Differenciál generátorok pikoszekundum impulzus szélességgel

Hasonló dokumentumok
8 CSATORNÁS OSZCILLOSZKÓP

07. mérés Erősítő kapcsolások vizsgálata.

Első egyéni feladat (Minta)

Bevezető szintű, kedvező árú Digitális Tároló Oszcilloszkóp sorozat 100 / 70 / 50 MHz

Műveleti erősítők. Előzetes kérdések: Milyen tápfeszültség szükséges a műveleti erősítő működtetéséhez?

Betekintés a gépek állapot felügyeletére kifejlesztett DAQ rendszerbe

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

* Egyes méréstartományon belül, a megengedett maximális érték túllépését a műszer a 3 legkisebb helyi értékű számjegy eltűnésével jelzi a kijelzőn.

LCD kijelzős digitális tároló szkóp FFT üzemmóddal

1. Jelgenerálás, megjelenítés, jelfeldolgozás alapfunkciói

Mérés és adatgyűjtés

Kezelési leírás Agilent DSO-X 2002A

AT-H201 kézi szkópméter / kézi oszcilloszkóp egyszerűsített kézikönyv

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

Felhasználói kézikönyv

Mérés, Vezérlés. mérésadat rögzítés CMC - 99 CMC kis és nagytestvér

Yottacontrol I/O modulok beállítási segédlet

SYS700-PLM Power Line Monitor modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család

Energia- & teljesítmény mérők

KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI KAR HÍRADÁSTECHNIKA INTÉZET

PCS-1000I Szigetelt kimenetű nagy pontosságú áram sönt mérő

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2014 nyilvántartási számú (2) akkreditált státuszhoz

Áramkörszámítás. Nyílhurkú erősítés hatása

Mérési jegyzőkönyv a 5. mérés A/D és D/A átalakító vizsgálata című laboratóriumi gyakorlatról

készülékek MSZ EN szabvány szerint

Választható önálló LabView feladatok 2013 A zárójelben szereplő számok azt jelentik, hogy hány főnek lett kiírva a feladat

BMF, Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar, Híradástechnika Intézet. Aktív Szűrő Mérése - Mérési Útmutató

MPLAB IDE - SIM - - Rövid ismertető a használathoz - Kincses Levente 3E22 89/ November 14. Szabadka

Milyen elvi mérési és számítási módszerrel lehet a Thevenin helyettesítő kép elemeit meghatározni?

MaxiCont. MOM690 Mikroohm mérő

Digitális hangszintmérő

D/A konverter statikus hibáinak mérése

EGIL Megszakító analizátor

Mérés és adatgyűjtés

LECROY OSZCILLOSZKÓP ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEIRŐL I. ON THE APPLICATIONS OF THE OSCILLOSCOPE OF LECROY I. Bevezetés. Az oszcilloszkóp főbb jellemzői

Szimmetrikus bemenetű erősítők működésének tanulmányozása, áramköri paramétereinek vizsgálata.

Villamos hálózaton előforduló zavarok és hibák szimulációja.

Analóg-digitális átalakítás. Rencz Márta/ Ress S. Elektronikus Eszközök Tanszék

Jelformáló áramkörök vizsgálata Billenő áramkörök vizsgálata (Időkeret: 5óra) Név:

1. ábra a függvénygenerátorok általános blokkvázlata

TERVEZŐRENDSZER ÉS OKTATÓPROGRAM FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Elektronika 2. TFBE1302

Új kompakt X20 vezérlő integrált I/O pontokkal

Jelek és rendszerek 1. 10/9/2011 Dr. Buchman Attila Informatikai Rendszerek és Hálózatok Tanszék

Választható önálló LabView feladatok 2017

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Felhasználói kézikönyv MC442H típusú léptetőmotor meghajtóhoz

6 az 1-ben digitális multiméter AX-190A. Használati útmutató

GPT 9800 sorozatú nagyfeszültségű szigetelésvizsgálók

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Az oszcilloszkóp kiválasztás szempontjai

2. Elméleti összefoglaló

2. MÉRÉS. Poto Board 4. mérőkártya. (Rádiós és optikai jelátvitel vizsgálata)

Mérés és adatgyűjtés

AX-DG105. FIGYELMEZTETÉS Balesetveszélyes v. akár halálos tevékenységek és körülmények meghatározása

Választható önálló LabView feladatok A zárójelben szereplő számok azt jelentik, hogy hány főnek lett kiírva a feladat

VIBROCONTROL Nagy érzékenységű rezgésvédelem maximális üzembiztonságért. C1344e

Programozható Vezérlő Rendszerek. Hardver

B. Glystro vezérlés és tápegységek

Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések

Mérés 3 - Ellenörzö mérés - 5. Alakítsunk A-t meg D-t oda-vissza (A/D, D/A átlakító)

Hydrocal 1005 Olajban oldott gáz analizátor transzformátor monitoring funkciókkal

A ChipScope logikai analizátor

es sorozat - Kapcsolóórák 16 A Napi vagy heti programozású mechanikus kapcsolóórák

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Szöveges fájlok szerkesztése Jegyzettömb használata

Fizikai mérések Arduino-val

Felhasználói segédlet a Scopus adatbázis használatához

RTCM alapú VITEL transzformáció felhasználó oldali beállítása Spectra Precision Survey Pro Recon szoftver használata esetén

DIGITÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ Oktató áramkörök

DMG termékcsalád. Digitális multiméterek és hálózati analizátorok háttérvilágítással rendelkező grafikus LCD kijelzővel

X. ANALÓG JELEK ILLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖKHÖZ

Feszültségérzékelők a méréstechnikában

Fókuszban a MEGOLDÁSOK KTS 560 / KTS 590. Vezérlőegység diagnosztika az ESI[tronic] használatával

Mérés és adatgyűjtés

34-es sorozat - Ultravékony print-/dugaszolható relék 6 A

Elvis általános ismertető

Proporcionális hmérsékletszabályozás

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

Bevezetés a méréstechnikába és jelfeldolgozásba 7. mérés RC tag Bartha András, Dobránszky Márk

Értékelés Összesen: 100 pont 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 35%.

Bevezetés a Python programozási nyelvbe

WiFi kezelési útmutató FISHER COMFORT PLUS sorozathoz

Digitális interfészek Digitrack

Roger PR Master 4.2. Szoftverismertető

Fluke 120B sorozatú kézi ipari ScopeMeter oszcilloszkópok

Áramlástechnikai rendszerek Stacionárius csőhálózat számítási feladatok szeptember BME Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék

Alapvető Radar Mérések LeCroy oszcilloszkópokkal Radar impulzusok demodulálása és mérése

Négyszög - Háromszög Oszcillátor Mérése Mérési Útmutató

Brüel & Kjaer 2238 Mediátor zajszintmérő

Generátor differenciálvédelmi funkció blokk leírása

2. gyakorlat Mintavételezés, kvantálás

HSS60 ( ) típusú léptetőmotor meghajtó

LED DRIVER 6. 6 csatornás 12-24V-os LED meghajtó. (RDM Kompatibilis) Kezelési útmutató

Választható önálló LabView feladatok 2009 A zárójelben szereplő számok azt jelentik, hogy hány főnek lett kiírva a feladat

Ipari vezérlés és automatizálás

M-LINE 80.2 M-LINE M-LINE Kezelési utasítás..autoradiokeret.

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

USB I/O kártya. 12 relés kimeneti csatornával, 8 digitális bemenettel (TTL) és 8 választható bemenettel, mely analóg illetve TTL módban használható.

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Átírás:

Differenciál generátorok pikoszekundum impulzus szélességgel PG911 és PG914 Integrált 50 ohmsma (f) Step Recovery dióda kimenetek < 60 ps képátmeneti idő Kettős 2,5-6 V változtatható amplitúdójú kimenet +/- 1 ns időzítés 1 ps-os lépésekben 200ns 4 µs impulzus szélesség 1 µs 1s belső óra <3 ps RMS remegés a külső triggerre vonatkozóan PG912 és PG914 Külső 50 ohm N(m) pozitív és negatív alagútdióda impulzus fejek < 40ps képátmeneti idő Kettős >200 mv rögzített amplitudójú kimenet +/- 200 ps időzítés 1 ps-os lépésekben Köztes sorozatú N(f)-SMA (m) adapter az alagútdióda impulzus fejekben A gyors átmenetű impulzus széles spektrumú jellel átviteli útvonalat, eszközt, vagy hálózatot tud stimulálni egy pillanat alatt. Az ilyen impulzus nagyon hasznos sok nagysebességű szélessávú mérésnél, melyet el kell végeznünk, pl. idő tartományú visszaverődés vizsgálatnál, félvezető tesztelésnél, gigabit nagyságrendű összekötetések és portok vizsgálatánál, valamint radar területen. A differenciál nagysebességű adatok különösen uralják a mérési kihívásokat digitális, számítástechnikai, összekötő és telekommunikációs rendszereinkben. Meglepő, hogy költséghatékony nagysebességű differenciál impulzus generátorokat nagyon nehéz volt fellelni mostanáig! Jellemző felhasználási területek: TDR/TDT hálózat és illesztés analízis Spektrális és egyenletességi vizsgálatok 1

Időzítés, remegés és áthallás meghatározása A PG900 impulzus generátorok sok ilyen alkalmazásban együtt használhatók a PicoScope 9300 20 GHz-es mintavevő oszcilloszkóppal. PicoScope tetszőleges hullámforma és függvény generátor, PicoScope 6 AWG Elektronikai eszközök teszteléséhez stimuláló jelek széles választékára van szükség. Az alap hullámformákon túl számos típus tartalmaz tetszőleges hullámforma generátort (AWG), amellyel alkalmazók széles körének igényei elégíthetők ki. A tetszőleges hullámalak generátort beprogramozhatjuk egy szöveg fájlból, vagy a beépített AWG szerkesztőből. A létrehozott hullám mintavételének csak oszcilloszkópunk hardvere szab korlátot, ha összetett hullámalakot kívánunk létrehozni. Mivel a PicoScope képes CSV és TXT fájl exportálására, akár el is foghatjuk a jelet saját szkópunkkal, szükség esetén módosíthatjuk az AWG szerkesztővel és aztán visszajátszhatjuk az AWG-vel. 2

A függvény generátor A függvény generátor kimenetén szinusz, négyszög, háromszög, rámpa, impulzus, sin(x)x, Gauss, fél szinusz, zaj, PRBS és DC* hullámalakok jelenhetnek meg az adott eszköz vizsgálatához.. *A hullámalakok típusonként változnak, illusztrációnk a PicoScope 5444B t mutatja. Sweep üzemmód 3

A sweep mód olyan frekvenciát hoz létre, amely két érték között változik. Trigger üzemmód Trigger módban az AWG generátor a PicoScope triggerelésekor tüzel. AWG vezérlő elemek és a hullámalak szerkesztő Az AWG képes komplex hullámalakok létrehozására, mely felhasználható a termék ütésállóságának stressz vizsgálatára, ezen kívül olyan zaj, túllövés, tüskék, kimaradások és hibák létrehozásához, melyekkel a termék várhatóan szembekerül. Importálás szkópból Lehetővé teszi a PicoScope csatornán elfogott adatok importálását az AWG memóriájába. A matek csatornából is bemásolhatunk adatokat, melyek segítségével tetszőleges hullámalakot készíthetünk egy egyenletből. 4

Importálás fájlból Lehetővé teszi CSV formátumú hullámalak fájl importálását PC-ből az AWG memóriájába. Hullámalak mentése Ha egyszer létrehoztunk egy hullámalakot az AWG szerkesztővel, elmenthetjük azt a PicoScop-al későbbi használatra. 5

Egy PicoScope felhasználó küldte be a fenti hullámformát, amely látványosan mutatja be a PicoScope tetszőleges hullámforma generátorának (AWG) lehetőségeit. Ez a szokatlan hullámforma azt demonstrálja, hogy a PicoScope AWG képes létrehozni bármilyen elképzelhető feszültség idő függvényt a hardver által támasztott fizikai határokon belül. Létrehozhatjuk saját hullámalakunkat a PicoScope beépített grafikus szerkesztőjével, vagy importálhatunk egy előre meghatározott pont minta listát egy szöveges fájlból. A fenti példa CSV fájlként érkezett be, amit a szerző egyszerűen feltöltött a PicoScope AWG szerkesztőjére (Import from CSV-re kattintva) és elküldve az oszcilloszkópra (klikk Apply). Kérdések és válaszok Kérdés: Szeretnék egy felhasználó által meghatározható csatorna tartományt a PicoScope 6- ban. Például gyakran mérek olyan jeleket, amelyek 2 V-ról 5 V fölé kapcsolnak, ezért egy -10V +10Vos tartományt kell használnom, de így a jel túl kisméretű lesz. Kérdés: Volt a Pico-nál egy olyan nyitott file lehetőség, ahol, ha egyszer megnyitottuk a fájlt, egy fájl sorozat nyitható meg egyetlen klikkeléssel, anélkül, hogy vissza kellett volna menni a fő menübe. Hol található ez a képesség a PicoScope 6-ban? Válasz: a lehetőség még mindig rendelkezésre áll a jelenlegi szoftverben Keyboard Shortcut néven. Alapból a lefel gombokkal lehet végigmenni a.psdata fájlokon a kiválasztott címtárba. Annak ellenőrzésére, hogy a gombok alkalmasak-e erre, menjen a Tools > Preferences > Keyboard ra és görgessen le a Load File részhez. 6 Válasz: Könnyen be tud skálázni egy csatornát a Matek csatornák használatával (Math Channels). Menjen a Tools > Math Channnels-re, klikkeljen a Create-re és A típusra az egyenlet dobozban (Equation Box) (az A bemenő csatorna skálázásához). A tartomány és mértékegység (Range and Units) párbeszédben, válassza az Override automatic range selection box-ot. Most már bármilyen határokat begépelhet a Min és Max boxokba. Például a 0-5,5 V tartományhoz gépeljen be 0 és 5 értékeket. Ezzel egy új matek csatornát hoz létre, ami a választott csatorna beskálázott változata. Alternatívaként használhatja az Analog Offset-et, ha oszcilloszkópja rendelkezik ezzel a lehetőséggel, eltolva úgy a bemenetet, hogy az beleférjen a +/-2 V- os tartományba. ennek az az előnye, hogy megtartja a függőleges felbontást.