PeakTech 4060 MV DDS Generadores de función Manual de usuario

PeakTech 4060 MV DDS Function Generators User Manual

Logotipo de PeakTechUnser Wear é unha barra de medida....
Xeradores de funcións 4060 MV DDS
Manual de usuarioXeradores de funcións PeakTech 4060 MV DDSPeakTech 4055 MV / 4060 MV MVMV
Manual de operación
Xeradores de funcións DDS

Xeradores de funcións 4060 MV DDS

Xeradores de funcións PeakTech 4060 MV DDS - fig

Precaucións de seguridade

Este produto cumpre cos requisitos das seguintes directivas da Unión Europea para a conformidade CE: 2014/30/UE (compatibilidade electromagnética), 2014/35/UE (baix vol.tage), 2011/65/UE (RoHS).
Para garantir o funcionamento seguro do equipo e eliminar o perigo de lesións graves por curtocircuítos (arco eléctrico), deben observarse as seguintes precaucións de seguridade.
Os danos derivados do incumprimento das medidas de seguridade están exentos de calquera reclamación legal.

  • Antes de conectar o equipo á toma principal, verifique que o voltage corresponde ao voltage configuración do equipo.
  • Conecte os enchufes principais do equipo só a unha toma de corrente con conexión a terra.
  • Non exceda a clasificación de entrada máxima permitida
  • Substitúa un fusible defectuoso só por un fusible da clasificación orixinal. Nunca cortocircuite o fusible nin o soporte de fusible
  • Desconecte os cables de proba ou a sonda do circuíto de medición antes de cambiar de modelo ou función.
  • Comprobe os cables de proba e as sondas de illamento defectuoso ou cables pelados antes de conectar o equipo
  • Non cubra as ranuras de ventilación do armario para garantir que o aire poida circular libremente no interior
  • Non introduza obxectos metálicos no equipo a través das ranuras de ventilación
  • Non coloque recipientes cheos de auga sobre o equipo (perigo de curtocircuíto no caso de coñecer o recipiente)
  • Para evitar descargas eléctricas, non utilice este produto en ambientes húmidos ou damp condicións. Realizar traballos de medición só en roupa seca e zapatos de goma, é dicir, en colchonetas illantes
  • Nunca toque as puntas dos cables de proba ou da sonda
  • Cumpre coas etiquetas de advertencia e demais información do equipo
  • Non someta o equipo á luz solar directa ou a temperaturas extremas, humidade ou dampness
  • Non someta o equipo a golpes ou vibracións fortes
  • Non opere o equipo preto de campos magnéticos fortes (motores, transformadores, etc.)
  • Manteña os soldados ou as pistolas quentes lonxe do equipo
  • Permitir que o equipo se estabilice a temperatura ambiente antes de realizar medicións importantes para medicións exactas)
  • Limpe periodicamente o armario con anuncioamp pano e deterxente medio. Non use abrasivos nin disolventes * O medidor só é para uso en interiores.
  • Non faga funcionar o medidor antes de que o armario estea pechado e atornillado con seguridade xa que o terminal pode transportar voltage.
  • Non garde o medidor nun lugar con substancias explosivas e inflamables
  • Non modifique o equipo de ningún xeito
  • A apertura do equipo e os traballos de servizo e reparación só deben ser realizados por persoal de servizo cualificado
  • O instrumento debe estar configurado para que o enchufe de alimentación poida desconectarse do enchufe con facilidade.
  • Os instrumentos de medición non pertencen ás mans dos nenos.

Limpeza do armario:
Antes de limpar o armario, retire o enchufe da toma de corrente. Limpar só con anuncioamp, pano suave e un limpiador doméstico suave dispoñible no comercio. Asegúrese de que non entre auga no interior do equipo para evitar posibles curtos e danos no equipo.

Introdución dos xeradores de funcións PeakTech® DDS

Coa técnica de síntese dixital directa (DDS), os xeradores de funcións PeakTech® DDS teñen índices de alto rendemento e numerosas características de función que son necesarias para a rápida finalización da medición. O deseño sinxelo e claro do panel frontal e a interface de visualización do número e da luz indicadora son convenientes para que os usuarios poidan operar e observar. Ademais, as funcións opcionais ampliadas melloran as características do sistema.
2.1. Prepárese para usar
2.1.1. Para comprobar o instrumento e os accesorios
Comprobe se o instrumento e os accesorios están completos e intactos. Se o paquete está moi danado, consérvao ata que o instrumento supere a proba de rendemento.
2.1.2. Conecte e active o xerador de funcións 
Para garantir o funcionamento seguro do instrumento, débense cumprir as seguintes condicións.

Voltage: CA 100-240 V
Frecuencia: 45-65 Hz
Potencia: < 20VA
Temperatura: 0 ~ 40 °C
Humidade: < 80 %

AVISO!
Para garantir a seguridade do operador, débese utilizar unha toma de corrente triple con cable de terra seguro.
2.2. Descrición do panel frontal e posterior
2.2.1. Panel frontal:Xeradores de funcións PeakTech 4060 MV DDS - Panel frontal

1. Interruptor de alimentación
2. Teclas de función
3. Saída de forma de onda
4. Saída de sincronización
5. Pomo de axuste
6. Teclas numéricas
7. Pantalla de visualización

2.2.2. Panel traseiro: Xeradores de funcións PeakTech 4060 MV DDS - Panel traseiro

8. Dispositivo USB
9. Poder Ampsaída do lificador
10. Poder Ampentrada máis viva
11. Entrada de disparo
12. Toma de corrente alterna

2.3. Descrición da pantalla
A pantalla mostra dous grupos de díxitos, o grupo da esquerda con 6 díxitos mostra a frecuencia, o período, a atenuación, o ciclo de traballo e así por diante dos sinais. Mostran os catro díxitos da dereita ampcompensación de litude e así por diante dos sinais. Tamén hai luces indicadoras de letras na pantalla, para indicar o sinal de forma de onda actual, as opcións de parámetros e tamén as unidades de parámetros.
2.4. Introdución ao teclado
Hai un total de 28 teclas no panel frontal (ver imaxe do panel frontal), cuxas funcións son respectivamente:

  • 【0】 【1】 【2】 【3】 【4 】【5】【6】【7】【8】【9 】Teclas: tecla de entrada de díxitos.
  • Tecla 【.】: tecla de entrada de punto.
  • Tecla 【-】: tecla de introdución de menos, prema esta tecla para introducir menos na opción "compensación". Prema esta tecla para activar ou desactivar o ton de tecla circularmente baixo outras opcións.
  • Tecla 【 < 】: move o cursor cara á esquerda; eliminar a entrada ao introducir díxitos.
  • Tecla 【 > 】: move o cursor á dereita.
  • Tecla 【Freq】 【Período】: seleccione a frecuencia e o período circularmente, desactive o proceso de calibración ao calibrar.
  • 【Ampl Tecla】【Atender】: seleccionar amplititude e atenuación circularmente.
  • Tecla 【Offset】: selecciona o offset.
  • Tecla 【FM】 【AM 】【PM 】【PWM】 【FSK】【Sweep】【Burst】: selecciona e sae respectivamente FM, AM, PM, PWM, FSK, varrido de frecuencia e función de ráfaga.
  • Tecla 【Trigg】: selecciona o disparador externo baixo varrido de frecuencia, modulación FSK e función de ráfaga.
  • Tecla 【Saída】: abre e pecha o sinal de saída circularmente.
  • Tecla 【Shift】: selecciona a tecla Shift, volve á función do teclado no estado de control remoto.
  • 【Sino】【Cadrado】【Ramp】tecla: tecla shift, selecciona respectivamente onda sinusoidal, cadrado e ramp tres formas de onda comúns.
  • Tecla 【Arb】: tecla Shift, selecciona 16 tipos de formas de onda co número de secuencia das formas de onda.
  • Tecla 【Deber】: tecla shift, selecciona o ciclo de traballo do cadrado e a simetría de ramp.
  • Tecla 【Cal】: tecla shift, selecciona a función de calibración de parámetros.
  • Tecla de unidade: as seis teclas con caracteres de unidade enriba delas na parte inferior do instrumento non son teclas de maiúsculas, senón teclas de dobre función, preme estas teclas directamente para executar as funcións marcadas por si mesmas; ao introducir díxitos con teclas numéricas, prema estas seis teclas para seleccionar a unidade de entrada e finalizar a introdución de díxitos ao mesmo tempo.
  • Tecla 【Menú】: tecla para menú, seleccione diferentes opcións circularmente baixo diferentes funcións, consulte a lista a continuación:

Lista de opcións do menú

Menú Opción
Ton Fase e versión da forma de onda
Varrido de frecuencia Frecuencia de inicio, frecuencia final, tempo de varrido, modo varrido
Rebentar Período, conta de pulsos, fase de inicio
FM Frecuencia de modulación, desviación de frecuencia de modulación, forma de onda de modulación
AM Frecuencia de modulación, modulación ampprofundidade de litude, forma de onda de modulación
PM Frecuencia de modulación, desviación de fase, forma de onda de modulación
PWM Frecuencia de modulación, profundidade de ancho de modulación, forma de onda de modulación
FSK Taxa de salto, frecuencia de salto
Calibración Valor de calibración: cero, compensación, amplititude, frecuencia, ampplanitude de litude

2.5. Funcionamento básico
Na seguinte descrición explicarase o funcionamento básico para satisfacer a necesidade habitual dos usuarios. Todo usuario que teña dúbidas debe ler os contidos correspondentes no capítulo 3 desta instrución.
2.5.1 Función de frecuencia única: 
Que é predeterminado despois do arranque e emite un sinal de frecuencia única.
Configuración de frecuencia:
Establece o valor de frecuencia en 3.5 kHz 【Freq】【3】 【.】【5】【kHz】.
Axuste de frecuencia:
Preme a tecla 【 <】ou【 > 】para mover o cursor, cambia o botón de axuste cara á esquerda ou á dereita para diminuír ou aumentar o díxito no cursor, tomando prestado ou levando o díxito anterior continuamente. Move o cursor á esquerda para un axuste groso e á dereita para un axuste fino. O botón de axuste tamén é aplicable para axustar os díxitos doutras opcións, que non se describirán máis.
Configuración do período:
Establece o período como 2.5 ms 【Período】【2】【.】 【5】 【ms】.
Ampconfiguración de lititude:
Establece o amplititude como 1.5 Vpp 【Ampl】 【1】 【.】 【5】【Vpp】.
Configuración de atenuación:
Establece a atenuación como 0dB (a atenuación automática é predeterminada despois do arranque) 【Aten】【0】【dB】.
Configuración de compensación:
Establecer a compensación de CC como -1Vdc 【Offset 】 【-】【1】【Vdc 】.
Selección de forma de onda común:
Seleccione o cadrado (se é o predeterminado despois do arranque) 【Maiús】 【Cadro】.
Configuración do ciclo de traballo:
Establece o ciclo de traballo do cadrado como 20 % 【Shift】【 【Duty】【2】【0】【%】.
Selección de outras formas de onda:
Seleccione a forma de onda de expoñente (número de secuencia 16, consulte a lista de números de secuencia de 16 tipos de formas de onda) 【Shift】【【Arb】【1】【2】 【N】
O contido a continuación mostra a función de varrido de frecuencia. Para observar e medir, os usuarios poden configurar o sinal de frecuencia única como seno, con amplitud de 1Vpp, e compensación de 0V DC.
2.5.2 Función de varrido de frecuencia:
Prema a tecla 【Sweep】 para emitir o sinal de varrido de frecuencia.
Configuración de frecuencia de inicio:
Establece a frecuencia de inicio en 5 kHz
Prema a tecla 【Menú】 para iluminar a letra "Inicio", prema 【5】【kHz】.
Axuste de frecuencia final:
Establece a frecuencia final en 2 kHz
Prema a tecla 【Menú】 para iluminar a letra "Parar", prema 【2】【kHz】.
Configuración do tempo de varrido:
Establece o tempo de varrido en 5 s
Prema a tecla 【Menú】 para iluminar a letra "Hora", prema 【5】【s 】.
Configuración do modo de varrido:
Establece o modo de varrido de logaritmo
Prema a tecla 【Menú】, prema 【1】 【N 】.
Configuración de varrido do disparador:
Prema a tecla 【Trig】, o varrido finalizará ao chegar ao punto final, cada vez que prema a tecla 【Trig】, o varrido do disparador do xerador vai unha vez. Prema de novo a tecla 【Barrir】 para continuar co varrido continuo.
2.5.3. Función de ráfaga:
Establece a frecuencia continua como 1 kHz.
Tecla 【Burst】, sinal de ráfaga de saída.
Configuración do período repetido:
Establece o período repetido como 5 ms
Tecla 【Menú】, carácter "Período" claro, prema 【5】【ms 】.
Configuración de conta de pulsos:
Establece a conta de pulsos como 1
Tecla 【Menú】, carácter "Ncyc" claro, prema 【1】【N】.
Configuración da fase de inicio:
Establecer a fase de inicio como 180°.
Tecla 【Menú】, acende o carácter "Fase", prema 【1】【8】【0】【°】.
Configuración de ráfaga de disparo:
Preme a tecla 【Trig】para deter a saída da ráfaga, despois cada vez que premes a tecla 【Trig】, o xerador activa unha ráfaga unha vez. Prema a tecla 【Ráfaga】 para retomar a ráfaga continua.
2.5.4. Función de modulación de frecuencia:
Establece a frecuencia continua como 20 kHz
Tecla 【FM】, sinal de modulación de frecuencia de saída.
Configuración de frecuencia de modulación: establece a frecuencia de modulación como 10 Hz
Prema a tecla 【Menú】 para iluminar o carácter "Mod_f", prema 【1】【0】 【Hz】.
Configuración de desviación de frecuencia: establece a desviación de frecuencia como 2 kHz.
Prema a tecla 【Menú】 para iluminar o carácter "Devia", prema 【1】【kHz】.
Configuración da forma de onda de modulación: establece a forma de onda de modulación como triángulo
Prema a tecla 【Menú】 para iluminar o carácter "Forma", prema 【2】 【N 】.
2.5.5. Ampfunción de modulación de lititude:
Tecla 【AM】, saída ampsinal de modulación de lititude.
Configuración de frecuencia de modulación:
Establece a frecuencia de modulación como 1 kHz.
Prema a tecla 【Menú】 para iluminar o carácter "Mod_f", prema 【1】【kHz】.
Modulación ampaxuste de profundidade de litude:
Establecer modulación ampprofundidade de litude como 50 %.
Prema a tecla 【Menú】 para iluminar o carácter "Profundidade" e, a continuación, prema 【5】【0】【%】.
Configuración da forma de onda de modulación:
Establecer forma de onda de modulación como seno.
Prema a tecla 【Menú】 para iluminar o carácter "Forma" e, a continuación, prema 【0】 【N】.
2.5.6. Función de modulación de fase:
Tecla 【PM】, sinal de modulación de fase de saída.
Configuración de frecuencia de modulación: establece a frecuencia de modulación como 10 kHz.
Prema a tecla 【Menú】 para iluminar o carácter "Mod_f", despois prema 【1】【0】【kHz】.
Configuración de desviación de fase: establece a desviación de fase como 180°.
Prema a tecla 【Menú】 para iluminar o carácter "Fase", despois prema 【1】【8】【0】【°】.
Configuración da forma de onda de modulación: establece a forma de onda de modulación como cadrada.
Prema a tecla 【Menú】 para iluminar o carácter "Forma" e, a continuación, prema 【1】 【N】.
2.5.7. Función de modulación de ancho de pulso (PWM):
Tecla 【PWM】, sinal de modulación de ancho de pulso de saída.
Configuración de frecuencia de modulación: establece a frecuencia de modulación como 1 Hz
Prema a tecla 【Menú】 para iluminar o carácter "Mod_f", despois prema 【1】【Hz】.
Configuración de desviación do ancho do pulso: establece a desviación do ancho do pulso como 80 %.
Prema a tecla 【Menú】 para iluminar o carácter "Devia" e, a continuación, prema 【8】【0】【%】.
Configuración da forma de onda de modulación: establece a forma de onda de modulación como seno.
Prema a tecla 【Menú】 para iluminar o carácter "Forma" e, a continuación, prema 【0】 【N】.
2.5.8. Función de cambio de frecuencia (FSK):
Establece a forma de onda como seno.
Tecla 【FSK】, saída de sinal FSK.
Configuración da taxa de salto: establece a taxa de salto como 1 kHz.
Prema a tecla 【Menú】 para iluminar o carácter "Taxa", despois prema 【1】 【kHz】.
Configuración de frecuencia de salto: establece a frecuencia de salto como 2 kHz.
Prema a tecla 【Menú】 para iluminar o carácter "Salto" e, a continuación, prema 【2】 【kHz】.

Resumo de principios

3.1. Marco principal Xeradores de funcións PeakTech 4060 MV DDS - Marco principal

3.2. Principio de funcionamento do DDS

  • Para xerar un voltagO sinal, a fonte de sinal analóxica tradicional adopta compoñentes electrónicos como oscilador de diferentes xeitos. Polo tanto, tanto a precisión como a estabilidade da frecuencia non son o suficientemente altas. Ademais, é da desvantaxetages de técnica complicada, baixa resolución e axuste de frecuencia inconveniente e realización de control informático. A técnica de síntese dixital directa (DDS) é un novo método de desenvolvemento para xerar sinais sen compoñentes de oscilador, mediante o cal se xeran unha serie de fluxos de datos mediante o método de síntese dixital e despois xérase un sinal analóxico preestablecido a partir dun conversor dixital-analóxico.
  • Para xerar un sinal sinusoidal, por exemploample, a función de y=sinx debe ser cuantificada dixitalmente primeiro, e despois tomando x como enderezo e y como os datos cuantificados para almacenalos no memorizador de forma de onda. DDS usa a técnica de adición de fases para controlar o enderezo do memorizador de forma de onda. Engade un incremento de fase ao resultado actual do acumulador de fases en cada sampperíodo de reloxo ling para cambiar o valor da frecuencia de saída cambiando o incremento de fase. Segundo a dirección do acumulador de fase, saca os datos cuantificados do memorizador de ondas e convérteos en vol analóxicotage mediante conversor díxito-analóxico e operación amplificador. Dado que os datos da forma de onda son discontinuos sampling, a forma de onda sinusoidal da escaleira sae do xerador DDS. A onda harmónica de alto nivel incluída debe filtrarse mediante un filtro pasabaixo para emitir unha onda sinusoidal continua. Con referencia de alta precisión voltagA fonte no conversor dixital analóxico, a forma de onda de saída é alta ampprecisión e estabilidade da litude.
  • AmpO controlador Lititude é un conversor dixital-analóxico. Baseado no ampvalor de litude predefinido polo usuario, xera un vol. analóxico correspondentetage e despois multiplicado polo sinal de saída para garantir o ampa litude do sinal de saída será o valor preestablecido. O controlador de compensación é un conversor díxito-analóxico. En función do valor de compensación predefinido polo usuario, xera un volume analóxico correspondentetage despois engadido co sinal de saída para garantir que a compensación do sinal de saída sexa o valor predefinido.

3.3. Principio de funcionamento do control de funcionamento

  • O microcontrolador controla o teclado e as pezas de visualización cun circuíto de interface, cando se preme unha tecla, o microcontrolador recoñece o código da tecla presionada e executa o programa de comando correspondente desta tecla. O circuíto de visualización funcionará para mostrar o estado de traballo do instrumento e cada parámetro.
  • Cambia o botón de axuste do panel para cambiar o díxito da posición do cursor, xerando un pulso de disparo cada 15 ° de rotación. O microprocesador podería xulgar que a rotación é á esquerda ou á dereita, se é á esquerda, o número na posición do cursor restarase 1; se é correcto, o número na posición do cursor engadirase 1 con acarreo ou préstamo continuo.

Instrución de manexo

4.1. Norma xeral de funcionamento
4.1.1. Entrada de datos:

  • Seleccione unha opción e introduza coas teclas numéricas os parámetros desta opción. As dez teclas de díxitos teñen a función de introducir datos de esquerda a dereita un por un.
    Permítese un punto nestes datos, pero só o primeiro é válido cando se introducen máis dun punto. Na función "offset", pódese introducir menos. As teclas de díxitos introducen un díxito na área de visualización que aínda non funcionan e pódense eliminar premendo 【<】, ou selecciona esta opción de novo para introducir a correcta se é unha entrada incorrecta, pero isto debe ocorrer antes de premer unha tecla de unidade . Finaliza a entrada de díxitos e fainos válidos premendo unha tecla de unidade.
  • Para calquera entrada premendo a tecla de punto e as unidades, o xerador mostrará esta entrada na súa forma determinada. Por exemplo, o xerador mostra 1.50000 kHz para ambas as entradas de 1.5 kHz e 1500 Hz.

4.1.2. Axuste co botón de axuste:

  • Nas operacións reais, os usuarios poden usar o botón de axuste para axustar continuamente o sinal. Preme 【<】ou【>】 para mover o cursor cara á esquerda ou á dereita. Xire o botón de axuste do panel frontal á dereita para engadir o díxito da posición do cursor en 1, pode facer un transporte ao primeiro; xira o botón de axuste cara á esquerda para restar o díxito da posición do cursor en 1, pode tomar un díxito prestado do primeiro. O díxito axustado polo botón de axuste funciona inmediatamente e non é necesario premer a tecla de unidade. Move o cursor cara á esquerda para facer un axuste aproximado mediante o botón e cara á dereita para facer un axuste fino.

4.1.3. Selección de medios de entrada:

  • Para os datos coñecidos, é o máis conveniente usar teclas numéricas, xa que se poden obter facilmente sen xerar datos transitorios por moi grande que sexa o cambio dos datos, que é tan importante. Para modificar os datos introducidos ou para introducir datos de secuencia, será máis cómodo utilizar o botón. Pero para unha serie de datos equidistantes, usar a tecla de paso será moito máis conveniente. Polo tanto, o usuario debe seleccionar ordenadamente segundo as diferentes aplicacións.

4.2. Función de frecuencia única

  • Despois do arranque, o xerador entra na función de continuidade automaticamente, a función de continuidade significa que o sinal de saída é estable e continuo, cuxa forma de onda, frecuencia, ampa lititude e a fase non cambiarán xunto co cambio de hora.

4.2.1. Configuración de frecuencia:

  • Prema a tecla 【Freq】, cuxa luz estará acesa, para mostrar o valor de frecuencia actual. O valor da frecuencia de entrada coas teclas numéricas ou o botón de axuste e os sinais desta frecuencia sairán desde o porto de saída.

4.2.2. Configuración do período:

  • Prema a tecla 【Freq】, a luz de "Período" estará acendida para mostrar o valor do período actual, introducir o valor do período coas teclas numéricas ou o botón de axuste. A frecuencia sintetízase no interior do xerador e convértese en período ao introducir e mostrar. Limitado pola baixa resolución de frecuencia, durante un período comparativamente longo, o xerador só podía emitir algúns puntos de frecuencia cun intervalo de período longo. Aínda que a configuración e o valor do período de visualización son precisos, o período do sinal de saída real pode ser comparativamente diferente a eles, o que debería terse en conta durante as operacións.

4.2.3. Ampconfiguración de lititude:

  • Prema【Ampl】, cuxa luz estará acesa, para mostrar o presente ampvalor de lititude, entrada ampvalor de litude con teclas numéricas ou botón de axuste e os sinais deste ampa litude sairá desde o porto de saída.
  • A relación entre o máximo ampa litude e o valor de compensación deben estar por debaixo da fórmula, se a configuración de ampexcede a especificación, o xerador modificarao ata que estea dentro do rango do máximo permitido ampvalor de lititude.

Vpp≤2× (10-|offset|)

4.2.4. Formato de ampvalor de lititude:
Hai dúas formas para ampEntrada e visualización de lititude: forma pico-pico e forma RMS.

  • Prema 【Vpp】ou 【mVpp】para introducir ampvalor pico-pico de lititude despois de introducir os díxitos.
  • Prema 【Vrms】ou 【mVrms】para introducir ampvalor RMS de lititude. O valor RMS só é aplicable a onda sinusoidal, onda cadrada e ramp onda, e outras formas de onda só poderían ser mostradas por ampvalor pico-pico de litude.

4.2.5. Ampconfiguración de atenuación de lititude

  • Prema 【Ampl 】tecla para iluminar "Aten" e mostrar o valor de atenuación actual. Ampa atenuación de litude é automática como predeterminado do arranque e aparece "Auto" o xerador seleccionará automaticamente a proporción de atenuación adecuada segundo o ampvalor de configuración de lititude, maior ampA resolución de litude, unha relación sinal-ruído máis alta e unha menor distorsión da forma de onda poderían realizarse ao mesmo tempo independentemente do ampmagnitude de lititude do sinal. O sinal de saída fai un salto momentáneo cando a atenuación cambia, o que non é benvido nalgunhas operacións, pero o xerador ten unha función de atenuación fixa para evitar esta circunstancia. Introduza valores de atenuación de 0 dB, 20 dB, 40 dB e 60 dB coas teclas numéricas, introduza 80 dB para seleccionar a atenuación automática. Os usuarios tamén poden usar o botón de axuste, a atenuación cambia ao seguinte para cada paso da rotación. Cando se selecciona o modo de atenuación fixa, a atenuación é fixa mentres o sinal ampa litude cambia e o sinal de saída pode cambiar continuamente dentro do conxunto amprango de lititude. Pero quizais apareza unha maior distorsión da forma de onda e unha mala relación sinal-ruído cando a atenuación é de 0 dB e o ampa lititude do sinal é pequena.

4.2.6. Carga de saída:

  • O valor de configuración de ampa litude calibrase cando o extremo de saída está aberto. O verdadeiro voltage da carga de saída é o valor de configuración de amplitude multiplicada pola relación de asignación da impedancia de carga (incluíndo a inductancia e a capacitancia) e a impedancia de saída. A resistencia de saída é duns 50. Cando a impedancia de carga é o suficientemente alta, a relación de asignación achégase a 1. O voltagA perda de impedancia de saída pódese descoidar. O verdadeiro voltage enfoques para o valor de configuración de amplititude. Pero cando a impedancia de carga é menor, o voltagNon se pode descoidar a perda de impedancia de saída. Hai que prestar máis atención a que o real voltage non concorda co valor de configuración de amplititude.
  • Cunha resistencia de saída de 50Ω, un curtocircuíto momentáneo do porto de saída non causa danos ao xerador, pero os usuarios deben tratar de evitar curtocircuítos por moito tempo baixo un alto vol.tage saída como perigo de causar danos ao xerador. O xerador ten función de voltagA protección, coa que o xerador pecha a saída automaticamente, fai unha alarma coa saída que indica a luz apagada cando conecta descoidadamente un alto vol.tage (menos de 30 V) ao porto de saída. Abra a saída premendo a tecla 【Saída】 só despois de borrar o fallo.

4.2.7. Configuración de compensación:
Nalgúns casos, certos compoñentes de CC deberían estar contidos no sinal de CA a emitir para producir unha compensación de CC.
Prema a tecla 【Offset】, cuxa luz estará acendida e mostrarase o valor de compensación actual. Introduza o valor de compensación coas teclas numéricas ou o botón de axuste do sinal de saída para xerar esta compensación de CC na saída. A relación entre a compensación máxima de CC e ampO valor de litude debe estar por debaixo da fórmula, se a configuración de compensación supera, o xerador modificarao ata que estea dentro do límite do valor de compensación máximo.
【offset】≤10-Vpp÷2
Hai que prestar atención a que a suma da metade da saída ampA lonxitude do sinal e o valor de compensación absoluto deben ser inferiores a 10 V para garantir que o valor máximo do sinal sexa inferior a ± 10 V. En caso contrario, o ampinducirase unha distorsión limitada pola lititude. Ademais, cando a atenuación da canle A se selecciona automática, a compensación de saída atenuarase coa atenuación de amplititude. Para o Vpp de ampmaior que 2 V, a compensación de saída real é o valor de compensación establecido. Para o Vpp de ampmaior que 0.2 V pero inferior a 2 V, a compensación de saída real é a décima parte do valor de compensación establecido. Para o Vpp de ampmenor de 0.2 V, a compensación de saída real é o un por cento do valor de compensación definido.
Será máis cómodo usar as teclas numéricas que o botón cando se axuste a compensación de CC para o sinal de saída. En xeral, se a compensación de CC é positiva ou negativa, o nivel de CC aumentará se se xira á dereita e baixará se se xira á esquerda. O signo de positivo e negativo cambiará automaticamente ao pasar polo punto cero.
4.2.8. Vol. de saída de CCtage:

  • Se o ampa atenuación de litude está configurada en 0 dB, o valor de compensación de saída é igual ao valor de compensación predefinido e é independente do amplititude.Conxunto ampa 0 V, o valor de compensación podería establecerse arbitrariamente dentro do rango de ± 10 V, o xerador agora é un vol de CCtage fonte de alimentación e saídas especificadas DC voltage sinal.

4.2.9. Selección da forma de onda da canle A:

  • O xerador pode emitir 16 tipos de formas de onda, prema 【Maiús 】 【Sine】, 【Maiús 】 【Cadrado 】, 【Maiús 】 【Ramp】Teclas directamente para seleccionar estes tres tipos de formas de onda comúns, mostrarase o carácter de forma de onda correspondente. Os usuarios poden seleccionar os 16 tipos de formas de onda con números de secuencia de formas de onda, tecla 【Shift】 【Arb】para mostrar o número de secuencia de formas de onda actual, os usuarios tamén poden introducir números de secuencia de formas de onda coas teclas numéricas ou o botón de axuste para seleccionar as formas de onda correspondentes definidas pola secuencia. números. Excepto tres formas de onda comúns, o carácter de forma de onda das outras formas de onda é "Arb". Os números de secuencia de formas de onda de 16 tipos de formas de onda están listados a continuación:

Lista de nomes e números de secuencia de 16 formas de onda:

número de secuencia forma de onda
0 seo
1 cadrado
2 ramp
3 pos-pulso
4 neg-pulso
5 escaleira
6 ruído
7 medio seno
8 seno límite
9 expoñente
10 logaritmo
11 tanxente
12 sen (x)/x
13 media volta
14 cardíaca
15 terremoto

4.2.10. Definición do ciclo de traballo:
Cando a selección actual da forma de onda é cadrada ou ramp(incluíndo pos-cadrado e pos-ramp), os usuarios poden premer a tecla 【Duty】 para mostrar o valor actual do ciclo de traballo, introducir o valor do ciclo de traballo con teclas numéricas ou o botón de axuste, entón a saída será cadrada ou ramp cun valor de ciclo de traballo fixo. A definición de ciclo de traballo cadrado é a relación entre o tempo de alto nivel dun cadrado e o período deste cadrado. O pensamento habitual do ciclo de traballo cadrado é 50 %, as formas de onda con outros ciclos de traballo adoitan denominarse pulso. A definición de ramp O ciclo de traballo é a relación entre o tempo de subida dunha ramp ao período deste ramp. O ramp ciclo de traballo chámase normalmente ramp simetría, ramps cunha simetría do 0 % ou do 100 % adoitan denominarse onda de dente de serra e ramp cunha simetría do 50% denomínase onda triangular.
Cando a frecuencia do cadrado é relativamente alta, o axuste do ciclo de traballo está limitado polo tempo de bordo, nunha relación como a seguinte fórmula:
Ciclo de traballo× Período≥2× Tempo de borde
or
Ciclo de traballo × Período ≤ Período -(2× Tempo de borde )

4.3. Configuración da fase de saída

  • Na función de continuidade, prema 【Menú】 para mostrar o valor da fase de saída, o valor da fase de entrada con teclas numéricas ou o botón de axuste, só hai dous valores de fase de saída, 0 e 1.
  • Ao establecer a fase como 0, a fase do sinal do porto 《OUTPUT》 e é a mesma que a do sinal do porto 《SYNC 》, mentres que ao configurar a fase como 1, os dous son opostos.

4.4. Función de varrido de frecuencia
No varrido de frecuencia, a frecuencia de saída cambia desde o punto de frecuencia inicial ao punto de frecuencia final segundo o tempo de varrido configurado. Os usuarios poden varrer dentro de todo o rango de frecuencias. Durante este proceso, a fase dos sinais de saída é continua. Todos os 16 tipos de formas de onda poderían ser varridos, por suposto que non ten sentido varrer DC ou ruído. O varrido de frecuencia da linealidade é semellante a ramp A modulación de frecuencia, coa diferenza de, o varrido de frecuencia non usa a forma de onda de modulación, senón que produce continuamente unha serie de puntos de frecuencia discretos segundo un determinado intervalo de tempo. Preme a tecla 【Sweep】 e o xerador entra na función de varrido de frecuencia.

4.4.1 Frecuencia de inicio e finalización:

  • Prema a tecla 【Menú】 para iluminar a letra "Inicio" e despois establecer o punto de frecuencia de inicio.
  • Prema a tecla 【Menú】 para iluminar a letra "Parar" e despois establecer o punto de frecuencia final.
  • If the end frequency value is more than the start frequency value, the sweep is positive from lower frequency to higher frequency, increasing step by step from the start frequency to the end frequency and then return to the start frequency.
  • If end frequency value is less than the start frequency value, the sweep is opposite from higher frequency to lower frequency, decreasing step by step from the start frequency to the end frequency and then return to the start frequency.

4.4.2 Tempo de varrido:

  • Preme a tecla 【Menú】 para iluminar a letra "Hora" e despois configura o valor do tempo de varrido.
  • O tempo de varrido significa o tempo de varrido desde o punto de frecuencia inicial ata o punto de frecuencia final.
  • O tempo de varrido de cada punto de frecuencia é o mesmo, polo que canto máis longo sexa o tempo de varrido, máis puntos de frecuencia se varrirán, menor será o paso do punto de frecuencia e máis fino será o varrido.
  • Canto máis curto sexa o tempo de varrido, menos puntos de frecuencia son varridos, maior será o paso do punto de frecuencia e máis áspero é o varrido.

4.4.3. Modo de varrido:

  • Prema a tecla 【Menú】 para configurar o modo de varrido. Establece o valor como 0, o carácter "lineal" iluminarase e agora o modo de varrido é a linealidade. Establece o valor como 1, iluminarase o carácter "log" para seleccionar o modo de logaritmo.
  • No modo de varrido de linealidade, o paso de frecuencia é fixo, pero un paso de frecuencia fixa sempre ten un mal efecto ao varrer unha frecuencia de rango comparativamente amplo.
  • Nese caso, a resolución é alta ao varrer o extremo superior da frecuencia, a frecuencia cambia lentamente e o varrido está ben.
  • Pero a resolución é baixa ao varrer o extremo inferior da frecuencia, a frecuencia cambia moi rapidamente, o nsweeping é áspero.
  • Polo tanto, o varrido de linealidade só é aplicable ao varrido cun rango de frecuencia estreito.
  • No modo de varrido de logaritmo, o valor do paso de frecuencia non se fixa, senón que cambia segundo a relación logarítmica.
  • Ao varrer o extremo superior da frecuencia, o valor do paso de frecuencia é relativamente grande; ao varrer o extremo inferior da frecuencia, o valor do paso de frecuencia é relativamente pequeno.
  • O cambio de frecuencia é comparativamente medio para o varrido cun amplo rango de frecuencias.
  • Polo tanto, o varrido logarítmico é aplicable ao varrido cun amplo rango de frecuencias.

4.4.4 Varrido de gatillo:
Cando o varrido continuo, o xerador usa unha fonte interna de disparo continuo e o varrido execútase continua e repetidamente. Prema a tecla 【trig】 para iluminar o indicador do teclado "trig" e o varrido finalizará ao chegar ao punto final, despois cada vez que prema a tecla 【trig】, o varrido execútase unha vez e despois detense na frecuencia de inicio esperando a seguinte disparador.
O disparador externo tamén está dispoñible.
Introduza o sinal de activación TTL no porto 《Trig In》 do panel traseiro.
O varrido execútase unha vez no bordo ascendente de cada sinal de disparo. Por suposto, o período de sinal de disparo debe ser maior que o tempo de varrido establecido.
No varrido do gatillo, preme a tecla 【Barrido】, o indicador do teclado "trig" apagarase e o xerador volverá ao modo de varrido continuo.
4.4.5. Saída de sincronización:

  • Durante o varrido de frecuencia, o porto "Sincronización" do panel frontal emite un sinal de sincronización.
  • Un sinal de sincronización é un sinal de onda de pulso con nivel TTL, do que o bordo ascendente do pulso coincide co punto de inicio do varrido e o bordo descendente coincide co punto medio da área de varrido, o período de varrido. a onda de pulso é a mesma co tempo de varrido.

4.5. Función burst
Explícase que no modo de ráfaga, a palabra "ráfaga" significa o ciclo de calquera forma de onda, non só o pulso. Na saída de ráfaga, o instrumento emite unha forma de onda cun número especificado de ciclos e nun período especificado nunha fase inicial, ou emite unha forma de onda cun número especificado de ciclos só unha vez. Todas as 16 formas de onda poderían usarse como forma de onda de ráfaga. Por suposto, usar sinal de CC ou ruído como sinal de ráfaga non é válido. Antes de entrar na función de ráfaga, os usuarios deben configurar a forma de onda, a frecuencia e amplitude da explosión baixo a función de continuidade.
Prema a tecla 【Burst】para iluminar o indicador do teclado "Burst", o xerador entrará na función de explosión.
4.5.1. Período repetido:
Prema a tecla 【Menú】 para iluminar o carácter "Período" e, a continuación, configure un período repetido. O período representa o tempo desde o inicio dunha cadea de pulsos ata o inicio da seguinte que debe ser o suficientemente longo como para conter os números de pulso da configuración, como mostra a seguinte fórmula:
Período repetido>Conto de pulsos ÷ Frecuencia de pulso
Se o axuste do período repetido é demasiado curto, o instrumento modificarao ata o valor mínimo permitido.
4.5.2. Conta de ráfagas:
Prema a tecla 【Menú】 para iluminar o indicador "Ncyc" e, a continuación, configure o reconto de ráfagas. O reconto de ráfagas representa o número de ciclos de cadea de pulsos nun período repetido, que debe ser o suficientemente pequeno como para estar contido nun período repetido, como mostra a seguinte fórmula:
Conta de pulsos < (período repetido × frecuencia de pulso)
Se o valor de conta de pulsos é demasiado grande, o instrumento modificarao ata o valor máximo permitido.
4.5.3. Fase de inicioe:
Prema a tecla 【Menú】 para iluminar o carácter "Fase" e, a continuación, configure o valor da fase inicial e final. O inicio e o final da cadea de pulsos están sempre na mesma fase da forma de onda, esta fase chámase fase inicial. O intervalo de configuración da fase de inicio é de 0° a 360°, non está dispoñible para onda cadrada.
4.5.4. Explosión do disparador:
No modo de ráfaga continua, o xerador usa unha fonte interna de disparo continuo para emitir ráfagas continuas en función do período repetido e do reconto de ráfagas establecidos de antemán. Preme a tecla 【trig】para iluminar o indicador do teclado "trig", a saída de ráfaga deténse e o xerador emite unha ráfaga cada vez que preme a tecla 【trig】, despois mantén o punto de inicio e agarda o seguinte disparador. Tamén pode usar unha fonte de disparo externa, entrada de sinal de disparo TTL desde o conector "Trig In" do panel traseiro do instrumento. O xerador emite unha ráfaga en cada bordo ascendente do sinal de disparo, despois mantén o punto de fase inicial e agarda o seguinte disparo. Por suposto, o ciclo do sinal de disparo debe axustarse ás condicións restrinxidas do período de explosión. Cando se dispara o disparo, ignórase a configuración do período. Cando se dispara o disparo, prema a tecla 【Burst】, a luz do teclado "trig" apagarase e o xerador volverá ao modo de ráfaga continua.
4.5.5. Saída de sincronización:
Independentemente do modo de ráfaga continua, de ráfaga única ou de saída con porta, pódese emitir un sinal de sincronización desde o conector "Sincronización" do panel frontal. É unha onda de pulso de nivel TTL, o seu bordo ascendente corresponde ao punto de inicio da explosión, mentres que o bordo descendente corresponde ao final da explosión. É dicir, durante a continuación da ráfaga, a saída de sincronización mantén o nivel alto; durante o período de parada da ráfaga, a saída de sincronización mantense nun nivel baixo.
En ráfaga continua, prema de novo a tecla 【Ráfaga】, o indicador do teclado apagarase, a función de ráfaga de saída do xerador e volverá á función de continuidade.
4.6. Modulación de frecuencia (FM)
Na modulación de frecuencia, a frecuencia da portadora varía polo vol instantáneotage de forma de onda modulante, as 16 formas de onda poderían usarse como forma de onda portadora. Por suposto, usar DC ou ruído como onda portadora non é válido. Antes de entrar na modulación de frecuencia, os usuarios deben configurar primeiro a forma de onda, a frecuencia e amplitude da onda portadora baixo a función de continuidade.
Prema a tecla 【FM】, o indicador do teclado "FM" estará acendido e o xerador entrará na función de modulación de frecuencia.
4.6.1 Frecuencia de modulación:
Prema a tecla 【Menú】 para iluminar o carácter "Mod_f" e, a continuación, configure o valor da frecuencia de modulación. En FM, a frecuencia de modulación adoita ser moi inferior á frecuencia portadora.
4.6.2 Desviación de frecuencia:
Prema a tecla 【Menú】 para iluminar o carácter "Devia" e, a continuación, configure o valor de desviación de frecuencia. A desviación de frecuencia representa a variación de frecuencia da onda portadora cando a forma de onda modulante está completa amplititude durante o proceso FM. Cando o ampa litude da forma de onda moduladora está no valor de pico positivo, a frecuencia de saída é igual á frecuencia da portadora máis a desviación de frecuencia e, cando está no valor de pico negativo, a frecuencia de saída é igual á frecuencia da portadora menos a desviación da frecuencia. . Polo tanto, a configuración de desviación de frecuencia debe cumprir as dúas condicións seguintes:
(Frecuencia portadora - desviación de frecuencia) > 0
(Frecuencia portadora + desviación de frecuencia) < O límite superior do xerador
4.6.3 Forma de onda de modulación:
Prema a tecla 【Menú】 para iluminar o carácter "Forma", móstrase o número de secuencia de onda de modulación actual, ingrese o número de forma de onda de modulación coas teclas numéricas ou o botón de axuste para seleccionar a forma de onda de modulación, a forma de onda de modulación pode ser calquera dos 16 tipos. das formas de onda listadas na táboa de formas de onda da sección 4.2.9.
4.6.4. Saída de sincronización:
En FM, o xerador emite un sinal de sincronización desde o conector "Sync" do panel frontal, que é unha onda cadrada con nivel TTL e ciclo de traballo do 50%, a súa frecuencia é igual á frecuencia de onda modulante e a súa fase está referenciada á fase do onda moduladora.
En FM, prema a tecla 【FM】, a luz do teclado de "FM" apagarase, o xerador sairá da función de modulación de frecuencia e volverá á función de continuidade.
4.7. Ampmodulación de lititude (AM)
En AM, o ampa lititude do portador varía polo vol instantáneotage da forma de onda modulante, todas as 16 formas de onda poderían usarse como forma de onda portadora, por suposto, non é válido usar DC ou ruído. Antes de entrar en ampmodulación de litude, os usuarios deben configurar en primeiro lugar a forma de onda, a frecuencia e amplitude da onda portadora baixo a función de continuidade.
Preme a tecla 【AM】, a luz do teclado de "AM" acenderase e o xerador entrará en ampfunción de modulación de lititude.
4.7.1. Frecuencia de modulación: 
Prema a tecla 【Menú】 para iluminar o carácter "Mod_f" e, a continuación, configure o valor da frecuencia de modulación. En AM, a frecuencia de modulación adoita ser moi inferior á frecuencia portadora.
4.7.2. Profundidade de modulación:
Prema a tecla 【Menú】 para iluminar o carácter "Profundidade" e, a continuación, configure o valor de profundidade de modulación. A profundidade de modulación representa a porcentaxetage de variación do portador amplititude ao ampvalor de configuración de litude mentres a onda modulante está a plena amplititude durante o proceso AM. Se o máximo ampA amplitud da forma de onda modulada denomínase Amax, o mínimo amplititude como Amin, o ampvalor de configuración de litude como A, a profundidade de modulación como M, entón a relación entre os catro valores é:
Amax = (1 + M) x A ÷ 2.2 Amin = (1 – M) x A ÷ 2.2
Entón a profundidade de modulación é M = (Amax – Amin) x 1.1÷A
Se a profundidade de modulación é do 120%, Amax=A, Amin=-0.09A.
Se a profundidade de modulación é 100%, Amax=0.909A, Amin=0.
Se a profundidade de modulación é do 50%, Amax=0.682A, Amin=0.227A.
Se a profundidade de modulación é do 0%, Amax=0.455A, Amin=0.455A.
É dicir, cando a profundidade de modulación é 0, portadora ampa lititude é a metade da ampconfiguración da lititude.
4.7.3. Forma de onda de modulación:
Prema a tecla 【Menú】 para iluminar o carácter "Forma", móstrase o número de secuencia de onda de modulación actual, ingrese o número de forma de onda de modulación coas teclas numéricas ou o botón de axuste para seleccionar a forma de onda de modulación, a forma de onda de modulación pode ser calquera dos 16 tipos. das formas de onda listadas na táboa de formas de onda da sección 4.2.9.
4.7.4. Saída de sincronización:
En AM, o xerador emite un sinal de sincronización desde o conector "Sync" do panel frontal, que é de onda cadrada con nivel TTL e ciclo de traballo do 50%, a súa frecuencia é igual á frecuencia de modulación e a súa fase está referenciada á fase do sinal de modulación. .
En AM, prema de novo a tecla 【AM】, a luz "AM" apagarase e o xerador sae da función AM e volve á función de continuidade.
4.8 Modulación de fase (PM)
En PM, a fase do portador varía polo vol instantáneotage da forma de onda modulante.
As 16 formas de onda poderían usarse como forma de onda portadora.
Por suposto, non é válido usar DC ou ruído.
Antes de entrar na modulación de fase, os usuarios deben configurar primeiro a forma de onda, a frecuencia e amplitude da onda portadora baixo a función de continuidade.
Preme a tecla 【PM】 para iluminar "PM", o xerador entra na función PM.
4.8.1. Frecuencia de modulación:
Preme a tecla 【Menú】 para iluminar o carácter "Mod_f" e despois establece o valor da frecuencia de modulación.
En PM, a frecuencia de modulación adoita ser moi inferior á frecuencia portadora.
4.8.2. Desviación de fase:
Prema a tecla 【Menú】 para iluminar o carácter "Devia" e, a continuación, configure o valor de desviación de fase.
A desviación de fase representa a variación da fase da portadora mentres que a forma de onda modulante é completa amplititude en modulación de fase. Cando o ampA litude da forma de onda moduladora está no valor pico positivo, a fase do sinal emitido aumenta un cambio de fase e, cando está no valor pico negativo, a fase do sinal emitido diminúe un cambio de fase.
4.8.3. Forma de onda de modulación:
Prema a tecla 【Menú】 para iluminar o carácter "Forma", móstrase o número de secuencia de onda de modulación actual, ingrese o número de forma de onda de modulación coas teclas numéricas ou o botón de axuste para seleccionar a forma de onda de modulación, a forma de onda de modulación pode ser calquera dos 16 tipos. das formas de onda listadas na táboa de formas de onda da sección 4.2.9.
4.8.4. Saída de sincronización:
En PM, o xerador emite un sinal de sincronización desde o conector "Sync" do panel frontal, que é unha onda cadrada con nivel TTL e ciclo de traballo do 50%, a súa frecuencia é igual á frecuencia de modulación e a súa fase está referenciada á fase da modulación. sinal.
En PM, prema a tecla 【PM】, a luz do teclado "PM" apagarase, o xerador sae da función PM e volve á función de continuidade.
4.9. Modulación de ancho de pulso (PWM)
En PWM, o ancho do pulso da portadora varía co volume instantáneotage do sinal modulador e a forma de onda da portadora debe ser de pulso.
Antes de entrar en PWM, os usuarios deben configurar primeiro a frecuencia e amplitude da onda portadora baixo a función de continuidade.
Preme a tecla 【PWM】, o indicador do teclado de "PWM" estará acendido e o xerador entra na función de modulación de ancho de pulso, a onda portadora establécese automaticamente como onda de pulso.
4.9.1. Frecuencia de modulación:
Prema a tecla 【Menú】 para iluminar o carácter "Mod_f" e establecer o valor da frecuencia de modulación. Na modulación de ancho de pulso, a frecuencia de modulación é moito menor que a frecuencia portadora.
4.9.2. Desviación de ancho de pulso:
Prema a tecla 【Menú】 para iluminar o indicador "Profundidade" e establecer o valor de desviación do ancho do pulso. Representa a variación da anchura do pulso portador ata o período do pulso cando a forma de onda moduladora está completa amplititude durante o proceso PWM, tamén a variación do ciclo de traballo. Nomee o ciclo de traballo máximo da portadora modulada como Dmax, e o mínimo como Dmin, a fórmula da desviación do ancho do pulso debe ser:
Desviación de ancho de pulso = Dmax – Dmin
Se Dmax = 80%, Dmin = 20%, a desviación do ancho do pulso é do 60%.
Se Dmax = 50%, Dmin = 50%, a desviación do ancho do pulso debería ser do 0%.
É dicir, cando a desviación do ancho do pulso é 0, o ciclo de traballo da onda de pulso é do 50%.
4.9.3. Forma de onda de modulación:
Prema a tecla 【Menú】 para iluminar o carácter "Forma", móstrase o número de secuencia de onda de modulación actual, ingrese o número de forma de onda de modulación coas teclas numéricas ou o botón de axuste para seleccionar a forma de onda de modulación, a forma de onda de modulación pode ser calquera dos 16 tipos. das formas de onda listadas na táboa de formas de onda da sección 4.2.9.
4.9.4. Saída de sincronización:
En PWM, o xerador emite un sinal de sincronización desde o conector "Sync" do panel frontal, que é unha onda cadrada con nivel TTL e ciclo de traballo do 50%, a súa frecuencia é igual á frecuencia de modulación e a súa fase está referenciada á fase da modulación. sinal.
En PWM, prema a tecla【PWM】, a luz do teclado "PWM" apagarase e o xerador sae da función PWM e volve á función de continuidade.
4.10. Tecla de cambio de frecuencia (FSK)
En FSK, a frecuencia da portadora cambia entre "frecuencia portadora" e "frecuencia de salto" alternativamente, a velocidade á que cambia a saída está determinada pola taxa de salto.
As 16 formas de onda poderían usarse como onda portadora.
Por suposto, o uso de sinal de CC ou ruído como onda portadora non é válido.
Antes de entrar en FSK, os usuarios deben configurar primeiro a forma de onda, a frecuencia e amplitude da onda portadora baixo a función de continuidade.
Prema a tecla 【FSK】 para iluminar o indicador do teclado "FSK", o xerador entra na función FSK.
4.10.1. Taxa de salto:
Prema a tecla 【Menú】 para iluminar o carácter "Taxa" e, a continuación, configure o valor da taxa de salto.
En FSK, a forma de onda de modulación está fixada como unha onda cadrada cun ciclo de traballo do 50%, a frecuencia da onda cadrada é a taxa de salto.
4.10.2. Frecuencia de salto:
O cambio de frecuencia é similar ao de FM cuxa forma de onda modulante é cadrada.
"Frecuencia de salto" é semellante a "Compensación de frecuencia", coa diferenza de, a compensación de frecuencia é un valor de compensación que a frecuencia da onda portadora positiva ou negativa, cuxo intervalo de configuración é relacional coa frecuencia da onda portadora, a frecuencia de salto pódese establecer arbitrariamente dentro do rango de frecuencias, non ten relación coa frecuencia portadora.
4.10.3. Disparador externo:
Despois de entrar na función FSK, o xerador usa a fonte de disparo interna como predeterminado, emite o sinal FSK en función da taxa de salto establecida.
Preme a tecla 【trig】, o indicador do teclado "trig" estará acendido e o xerador entrará no modo FSK cun disparador externo.
O sinal de disparo con nivel TTL introdúcese desde o conector "Trig In" do panel traseiro.
Se o nivel do sinal de disparo é baixo, a frecuencia do sinal de saída é a do portador, se o nivel do sinal de disparo é alto, a frecuencia do sinal de saída é a frecuencia de salto.
Cando se usa un disparador externo, ignórase a configuración da taxa de salto. Cando use o disparador externo, prema a tecla 【FSK】, o indicador do teclado "trig" apagarase e o xerador volverá ao modo de disparo interno.
4.10.4 Saída de sincronización:
En FSK, o xerador emite un sinal de sincronización desde o conector "Sync" do panel frontal, que é unha onda cadrada con nivel TTL e ciclo de traballo do 50%, a súa frecuencia é igual á taxa de salto. Se o sinal de saída é a portadora, emítese un sinal de sincronización de baixo nivel. Se a saída é a frecuencia de salto, emítese un sinal de sincronización de alto nivel.
No disparador interno FSK, prema de novo a tecla 【FSK】, o indicador do teclado "FSK" apagarase, o xerador sae da función FSK e volve á función de continuidade.

4.11. Porto de saída:
Hai dous portos de saída no panel frontal do instrumento, os usuarios non deben introducir sinal no porto de saída como unha posibilidade de danar o instrumento.
4.11.1. Porto de saída de sinal:
* 【Saída】: os sinais que xera o instrumento son todos saídos do porto de saída do sinal, prema a tecla 【Saída】para abrir ou pechar o sinal do porto de saída circularmente.

* O porto de saída está aberto cando a luz "Saída" está acendida e pecha cando a "Saída" está desactivada. Se conecta incorrectamente o alto voltagPara sinalar o porto de saída, o instrumento sufrirá un perigo de "enchemento inverso" e, a continuación, o instrumento activará a función de protección, pechará inmediatamente o porto de saída do sinal e emitirá unha alarma coa luz de "Saída" apagada. Neste caso, ten que comprobar a carga externa, só despois de eliminar o fallo pode premer a tecla 【saída】 para abrir o porto de saída do sinal.
4.11.2. Porto de saída de sincronización 《Sincronizar》:
Onda de pulso de saída compatible con TTL e CMOS, nivel alto >4 V, nivel baixo <0,3 V.

  1. Baixo a función de frecuencia única, o sinal de sincronización é un sinal cadrado con nivel TTL, a frecuencia do sinal de sincronización é a mesma que a frecuencia do sinal do porto de 《Saída》, cando a fase está configurada para ser 0, a fase do sinal de sincronización é o mesmo que a fase do sinal do porto 《Saída》. Cando a fase está configurada como 1, a fase do sinal de sincronización é a oposta á fase do sinal do porto de 【Saída】.
  2. Baixo a función de varrido de frecuencia, o sinal de sincronización é un sinal de pulso con nivel TTL, o bordo ascendente da onda de pulso coincide co punto de inicio do varrido e o bordo descendente da onda de pulso coinciden xunto co punto medio do intervalo de varrido. , o período da onda de pulso é o mesmo que o tempo de varrido.
  3. Na modulación FM, AM, PM, PWM, o sinal de sincronización é unha onda cadrada cun ciclo de traballo do 50%, cuxa frecuencia é igual á frecuencia da forma de onda moduladora e a fase refírese á fase da forma de onda modulante.
  4. En FSK, o sinal de sincronización é unha onda cadrada cun ciclo de traballo do 50%, cuxa frecuencia é igual á taxa de salto, ao emitir a frecuencia portadora, o sinal de sincronización é de baixo nivel; ao emitir a frecuencia de salto, o sinal de sincronización é de alto nivel.
  5. Cando a saída da cadea de pulsos, o sinal de sincronización é unha onda de pulso cuxo bordo ascendente corresponde ao punto de inicio, o bordo descendente corresponde ao punto de parada e o ciclo é igual ao ciclo repetido da cadea de pulsos.
  6. No varrido de frecuencia, cadea de pulso e FSK, se selecciona o disparador manual ou o disparador externo, a frecuencia do sinal de sincronización determinarase polo sinal de disparo.

4.12. Porto de entrada
Hai un porto de entrada de disparo 【Trig In】 no panel traseiro do xerador, que só se pode usar como canle de entrada de sinal externo, pero non como canle de saída. Este porto tamén se pode usar como canle de entrada de sinal de pulso compatible con TTL e CMOS, cuxo nivel alto é superior a 4 V e o nivel baixo é inferior a 0.3 V.
4.13. Interface programable
Hai unha toma de interface de dispositivo USB 【Dispositivo USB】 no panel traseiro do instrumento, a través do cal o instrumento podería controlarse mediante o programa mediante a conexión ao ordenador cun cable USB. O método de uso desta interface descríbese en detalle no CD que se achega co instrumento.
4.14. Calibración de parámetros

  • O instrumento está calibrado antes do envío, pero algunhas especificacións poden cambiar un pouco durante moito tempo de uso. Para garantir a precisión, o instrumento debe ser calibrado a termo.
  • Os usuarios poden recuperar a precisión do instrumento operando o teclado para calibrar as especificacións principais sen quitar a tapa do instrumento.

4.14.1. Activar calibración:

  • Despois de iniciar, a calibración está en estado desactivado e non se puido calibrar o xerador sen introducir o contrasinal de calibración, esta é unha forma de protexer os parámetros calibrados que poden cambiarse sen coidado.
  • Para activar a calibración, seleccione a onda sinusoidal e, a continuación, prema a tecla 【Maiús】 【Cal】, o contrasinal de calibración mostrarase como 0, introduza o contrasinal de calibración 1900, prema a tecla 【N 】 para activar a calibración.

4.14.2. Calibración de parámetros:

  • Prema a tecla 【Menú】 para mostrar o valor de calibración á esquerda e o número de secuencia de calibración á dereita ao configurar as condicións de calibración automaticamente.
  • Axuste o valor de calibración para calibrar a opción de calibración seleccionada actual e faga a saída esperada.
  • Continúa premendo a tecla 【Menú】 e o número de secuencia de calibración aumentará paso a paso, os usuarios poden calibrar todas esas opcións respectivamente, que se mostra na seguinte lista.
  • Durante o proceso de calibración, prema a tecla 【Cal】 en calquera momento e despois prema a tecla 【Menú】 para devolver o número de secuencia de calibración a 00.

Táboa de calibración de parámetros

Secuencia núm. Valor de calibración predeterminado Valor nominal de saída Axuste o valor de calibración ata que a saída estea dentro do intervalo de erro
0 2047 0 VDC Calibración cero: saída DC voltage como: -20 – 20 mVDC
1 870 10 VDC Calibración offset: saída DC voltage como: 9.88 – 10.12 VDC
2 873 7 Vrms Ampcalibración de latitude: saída AC voltage como: 6.928 – 7.072 Vrms
3 300 0.71 Vrms Ampcalibración de latitude: saída AC voltage como: 0.701 – 0.719 Vrms
4 500 1 MHz Calibración de frecuencia: frecuencia de saída como: 1 MHz ± 20 Hz
05 - - 100 5 Vpp Calibración de planitude: saída amplititude como. 4,5 Vpp – 5,5 Vpp

** P 4055: Número de secuencia: 05~07
P 4060: Número de secuencia: 05~24
4.14.3. Desactivar a calibración:

  • Despois de rematar a calibración, prema a tecla 【Maiús】 e 【Cal】 e a pantalla mostra 1900, prema calquera tecla numérica e despois a tecla 【N 】 para almacenar os parámetros de calibración, desactivar a calibración e saír do proceso.
  • Durante o proceso de calibración, se ocorreu unha calibración incorrecta, prema a tecla 【Freq】 en calquera momento para desactivar a calibración e saír sen almacenar os parámetros de calibración.
  • Despois de reiniciar, o xerador recupera e utiliza automaticamente os parámetros de calibración almacenados durante a última calibración.

4.15. Configuración predeterminada
4.15.1. Función de continuidade:

A función de continuidade é predeterminada despois do arranque.

Forma de onda onda sinusoidal
Frecuencia 1 kHz
Amplititude 1 Vpp
Atenuación auto
Offset 0 Vdc
Ciclo de traballo 50 %
Fase de saída
Porto de saída aberto

4.15.2. Función de varrido de frecuencia:

Frecuencia de inicio 100 Hz
Frecuencia final 1 kHz
Tempo de varrido 3 s
Modo varrido linealidade
Modo gatillo internamente, continua

4.15.3. Explosión:

Período repetido 10 ms
Conta de ráfagas 3
Fase de inicio
Modo gatillo internamente, continua

4.15.4. Modulación (FM, AM, PM, PWM):

Frecuencia de modulación 1 kHz
Desviación da frecuencia de modulación 1 kHz
Modulación ampprofundidade de lititude 100 %
Desfase de fase 180°
Ancho de modulación profundidade 50 %
Forma de onda de modulación Sine

4.15.5. FSK

Taxa de salto 1 kHz
Frecuencia de salto 4 kHz
Forma de onda de modulación cadrado
Modo gatillo internamente, continua

4.16. Poder ampmáis vivo
A unidade ten unha potencia integrada amplificador. É un compoñente independente do xerador, 'AmpLifer In' no panel traseiro é o conector de entrada de alimentación amplifier e 'Amlifer Out' é o conector de saída de enerxía amplificador. Conecte o sinal de entrada a 'AmpLifer In' conector, entón ampO sinal lificado pódese obter no conector de 'Amlifer Out'. O sinal de entrada pode ser o sinal de saída deste instrumento ou doutro dispositivo.
4.16.1 Forma de onda de entrada
Sine.
Para outras formas de onda, a distorsión será demasiado grande. Non se recomenda introducir outras formas de onda que non sexan seno.
4.16.2. Entrada voltage:
O múltiplo do poder amplifier é o dobre e a saída máxima ampa lonxitude é de 9 VRMS. Polo tanto, a entrada máxima ampa lititude debe limitarse a 4,5 VRMS. O sinal de saída distorsionarase máis aló da limitación.
4.16.3. Rango de frecuencia:
O rango de frecuencia da potencia ampo lifier é de 100 Hz ~ 10 kHz.
4.16.4. Potencia de saída:

  • A expresión do poder para o poder amplifier isP = V2/R
  • Onde, P é a potencia de saída (a unidade é W), V é a saída virtual ampvalor de latitude (a unidade é Vrms), R é a resistencia de carga (a unidade é Ω).
  • A saída máxima ampa litude pode alcanzar 9 VRMS e a resistencia de carga mínima pode ser de 2Ω.

Ademais, canto maior sexa a temperatura do ambiente de traballo, maior será a frecuencia do sinal de saída e maior distorsión do sinal de saída. Normalmente, a potencia de saída máxima pode alcanzar os 10 W (8Ω).
4.16.5. Protección de saída:
O poder ampo lifier ten unha función de protección contra curtocircuítos e protección contra sobrecalentamento. Normalmente non se pode destruír, pero debe evitarse un curtocircuíto de saída durante moito tempo. A frecuencia, ampa litude e a carga deberían estar mellor dentro da limitación, dúas das cales, especialmente, non poden obter a limitación ao mesmo tempo no caso de que o poder ampo lifier está danado.

Especificacións

5.1. Características de saída da canle A
5.1.1. Características da forma de onda:

Tipos de formas de onda 16 tipos incluíndo seno, cadrado. ramp. expoñente, ruído, etc.
Lonxitude da forma de onda 1024 puntos
Samptaxa de ling 100 MSa/s
Ampresolución de lititude 8 bits
Distorsión harmónica (1Vpp) s-40 dBc (<5 MHz)
s-35 dBc (>5 MHz)
Distorsión total do seno s0.5 % (20 Hz – 20 kHz/20 Vpp)
Tempo ascendente/descendente s35 ns. sobre tiro: s 10 %
Ciclo de traballo de Square 0,1 % - 99.9 %
Ramp simetría 0.0 % - 100.0 %

5.1.2. Características da frecuencia:

Rango de frecuencias Sine P 4055 10 pHz - 3 MHz
P 4060 10 pHz - 20 MHz
Praza P 4055 10 pHz - 3 MHz
P 4060 10 pHz - 5 MHz
Outros 10 pHz - 1 MHz
Resolución 10 pHz
Precisión de frecuencia ± 50 ppm

5.1.3. Ampcaracterísticas da lititude:

Amprango de lititude carga de circuíto aberto <8 MHz 0 mVpp - 20 Vpp
> 8 MHz 0 mVpp - 18 Vpp
50 carga <8 MHz 0 mVpp - 10 Vpp
> 8 MHz 0 mVpp - 9 Vpp
Resolución 5 mVpp para amplititude > 2 Vpp
0.5 mVpp para amplititude <2 Vpp
Ampprecisión de litude ±(1 % + 2 mVrms) frecuencia é de 1 kHz / > 5 mVrms
Ampplanitude de litude ± 10 % Sine. en comparación con 1 MHz. 5 Vpp
Impedancia de saída 500 típico

5.1.4. Características de compensación:

Rango de compensación ±10 V CC (carga de circuíto aberto)
± 5 V CC (carga 50 EL)
Resolución 5 mV CC
Precisión de compensación ±(1 % + 20 mV CC)

5.1.5. Características de varrido:

Forma de onda 16 tipos de formas de onda, incluíndo seno, cadrado, rampetc.
Rango de varrido o punto de inicio/fin pode establecerse arbitrariamente
Taxa de varrido 50 ms - 500 s
Modo de varrido: linealidade, logaritmo
Fonte de activación continuo interno, sinal externo, disparador manual

5.1.6. FM, AM, PM, PWM:

Forma de onda portadora 16 tipos de formas de onda, incluíndo seno, cadrado, ramp. etc. (PWM só para pulso)
Forma de onda de modulación 16 tipos de formas de onda, incluíndo seno. cadrado. rampetc.
Frecuencia de modulación 40 mHz - 20 kHz
Desprazamento de frecuencia P 4055 10 pHz - 3 MHz
P 4060 10 pHz - 20 MHz
Modulación ampprofundidade de lititude 0%-120%
Desfase de fase 0°-360°
Desviación de ancho de pulso 0%-99%

5.1.7. FSK:

Forma de onda portadora 16 tipos de formas de onda, incluíndo seno, cadrado. rampetc.
Forma de onda de modulación Praza
taxa de FSK 40 mHz -100 kHz
Frecuencia de salto P 4055 10 pHz - 3 MHz
P4060 10 pHz - 20 MHz
Fonte de activación Sinal interno continuo, externo

5.1.8. Explosión:

Forma de onda 16 tipos de formas de onda, incluíndo seno, cadrado, ramp
Período repetido 1 ps - 20 s
Conta de pulsos 1 -1000000
Fase de inicio 0°-360°
Fonte de activación Sinal interno continuo, externo, disparador manual

5.2. Características de sincronización-saída

Características da forma de onda: Praza. tempo de punta < 20 ns
Ampcaracterísticas da lititude: Compatibilidade de TTL. CMOS nivel baixo < 0.3 V nivel alto > 4 V

5.2.1 Interface programable:
Interface de dispositivo USB, cuxa guía de operación está no CD que se adjunta co xerador.
5.3. Poder ampmáis vivo

Sinal de entrada 0 Vrms a 4.5 Vrms
Potencia máxima voltage 9 Vrms
Ancho de banda de frecuencia: 100 Hz - 10 kHz
Voltage Ampmáis vivo Dobre
Potencia máxima de saída 10 W (carga 8Q)

5.4. Características xerais

Condicións de potencia Voltage 100 - 240 V CA.
Frecuencia 45-65 Hz
Poder < 20 VA
Condicións ambientais Temperatura
0 40 °C
Humidade <80% RH
Características de funcionamento Funcionamento totalmente do teclado, axuste continuo co botón de axuste.
Dimensións (ancho x alto x prof.) 256 x 102 x 322 mm
Peso 1,5 kg

Todos os dereitos, tamén de tradución, reimpresión e copia deste manual ou partes están reservados.
Reprodución de todo tipo (fotocopia, microfilme ou outro) só previa autorización escrita da editorial.
Este manual considera os últimos coñecementos técnicos. Modificacións técnicas reservadas.
A continuación confirmamos que as unidades están calibradas pola fábrica segundo as especificacións segundo as especificacións técnicas.
Recomendamos calibrar a unidade de novo, despois dun ano.
© PeakTech ® 08/2021 Po./Ehr.

Logotipo de PeakTechPeakTech Prüf-und Messtechnik GmbH
– Gerstenstieg 4 – DE-22926 Ahrensburg / Alemaña
Xeradores de funcións PeakTech 4060 MV DDS - icona 4+49-(0) 4102-97398 80
Xeradores de funcións PeakTech 4060 MV DDS - icona+49-(0) 4102-97398 99
Xeradores de funcións PeakTech 4060 MV DDS - icona 3  info@peaktech.de
Xeradores de funcións PeakTech 4060 MV DDS - icona 1 www.peaktech.de

Documentos/Recursos

PDF thumbnailXeradores de funcións 4060 MV DDS
User Manual · 4060 MV DDS Function Generators, 4060 MV, DDS Function Generators, Function Generators, Generators

Referencias

Fai unha pregunta

Use this section to ask about setup, compatibility, troubleshooting, or anything missing from this manual.

Fai unha pregunta

Ask about setup, compatibility, troubleshooting, or anything missing from this manual. Name and email are optional.