.
biên độ.TTL-Level.
thời lượng.không ít hơn 25 ns
Tín hiệu đầu ra đồng bộ hóa
hình thứcxung hình chữ nhật.
biên độ.Cấp độ TTL trên tải 1 com
thời lượng.không ít hơn 25 ns
Thông số năng lượng và kết cấu
Món ăn220 V, 50 Hz, không quá 20 W
Kích thước.260x210x70 mm.
Cân nặngkhông quá 2,0 kg
Độ ẩm tương đốikhông quá 90% ở nhiệt độ 25 ° C
Áp lực không khítừ 495 đến 795 mm Hg. Nghệ thuật.

Phần mềm Aktakom Máy phát điện tùy ý

Mục đích:

Ứng dụng máy phát điện AKTAKOM tùy ý dành cho kiểm soát đầy đủ các thiết bị được hỗ trợ, tạo, chỉnh sửa và tải xuống dữ liệu để tạo tín hiệu cho hai kênh.

Khả năng:

Ứng dụng này cung cấp phát hiện và vẽ danh sách các trình tạo tín hiệu có sẵn cho máy tính được kết nối cục bộ với máy tính (thông qua giao diện USB) hoặc thông qua mạng Ethernet / Internet; Khởi tạo và thử nghiệm của thể hiện đã chọn của thiết bị.

Ứng dụng cung cấp quyền kiểm soát bởi tất cả các tham số có sẵn để định cấu hình loại thiết bị này (xem mô tả về các thiết bị được hỗ trợ) và ghi dữ liệu chỉ định dạng tín hiệu trong bộ nhớ của bộ tạo tín hiệu. Biểu mẫu tín hiệu có thể được đặt bởi người dùng bằng đồ họa, như một công thức toán học (có công thức tính toán tích hợp) hoặc trình tự nhị phân: được chọn từ danh sách tín hiệu tiêu chuẩn (xoang, hình chữ nhật, hình tam giác, cưa, xung, xung) hoặc là Tải xuống từ một tệp đã lưu trước đó độc lập cho mỗi kênh.

Ngoài ra, ứng dụng cho phép bạn đặt dạng tín hiệu cho hai kênh cùng lúc với đường cong tham số, tức là. Dưới dạng một con số hai chiều Listerenge (chức năng hiển thị laser).

Ứng dụng này chứa một mô-đun phân tích tích hợp để tạo tín hiệu. Chức năng của mô-đun phân tích bao gồm:

  • máy hiện sóng ảo (hiển thị hình dạng của các tín hiệu được tạo có tính đến các hạn chế của thiết bị);
  • Đo tự động các tham số xung;
  • phân tích phổ của tín hiệu;
  • các chức năng của vôn kế và đồng hồ chuyển pha.

Ứng dụng này cho phép người dùng cấu hình thủ công màu sắc của các thành phần đồ thị và độ dày của các dòng dạng sóng hoặc tải xuống các cài đặt này từ các lược đồ màu đã lưu trước đó. Kích thước và vị trí của tất cả các ứng dụng Windows cũng có thể được cấu hình bởi người dùng. Tất cả các cài đặt chương trình có thể được ghi trong tệp cấu hình và sau đó được tải.

Yêu cầu máy tính tối thiểu

  • Cổng USB 1.1;
  • Đã cài đặt hệ điều hành Windows XP, Windows 7, Windows 8;
  • Hệ thống video VGA (độ phân giải 640x480, 256 màu), khuyến nghị 800x600 hoặc nhiều hơn, màu 24 bit;
  • Để sử dụng tin nhắn âm thanh, cần một thanh toán âm thanh và hệ thống âm thanh;
  • Để sử dụng tất cả các tính năng của chương trình, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng bộ xử lý ít nhất Pentium II 400 và RAM ít nhất 32 MB.

Thiết bị tiêu chuẩn

  • thiết bị
  • Cáp USB loại A-B - 1 PC.
  • dây cáp điện
  • hướng dẫn ngắn gọn
  • hướng dẫn **

** Hướng dẫn sử dụng đầy đủ trong giao hàng tiêu chuẩn không có phương tiện vật lý và có thể được tải xuống bởi trang web, sau khi mua và đăng ký thiết bị, cho biết số sê-ri của nó.

  • Phần mềm
    • AAG AKTAKOM Tín hiệu tín hiệu tín hiệu trình tạo tùy ý
    • Trình điều khiển Aunlibusb 1.2.6.0 cho các thiết bị ảo Phòng thí nghiệm USB

Để tải xuống phần mềm, nhấp vào nút Tải xuống hoặc chuyển đến phần "" -\u003e

Thiết bị bổ sung

  • Cáp BNC I.
  • Phần mềm AHP-3121_SDK một bộ hoàn chỉnh các công cụ phát triển cho

Phần mềm trong phân phối tiêu chuẩn không có phương tiện vật lý và có thể được tải xuống trên trang web trong phần "" sau khi mua và đăng ký nhạc cụ cho biết số sê-ri của nó.

Để tải xuống phần mềm, hãy nhấp vào nút Tải xuống hoặc chuyển đến phần "" -\u003e ", sau đó đăng nhập bằng cách chỉ định tên người dùng và mật khẩu của bạn. Nếu trước đây bạn chưa đăng ký trên trang web, hãy làm theo liên kết "Đăng ký" và chỉ định tất cả các dữ liệu cần thiết.

Trong trường hợp mất phần mềm, tải xuống của nó được thực hiện với chi phí bổ sung. Phần mềm có thể được cung cấp trên phương tiện vật lý (CD). Ghi lại phần mềm trên một nhà cung cấp dịch vụ (CD) và giao hàng của nó được thực hiện với chi phí bổ sung.

Ngày tốt!
Hôm nay tôi muốn trình bày Tổng quan độc giả về bộ tạo tín hiệu của một mẫu JDS6600 tùy ý.
Mô hình máy phát điện này có khả năng hiển thị thông tin trên màn hình TTF màu 2,4 inch, đưa ra tín hiệu cho hai kênh độc lập với tần số đến 15 MHz hình dạng hình sin, hình chữ nhật, hình tam giác và tần số đến 6 MHz Logic CMOS / TTL logic, xung và dạng sóng tùy ý Từ 0 đến 20 volt, có đầu vào để đo tần số, thời gian, thời lượng, thời lượng. Thiết bị cho phép bạn thay đổi pha tín hiệu từ 0 đến 359.9 độ với mức tăng 0,1 độ, để thay đổi tín hiệu từ -9,99 thành + 9,99 volt (tùy thuộc vào biên độ của tín hiệu). 17 Tín hiệu tiêu chuẩn được quy định trong bộ nhớ của máy phát điện, cũng như có thể chỉnh sửa (tạo / vẽ) hình dạng tín hiệu mong muốn và ghi trong 60 ô bộ nhớ.
Máy phát điện có thể rất nhiều thứ và, như một động cơ vô tuyến của cánh tay giữa, không có khả năng mọi người sẽ sử dụng tất cả mọi người.
Trong thước đo của máy phát JDS6600, năm sửa đổi của thiết bị có phạm vi tần số - 15 MHz, 30 MHz, 40 MHz, 50 MHz và 60 MHz. Trong đánh giá, mô hình trẻ hơn - 15 MHz.
Để biết chi tiết tôi mời dưới con mèo (nhiều hình ảnh).
Tôi sẽ bắt đầu, có lẽ, không phải với những hình ảnh đẹp, nhưng từ bức ảnh, đưa ra ý tưởng về định vị hoạt động của máy tính để bàn hoặc đánh bóng của máy phát điện với chỉ dẫn về kích thước và bảng với các đặc điểm của toàn bộ dòng máy phát của Sê-ri JDS6600. Bảng lấy từ thủ công.




Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Nga có thể được nghiên cứu và.
Kích thước tổng thể trong hướng dẫn không khác nhau, nhưng vai trò một hoặc hai milimet không chơi.
Thiết bị đến trong một hộp noncain, thư / hải quan bị hỏng một chút, nhưng chúng đã bị phản ứng với nội dung - mọi thứ vẫn chưa bị mất.


Bộ sản phẩm bao gồm một máy phát điện, một đơn vị cung cấp 5 volt 2 ampe với ngã ba nước ngoài, một bộ điều hợp mạng rất tốt, một đĩa có phần mềm, cáp để kết nối với PC và hai dây Crocodiles Bns. Máy phát điện được đóng gói vào học sinh, và tất cả các thành phần khác được đóng gói trong các gói riêng lẻ.

Kết nối USB dưới dạng nguồn điện không được cho là ở đây và do đó BP có phích cắm thông thường 2,1 * 5,5 * 10 mm. Nhưng sau này, chúng tôi sẽ cố gắng lưu máy phát điện từ một BP khác để tìm hiểu dòng tiêu thụ hiện tại từ POWERANK.


Cáp USB loại A - USB loại B để kết nối một máy phát với PC dài 1,55 mét.

Cá sấu BNS dài 1,1 mét, với dây linh hoạt được hàn vào cá sấu.

Chà, và thực sự, thủ phạm của đánh giá ở các góc độ khác nhau.
Trên bảng điều khiển phía trước, nút BẬT / TẮT, màn hình, một loạt các nút màu xám ở bên phải từ nó để điều khiển các tham số tín hiệu, chọn các chế độ đo và điều chế, nút chọn tín hiệu được tạo sóng, chế độ điều chế, chế độ điều chế, Cài đặt hệ thống SYS, lựa chọn chế độ đo, mũi tên Lựa chọn xả của giá trị tần số, v.v., nút OK để xác nhận đống tất cả và bật / tắt hai kênh, CH1 / 2, bật / tắt mỗi kênh, bộ mã hóa, đo lường và đầu ra của hai kênh.
Ở mặt sau của đầu nối TTL, USB và đầu nối nguồn, nhãn dán có tên của mô hình và sửa đổi 15m (15 MHz), lỗ thông gió.


Trên khuôn mặt bên, ngoài các khe thông gió, không có gì thú vị. Nắp trên bị điếc.

Ở dưới cùng có bốn chân nhựa màu đen, không may trượt trên bàn, và một chân đế gấp để thuận tiện.


Đôi chân sau, có lẽ, thay thế chống trượt.
Trọng lượng của máy phát điện 542 gram và rõ ràng nhất là cân chính nó.
Mưu đồ bên trong. Để làm điều này, chúng tôi tháo bốn ốc vít dài từ dưới cùng, làm phẳng bảng điều khiển phía trước bằng thẻ nhựa, loại bỏ phần trên của vỏ và thế giới bên trong của máy phát điện.

Vì nó dự kiến, có rất nhiều không gian. Nguồn cung cấp có thể dễ dàng được đặt bên trong trường hợp, nhưng dường như có nguyên nhân của nó đối với tùy chọn bên ngoài của nó.
Các bảng được kết nối bởi một vòng lặp mà các đầu nối đang ngồi chặt trong ổ cắm.
Bảng máy phát điện sạch, như thể không đóng gói thông lượng.

Ở gần đúng, chúng ta thấy rằng có khá nhiều thành phần. Từ chip não nổi bật của lưới công ty, Omron Relyushka, một bộ tản nhiệt nhỏ, logo, tên của nhà sản xuất và mô hình với sửa đổi - JDS6600REV.11. Số sửa đổi đưa ra lý do để tin rằng nhà sản xuất được tham gia hoàn toàn vào mô hình, liên tục cải thiện nó.

Tôi xin lỗi trước rằng lần này tôi sẽ không cung cấp cấu hình dữ liệu cho tất cả các yếu tố chính, nhưng mọi người sẽ hiển thị chúng gần hơn.
Chip lập trình chịu trách nhiệm cho hoạt động của não
.

Phần còn lại sẽ được gỡ bỏ dưới spoiler.











Thêm một chút chi tiết hơn về các thành phần ẩn dưới bộ tản nhiệt. Đây là một cặp bộ khuếch đại tốc độ cao.

Chúng được bao phủ bởi một bộ tản nhiệt mà không cần dán nhiệt, có thể không quan trọng, nhưng khi lắp ráp nó được thêm vào.
Bảng điều khiển chứa nhiều yếu tố ít hơn nhiều. Flux Dấu vết chỉ ở nơi các nút hàn thủ công bật / tắt, bộ mã hóa, màn hình hiển thị và đầu nối.


Các nút ở đây là khá cơ học và phải phục vụ trong một thời gian dài.


Đi đến bản chất của thiết bị.
Việc bao gồm máy phát được kèm theo một thông báo trên màn hình trên Lựa chọn ngôn ngữ - tiếng Trung hoặc tiếng Anh, quá trình tải, mô hình, số lô. Đang tải kéo dài theo nghĩa đen 1-2 giây.

Ngay sau khi tải xuống, thông tin về các tín hiệu đặt trước được gửi đến cả đầu ra của máy phát xuất hiện. Hoạt động của các đầu ra của máy phát được biểu thị bằng chữ khắc trên màn hình và ánh sáng của đèn LED màu xanh lục qua các đầu nối đầu ra. Bạn có thể tắt cả hai đầu ra ngay lập tức bằng cách nhấn nút OK hoặc riêng từng nút kênh CH1 / 2.
Thông tin về các thông số của các tín hiệu trên các kênh giống hệt nhau cho các kênh đầu tiên (trên cùng) và thứ hai (thấp hơn), ngoại trừ hình ảnh hình ảnh.

Nói chung, việc làm chủ máy phát điện không có quá nhiều thời gian, mục đích và ý nghĩa của các nút dễ hiểu trực giác. Mô tả để viết để rất khó để đọc độc giả khó khăn hơn sử dụng trong thực tế. Do đó, chúng tôi sử dụng hình ảnh từ manula.
Một lần nữa về việc bổ nhiệm các cơ quan quản lý, hiển thị thông tin.

Bản chất của thông tin được hiển thị và các nút ở bên phải màn hình.

Mục đích của các nút chức năng

Sau khi chuyển đổi trên hai đầu ra, mặc định là tín hiệu hình sin có tần số 10 kHz, quét 5 volt, làm đầy 50%, bù 0 volt và sự thay đổi pha giữa các kênh 0 độ. Với các nút màu xám ở bên phải của các tham số này thay đổi và không có gì để nói ở đây. Đã chọn tham số mong muốn, sau đó các nút mũi tên đã chọn Xả tham số biến và bộ mã hóa thay đổi giá trị.
Lựa chọn nút sóng của tín hiệu được tạo, chế độ điều chế, điều chế điều chế điều biến điều biến điều biến điều chế điều chế điều chế, MOS, SEC của các cuộc gọi chế độ lựa chọn chế độ đo.
Khi bạn nhấp vào nút sóng, hình ảnh sau xuất hiện trên màn hình và chọn lựa chọn hình thức tín hiệu.

4 Tín hiệu chính (Sinusoid, uốn khúc, xung, tam giác) và một hình dạng tùy ý được quy định trong ô nhớ đầu tiên được dành cho điều này được gắn với các nút màu xám.
Một số lượng lớn hơn nhiều tín hiệu có thể được chọn bằng cách xoay tay cầm bộ mã hóa. Phương pháp này giúp bạn có thể chọn:
17 Tín hiệu đặt trước - SINE, SUARE, PULSE, Tam giác, Partialsine, CMOS, DC, Half-wave, Full-Wave, Pos-Breadder, Neg-Ladder, Tiếng ồn, exp -ing, Exp-Discay, SINC, SINC, SINC, Lorenz.
và 15 tín hiệu tùy ý tùy ý. Từ nhà máy, 15 tế bào này trống, không có gì được viết trong đó - tại cửa hàng 0 volt, 0 hertz. Xem xét chúng. Xem xét sau khi cài đặt phần mềm.
Trong hướng dẫn, có một bài phát biểu về biên độ của tín hiệu và điều chỉnh của nó từ 0 đến 20 volt. Trong thực tế, một cách điều chỉnh biên độ chỉ có thể được nói cho các tín hiệu cá nhân, chủ yếu là chúng ta đang nói về một cú swing.

Sinusoid Wise 5V (trên máy phát điện 5V, dao động hiện tượng hiển thị giá trị của phạm vi, mặc dù nó ghi về biên độ).

Uốn khúc 5V (trên máy phát điện 5V, máy hiện sóng hiển thị giá trị của phạm vi, nhưng ghi về biên độ).

Sự khác biệt giữa Sguare và Pulse không thông báo trên dao động. Như uốn khúc, nó vẫn là khi chuyển đổi, vì vậy tôi không đăng màn hình.
Cố định cảm ơn
Cho đến lúc đó, không thể nhìn thấy sự khác biệt cho đến khi bạn bắt đầu thay đổi nhiệm vụ yếu tố điền. Nhiệm vụ chỉ thay đổi trong xung, trong chế độ Mandrine SGUARE, hệ số Fill chỉ thay đổi trên màn hình máy phát - nó không ảnh hưởng đến dao động.

Tín hiệu hình tam giác (trên máy phát điện 5V, máy hiện sóng hiển thị giá trị của phạm vi, nhưng ghi về biên độ).

Tín hiệu hình sin một phần tiếp theo là một phần sin một phần, nhưng sự khác biệt so với sin trên bộ dao động cũng không nhận thấy và tôi không đăng màn hình.
Cố định cảm ơn
Đây là tình huống, cũng như với tín hiệu xung, thay đổi yếu tố điền và có được các thay đổi trong sinusoids. Nhiệm vụ chỉ thay đổi trong sin một phần, ở chế độ sin, hệ số làm đầy chỉ thay đổi trên màn hình máy phát - nó không ảnh hưởng đến dao động.

Tín hiệu CMOS tiếp theo. Tốc độ / Biên độ được điều chỉnh từ 0,5 đến 10 volt, mặc dù thực tế là xử lý bộ mã hóa trên màn hình được đặt thành 20 volt.

Sau đây là tín hiệu DC, nhưng trên bộ dao động của sự im lặng.

Tiếp theo, tín hiệu nửa sóng ở đây chỉ thấy chúng ta thấy biên độ. Để so sánh, kênh thứ hai đặt sinusoid. Mặc dù trình tạo hiển thị biên độ của 5 volt và dao động hiện đại được ghi lại, nhưng chúng ta thấy rằng các sin và biên độ của nửa sóng được đo.

Trên Wave-Wave cũng thấy phép đo biên độ và, ở tần số được đặt trên máy phát 10 kHz, 20 kHz trên dao động.

Các tín hiệu lớn và thang tiêu đề được đặt trên các kênh thứ nhất và thứ hai, tương ứng. Một lần nữa chúng ta thấy phạm vi.

Tiếng ồn trên cả hai kênh đều ồn ào độc lập với nhau với các thông số khác nhau.

Một lần nữa cho khả năng hiển thị và tiết kiệm các tín hiệu Exp-Rise và Exp-Decay trên các kênh khác nhau.

Bởi cùng một kế hoạch đa giai điệu và sinc.

Tín hiệu Lorenz.

Chức năng hữu ích sau đây của nhạc cụ là chức năng đo / đo. Thiết bị cho phép bạn đo tín hiệu bằng tần số lên tới 100 MHz. Chức năng được kích hoạt bởi nút sởi. Chuyển đổi giữa các phép đo và đồng hồ có thể được thực hiện theo ba cách - nút funk, các nút có mũi tên và bộ mã hóa.

Với nút đảo chính, chọn đầu vào mở hoặc đóng, nút MODE - tần số hoặc thời gian đếm.
Tổng quan JDS6600 cho phép bạn đo những gì nó cũng tạo ra. Chúng tôi chỉ định các tham số tín hiệu tại đầu ra máy phát và kết nối với lối vào đo.

Các chức năng điều chế sau đây. Kích hoạt bởi nút mod. Ba chế độ có sẵn ở đây: Máy phát điện xoay - Tần số quét, Máy phát xung - Máy phát xung và Máy tạo gói xung - Burst. Các chế độ được chọn bởi nút FUNC.
Bóp có thể có trên hai kênh, nhưng không cùng một lúc - hoặc là thứ nhất hoặc thứ hai.

Chúng tôi chọn mũi tên hoặc bộ mã hóa, đặt tần số ban đầu và cuối cùng của tín hiệu (chọn tín hiệu trước ở chế độ sóng), phụ thuộc tuyến tính hoặc logarit và bật.
Logarit.

Tuyến tính.

Chế độ máy phát xung (chỉ có kênh một).


Tạo ra chế độ tạo xung bùng nổ (kênh một).

Tại đây bạn có thể chỉ định số lượng xung trong một gói từ 1 đến 1.048,575 và chọn chế độ
Hai gói xung

Một trăm gói xung

471 gói.

Hãy chú ý đến sự thay đổi của VMIN, VMAX với sự gia tăng số lượng gói. Với một lượng nhỏ số lượng của chúng, các xung động có một cực âm, thì hình ảnh là khác nhau. Ai có thể giải thích, xin vui lòng làm rõ trong các ý kiến.
Cố định cảm ơn Đã trỏ đến một lỗi trong việc chọn chế độ ghép AC trên máy hiện sóng. Nếu bạn thay đổi trên DC, mọi thứ đã rơi vào vị trí, mà tôi yêu cầu bạn kiểm tra Qu1ck.

Ở chế độ Burst, bốn loại đồng bộ (như tôi hiểu nó. Nếu tôi nhầm chính xác) - từ kênh máy phát thứ hai - trig chig, đồng bộ hóa bên ngoài - ext.trig (ac) và ext.trig (dc) và trig thủ công - hướng dẫn sử dụng.
Nút chức năng sau là nút SYS, mở quyền truy cập vào cài đặt máy phát. Có thể cần phải mô tả phần này ngay từ đầu, nhưng chuyển sang nhu cầu lớn nhất của các chức năng.

Ngoài việc bao gồm / ngắt kết nối tín hiệu âm thanh Khi bạn nhấn các nút, hãy điều chỉnh độ sáng của màn hình, chọn ngôn ngữ (tiếng Trung, tiếng Anh) và đặt lại về cài đặt gốc, ở đây bạn có thể thay đổi số tín hiệu được hiển thị / được gọi là tùy ý ( Từ nhà máy 15, bạn có thể cài đặt tất cả 60), tải xuống / tải xuống / ghi 100 ô bộ nhớ và đồng bộ hóa các kênh dưới dạng tín hiệu, tần số, biên độ (phạm vi), làm đầy, dịch chuyển.

Tinh chất của 60 tế bào và 100 tế bào sẽ được hiểu một lát sau, sau khi kết nối với PC.
Để kết nối máy phát với máy tính, bạn phải cài đặt phần mềm từ bộ.
Bằng cách kết nối kho lưu trữ, trước tiên bạn cần cài đặt trình điều khiển CH340Q từ thư mục ổ đĩa H340 (Lưu trữ CH340.RAR), sau đó cài đặt trình điều khiển Visa từ thư mục Visa (Setup.exe Installer) và chỉ sau đó là trình cài đặt chương trình điều khiển từ Thư mục tiếng Anh \\ jds6600 \\ setup.exe
Khi trình tạo kết nối với máy tính và chương trình bắt đầu, bạn phải chọn một SOM ảo nơi thiết bị được kết nối và nhấp vào nút Kết nối. Nếu cổng được chọn chính xác, chúng ta sẽ thấy một hình ảnh như vậy.

Vỏ giao diện được biểu thị bằng bốn tab - cấu hình đầu tiên để kết nối với PC.
Tab thứ hai - Bảng điều khiển - Bảng điều khiển máy phát. Đây là tất cả giống nhau như khi được điều khiển bằng bảng điều khiển phía trước của thiết bị, nhưng nó thuận tiện hơn nhiều.

Tất cả các tùy chọn được lắp ráp trên một màn hình và thao tác thông thường của chuột rất dễ dàng tạo điều kiện thuận lợi cho việc thao tác với máy phát điện. Ngoài ra, trên tab này, đồng thời với các hoạt động qua các tín hiệu có sẵn cho đồng bộ hóa kênh, cần phải thực hiện thông qua bảng điều khiển phía trước của trình tạo thông qua cài đặt hệ thống máy phát.
Tiếp theo, tab Chức năng mở rộng là một chất tương tự của các nút sởi và mod trên bảng điều khiển phía trước của thiết bị, chỉ trên một màn hình. Nhưng cũng có một sự khác biệt - không có chỗ trong môi trường ảo cho chức năng tạo xung trong chế độ chế độ sửa đổi (MOD). Bảng điều khiển phía trước trong chế độ Mod có sẵn ba chức năng - cán tần số, máy phát xung và máy phát xung Pulse. Chỉ có tần số quét và vỡ có sẵn từ máy tính.

Và tab tùy ý cuối cùng cho phép bạn tạo các hình thức tín hiệu của mình và ghi lại chúng trong các ô nhớ máy phát điện ban đầu (60 miếng).

Bạn có thể bắt đầu với một chiếc lá sạch, như trên màn hình ở trên và bạn có thể lấy tín hiệu đặt trước (17 miếng) và được đăng ký trên nó, sau đó ghi vào một trong 60 ô của tín hiệu tùy ý.

Đối với sự rõ ràng, nó đã được ghi lại trong tế bào bộ nhớ 01 tùy ý như một tín hiệu như vậy.

Và trên dao động, chúng ta thấy những điều sau đây:

Tại đây bạn có thể thay đổi biên độ, offset, pha, nhưng vì một số lý do, bạn không thể thay đổi hệ số điền.
Bây giờ tôi muốn quay lại 60 và 100 tế bào. Phương pháp gõ khoa học và so sánh kết quả được tính toán rằng nút SYS trên bảng điều khiển có thể mở và tạo tối đa 60 ô tín hiệu tùy ý (từ nhà máy 15), có thể được tạo bằng phần mềm và viết chúng vào 60 ô này.
Do đó, nó sẽ có sẵn từ bảng phát và bảng điều khiển 17 tab của tiêu chuẩn và 60 tín hiệu tùy ý.
Nhưng, nếu bộ này không đủ nếu bất kỳ tín hiệu nào có nhu cầu và một số không có (ví dụ, chẳng hạn, việc thiếu cưa trực tiếp và đảo ngược) và không thể được tạo bằng phần mềm (ví dụ: do sự bất khả thi của Thao tác với hệ số điền từ vỏ phần mềm), tín hiệu mới có thể được tạo từ bảng phát bằng cách thay đổi bất kỳ tham số nào. Tiếp theo, bạn cần chọn số ô từ 00 đến 99 trong menu SYS (đó 100) và nút Lưu để ghi tín hiệu vào ô này. Bây giờ, khi bạn cần nó, hãy chuyển đến SYS, chọn số ô với tín hiệu này và nút tải tải nó từ bộ nhớ.
Những, cái đó. Trên thực tế, bạn có thể sử dụng tín hiệu 177 !!! 17 Preet + 60 tùy ý + 100 có thể tải xuống từ bộ nhớ khi được yêu cầu.

Trong phần cuối cùng của đánh giá, hãy xem, tần số nào, trình tạo giữ lại dạng sóng tốt.
Sinusoid 100 kHz 5V và 1 MHz 5V.

Sinusoid 6 MHz 5V và 10 MHz 5V

Như bạn có thể thấy, có sự giảm tín hiệu của tín hiệu và nó không phụ thuộc vào giá trị tải. Không có tải nào cả, 1 com, 10 com, 47 kω - luôn luôn có sự suy giảm trong phạm vi, nhưng luôn ở trong khu vực 0,5 Volt.
Ở vùng MHz thứ 13, nó được giảm 0,7 volt, nhưng hơn nữa, với 5 volt của phạm vi, mùa thu không tăng.

Sinusoid 15 MHz 10 volt - không còn sự suy giảm trong phạm vi. Nhưng đây đã là 15 MHz.

Sau đó, tính năng của trình tạo JDS6600-15M được xác định - biên độ được khai báo là 20 volt đã được tiết lộ, chỉ liên quan đến các tín hiệu (bất kỳ hình dạng nào) với tần số lên tới 10 MHz. Biên độ / SPOLLE dự kiến \u200b\u200bbên dưới đặt giá trị. Tài sản 1/10.

Trong khoảng 10-15 MHz, biên độ / phạm vi tối đa có thể là 10 volt. Một bộ mã hóa hoặc trong chương trình chúng tôi cài đặt 20 volt (bạn có thể thấy 20 volt được cài đặt trên màn hình máy phát), sau đó tần số cao hơn 10 MHz và các bài đọc biên độ trên màn hình của thiết bị được chuyển đổi bằng 10 volt. Theo đó, tại lối ra của 10 volt. Một tính năng như vậy.

Với hình dạng của các sinusoids như thể mọi thứ theo thứ tự, hãy xem uốn khúc.
10 kHz 5V và 100 kHz 5V.

1 MHz 5V và 6 MHz 5 V.

6 MHz 10V và 6 MHz 20V.
Nó đã rõ ràng rằng ở tần số cao, MeanDRA phấn đấu cho một sinusoid, vốn có ở nhiều máy phát điện.

Tam giác 100 kHz 5V và 1 MHz 5V.

Với tần suất và biên độ tăng dần, dạng tín hiệu bắt đầu thay đổi.
5 MHz 5V và 5 MHz 12V.

Các hình thức tín hiệu ở tần số cao là xa lý tưởng, nhưng nó đã sẵn sàng cho việc này. Người có kinh nghiệm Giá thiết bị sẽ nói rất nhiều, đối với người dùng không hấp dẫn, tài liệu được phác thảo - tôi hy vọng nó sẽ hữu ích. Trong mô tả của máy phát điện có tiếp thị và tôi chắc chắn đã phác thảo, không phải tất cả mọi thứ có thể được vắt ra khỏi thiết bị, mà là chính cho thấy. Có lẽ các mô hình cũ hơn trong dòng 6600 là tội lỗi ít hơn, nhưng chúng đắt hơn. Ví dụ được cung cấp có thể được mô tả như một máy phát điện ban đầu, cấp ngân sách cho vòng tròn nhiệm vụ của riêng mình - Đào tạo, Đào tạo, Đài phát thanh, có lẽ là một số sản phẩm không đặc biệt phức tạp và đòi hỏi.
Trong số các nhược điểm, tôi sẽ lưu ý sự giảm biên độ / phạm vi của tín hiệu với tần số tăng dần, sự vắng mặt của cưa (nhưng bạn có thể tự tạo bằng cách thay đổi hệ số làm đầy và ghi vào ô).
Nhà phát triển muốn không tham gia vào tiếp thị, kết thúc một chút bởi.
Trong số những lợi thế, tất cả đều giống nhau là một chức năng rộng, khả năng chỉnh sửa tín hiệu, ghi lại chúng trong các ô nhớ, điều khiển trực quan, hai kênh độc lập.
Vào cuối sự thay thế cung cấp điện tiêu chuẩn và đo mức tiêu thụ hiện tại.

Tiêu thụ hiện tại không vượt quá một ampere và bạn có thể cung cấp cho máy phát điện từ Power Bank, để có được dây phù hợp.
Nếu một cái gì đó chưa được hiển thị, sau đó xây dựng một câu hỏi chi tiết - trình tạo trên bảng, tôi sẽ có kinh nghiệm.

Các hàng hóa được cung cấp để viết một cửa hàng khảo sát. Đánh giá được xuất bản theo đoạn 18 của Quy tắc trang web.

Tôi dự định mua +17 Thêm vào mục ưa thích Tôi thích đánh giá +43 +61