DIGITÁLIS JELLEMZŐK MÉRÉSE
|
|
- László Kis
- 9 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 Digitális Átviteltechnika Laboratórium DIGITÁLIS JELLEMZŐK MÉRÉSE AZ M INTERFÉSZEN mérési útmutató
2 Digitális jellemző mérése az M interfészen Tartalomjegyzék. A DIGITÁLIS ÁTVITELTECHNIKA LABORATÓRIUMBAN KIÉPÍTETT PDH ÖSSZEKÖTTETÉS LEÍRÁSA..... A DIGITÁLIS ÁTVITELTECHNIKA LABORATÓRIUMBAN KIÉPÍTETT PDH ÖSSZEKÖTTETÉS VÁZLATA.... MÉRÉSI FELADATOK..... ÓRAJEL GENERÁTOR FREKVENCIA PONTOSSÁGA: A mérés elvi vázlata: A mérés lényege: A mérés technikai lebonyolítása: Követelmények:..... ÓRAJEL REGENERÁTOR SZINKRONIZÁCIÓS TARTOMÁNYÁNAK MÉRÉSE A mérés elvi vázlata: A mérés lényege: A mérés technikai lebonyolítása: Követelmények: BEMENETI REFLEXIÓS CSILLAPÍTÁS MÉRÉSE: A mérés elvi vázlata: A mérés lényege: A mérés technikai lebonyolítása: Követelmények: BEMENETI JITTERTŰRÉS MÉRÉSE: A mérés elvi vázlata: A mérés lényege: A mérés technikai lebonyolítása: Követelmények: KIMENETI JITTER MÉRÉSE: A mérés elvi vázlata: A mérés lényege: A mérés technikai lebonyolítása: Követelmények JITTERÁTVITELI KARAKTERISZTIKA MÉRÉSE A mérés elvi vázlata: A mérés lényege: A mérés technikai lebonyolítása: Követelmények:.... A MÉRÉSHEZ SZÜKSÉGES MŰSZEREK ISMERTETÉSE..... SCHLUMBERGER 770 DIGITÁLIS ÁTVITELI ANALIZÁTOR GENERATOR (jeladó egység) RECIEVER (jelvevő egység): CONNECTORS (előlapi csatlakozók)..... W &G SZINTADÓ-SZINTVEVŐ MÉRŐRENDSZER PS-9 szintadó Kalibráció Kijelzők: Kezelőszervek: SPM-9 szintvevő Kalibráció: Kijelzők: Kezelőszervek: SG- kijelző egység Kalibráció: Kijelzők: Kezelőszervek:... 9
3 Digitális jellemző mérése az M interfészen Digitális jellemzők mérése az M interfészen A mérés során a Mbitps-os interfész pontok, valamint a digitális összeköttetés CCITT G.70, CCITT G.8, CCITT O.5, CCITT G.7 szabványok szerinti vizsgálatát végezzük el.. A digitális átviteltechnika laboratóriumban kiépített PDH összeköttetés leírása A mérés tárgyát képező Mbitps-os összeköttetés a laboratóriumban kialakított digitális átviteli út része. A DMB IN pont az A jelű tercier PCM berendezés egyik tetszőlegesen kiválasztott Mbitps-os bemenetére csatlakozik. Az A és B jelű tercier PCM berendezések duplex optikai összeköttetésben vannak egymással, Mbitps-on. A DMB OUT pont a B jelű tercier PCM berendezés megfelelő Mbitps-os kimeneti pontja... A Digitális Átviteltechnika Laboratóriumban kiépített PDH összeköttetés vázlata zavarjel generátor Mbitps monitor pont. csatorna 0. csatorna CMB. csatorna 0. csatorna CMB DMB 80 (A) DMB 80 (B). csatorna CMB 0. csatorna. csatorna CMB 0. csatorna Mb/s monitor pont optika Alcatel OLT Alcatel OLT DMB IN DMB OUT Mb/s 8Mb/s Mb/s Mb/s 8Mb/s Mb/s Primer PC M Szekunder PCM Tercier PCM Tercier PCM Szekunder PCM Primer PCM.. Ábra
4 Digitális jellemző mérése az M interfészen. Mérési feladatok.. Órajel generátor frekvencia pontossága:... A mérés elvi vázlata: hibaarányméro generátor MUX DEMUX hibaarányméro df vevo.. Ábra... A mérés lényege: Az összeköttetetés kimenetén a bemenő jel hiányában keletkezett AIS riasztási jelből (csupa AMI jelfolyam) meghatározható a szinkron nélküli órajelgenerátor frekvenciapontossága.... A mérés technikai lebonyolítása: A generátor kimenetéről válasszuk le az összeköttetés bemenetét. Ekkor a végberendezések riasztást generálnak, amely a kereten látható is. A vevőt úgy állítsunk be, hogy az LCD jobb oldalán az órajel frekvenciájának a névleges értéktől való eltérése legyen látható. A többi funkció nem hatásos.... Követelmények: CCITT G70 szerint: Az órajel generátor frekvenciapontosságának olyannak kell lenni, hogy az eltérés ne haladja meg az alábbi értékeket: Δ=±50 ppm
5 Digitális jellemző mérése az M interfészen 5.. Órajel regenerátor szinkronizációs tartományának mérése... A mérés elvi vázlata: szintetizált generátor PRBS hibaarányméro generátor MUX DEMUX hibaarányméro vevo.. Ábra... A mérés lényege: A mérés annak ellenőrzésére szolgál, hogy a bemeneti végberendezés a névleges sebességtől eltérő bitfrekevenciákra képes-e rászinkronizálni. Az összeköttetés bemeneti álvéletlen jelfolyamának órajelét addig kell elhangolni, ameddig a kimenet bithibamentes. Az előírt mértékben változtatva az órajel frekvenciáját, nem következhet be szinkronkiesés és hibaarány romlás.... A mérés technikai lebonyolítása: A digitális összeköttetésünk DMB IN és DMB OUT pontjait kössük a Schlumberger 770 digitális átviteltechnikai analizátor 75n-os adás és vétel pontjára. Az analizátor adó és vevő egységét állítsuk Mbitps névleges adatátviteli sebességre. A generátorból elhangolás nélküli órajellel ütemezett 5- hosszúságú PRBS (álvéletlen), HDB kódolású mérőjelet kell generálnunk. A jitterampliúdó legyen 0U (0 egységjntervallum), azaz a bemenet legyen jittermentes. Ebben az esetben a jitterfrekvencia számértéke közömbös. A vevőben állítsunk be bithibaarány mérést, és bithiba számlálást (az LCD bal oldalán a bithibaarány, a jobb oldalán a bithibák darabszáma látható). A kódolás szintén HDB, a mérőjel mintázata 5 - PRBS sorozat. A kapuzás manuális legyen (kézi Start-Stop). A hibaarány mérése automatikus méréshatárral történjék (ERROR=RA TE). A generátoron az órajel frekvenciáját addig hangoljuk el pozitív és negatív értékek felé, ameddig az első bithibák meg nem érkeznek. Ne feledkezzünk el a számláló elindításáról! Az elhangolást addig folytassuk, ameddig a hibák már folytonosan érkeznek. Ekkor addig lépjünk visszafelé, ameddig a bithibák éppen megszűnnek. Ez az érték a mérés eredménye.... Követelmények: CCITT G70 szerint: Az összeköttetésnek még hibamentesnek kell maradni az alábbi bemeneti órajel elhangolásra: Δf=±50 ppm
6 6 Digitális jellemző mérése az M interfészen.. Bemeneti reflexiós csillapítás mérése:... A mérés elvi vázlata: W &G szintadó-vevo in ou t reflexió mérohíd MUX DEMUX.. Ábra... A mérés lényege: A bemeneti Mbitps-os interfészpont reflexiós csillapításának meghatározása, a frekvencia függvényében.... A mérés technikai lebonyolítása: A reflexiós csillapítás méréséhez a PS-9 szintadóra, az SPM-9 szintvevőre, az SG- kijelző egységre, valamint egy mérőhídra van szükség. A mérőhíd kialakítását az alábbi ábra mutatja:.. Ábra A generátor szintje, és impedanciája tetszőleges lehet, bár a hídágban mérhető alacsony szintek zajba való elmerülése ellen érdemes nagy bemenőjelet, és kis kimeneti impedanciát választani. A hídban a szintmérés nagyimpedanciás szintmérővel történik a pontosság érdekében. Az NP bemenet a mérni kívánt interfészpontot, illetve Z x annak impedanciáját, a Z 0 =Z n impedancia pedig a pontos normálellenállást jelöli. A normálellenállásnak akkora értékűnek kell lennie, amekkora az interfészpont névleges impedanciája. Az R ellenállások értéke is tetszőleges, de az a kedvezőbb, ha az értéke egy nagyságrendbe esik a mérendő impedanciával.
7 Digitális jellemző mérése az M interfészen 7 A mérés pontosságát a feszültségosztó R ellenállásainak eltérése, és a feszültségmérés hibái határozzák meg. Mivel az U h eléggé kis értékeket is felvehet, a mérés szelektív feszültségméréssel zavarmentesebbé tehető. A reflexiós csillapítás az alábbi összefüggéssel határozható meg: a r = U U = S S ( U ) be be 0 log h U [db] h Csatlakoztassuk a mérőhíd generátor pontját a W&G PS-9 szintadó BAL I. szimmetrikus kimenetére, 50Ω lezárás mellett, és adjunk be -0dB jelszintet. A szintadót szinkronizáljuk össze a W &G SPM-9 szintvevővel. Csatlakoztassuk a mérőhíd Z x pontjára az összeköttetésünk bemeneti (I?MB IN) pontját, és a Z n pontjára a 75Ω normálellenállást. A követelményt szemügyre véve látható, hogy 5 khz-től 07kHz-ig kellene a mérést elvégezni. A generátor csak 60kHz felett hiteles, ezért ezt a frekvenciát kell alsó határfrekvenciának választani. Ez nem jelent jelentős korlátozást a mérés elvégzésében. Tehát a vizsgálandó frekvenciatartomány legyen 60kHz-,00kHz. A mérőhíd megfelelő kimeneti pontját csatlakoztassuk a W &G SPM-9 szintvevő BAL I. szimmetrikus bemenetére, ahol nagyimpedanciás ( ) lezárást kell beállítani. A szintvevővel abszolút feszültségszintet mérünk szelektíven, 00 Hz sávszélességgel, analóg üzemmódban. A mérést 80dB tartományban végezzük. A start és a stopfrekvenciákat a generátor szinkronozása miatt a szintvevőben kell beállítani (az előbb tárgyalt értékek). A sweep idő legyen 0s. Az SG- kijelző egységen állítsuk be a szint-frekvencia karakterisztika megjelenítését. A mérőrendszert a mérés előtt hitelesíteni nem szükséges a mérés elvéből adódóan. Vegyük fel a hídág szintkarakterisztikáját (U h pontokon mérve), a szintvevő sweep funkciójának indításával. Ezt a görbét el kell menteni az SG- kijelző egység B rekeszébe, hiszen a reflexiós csillapítás meghatározásánál a kifejezés második tagjaként szerepel. Ezután vegyük fel a bemeneti szint karakterisztikáját (U be / pontokon mérve), majd a kijelző egységen képezzük az aktuálisan mért A görbe, és az eltárolt B görbe különbségét. Az így kapott görbe a reflexiós csillapítás karakterisztikája. A mérési eredmények kiértékelésénél használjuk a kijelző egység szint és frekvenciakurzorát. Amennyiben bizonyos tartományban a kiértékelés bizonytalan (nem dönthető el pontosan, hogy a követelmény teljesül-e), úgy ismételjük meg a mérést a tartomány körül, kisebb f START -f STOP határértékekkel.... Követelmények: CCITT G.70 szerint: Az alábbi frekvenciatartományokban a reflexiós csillapítás értéke (a r ) legyen nagyobb a megadott értékeknél: 5 khz - 0kHz db 0kHz - 08kHz 8dB 08kHz - 07kHz db
8 8 Digitális jellemző mérése az M interfészen.. Bemeneti jittertűrés mérése:... A mérés elvi vázlata: jitter generátor PRBS hibaarányméro generátor MUX DEMUX hibaarányméro vevo.5. Ábra.... A mérés lényege: A mérés alatt az összeköttetés bemeneti jittertűrését mérjük meg. A bemenetre jittermodulált álvéletlen jelfolyamot adunk. Az egyes jitterfrekvenciákon a jitteramplitúdót addig kell növelni, amíg a bithibaarány *0-9 értékre romlik. A hibaarány mérése helyett az első bithibák megjelenésének detektálása is kellően jó eredményt ad. A karakterisztika megmutatja, hogy bizonyos jitterfrekvenciákon mekkora jitteramplitúdót képes az összeköttetés elviselni kimeneti hibaarány romlás nélkül.... A mérés technikai lebonyolítása: A digitális összeköttetésünk DMB IN és DMB OUT pontjait kössük a Schlumberger 770 digitális átviteltechnikai analizátor 75Ω-os adás és vétel pontjára. Az analizátor adó és vevő egységét állítsuk Mbitps névleges adatátviteli sebességre. A generátorból elhangolás nélküli órajellel ütemezett 5 - hosszúságú PRBS (álvéletlen), HDB kódolású mérőjelet kell kinyernünk. A jitteramplitúdó legyen 0UI (0 egységintervallum), azaz a bemenet legyen jittermentes. Ebben az esetben a jitterfrekvencia számértéke közömbös. A vevőben állítsunk be bithibaarány mérést, és bithiba számlálást (az LCD bal oldalán a bithibaarány, a jobb oldalán a bithibák darabszáma legyen látható). A kódolás szintén HDB, a mérőjel mintázata 5 - PRBS sorozat. A kapuzás manuális legyen (kézi Start-Stop ). A hibaarány mérése automatikus méréshatárral történjék (ERROR=RA TE). A követelménynek megfelelően állítsunk be jitterfrekvenciákat az adóban, majd 0UI-ról növeljük a jitteramplitúdót, ameddig az első bithibák meg nem érkeznek. Ne feledkezzünk el a számláló elindításáról! Az első bithibák detektálása pontosabb, és gyorsabb mérést tesz lehetővé, mintha a hibaarány értékét vennénk figyelembe a küszöbérték meghatározásánál. Ügyelni kell arra is, hogy a jitteramplitúdó folyamatos növelése által okozott tranziensek miatt keletkezhet ugyan néhány bithiba, de ha az amplitúdó növelést megállítva nem növekedik tovább a hibák darabszáma, akkor nullázzuk a számlálót (Stop és újra Start), és addig folytassuk a mérést, ameddig a hibák már folytonosan érkeznek. Ezután addig lépjünk visszafelé, ameddig a bithibák éppen megszűnnek. Ez a jitteramplitúdó a mérés eredménye, az adott jitterfrekvencián. A karakterisztika meghatározásához minimum a töréspontokon, de azok között is egy-egy értéken kell mérni. Tartsuk szem előtt, hogy a generátor Hz-nél kisebb frekvenciájú jittert nem tud kiadni, és a műszer ismertetőjében megadott karakterisztika szerint az egyes frekvenciákon bizonyos határértéknél nagyobb amplitúdójú jitter kiadására sem képes. Ezekre a határokra a műszer fel is hívja a figyelmet.
9 Digitális jellemző mérése az M interfészen 9... Követelmények: CCITT G8 szerint: A bemeneti jitter, amely a kimeneten még nem okoz hibaarány romlást, legyen a maszk felett: (x tengely: jitterfrekvencia, y tengely: jitteramplitúdó logaritmikus léptékben) log UI pp 6,9 Tipikus keretszinkron beállás,5 0dB/dekád 0, lo g f -5,*0 Hz 0Hz,kHz 8k Hz 00kHz.6. Ábra
10 0 Digitális jellemző mérése az M interfészen.5. Kimeneti jitter mérése:.5.. A mérés elvi vázlata: hibaarányméro dzsitterméro vevo hibaarányméro generátor MUX DEMUX hibaarányméro jitterméro vevo.7. Ábra.5.. A mérés lényege: Hibaaránymérő generátorból jittermentes jelet adva, a kimeneti jitter értéke (a végberendezések által termelt jitter) ne haladja meg a szabványban előírt értéket. A mérés során a szabványban rögzített sávszűrök beiktatása szükséges a jitterdetektor után..5.. A mérés technikai lebonyolítása: A digitális összeköttetésünk DMB IN és DMB OUT pontjait kössük a Schlumberger 770 digitális átviteltechnikai analizátor 75n-os adás és vétel pontjára. Jittermentes, névleges órafrekvenciájú HDB kódolású 5 - hosszúságú álvéletlen jelsorozatot állítsunk be a generátoron. A vevőben állítsunk be bithibaarány mérést (az LCD bal oldalán a bithibaarány látható). A kódolás szintén HDB, a mérőjel mintázata 5 - PRBS sorozat. A kapuzás manuális legyen (kézi Start-Stop), A hibaarány mérése automatikus méréshatárral történjék (ERROR=RATE). A vevőben a bithibák számlálása helyett a kimeneti jitteramplitúdót kell megjeleníteni (Normal Jitter: Norm.) az LCD jobb oldalán. A méréshatár beállítás mindig a lehető legpontosabb mérést tegye lehetővé! A mérés végeredményeként két amplitúdó értéket kapunk. Az elsöőesetben a jittermérés a szabványban rögzített 0Hz-00kHz törésponti frekvenciájú sáváteresztő szűrő beiktatásával adódik (Filter ). Ekkor a teljes jitterspektrumból adódó demodulált jitteramplitúdó kerül mérésre. A második esetben egy l8khz-00khz törésponti frekvenciájú sáváteresztő szűrőt iktatunk be (Filter), így a végberendezések által jól elnyomható magas frekvenciás jitterkomponensek által összetett jitterfüggvény amplitúdóját mérhetjük meg. A mért érték bizonyos tartományban történő véletlenszerű ingadozása nem mérési hiba..5.. Követelmények CCITT G.8 szerint. A kimeneten mért jitteramplitúdó megengedhető maximális értékei: Filter szűrővel mérve:,5 UI Filter szűrővel mérve: 0,UI
11 Digitális jellemző mérése az M interfészen.6. Jitterátviteli karakterisztika mérése.6.. A mérés elvi vázlata: szinkronizáló jel jitter generátor szelektív vevo demodulált jitter hibaarányméro generátor MUX DEMUX hibaarányméro vevo.8. Ábra.6.. A mérés lényege: A mérés célja az összeköttetés jitterátviteli tulajdonságainak meghatározása. A bemeneten szinuszos jittermodulációt hozunk létre, és a kimeneten szelektív szintvevővel vesszük a demodulált jittert. Az adott frekvenciatartományon elvégezve a mérést, megkapjuk, hogy a frekvencia függvényében a bemenetre kerülő jitterkomponensek mekkora erősítéssel, vagy csillapítással jutnak el a kimenetre..6.. A mérés technikai lebonyolítása: A digitális összeköttetésünk DMB IN és DMB OUT pontjait kössük a Schlumberger 770 digitális átviteltechnikai analizátor 75Ω-os adás és vétel pontjára. Jittermentes, névleges órafrekvenciájú, HDB kódolású, mintázatú szósorozatot állítsunk be a generátoron. Az analizátor hátlapján található EXT LF pontra adjunk a W&G PS-9 szintadó aszimmetrikus kimenetéről -db jelszintet (ezzel a szinttel lesz hiteles az analizátor jitteramplitúdója). A szintadót szinkronizáljuk össze a W&G SPM-9 szintvevővel. Az analizátor jittergenerátor üzemmódját állítsuk külső szinkronra, ezáltal a szintadó frekvenciája lesz az analizátor generátorának jitterfrekvenciája. A követelményt szemügyre véve látható, hogy 0Hz alatti frekvenciáktól 00kHz-ig kellene a mérést végezni. Sajnos a generátor csak 80Hz felett hiteles. A méréshez beállított kimeneti jitteramplitúdó az egyes frekvenciatartományokon a lehető legnagyobb kell, hogy legyen a nem átvitelből származó zavaró komponensek és a zaj minél jobb elnyomása érdekében, viszont alatta kell maradjon a kimeneti bithibákat okozó értékektől. Láttuk azonban a bemeneti jittertürés mérésénél, hogy a megengedhető bemeneti jitter a frekvencia növekedtével csökken, így nem lehetséges a jitterátviteli karakterisztikát egy optimális bemeneti jitteramplitúdóval végigmérni. Ezért a karakterisztika egyik legjellemzőbb tartományát vizsgáljuk most meg. Legyen a vizsgálandó frekvenciatartomány 80Hz-kHz. Az analizátor vevőjében állítsunk be szósorozat detekciót, és kimeneti jittermérést, a legnagyobb méréshatárral, Filter szűrő beiktatásával. Így a teljes jitterspektrum mérhető. A jitterdetektor kimenetét (analizátor előlapján lévő REC JITTER kimenet) kössük össze a W &G SPM-9 szintvevő BAL II. szimmetrikus bemenetével, ahol a 600Ω-os illesztést kell beállítanunk. A
12 Digitális jellemző mérése az M interfészen szintvevővel abszolút feszültségszintet mérünk szelektíven, a lehető legkisebb 5 Hz sávszélességgel, analóg üzemmódban. A mérést 80dB tartományban végezzük. A start és a stopfrekvenciákat a generátor szinkronozása miatt a szintvevőben kell beállítani (az előbb tárgyalt értékek). A sweep idő legyen 0 s. Az SG- kijelző egységen állítsuk be a szintfrekvencia karakterisztika megjelenítését. A mérőrendszert a mérés előtt hitelesíteni nem szükséges, ha az alábbi módszert alkalmazzuk, Vegyük fel egy olyan rendszer jitterátviteli karaktérisztikáját, amely a mért sávban 0dB-es jitterátvitellel rendelkezik. Ez történetesen egy mérőzsinór is lehet. Tehát az átviteli analizátor ki és bemenete közé egy rövidzárat téve felvesszük a jitterátvitelét a szintvevő sweep funkciójának indításával. Ekkor megkapjuk, hogy a 0dB-es jitterátvitelhez mekkora feszültségszint tartozik a jitterdetektor kimenetén. Ezt a görbét referenciagörbének tekintjük, így el kell menteni az SG- kijelző egység B rekeszébe. Ezután az analizátorra csatlakoztassuk vissza az átviteli összeköttetés ki és bemeneti pontját. Így is mérjük meg a jitterátviteli karakterisztikát, majd a kijelző egységen képezzük az aktuálisan mért A görbe, és az eltárolt B referenciagörbe különbségét. Az így kapott görbe az összeköttetés tényleges jitterátviteli karakterisztikája..6.. Követelmények: CCITT G.7 szerint: A jitterátviteli karakterisztika maradjon a megadott maszk alatt: (x tengely: jitterfrekvencia, y tengely: jitterátvitel logaritmikus léptékben) 0,5 0 db 0dB/dekád -9,5 f 0 0Hz 00Hz 00kHz log f.9. Ábra
13 Digitális jellemző mérése az M interfészen. A méréshez szükséges műszerek ismertetése.. Schlumberger 770 digitális átviteli analizátor.. Ábra.. Ábra
14 Digitális jellemző mérése az M interfészen... GENERATOR (jeladó egység).. Ábra [RATE]: A generátor kijelzője alatt választhatjuk ki az aktuális hierarchia szint névleges adatátviteli sebességét. Mbitps: 08kbitps 8Mbitps: 88kbitps Mbitps: 68kbitps [CLOCK]: A pontos órafrekvencia, illetve az attól való elhangolás mértéke állítható be. Cl: Az adatátviteli sebesség pontosan a beállított értéknek felel meg. DF: Kis mértékű ütemező jel elhangolás lehetséges: 08kbitps-on: ±00Hz 88kbitps-on: ±500Hz 68kbitps-on: ±500Hz DF: Nagyobb mértékű ütemező jel elhangolás lehetséges, durvább felbontásban: 08kbitps-on: ±50kHz EXT: 88kbitps-on: ±00kHz 68kbitps-on: ±5kHz
15 Digitális jellemző mérése az M interfészen 5 Külső órajellel ütemezett az adás (50kHz-6MHz). Az órajel bemenet a hátlapon található EXT REF CLOCK csatlakozópont. Az elhangolás mértékét a numerikus billentyűzeten a megfelelő előjel, számérték, és [ENTER] megadásával lehet beírni. Törlés a [CLEAR] billentyűvel lehetséges. Folyamatosan csökkenteni ([ ] [ ] billentyűkkel), illetve növelni ([ ] [ ] billentyűkkel) lehet az aktuális értéket, amelyet szintén [ENTER]-rel kell nyugtázni. [JITTER]: Szinuszos mérő-jitterrel modulálható a generátor jele. A jitter amplitúdóját és frekvenciáját állíthatjuk be ebben a funkcióban. FREQ: A jitter frekvenciája állítható be az adott határok között: 08kbitps-on: Hz-l00kHz 88kbitps-on: Hz-00kHz 68kbitps-on: Hz-800kHz LEVEL: A jitter amplitúdó beállítását teszi lehetővé. Amennyiben egy maximálisan kiadható értéket túllépünk, akkor az analizátor erre figyelmeztet. A generátor által kiadható maximális amplitúdó az alábbi grafikonon látható: EXT+LEVEL: A jitter generátor frekvenciája a megengedett határok között külső generátorról adható be. A külső generátort a hátlapon található EXT LF csatlakozópontra kell csatlakoztatni. Fontos, hogy a beadott jel amplitúdója 500m Vpp legyen, mert ekkor hiteles a beállított jitter amplitúdó. Normál esetben a generátor LCD kijelzőjén a jitter frekvencia, és a jitter amplitúdó jelenik meg. A frekvencia, és az amplitúdó értékét a numerikus billentyűzeten a megfelelő számérték, dimenzió és [ENTER] megadásával lehet beírni. Törlés a [CLEAR] billentyűvel lehetséges. Folyamatosan csökkenteni ([ ] [ ] billentyűkkel), illetve növelni ([ ] [ ] billentyűkkel) lehet az aktuális értékeket, amelyet szintén [ENTER]-rel kell nyugtázni. [PATT]: A generátor jelmintázata választható ki ebben a funkcióban. WORD: Periodikusan ismétlődő szómintázat állítható elő. A szavak, 8 vagy 6 bit hosszúságúak lehetnek. A mintázat a 0 és numerikus billentyűkkel adható meg, és [ENTER]-rel nyugtázható. PRBS: Álvéletlen jelsorozat generálható. Az álvéletlen szekvenciák hossza a [ ] [ ] [ ] [ ] billentyűkkel választható ki, majd az [ENTER]-rel nyugtázható. A lehetséges hosszúságok: l0 - bit 5 - bit 7 - bit - bit RICAR: A következő mintázatú jel generálható: N darab, majd azt követi N darab 000. Ez periodikusan ismétlődik. N értéke a numerikus billentyűzeten vihető ben (N=-től ig). EXT:
16 6 Digitális jellemző mérése az M interfészen Tetszőleges mintázat adható meg a hátlapon található EXT PATTERN TTL bemeneten. [CODE]: A generátor jelfolyamának kódolása választható ki. BIN: TTL szintű bináris sorozatként generálódik a jel a kimeneten. HDB: CCITT-nek megfelelő szintű HDB kódolású jel generálódik a kimeneten. [AIS]: Riasztás indikátor jel állítható elő a kimeneten. A jel csupa logikai bitből tevődik össze. [ERR]: A generátor jelfolyamába bit illetve kódhibákat iktathatunk be. [ ] billentyű: Külső (EXT) illetve belső (INT) hibaforrást választhatunk. [ ] billentyű: Bithibákat (BIN) vagy kódhibákat (HDB) generálhatunk. a [ ] [ ] billentyűk: Belső hibaforrás hibaarányát állíthatjuk be. A lehetséges bit, illetve kódhibaarány értékek: 6.5* 0-6 *0-5 5*0-5 *0-5*0 - *0 - Mono: egyetlen hiba generálódik az [ENTER] lenyomásakor
17 Digitális jellemző mérése az M interfészen 7... RECIEVER (jelvevő egység):.. Ábra [RATE]: A vevő kijelzője alatt választhatjuk ki az aktuális hierarchia szint névleges adatátviteli sebességét. Mbitps: 08kbitps 8Mbitps: 88kbitps Mbitps: 68kbitps [CODE]: A vett jelfolyam kódolása választható ki ebben a funkcióban. BIN : Bináris jelfolyam vételére alkalmas a vevő. Az LCD-n a bithibaarány olvasható le. HDB: HDB kódú jelfolyam vételére alkalmas a vevő. Az LCD bal oldalán a bithibaarány olvasható le. ERR-HDB: HDB kódú jelfolyam vételére alkalmas a vevő" Az LCD bal oldalán a kódhibaarány olvasható le. Ha a GATING LED világít, a funkció nem módosítható., [MONT]: Amennyiben túl alacsony szintű a vevő bemenetén a jel, úgy egy 0-szoros erősítés iktatható be ezzel a funkcióval. [PATT]: A vett jel mintázata választható ki ebben a funkcióban. WORD: Periódikusan ismétlődő szómintázat érkezik a vevőbe. A vett szómintázatot a kijelzőn meg is jeleníti. A mintázatot görgetni lehet a [ ], és a [ ] billentyűkkel.
18 8 Digitális jellemző mérése az M interfészen [ ] PRBS: Álvéletlen jelsorozat vételére alkalmas a vevő. Az álvéletlen szekvenciák hossza a [ ] [ ] [ ] billentyűkkel választható ki, majd az [ENTER]-rel nyugtázható. A lehetséges hosszúságok 0 - bit 5 - bit 7 - bit - bit Q RICAR: RICAR pattern vételére alkalmas a vevő. [GATE]: EXT: A hátlapon található EXT GATE bemenetre adott jellel aktiválható a start és a stop funkció. AUTO: Előre beprogramozható dátum szerint a start funkció kezdete. MAN : A start és a stop funkció manuálisan a [START] és a [MANUAL STOP] billentyűkkel kezdeményezhető. A start és a stop csak bizonyos méréseknél szükséges. Ha a GATING LED világít, a funkció nem módosítható. [ERROR]: Ebben a funkcióban választhatók ki a hibaarány vagy a minőségi paraméterek mérése, valamint a mérés környezeti paraméterei. RATE: A [ ], és a [ ] billentyűkkel választható ki a mérési mód (amennyiben a [START] nincsen aktiválva): AUTO RATE: Az analizátor automatikusan választja meg a vizsgálandó bitek számát, amelyből a hibaarányt kalkulálja. Ez a mérést nagymértékben gyorsíthatja. FIX RATE: (Fix) A hibaarányméréshez fix számú bitet vizsgál meg a műszer. MONITOR MODE: (Mon) A [START]-tól számított legrosszabb hibaarány kerül kijelzésre. Az LCD bal oldalán a jelzés értelmezése: ε: Hibák érkeznek <: Nincs hiba >: Hibaarány > 0 - A jelzéseket követően olvashatjuk le a bit, jlletve kódhibaarányt a [CODE] funkciónál beállítottaknak megfelelően, vagy a minőségi paraméterek értékét. A hibaarányok automatikusan kalkulálódnak, a [START] [STOP] funkciók nélkül. A hibaaránymérésnél előforduló üzenetek: Calculating: A hibaarány számítás alatt Search: Szinkronkeresés folyik
19 Digitális jellemző mérése az M interfészen 9 Fjgyelem! Amennyiben az összeköttetés meghibásodása folytán az ALARM mezőben riasztást tapasztalunk, akkor az utoljára kijelzett LCD tartalom fennmarad a képernyőn, esetlegesen félrevezetve a mérő személyt. %: A minőségi paraméterek mérhetők. TRESH: Hibaarány megfigyelésekhez tartozó küszöbértékek állíthatók be. [MEAS]: Jitter mérés, valamint egyéb számlálási funkciók aktivizálhatók. Az LCD jobb oldalán azok a mérési eredmények láthatók, amelyeket a MEAS funkcióban állítunk be. JITTER: Az interfész ponton megjelenő kimeneti jitter amplitúdója mérhető (UI: egységintervallumban). [STOP] állapotban a [ ] és a [ ] billentyűkkel a következő módszerek választhatók: NORMAL: (Norm.) A jitter amplitúdó periodikusan mérésre. Illetve kijelzésre kerül. A mérés automatikus, a [START] [STOP] funkciók nélkül. MONITOR: (Mon.) A jitteramplitúdó maximális értéke kerül kijelzésre, amely a mérés folyamán a [START] feltételtől a leolvasásig mérhető volt. A [ ] [ ] billentyűkkel a jitter méréshatára választható ki, [STOP] állapotban. Négy méréshatár közül választhatunk: 0. UI,.5 UI, 7.5 UI, 5 UI ( Mbitps-on a 7.5 UI nem áll rendelkezésre) A jittermérésnél előforduló hibajelzések: Range up: A jitteramlitúdó túllépte a méréshatárt. No lock: Az órajelkinyerő áramköre elvesztette a szinkront R: Az LCD-n az Other reg. jelenik meg. majd a [START] után számlálásra kerülnek a szinkron szétesések. valamint a vonali jelteljesítmény-megszakadások darabszámai R: Ha [CODE]=BIN, akkor stop állapotban a következő mérések aktivizálhatók: Delta F: A bemeneti jel frekvenciájának eltérése kerül kijelzésre a névleges órafrekvenciától. [START] nélkül. Ext error: Külső beadott pattern hibák számlálása történik [START]-tól [STOP]-ig Ha [CODE]=HDB, akkor stop állapotban a következő mérések aktivizálhatók: Delta F: A bemeneti jel eltérése a névleges órafrekvenciától. [START] nélkül. Ext error: Külső beadott pattern hibák számlálása [START]-tól [STOP]-ig HDB error: HDB kódhibák számlálása [START]-tól [STOP]-ig Ha [CODE]=ERR HDB: Stop állapotban a következő mérések aktivizálhatók:
20 0 Digitális jellemző mérése az M interfészen Delta F: A bemeneti jel eltérése a névleges órafrekvenciától. [START] nélkül. Ext error: Külső beadott pattern hibák számlálása [START]-tól [STOP]-ig Bin. error: Bithibák számlálása [START]-tól [STOP]-ig Figyelem! Amennyiben az összeköttetés meghibásodása folytán az ALARM mezőben riasztást tapasztalunk, illetve a hibaarány a mérési tartományt túlhaladva romlik, akkor az utoljára kijelzett számláló tartalom fennmarad a képernyőn, vagy 0 hibát jelez, ami esetlegesen félrevezetheti a mérő személyt. Rl: Ha [CODE]=BIN: Bin. error: Bithibák számlálása [START]-tól [STOP]-ig Ha [CODE]=HDB: Bin. error: Bithibák számlálása [START]-tól [STOP]-ig Ha [CODE]=ERR HDB : HDB error: HDB kódhibák számlálása [START]-tól [STOP]-ig Figyelem! Amennyiben az összeköttetés meghibásodása folytán az ALARM mezőben riasztást tapasztalunk, illetve a hibaarány a mérési tartományt túlhaladva romlik, akkor az utoljára kijelzett számláló tartalom fennmarad a képernyőn, vagy 0 hibát jelez, ami esetlegesen félrevezetheti a mérő személyt. [JITTER]: A jittermérés módját választhatjuk ki ebben a funkcióban: FILT: Különböző sávszélességű szűrők iktathatók be a jitterdetektor elé. A megfelelő sáváteresztő szűrő a [ ] és a [ ] billentyűkkel választható ki, és [ENTER]-rel nyugtázható. Normal: 08kbitps-on Hz-00kHz 88kbitps-on 8Hz-00kHz 68kbitps-on 0Hz-800kHz Expanded: 08kbitps-on 0,Hz-00kHz 88kbitps-on 0,8Hz-00kHz 68kbitps-on Hz-800kHz Filter: 08kbitps-on 0Hz-l00kHz 88kbitps-on 0Hz-00kHz 68kbitps-on 00Hz-800kHz Filter: 08kbitps-on 8kHz-00kHz 88kbitps-on 80kHz-00kHz 68kbitps-on 0kHz-800kHz HITS:
21 Digitális jellemző mérése az M interfészen Jitter mérési küszöbszintek definiálhatók, amelynek túllépésekor logikai magas jelszintet ad ki az analizátor a hátlapon található PHASE HITS kimenetén. [START]: Azon méréseknél, amely időkorlátok között végezhetők, a start indítja a mérést. [MANUAL STOP]: A starttal indított mérések leállítását teszi lehetővé, amennyiben a kézi kapuzási mód van beállítva. [ALARM]: Ebben a mezőben a vevő riasztásai jelennek meg: AIS: Amennyiben 5 darab impulzus érkezik a vevőbe folytonosan, úgy AIS riasztást kapunk. Ez a folytonos impulzus sorozat AMI kódban a CCITT által meghatározott riasztási jel, melyet a PCM multiplexerek állítanak elő, ha a vett jele kiértékelhetetlen. CLOCK: A vevő a vett jelből nem képes az órajelet kinyerni. SIG: A vevőre nem érkezik jel, illetve a vett jel nem felel meg a vevőben beállított üzemmódnak.
22 Digitális jellemző mérése az M interfészen... CONNECTORS (előlapi csatlakozók).5. Ábra GEN: REF CLOCK: 75 Ohm-os kimenet a generátor referencia órajele számára JITTERED CLOCK: 75 Ohm-os kimenet a generátor jitterelt órajele számára. SIGNAL Mbitps: 0 Ohm-os szimmetrikus jelkimenet a ( Mbitps-os interfész pont) SIGNAL -8- Mbit/s: 75 Ohm-os aszimmetrikus jelkimenet (, 8, Mbitps-os interfészpont) REC JITTER: 600 Ohm-os kimenet a vevőben detektált jitterfüggvény számára JITTERED CLOCK: 75 Ohm-os jitterelt órajel bemenet a külsö szinkronizá]ású vevö számára. SIGNAL Mbitps: 0 Ohm-os szimmetrikus jelbemenet a ( Mbitps-os interfész pont) SIGNAL -8- Mbitps: 75 Ohm-os aszimmetrikus jelbemenet (, 8, Mbitps-os interfészpont)
23 Digitális jellemző mérése az M interfészen.. W &G szintadó-szintvevő mérőrendszer.6. Ábra
24 Digitális jellemző mérése az M interfészen... PS-9 szintadó.7. Ábra... Kalibráció A generátor feszültségszintben (db) és feszültségszintben (dbm) is kalibrálható. Az aktuális kalibráció a szintkijelzőn meg is jelenik. Feszültségszint generálása (db): MEM, 9900, RCL, MEM billentyűszekvencia Teljesítményszint generálása (dbm): MEM, 990, RCL, MEM billentyű-szekvencia... Kijelzők: A: Digitális megjelenítő a kimeneti szint számára B: Digitális megjelenítő a frekvenciaértékek számára... Kezelőszervek:. [BLANK] A generátor kimeneti jele lekapcsolható. 5. Kimeneti szint beállítása 0dB lépésekben. 6. Kimeneti szint beállítása ldb lépésekben. 7. Kimeneti szint beállítása 0.ldB épésekben. 8. [dbm] A kimeneti abszolút feszültség (db) vagy teljesítményszint (dbm) kerül kijelzésre, a kalibrációtól függően. 9. A billentyűzet által bevihető adat típusa választható ki: [LEVEL] Szint. [MEM] Memória. [FREQ] Frekvencia. 0. [EXT] A generátor frekvenciája a szintvevőhöz hangolódik automatikusan. A generátor frekvenciabeállító szervei funkciójukat vesztik.
25 Digitális jellemző mérése az M interfészen 5. A frekvencia kijelzőn megjelenő érték választható ki: [f] Jelfrekvencia a kimeneten, [F STEP ] A step funkciókhoz adható meg a frekvencia-lépés nagysága. [f START ] A sweep funkciókhoz a kezdő frekvenciaérték adható meg. [f STOP ] A sweep és a step funkciókhoz a végső frekvenciaérték adható meg. [f CENT ] A sweep funkcióknál a fstarrfstop tartomány középfrekvenciája adható meg. [Δf] a fs TART -f STOP frekvenciák különbsége adható meg.. [LOCAL] Helyi vezérlés átvétele IEC65 vezérlés közben.. [AUTO BLANK] Automatikus kimeneti jellekapcsolás történik, amikor frekvenciaváltozás történik, step módban.. [dbm0] A relatív nullponti abszolút szint nagysága állítható be (db0, dbm0). 5. [dbr] A relatív szint nagysága állítható be (dbr). 6. Numerikus billentyűzet a manuális szint és frekvenciaértékek megadása számára Kimeneti csatlakozó és impedancia választó. 9. [ ] [ ] Manuális frekvencialéptetés az f STEP funkciónál megadott lépésközze. 0. Folyamatos kézi frekvencia-beállítás lehetséges MAN üzem esetén.. Sweep funkcióknál a frekvenciatartomány átseprésének időtartama, step funkciókban pedig a lépések közti időtartamok állíthatók be.. [UNBAL] Koaxiális, aszimmetrikus kimeneti pont. Frekvenciatartomány: 80Hz-5MHz. Impedancia: 75Ω.. [BAL I] Szimmetrikus kimeneti pont. Frekvenciatartomány: 60kHz-MHz. Impedanciák: Ω, 50Ω.. [BAL II] Szimmetrikus kimeneti pont. Frekvenciatartomány: 80Hz-60kHz. Impedanciák: 50Ω, 0Ω, 600Ω, 0Ω.. [MAN] Kézi folytonos frekvencia hangolást tesz lehetővé. Durva felbontásban (CORSE) 00Hz-es lépésenként, finom felbontásban (FINE) Hz-es lépésenként.. Hálózati kapcsoló. 5. Földelő csatlakozó. 6. [SWEEP] Periodikus, vagy egyszeri frekvenciaátfutást eredményez a f START f STOP határok között. 7. [STEP] Automatikus frekvencialéptetést eredményez felfelé, f STEP lépésenként.
26 6 Digitális jellemző mérése az M interfészen... SPM-9 szintvevő.8. Ábra... Kalibráció: A mérőegység feszültségszintben (db) és feszültségszintben (dbm) is kalibrálható. Az aktuális kalibráció a szintkijelzőn meg is jelenik. Feszültségszint mérése (db): MEM, 9900, RCL, MEM billentyűszekvencia Teljesítményszint mérése (dbm): MEM, 990, RCL, MEM billentyűszekvencia... Kijelzők:. Digitális megjelenítő a mért szint számára 5. Analóg szintmérő műszer. Az aktuális skálát LED jelzi. 6. Jelindikátor. A mért eredmény az analóg műszerről olvasható le. 7. Digitális megjelenítő a frekvencia számára... Kezelőszervek:. [AUTO CAL] Automatikus kalibrációs mód.. [LOCAL] Helyi vezérlés átvétele IEC65 vezérlés közben.. A megjelenítendő mérési eredmény típusa állítható be. [ABS] A mért abszolút szint kerül kijelzésre. [REF] Egy önkényesen megválasztott referenciaszint kerül kijelzésre (db vagy dbm-ben). [ABS] és [REF] Együttes lenyomására a mért abszolút szint lesz a referenciaszint értéke.
27 Digitális jellemző mérése az M interfészen 7 [ABS-REF] Az abszolút szint és a referencia szint különbsége kerül kijelzésre. [dbm0] A relatív nullponti abszolút szint kerül kijelzésre. [dbr] A relatív szint kerül kijelzésre, illetve a numerikus billentyűzeten az értéke módosítható.. A szintkijelzés módja választható ki. [ANLG] Analóg megjelenítés. [DGTL] Digitális kijelzés. A megjelenítő egység analóg üzemmód mellett használható. 5. [AFC] Automatikus frekvenciakövetési mód, amennyiben a generátor nem szinkronozott. 6. [MEM] Memória funkciók aktiválása. 7. A frekvencia kijelzőn megjelenő érték választható ki: [f] A szelektivitási görbe középfrekvenciája. [F STEP ]A step funkciókhoz adható meg a frekvencia lépés nagysága. [f START ) A sweep funkciókhoz a kezdő frekvenciaérték adható meg. [f STOP ) A sweepés a step funkciókhoz a végső frekvenciaérték adható meg. [f CENT ] A sweep funkcióknál a (C;TART-fsTop tartomány középfrekvenciája adható meg. [Δf] Az f START -f STOP frekvenciák különbsége adható meg. 8. [AUTO SET] Analóg mérés esetén mérési tartomány alsó és felső határa a mért értékekhez automatikusan igazodik. 9. Analóg mérés esetén a mérési tartomány határai 5dB-es lépésekben eltolhatók, manuálisan, a tartomány nagyságát állandó értéken tartva. 0. A mérési tartomány nagysága választható ki, analóg üzemmódban. Ennek megfelelő műszerskálát LED jelzi.. [AVRG] Átlagoló iktatható a mérésbe.. Numerikus billentyűzet a frekvenciaértékek megadása számára... Folyamatos kézi frekvencia-beállítás lehetséges MAN üzem esetén. 5. Kimeneti csatlakozó és impedancia-választó. 6. Szelektív vevő sávszélességének kiválasztása. 7. Sweep funkcióknál a frekvenciatartomány átseprésének időtartama, step funkciókban pedig a lépések közti időtartamok állíthatók be [UNBAL] Koaxiális, aszimmetrikus bemeneti pont. Frekvenciatartomány: 50Hz-5MHz. Impedancia: 75Ω. 0. [BAL I] Szimmetrikus bemeneti pont. Frekvenciatartomány: 0kHz-MHz. Impedanciák: Ω, Ω, 50Ω, Ω.. [BAL II] Szimmetrikus bemeneti pont. Frekvenciatartomány: 50Hz-60kHz. Impedanciák: 50Ω., 00Ω, 600'Ω, 00'Ω.. Demodulált jel kihangosítása. E. [MAN] Kézi folytonos frekvencia hangolást tesz lehetővé. Durva felbontásban (CORSE) 00Hz-es lépésenként, finom felbontásban (FINE) Hz-es lépésenként. F. [ ] [ ] Ismeretlen frekvenciájújel keresése a teljes tartományban.
28 8 Digitális jellemző mérése az M interfészen G. [SWEEP] Periodikus, vagy egyszeri frekvenciaátfutást eredményez a f START -f STOP határok között. H. Hálózati kapcsoló. I. Földelő csatlakozó. J. K. [STEP] Automatikus frekvencialéptetést eredményez felfelé, (f STEP lépésenként (AUTO), illetve amikor a bemeneten a jelfolyam megszakad (TRACK), L. [ ] [ ] Manuális frekvencialéptetés az f STEP funkciónál megadott lépésközzel. A sweep funkcióknál figyelembe kell venni, hogy a mérés pontosságának megtartása végett a bemeneti szűrő tranzienseit ki kell küszöbölni. Ez úgy lehetséges ha a sávszűrőkhöz nem választunk tetszőleges sweep időt, hanem betartjuk az alábbiakat: Sávszélesség: 5Hz Δf/Δt < 0kHz/s Sávszélesség: 00Hz Δf/Δt < 00kHz/s Sávszélesség:. 7Hz Δf/Δt < lmhz/s Sávszélesség:.Hz Δf/Δt < lomhz/s
29 Digitális jellemző mérése az M interfészen 9... SG- kijelző egység.9. Ábra... Kalibráció: A kijelzőn a szintvevő által mért értékek jeleníthetők meg a frekvencia függvényében. A mért, és ábrázolt szint típusa a szintvevőn beállítottakkal egyezik meg.... Kijelzők:. Képernyő a függvény megjelenítésére... Kezelőszervek:. Képernyő fényerősségének beállítása.. A képernyő mellett elhelyezett B jelű szoftver billentyűk funkcióinak előhívása, és kikapcsolása. [FREQ SCAL] A frekvencia skála osztása. [GRAPH PLOT] Nyomtató jelenléte esetén a nyomtatás indítása. [RAST] A raszterháló kapcsolható ki, be. [TOL MASK] A programozott tolerancia maszk kapcsolható ki, be. [PRGM MASK] Egy újabb menüben a tolerancia maszk két görbéje programozható be. [RET] Visszatérés a funkcióból.. A megjelenítendő görbe választható ki. [A] Aktuális mérési eredmény látható. [A-B] Az aktuális és az eltárolt görbe különbsége kerül kijelzésre. [A&B] Az aktuális és az eltárolt görbe egyszerre kerül megjelenítésre. [B] Az eltárolt görbe kerül megjelenítésre.. Frekvencia kurzor mozgató.
30 0 Digitális jellemző mérése az M interfészen 5. [f CENT ]: A frekvencia kurzor értéke beíródik a szintvevő fcent rekeszébe. 6. [LOCAL] Helyi vezérlés átvétele IEC65 vezérlés közben. 7. [HOLD) A képernyőtartalom befagyasztása (A rekesz tartalma). 8. [MAX HOLD] Az előző mérési eredmények közül azon görbeszakaszok maradnak meg, amelyek az aktuális görbe felett haladnak. 9. [AVRG A] A mérésbe átlagoló iktatódik be. 0. [STORE A B) Az aktuális görbe eltárolódik a B rekeszbe.. Szintkurzor mozgató.. [REF.L] A szintkurzor értéke a szintvevő referenciaszint tárolójába íródik. B. Szoftver billentyűk a menü funkcióinak elérésére. C. Földelő csatlakozó. D. Hálózati kapcsoló.
1. ALAPISMERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA...
2 Digitális távközl vonalak számítógépes szimulációja Tartalomjegyzék 1. ALAPISMERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA... 3 1.1. A REGENERATÍV ISMÉTL F FUNKCIÓI! ÁLTALÁNOS ELVEK... 3 1.2. A MÉREND OBJEKTUM, A FELÜGYELETES
Szint és csillapítás mérés
Összeállította: Mészáros István tanszéki mérnök A mérés célja az átviteltechnikai alapméréseknél használt mérőadó és mérővevő megismerése, valamint a különböző csillapítás és szint definíciók méréssel
Szint és csillapítás mérés
Összeállította: Mészáros István tanszéki mérnök A mérés célja az átviteltechnikai alapméréseknél használt mérőadó és mérővevő megismerése, valamint a különböző csillapítás és szint definíciók méréssel
Távközlési mérések Laboratórium. Vonali jelek vizsgálata
H Í R A D Á S T E C H N I K A I N T É Z E T Távközlési mérések Laboratórium Vonali jelek vizsgálata mérési útmutató 2 Vonali jelek vizsgálata Vonali jelek vizsgálata 3 Tartalomjegyzék 1. A VONALI JELEK...
Méréselmélet és mérőrendszerek 2. ELŐADÁS (1. RÉSZ)
Méréselmélet és mérőrendszerek 2. ELŐADÁS (1. RÉSZ) KÉSZÍTETTE: DR. FÜVESI VIKTOR 2016. 10. Mai témáink o A hiba fogalma o Méréshatár és mérési tartomány M é r é s i h i b a o A hiba megadása o A hiba
MaxiCont. MOM690 Mikroohm mérő
MOM690 Mikroohm mérő A nagyfeszültségű megszakítók és szakaszolók karbantartásának fontos része az ellenállás mérése. A nagy áramú kontaktusok és egyéb átviteli elemek ellenállásának mérésére szolgáló
Méréselmélet és mérőrendszerek
Méréselmélet és mérőrendszerek 6. ELŐADÁS KÉSZÍTETTE: DR. FÜVESI VIKTOR 2016. 10. Mai témáink o A hiba fogalma o Méréshatár és mérési tartomány M é r é s i h i b a o A hiba megadása o A hiba eredete o
Digitális mérőműszerek. Kaltenecker Zsolt Hiradástechnikai Villamosmérnök Szinusz Hullám Bt.
Digitális mérőműszerek Digitális jelek mérése Kaltenecker Zsolt Hiradástechnikai Villamosmérnök Szinusz Hullám Bt. MIRŐL LESZ SZÓ? Mit mérjünk? Hogyan jelentkezik a minőségromlás digitális jel esetében?
SZINTMÉRŐ KÉSZLET (100Hz - 6 MHz) ET 92
NÉGY MŰSZER EGYBEN 100Hz - 2400 khz-es generátor Mérőjelek generálására FDM rendszerek vizsgálatához 600 csatornáig 100Hz - 2400 khz-es szintmérő Szelektív és szélessávú mérésekhez automatikus méréshatár
KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI KAR HÍRADÁSTECHNIKA INTÉZET
KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI KAR HÍRADÁSTECHNIKA INTÉZET Infokommunikációs Hálózatok laboratóriumi mérési útmutató HW3 mérés Splitter átviteli karakterisztikájának fölvétele különböző mérési módszerekkel
Villamos jelek mintavételezése, feldolgozása. LabVIEW 7.1
Villamos jelek mintavételezése, feldolgozása (ellenállás mérés LabVIEW támogatással) LabVIEW 7.1 előadás Dr. Iványi Miklósné, egyetemi tanár LabVIEW-7.1 KONF-5_2/1 Ellenállás mérés és adatbeolvasás Rn
Pataky István Fővárosi Gyakorló Híradásipari és Informatikai Szakközépiskola. GVT-417B AC voltmérő
Pataky István Fővárosi Gyakorló Híradásipari és Informatikai Szakközépiskola Elektronikus anyag a gyakorlati képzéshez GVT-417B AC voltmérő magyar nyelvű használati útmutatója 2010. Budapest Tartalomjegyzék
Digitális mérőműszerek
KTE Szakmai nap, Tihany Digitális mérőműszerek Digitális jelek mérése Kaltenecker Zsolt KT-Electronic MIRŐL LESZ SZÓ? Mit mérjünk? Hogyan jelentkezik a minőségromlás digitális TV jel esetében? Milyen paraméterekkel
Felhasználói kézikönyv
Felhasználói kézikönyv 844A Digitális Zajszintmérő TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 1 2. Termékjellemzők... 2 3. A készülék felépítése... 2 4. LCD kijelző... 2 5. Műszaki jellemzők... 3 6. A műszer használata...
Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok
Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok. Mûveleti erõsítõk váltakozó-áramú alkalmazásai. Elmélet Az integrált mûveleti erõsítõk váltakozó áramú viselkedését a. fejezetben (jegyzet és prezentáció)
VK-2001 V1.0 Vezetőképesség mérő és szabályozó műszer
VK-2001 V1.0 Vezetőképesség mérő és szabályozó műszer Ipari Elektronika Project Kft 8800 Nagykanizsa, Magyar u. 132. Tel. / Fax: 93 / 311-364 TARTALOMJEGYZÉK 1. A KÉSZÜLÉKEN TALÁLHATÓ KIJELZŐ- ÉS KEZELŐSZERVEK:...
Választható önálló LabView feladatok 2015. A zárójelben szereplő számok azt jelentik, hogy hány főnek lett kiírva a feladat
Választható önálló LabView feladatok 2015 A zárójelben szereplő számok azt jelentik, hogy hány főnek lett kiírva a feladat 1) Hálózat teszt. Folyamatosan működő számítógép hálózat sebességet mérő programot
Mérés és adatgyűjtés
Mérés és adatgyűjtés 5. óra - levelező Mingesz Róbert Szegedi Tudományegyetem 2011. március 18. MA lev - 5. óra Verzió: 1.1 Utolsó frissítés: 2011. április 12. 1/20 Tartalom I 1 Demók 2 Digitális multiméterek
Szinkronizmusból való kiesés elleni védelmi funkció
Budapest, 2011. december Szinkronizmusból való kiesés elleni védelmi funkció Szinkronizmusból való kiesés elleni védelmi funkciót főleg szinkron generátorokhoz alkalmaznak. Ha a generátor kiesik a szinkronizmusból,
2. Elméleti összefoglaló
2. Elméleti összefoglaló 2.1 A D/A konverterek [1] A D/A konverter feladata, hogy a bemenetére érkező egész számmal arányos analóg feszültséget vagy áramot állítson elő a kimenetén. A működéséhez szükséges
SYS700-PLM Power Line Monitor modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család
DDC rendszerelemek, DIALOG-III család KIVITEL ALKALMAZÁS A az energiaellátás minőségi jellemzőinek mérésére szolgáló szabadon programozható készülék. Épületfelügyeleti rendszerben (BMS), valamint önállóan
Útmutató EDC kézivezérlőhöz
Útmutató EDC kézivezérlőhöz ALAPFUNKCIÓK A kézivezérlő használata során állítsa az EDC vezérlő előlapján található forgó kapcsolót 0 állásba. Ezáltal a felhasználó a kézivezérlő segítségével férhet hozzá,
Első egyéni feladat (Minta)
Első egyéni feladat (Minta) 1. Készítsen olyan programot, amely segítségével a felhasználó 3 különböző jelet tud generálni, amelyeknek bemenő adatait egyedileg lehet változtatni. Legyen mód a jelgenerátorok
Mérési hibák 2006.10.04. 1
Mérési hibák 2006.10.04. 1 Mérés jel- és rendszerelméleti modellje Mérési hibák_labor/2 Mérési hibák mérési hiba: a meghatározandó értékre a mérés során kapott eredmény és ideális értéke közötti különbség
Digitális mérések PTE Fizikai Intézet
Digitális mérések PTE Fizikai Intézet 1 1. A digitális mérés elve A számolás legősibb "segédeszköze" az ember tíz ujja. A tízes számrendszer kialakulása is ehhez köthető. A "digitális" kifejezés a latin
DTMF Frekvenciák Mérése Mérési Útmutató
ÓBUDAI EGYETEM Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Híradástechnika Intézet DTMF Frekvenciák Mérése Mérési Útmutató A mérést végezte: Neptun kód: A mérés időpontja: Bevezető A Proto Board 2. mérőkártya olyan
M ű veleti erő sítő k I.
dátum:... a mérést végezte:... M ű veleti erő sítő k I. mérési jegyző könyv 1. Visszacsatolás nélküli kapcsolások 1.1. Kösse az erősítő invertáló bemenetét a tápfeszültség 0 potenciálú kimenetére! Ezt
Analóg-digitál átalakítók (A/D konverterek)
9. Laboratóriumi gyakorlat Analóg-digitál átalakítók (A/D konverterek) 1. A gyakorlat célja: Bemutatjuk egy sorozatos közelítés elvén működő A/D átalakító tömbvázlatát és elvi kapcsolási rajzát. Tanulmányozzuk
Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések
Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések 1) Definiálja a rendszeres hibát 2) Definiálja a véletlen hibát 3) Definiálja az abszolút hibát 4) Definiálja a relatív hibát 5) Hogyan lehet az abszolút-, és a
MWS-3.5_E1 pont-pont adatátviteli mikrohullámú berendezés
MWS-3.5_E1 pont-pont adatátviteli mikrohullámú berendezés A berendezés felépítése A rádiórelé berendezés osztott kivitelű: egy beltéri KF Modem egységből és egy kültéri RF konténerből áll, melyeket egy
Választható önálló LabView feladatok 2013 A zárójelben szereplő számok azt jelentik, hogy hány főnek lett kiírva a feladat
Választható önálló LabView feladatok 2013 A zárójelben szereplő számok azt jelentik, hogy hány főnek lett kiírva a feladat 1) Hálózat teszt. Folyamatosan működő számítógép hálózat sebességet mérő programot
X. ANALÓG JELEK ILLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖKHÖZ
X. ANALÓG JELEK ILLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖKHÖZ Ma az analóg jelek feldolgozása (is) mindinkább digitális eszközökkel és módszerekkel történik. A feldolgozás előtt az analóg jeleket digitalizálni kell.
Brüel & Kjaer 2238 Mediátor zajszintmérő
Brüel & Kjaer 2238 Mediátor zajszintmérő A leírást készítette: Deákvári József, intézeti mérnök Az FVM MGI zajszintméréseihez a Brüel & Kjaer gyártmányú 2238 Mediátor zajszintmérőt és frekvenciaanalizálót
Elvis általános ismertető
Elvis általános ismertető Az NI ELVIS rendszer egy oktatási célra fejlesztett különleges LabVIEW alkalmazás. A LabWIEW alapjaival amikor megismerkedtünk, akkor csak virtuális műszereket hoztunk létre.
Milyen elvi mérési és számítási módszerrel lehet a Thevenin helyettesítő kép elemeit meghatározni?
1. mérés Definiálja a korrekciót! Definiálja a mérés eredményét metrológiailag helyes formában! Definiálja a relatív formában megadott mérési hibát! Definiálja a rendszeres hibát! Definiálja a véletlen
Villamos jelek mintavételezése, feldolgozása. LabVIEW előadás
Villamos jelek mintavételezése, feldolgozása (ellenállás mérés LabVIEW támogatással) LabVIEW 7.1 2. előadás Dr. Iványi Miklósné, egyetemi tanár LabVIEW-7.1 EA-2/1 Ellenállás mérés és adatbeolvasás Rn ismert
S2302RF vezeték nélküli programozható digitális szobatermosztát
vezeték nélküli programozható digitális szobatermosztát Termékjellemzők: 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 1 Programozhatóság: 7 napos előre programozhatóság Kijelezhető hőmérséklet tartomány 0 C~40 C (0.1 C-os
SYS700-A Digitális szabályozó és vezérlõ modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család. Terméktámogatás:
DDC rendszerelemek, DIALOG-III család KIVITEL ALKALMAZÁS A SYS00-A a Dialog-III készülékcsalád analóg jelek kezelésére alkalmas tagja, amely kifejezetten épületgépészeti szabályozási és vezérlési feladatok
C2RF Többzónás programozható vezeték nélküli digitális szobatermosztát
Többzónás programozható vezeték nélküli digitális szobatermosztát Termékjellemzők: 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 Kijelezhető hőmérséklet tartomány: 0 C - 40 C (0,1 C lépésekben) Hőmérséklet állítási tartomány:
Digitális hangszintmérő
Digitális hangszintmérő Modell DM-1358 A jelen használati útmutató másolása, bemutatása és terjesztése a Transfer Multisort Elektronik írásbeli hozzájárulását igényli. Használati útmutató Óvintézkedések
Választható önálló LabView feladatok 2017
1) Alapsávi vezetékes átvitelben használt modulációs eljárások I. Egy elméleti összefoglalót kérek annak bemutatására, hogy alapsávi telefonmodemek milyen modulációs eljárással kommunikálnak, és hogyan
1. Ismertesse az átviteltechnikai mérőadók szolgáltatásait!
Ellenőrző kérdések A mérés elején öt kérdésre kell választ adni. Egy hibás válasz a mérésre adott osztályzatot egy jeggyel rontja. Kettő vagy annál több hibás válasz pótmérést eredményez! A kapcsolási
EPS-1-60 és EPS-1-120 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
EPS-1-60 és EPS-1-120 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BILLENTYŰZET 1) ON/OFF gomb: a mérleg ki- és bekapcsolása 2) TARE gomb: tárázás/nullázás 3) MODE gomb: mértékegység váltás MŰSZAKI PARAMÉTEREK 1) Méréshatár: 60.00kg
Nagyfrekvenciás rendszerek elektronikája házi feladat
Nagyfrekvenciás rendszerek elektronikája házi feladat Az elkészítendő kis adatsebességű, rövidhullámú, BPSK adóvevő felépítése a következő: Számítsa ki a vevő földelt bázisú kis zajú hangolt kollektorkörös
Multi-20 modul. Felhasználói dokumentáció 1.1. Készítette: Parrag László. Jóváhagyta: Rubin Informatikai Zrt.
Multi-20 modul Felhasználói dokumentáció. Készítette: Parrag László Jóváhagyta: Rubin Informatikai Zrt. 49 Budapest, Egressy út 7-2. telefon: +36 469 4020; fax: +36 469 4029 e-mail: info@rubin.hu; web:
BMF, Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar, Híradástechnika Intézet. Aktív Szűrő Mérése - Mérési Útmutató
Aktív Szűrő Mérése - Mérési Útmutató A mérést végezte ( név, neptun kód ): A mérés időpontja: - 1 - A mérés célja, hogy megismerkedjenek a Tina Pro nevű simulációs szoftverrel, és elsajátítsák kezelését.
Felhasználói kézikönyv. / verzió 2.0 /
Felhasználói kézikönyv / verzió 2.0 / Budapest, 2017 "Az Antenna Analyzer plus egy több funkciós, a rádióamatőr tevékenység során jól használható mérőműszer. Mérete lehetővé teszi, hogy könnyedén magunkkal
DR. KOVÁCS ERNŐ MŰVELETI ERŐSÍTŐK MÉRÉSE
M I S K O L C I E G Y E T E M GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR ELEKTROTECHNIKAI-ÉS ELEKTRONIKAI INTÉZET DR. KOVÁCS ERNŐ MŰVELETI ERŐSÍTŐK MÉRÉSE MECHATRONIKAI MÉRNÖKI BSc alapszak hallgatóinak MÉRÉSI
Analóg-digitális átalakítás. Rencz Márta/ Ress S. Elektronikus Eszközök Tanszék
Analóg-digitális átalakítás Rencz Márta/ Ress S. Elektronikus Eszközök Tanszék Mai témák Mintavételezés A/D átalakítók típusok D/A átalakítás 12/10/2007 2/17 A/D ill. D/A átalakítók A világ analóg, a jelfeldolgozás
1. Visszacsatolás nélküli kapcsolások
1. Visszacsatolás nélküli kapcsolások 1.1. Kösse az erõsítõ invertáló bemenetét a tápfeszültség 0 potenciálú kimenetére! Ezt nevezzük földnek. A nem invertáló bemenetre kösse egy potenciométer középsõ
Jelkondicionálás. Elvezetés. a bioelektromos jelek kis amplitúdójúak. extracelluláris spike: néhányszor 10 uv. EEG hajas fejbőrről: max 50 uv
Jelkondicionálás Elvezetés 2/12 a bioelektromos jelek kis amplitúdójúak extracelluláris spike: néhányszor 10 uv EEG hajas fejbőrről: max 50 uv EKG: 1 mv membránpotenciál: max. 100 mv az amplitúdó növelésére,
Bevezető szintű, kedvező árú Digitális Tároló Oszcilloszkóp sorozat 100 / 70 / 50 MHz
GLOBAL FOCUS Kft. Villamos és laboratóriumi mérőműszerek forgalmazása, javítása, karbantartása www.globalfocus.hu Bevezető szintű, kedvező árú Digitális Tároló Oszcilloszkóp sorozat 100 / 70 / 50 MHz Fő
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DIGITÁLIS PULSAR KARÓRÁHOZ (CAL.: W861, REF.: PQ2 )
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DIGITÁLIS PULSAR KARÓRÁHOZ (CAL.: W861, REF.: PQ2 ) Jellemzők: - pontmátrixos, folyadékkristályos kijelző - idő/dátum - stopper memória funkcióval - visszaszámláló funkció - ébresztő:
TxBlock-USB Érzékelőfejbe építhető hőmérséklet távadó
TxBlock-USB Érzékelőfejbe építhető hőmérséklet távadó Bevezetés A TxBlock-USB érzékelőfejbe építhető, kétvezetékes hőmérséklet távadó, 4-20mA kimenettel. Konfigurálása egyszerűen végezhető el, speciális
1. Az előlap bemutatása
AX-T2200 1. Az előlap bemutatása 1, 2, 3, 4. Feszültségválasztó kapcsolók (AC750V/500V/250V/1000V) 5. ellenállás tartomány kiválasztása (RANGE) 6. Főkapcsoló: auto-lock főkapcsoló (POWER) 7. Magasfeszültség
2. gyakorlat Mintavételezés, kvantálás
2. gyakorlat Mintavételezés, kvantálás x(t) x[k]= =x(k T) Q x[k] ^ D/A x(t) ~ ampl. FOLYTONOS idı FOLYTONOS ANALÓG DISZKRÉT MINTAVÉTELEZETT DISZKRÉT KVANTÁLT DIGITÁLIS Jelek visszaállítása egyenköző mintáinak
Mutatós műszerek. Lágyvasas műszer. Lapos tekercsű műszerek. Kerek tekercsű műszerek
Mutatós műszerek Lágyvasas műszer Lapos tekercsű műszerek Kerek tekercsű műszerek Lágyvasas műszer Működési elv:mágneses vonzáson és taszításon alapszik 1. Lapos tekercsű műszerek Mágneses vonzáson alapszik
Mérés és adatgyűjtés
Mérés és adatgyűjtés 4. óra - levelező Mingesz Róbert Szegedi Tudományegyetem 2011. március 18. MA lev - 4. óra Verzió: 1.3 Utolsó frissítés: 2011. május 15. 1/51 Tartalom I 1 A/D konverterek alkalmazása
A/D és D/A konverterek vezérlése számítógéppel
11. Laboratóriumi gyakorlat A/D és D/A konverterek vezérlése számítógéppel 1. A gyakorlat célja: Az ADC0804 és a DAC08 konverterek ismertetése, bekötése, néhány felhasználási lehetőség tanulmányozása,
Yottacontrol I/O modulok beállítási segédlet
Yottacontrol I/O modulok beállítási segédlet : +36 1 236 0427 +36 1 236 0428 Fax: +36 1 236 0430 www.dialcomp.hu dial@dialcomp.hu 1131 Budapest, Kámfor u.31. 1558 Budapest, Pf. 7 Tartalomjegyzék Bevezető...
S2302 programozható digitális szobatermosztát
programozható digitális szobatermosztát Termékjellemzők: 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Programozhatóság: 7 napos előre programozhatóság Kijelezhető hőmérséklet tartomány 0 C~40 C (0.1 C-os lépésekben) Hőmérséklet
MT-543Ri plus/04 DIGITÁLIS HŐFOKSZABÁLYZÓ, IDŐZÍTŐVEL, HANGJELZÉSSEL HŰTÉS-FŰTÉSTECHNIKAI ÉS EGYÉB, IDŐZÍTÉST IGÉNYLŐ IPARI ALKALMAZÁSOKHOZ
MT-543Ri plus/04 DIGITÁLIS HŐFOKSZABÁLYZÓ, IDŐZÍTŐVEL, HANGJELZÉSSEL HŰTÉS-FŰTÉSTECHNIKAI ÉS EGYÉB, IDŐZÍTÉST IGÉNYLŐ IPARI ALKALMAZÁSOKHOZ Méréshatár: NTC -50 +105 C Pt100-99 - +300 C Pontosság: 1 digit
* Egyes méréstartományon belül, a megengedett maximális érték túllépését a műszer a 3 legkisebb helyi értékű számjegy eltűnésével jelzi a kijelzőn.
I. Digitális multiméter 1.M 830B Egyenfeszültség 200mV, 2, 20,200, 1000V Egyenáram 200μA, 2, 20, 200mA, 10A *!! Váltófeszültség 200, 750V 200Ω, 2, 20, 200kΩ, 2MΩ Dióda teszter U F [mv] / I F =1.5 ma Tranzisztor
07. mérés Erősítő kapcsolások vizsgálata.
07. mérés Erősítő kapcsolások vizsgálata. A leggyakrabban használt üzemi paraméterek a következők: - a feszültségerősítés Au - az áramerősítés Ai - a teljesítményerősítés Ap - a bemeneti impedancia Rbe
Kimenetek száma Kimenet Szoftveres beállítás Bank funkció Típus. Nincs Nincs H8PS-8BP 16 H8PS-16BP 32 H8PS-32BP. Felbontás Kábelhossz Típus
H8PS Digitális pozícionáló Kiváltja a mechanikus pozícionálókat Kompatibilis az abszolút kódadókkal Maximális fordulat: 1600 1/min Nagyméretû LCD-kijelzõ 8 / 16 / 32 db tranzisztoros kimenet 96 x 96 mm-es
1. A berendezés programozása
1. A berendezés programozása Az OMRON ZEN programozható relék programozása a relé előlapján elhelyezett nyomógombok segítségével végezhető el. 1. ábra ZEN vezérlő előlapja és a kezelő gombok Ha a beállítások
Felhasználói kézikönyv
Felhasználói kézikönyv 63B Digitális Rezgésmérő TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Használat előtti ellenőrzés... 2 3. Funkciók... 2 4. Előlap és kezelőszervek... 3 5. LCD Képernyő... 3 6. Műszaki jellemzők...
LCD kijelzős digitális tároló szkóp FFT üzemmóddal
LCD kijelzős digitális tároló szkóp FFT üzemmóddal Type: HM-10 Y2 Y Pos Trig Level HOLD Y1 Bemenet vál. Bemenet Ablak pozició Kijelző 1) Y Pos jel baloldalon egy kis háromszög 0V helyzetét mutatja 2) Trig
A LOGSYS GUI. Fehér Béla Raikovich Tamás, Laczkó Péter BME MIT FPGA laboratórium
BUDAPESTI MŐSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR MÉRÉSTECHNIKA ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZEREK TANSZÉK A LOGSYS GUI Fehér Béla Raikovich Tamás, Laczkó Péter BME MIT atórium
QALCOSONIC HEAT 2 ULTRAHANGOS HŰTÉSI- ÉS FŰTÉSI HŐMENNYISÉGMÉRŐ
AXIOMA ENCO QALCO XILO SOLVO ULTRAHANGOS HŰTÉSI- ÉS FŰTÉSI HŐMENNYISÉGMÉRŐ QALCOSONIC HEAT 2 ALKALMAZÁS EGYEDI JELLEMZŐK A QALCOSONIC HEAT2 Ultrahangos hűtési- és fűtési hőmennyiségmérőt elfogyasztott
LED DRIVER 6. 6 csatornás 12-24V-os LED meghajtó. (RDM Kompatibilis) Kezelési útmutató
LED DRIVER 6 6 csatornás 12-24V-os LED meghajtó (RDM Kompatibilis) Kezelési útmutató Tartsa meg a dokumentumot, a jövőben is szüksége lehet rá! rev 2 2015.09.30 DEZELECTRIC LED DRIVER Bemutatás A LED DRIVER
KEZELÉSI ÚTMUTATÓ STORESAFE PRO II DIGITÁLIS RÖGZÍTŐ
KEZELÉSI ÚTMUTATÓ STORESAFE PRO II DIGITÁLIS RÖGZÍTŐ A rendszer telepítője és a kézikönyv készítője: MULTI ALARM ZRT. 1092 Budapeset, Bakáts tér 2. Tel.: 1/666-2130; Fax: 1/666-2180 www.multialarm.hu budapest@multialarm.hu
MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2014 nyilvántartási számú (2) akkreditált státuszhoz
MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH-2-0177/2014 nyilvántartási számú (2) akkreditált státuszhoz A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Infokommunikációs
Választható önálló LabView feladatok 2009 A zárójelben szereplő számok azt jelentik, hogy hány főnek lett kiírva a feladat
Választható önálló LabView feladatok 2009 A zárójelben szereplő számok azt jelentik, hogy hány főnek lett kiírva a feladat 1) Hálózat teszt. Két gépet kössünk össze, és mérjük a kapcsolat sebességét úgy,
A tervfeladat sorszáma: 1 A tervfeladat címe: ALU egység 8 regiszterrel és 8 utasítással
.. A tervfeladat sorszáma: 1 A ALU egység 8 regiszterrel és 8 utasítással Minimálisan az alábbi képességekkel rendelkezzen az ALU 8-bites operandusok Aritmetikai funkciók: összeadás, kivonás, shift, komparálás
Értékelés Összesen: 100 pont 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 35%.
Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján: Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,
Szórt spektrumú adatátvitel modellezése
Elméleti összefoglaló: Szórt spektrumú adatátvitel modellezése A CDMA rendszerek spektrumkiterjesztése. A spektrumkiterjesztő eljárásoknak több lehetséges megoldása van, de a katonai s persze a polgári
Mérés 3 - Ellenörzö mérés - 5. Alakítsunk A-t meg D-t oda-vissza (A/D, D/A átlakító)
Mérés 3 - Ellenörzö mérés - 5. Alakítsunk A-t meg D-t oda-vissza (A/D, D/A átlakító) 1. A D/A átalakító erısítési hibája és beállása Mérje meg a D/A átalakító erısítési hibáját! A hibát százalékban adja
Gombok a parti egységen. VILÁGÍTÁS/KI- BEKAPCSOLÁS: háttérvilágítás szintje/készülék ki- illetve bekapcsolása
AJÁNLOT BEÁLLÍTÁSOK: Érzékenység: kézi mód, beállítás: 30 70 % Hatótáv: a várható maximális vízmélységhez igazítva egy fix érték. Az Auto mód nem ajánlott! Frekvencia: 200 khz. Ha 83 khz van beállítva,
Értékelés Összesen: 100 pont 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 15%.
Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján: Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,
Elektronika Előadás. Modulátorok, demodulátorok, lock-in erősítők
Elektronika 2 10. Előadás Modulátorok, demodulátorok, lock-in erősítők Irodalom - Megyeri János: Analóg elektronika, Tankönyvkiadó, 1990 - U. Tiecze, Ch. Schenk: Analóg és digitális áramkörök, Műszaki
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ IMMERSION CELSIUS BÚVÁRÓRA
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ IMMERSION CELSIUS BÚVÁRÓRA IMMERSION CELSIUS 1.0 BEVEZETÉS Köszönjük, hogy megvásárolta az Immersion CELSIUS-t. Ez a modern és kifinomult szerkezet sokkal biztonságosabbá és élvezetesebbé
Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok
Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok. Passzív alkatrészek és passzív áramkörök. Elmélet A passzív elektronikai alkatrészek elméleti ismertetése az. prezentációban található. A 2. prezentáció
TxRail-USB Hőmérséklet távadó
TxRail-USB Hőmérséklet távadó Bevezetés TxRail-USB egy USB-n keresztül konfigurálható DIN sínre szerelhető hőmérséklet jeladó. Lehetővé teszi a bemenetek típusának kiválasztását és konfigurálását, méréstartomány
I. C8051Fxxx mikrovezérlők hardverfelépítése, működése. II. C8051Fxxx mikrovezérlők programozása. III. Digitális perifériák
I. C8051Fxxx mikrovezérlők hardverfelépítése, működése 1. Adja meg a belső RAM felépítését! 2. Miben különbözik a belső RAM alsó és felső felének elérhetősége? 3. Hogyan érhetők el az SFR regiszterek?
BCSD. Kezelési útmutató. Botond u. 10.
BCSD Kezelési útmutató 6800, Hódmezővásárhely Botond u. 10. Tel.:+36/705398342 Web:www.iparimerlegek.hu E-mail: iparimerlegek@iparimerlegek.hu Tartalomjegyzék 1 Bevezető... 2 1.1 Műszaki paraméterek...
6 az 1-ben digitális multiméter AX-190A. Használati útmutató
6 az 1-ben digitális multiméter AX-190A Használati útmutató 1. Biztonsági szabályok SOHA ne használjon a mérőműszernél olyan feszültséget, vagy áramerősséget, amely értéke túllépi a megadott maximális
Mérési jegyzőkönyv. az ötödik méréshez
Mérési jegyzőkönyv az ötödik méréshez A mérés időpontja: 2007-10-30 A mérést végezték: Nyíri Gábor kdu012 mérőcsoport A mérést vezető oktató neve: Szántó Péter A jegyzőkönyvet tartalmazó fájl neve: ikdu0125.doc
Elektronika Előadás. Digitális-analóg és analóg-digitális átalakítók
Elektronika 2 9. Előadás Digitális-analóg és analóg-digitális átalakítók Irodalom - Megyeri János: Analóg elektronika, Tankönyvkiadó, 1990 - U. Tiecze, Ch. Schenk: Analóg és digitális áramkörök, Műszaki
DIALOG időkapcsoló PROGRAMOZÁSI ÚTMUTATÓ
DIALOG időkapcsoló PROGRAMOZÁSI ÚTMUTATÓ FUNKCIÓK I. Az időkapcsoló beállítása (a kék gombok): TECHNOCONSULT Kft. 2092 Budakeszi, Szürkebarát u. 1. T: (23) 457-110 www.technoconsult.hu info@technoconsult.hu
1. ábra A Wien-hidas mérőpanel kapcsolási rajza
Ismeretellenőrző kérdések A mérések megkezdése előtt kérem, gondolja végig a következő kérdéseket, feladatokat! Szükség esetén elevenítse fel ismereteit az ide vonatkozó elméleti tananyag segítségével!
Elektromechanikai rendszerek szimulációja
Kandó Polytechnic of Technology Institute of Informatics Kóré László Elektromechanikai rendszerek szimulációja I Budapest 1997 Tartalom 1.MINTAPÉLDÁK...2 1.1 IDEÁLIS EGYENÁRAMÚ MOTOR FESZÜLTSÉG-SZÖGSEBESSÉG
Idő és nap beállítás
Kézikönyv UTH-20A Idő és nap beállítás Jelen idő beállítás : Nyomja meg az 'hour' és a 'min' gombot egy időben, a nap és jelen idő villogni kezd a kijelző alján. Az óra megváltoztatásához használjuk az
Mérés és adatgyűjtés
Mérés és adatgyűjtés 4. óra Mingesz Róbert Szegedi Tudományegyetem 2012. február 27. MA - 4. óra Verzió: 2.1 Utolsó frissítés: 2012. március 12. 1/41 Tartalom I 1 Jelek 2 Mintavételezés 3 A/D konverterek
Az INTEL D-2920 analóg mikroprocesszor alkalmazása
Az INTEL D-2920 analóg mikroprocesszor alkalmazása FAZEKAS DÉNES Távközlési Kutató Intézet ÖSSZEFOGLALÁS Az INTEL D 2920-at kifejezetten analóg feladatok megoldására fejlesztették ki. Segítségével olyan
Encom EDS800/EDS1000 frekvenciaváltó alapparaméterei
Encom EDS800/EDS1000 frekvenciaváltó alapparaméterei Paraméter Érték Leírás F0.00 F0.02 0 Billentyűzet potméter 4 Külső potméter VC1 bemenetre 0 Vezérlés billentyűzetről 1 Vezérlés sorkapcsokról 3 Vezérlés
EB134 Komplex digitális áramkörök vizsgálata
EB34 Komplex digitális áramkörök vizsgálata BINÁRIS ASZINKRON SZÁMLÁLÓK A méréshez szükséges műszerek, eszközök: - EB34 oktatókártya - db oszcilloszkóp (6 csatornás) - db függvénygenerátor Célkitűzés A
Passzív optikai hálózat csillapításának mérése optikai adó-vevővel Összeállította: Békefi Ádám hallgató Mészáros István tanszéki mérnök
Passzív optikai hálózat csillapításának mérése optikai adó-vevővel Összeállította: Békefi Ádám hallgató Mészáros István tanszéki mérnök Szálparaméterek Az optikai szálak tulajdonságainak három alaptípusa
MERLE 3.2 mérleg elektronika /differenciál trafóhoz/
MERLE 3.2 mérleg elektronika /differenciál trafóhoz/ DIGIMATIC KFT 3141 Salgótarján Ötvözetgyár út 21/A Tel.: (32) 438-661; Mobil: (20) 3944-169; (20) 8005-291; E-mail: digimatic.kft@chello.hu Műszaki
GOKI GQ-8505A 4 CSATORNÁS KÉPOSZTÓ. Felhasználói kézikönyv
GOKI GQ-8505A 4 CSATORNÁS KÉPOSZTÓ Felhasználói kézikönyv A dokumentáció a DELTON KFT. szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után. A fordításból, illetve a nyomdai