Руководства, Инструкции, Бланки

Mhs-5200a Инструкция На Русском img-1

Mhs-5200a Инструкция На Русском

Рейтинг: 4.8/5.0 (1629 проголосовавших)

Категория: Инструкции

Описание

Обзор DDS-генератора GK101

Обзор DDS-генератора GK101

В данном обзоре будет рассмотрен DDS-генератор GK101 выпускаемый Китайской компанией Gingko и свободно продающийся на AliExpress (ссылка на лоты ) и других интернет-площадках. Приобретался этот генератор в марте 2015 года за 94$. Текущая средняя стоимость составляет в районе 100$.
Данный генератор также выпускается под названием IDSG101 от компании ITead. Является полным аналогом.

Прямой цифровой синтез DDS (Direct Digital Synthesizer) - метод, при котором выходной сигнал синтезируется цифровыми методами.

Технические характеристики GK101:

  • Максимальная частота: 10 МГц (в зависимости от формы сигнала)
  • Частота дискретизации: 80 Мвыб/сек
  • Разрешение по вертикали: 14 бит
  • Каналов: 1
  • 3" цветной сенсорный (резистивный) LCD дисплей разрешением 240*400 точек, 65536 цветов.
  • Стандартные формы сигналов: 15 шт. включая синус, меандр, пилообразный, треугольный, шумовой и др.
  • Возможность создания сигналов произвольной формы с количеством точек до 32768
  • Встроенная память 128 МБайт
  • Выходное сопротивление: 50 Ом
  • Синхросигнал: 4.8В. 5.2В, TTL уровни
  • Питание: 4.75. 5.25В DC, <400 мА
  • Размеры: 116х76х26мм
  • Вес: 180 г
  • Синусоида: 1мГц. 10МГц
  • Прямоугольник: 1мГц. 10МГц (симметричный), 1мГц. 1МГц (несимметричный с настройкой коэф. заполнения)
  • Треугольник: 1мГц. 1МГц (настройка симметричности)
  • Остальные стандартные: 1мГц. 1 МГц
  • Сигналы произвольной формы: 1 мГц. 2МГц
  • Разрешение: 1 мГц
  • Точность 50 ppm
  • Диапазон амплитуды выходного сигнала: 10мВпп.. 10Впп
  • Разрешение: 12 бит
  • Диапазон смещения: ± 5 Вольт

?Фотографии коробки и содержимого:

Инструкция на английском языке. Но меню достаточно простое и все интуитивно понятно. Я быстро разобрался и без инструкции.

С одной стороны GK101 находятся 2 разъема синхронизации и выход сигнала. А с другой стороны microUSB и интерфейс расширения (UART, вход/выход триггера).

Подключим генератор к осциллографу Hantek DSO5102B (100 МГц) и сделаем замеры различных форм сигналов с разной частотой, амплитудой, смещением и т.д.

Генератор GK101 позволяет генерировать симметричный до 10 МГц и несимметричный прямоугольный сигнал до 1 МГц с настраиваемым коэффициентом заполнения DUTY (вкладка Duty_CYC).

Как видим, на сигнале наблюдаются выбросы. Рассмотрим более детально:

Как видно из скриншота выше, амплитуда "иглы" относительно сигнала размахом 5В составляет около 1В. Наблюдается также на пилообразном, треугольном и некоторых других сигналах.


Не симметричный п рямоугольный сигнал 777кГц, 4В, смещение - 1В, коэффициент заполнения 85%

Максимальная частота генерации треугольного сигнала составляет 1 МГц. Причем можно настраивать симметрию (параметр SYMM, вкладка Symmetry), что позволяет получить пилообразный сигнал.

Для всех остальных сигналов максимальная частота генерации составляет 1 МГц

Режим генерации произвольных форм сигнала (Arbitrary)

В данном режиме вы можете генерировать произвольные формы с количеством точек до 32768. Более подробно о способах создания форм, их загрузке в прибор мы поговорим во второй части статьи.

Режим генерации пачки импульсов (Burst)

В данном режиме можно формировать пачки импульсов. Форма и параметры сигнала задаются в вкладке Function.

Cycle - задается длительность одного цикла
Number - кол-во импульсов в одной пачке

Поддерживается автоматическое формирование пачки и ручное, а также по триггеру. Более наглядно можно посмотреть в видео.

Генератор качающейся частоты (Sweep)

В данном режиме выходной сигнал формируется с изменяющейся по времени частотой. При этом, доступно два подрежима:
Linear - частота изменяется линейно
LOG - частота изменяется логарифмически

Параметром Start задается начальная частота, Stop - конечная, а Time - время в течении которого изменяется частота.

Вкладка утилит содержит различную системную информацию и настройки.


About - здесь содержится версия прош ивки и информация параметров питания (Power Monitor)

input - способ задания параметров сигнала: при помощи цифр или стрелочками.

Store - сохранить
Recall - прочитать
Clear - очистить

В генераторе используется ПЛИС Altera MAX II EPM240T100C5N (PDF )

В качестве ЦАП применен чип фирмы Texas Instruments DAC904E (PDF ) - 14 бит, 20 МГц

Контроллером выступает STM32-микроконтроллер STM32F103 работающий на частоте 80 МГц.

С другой стороны платы установлена микросхема RAM памяти IS61WV6416BLL (PDF )

За свою цену GK101 - на мой взгляд довольно таки неплохой прибор. По крайней мере, в районе 100$ я не нашел достойных конкурентов. Более того, по некоторым параметрам он обходит даже стационарные DDS-генераторы стоимость по 150-200$.

Во второй части статьи и видео мы рассмотрим процесс обновления прошивки, а также создание произвольных форм сигнала: необходимый софт, ссылки, процесс создания, загрузка и генерирование форм.

Если вам необходимо протестировать какие-либо формы и параметры сигналов - то пишите параметры, постараюсь протестировать и прикрепить фотографии.

В архиве ниже - отсканированный мною мануал, который шел с генератором.

Прикрепленные файлы:

Михаил 24.06.2015 07:18 #

Сергей, а вы уверены, что у вас все в порядке с вашим измерением? Впечатление такое, что ваш осциллограф имеет такие переходные х-ки.
Каким смотрели? Полоса, импеданс, кабель входной стандартный из его к-та? На аналогичных замерах от других источников такое не наблюдается? Вы уверены в своем осциллографе?
Смотрю пилу и вижу выброс. Это работа от индуктивной составляющей в цепи, далее - быстро затухающий колебательный процесс.
В генераторе все минимизировано, длинных проводов и индуктивностей нет. Остается, возможно
реакция фильтра реализованного с гиратором.
Но тогда, это было бы видно на осциллограммах автора статьи. Там их нет. Похоже, что выбросы дает ваше оборудование. Посмотрите осциллограммы на этих частотах через резистор 47кОм, включенный последовательно на вход вашего осциллографического щупа.

Михаил 24.06.2015 08:39 #

Еще раз посмотрел на картинки и обратил внимание на фрагменты экрана вашего аналогового осциллографа. Пришел к мнению, что вижу экран осциллографа на трубке типа 6ЛО1И. По обрамлению трубы пришел к мнению, что это несерьезный прибор типа "Осциллограф радиолюбителя" начала 80х годов прошлого века. с усилителем типа операционнике К1 УТ401б с полосой не шире 1 МГц. при Ку=10, а при большем Ку -еще уже. про его переходные х-ки вообще ничего не известно! Ну и остальное тоже в этом роде.
Так. что прежде, чем выкладывать - сомневайтесь, анализируйте критически свои результаты и не вводите людей в смутное сомнение.
Сейчас посмотрел картинку с меандром. Там видны фрагменты передней панели с надписями.
сдается мне, что ваш аналоговый осциллограф. Это Н313 Краснодарского завода измерительных приборов. выпущен для радиолюбителей и тогда все становится ясно!
Ваши выводы вообще нельзя принимать к рассмотрению! Они в корне неверны и вводят людей в заблуждение!

Что касается вопроса устойчивости синхронизации. то замечу следующее. У вашего осциллографа генератор развертки реализован на туннельном диоде и никогда не работал устойчиво фиксируя изображение на экране. Так что не пеняйте на зеркало.
Советую вам следующий раз не торопиться, а критически подходить к полученным результатам. Т.к. известно, что только недалекий человек (мягко говоря) никогда не сомневается в полученных результатах!

Сергей 08.07.2015 19:08 #

Михаил, ваши сомнения вполне уместны.
Думаю, что осциллограф С1-93, с экрана которого сделаны эти снимки, добавит больше уверенности в их достоверности. Естественно, что все входные цепи согласованы.
По поводу сихронизации: Вообще мало чем можно сбить на редкость устойчивую сихронизацию исправного экземпляра данной модели осциллографа.
В данном случае именно частыми ВЧ "тычками" на сигнале была вызвана её неустойчивость. К сожалению, нет возможности отобразить их на фото в виду их малой протяжённости и, как следствие, яркости. Такой вполне себе "волосатый" сигнал.
Колебательные всплески и частотные завалы в моём случае могу отнести только к непродуманной или же сознательно упрощённой схемой реализации выходных цепей GK-101.
Мерянье составом личной измерительной лаборатории предлагаю на этом завершить и оставить осознанный выбор о покупке этого девайса за читателями.

Другие статьи

MHS-5200A 25MHz Digital DDS Dual-channel Signal Generator Source Frequency Meter 13N2

Паркфлаер это сообщество любителей радиоуправляемых моделей. Еще это магазин, в котором можно купить радиоуправляемые модели и комплектующие.

Радиоуправляемые модели самолетов, вертолетов, автомобилей, катеров, яхт и танков.

Гарантируем ваше удовольствие либо возврат денег. На сайте огромное количество отзывов о нашей работе и товарах.

Инструменты / электроника>Measurement &amp; Analysis Instruments" />
  • MHS-5200A 25MHz Digital DDS Dual-channel Signal Generator Source Frequency Meter 13N2

    MHS-5200A 25MHz Digital DDS Dual-channel Signal Generator Source Frequency Meter 13N2

    DDS function signal generator from this series is a multi-functional signal generator with high precision and high performance.
    It adopts large scale of FPGA integrated circuits, high-speed MCU microprocessor and with high precision oscillator as base in the inner circuit, which make the signals more stable.
    SMT process can greatly improve the anti-interference and lifetime of the instrument.

    It has entirely independent dual-channel DDS signal and TTL level output, can generate signals of sine/triangle/square/sawtooth/pulse wave, white noise, etc.
    This instrument is of great advantage in generating signal, scanning waveform, measuring parameters, etc.
    It's an ideal testing or measuring instrument for electronics engineer, electronic laboratory, teaching and researching.

    Using DDS direct digital synthesis technology to generate precise, stable, low distortion output signal.

    CH1 and CH2 completely symmetrical two channels, each channel can be independently set the parameters.

    Supports user-defined waveform, each arbitrary waveform memory depth 2048*12bits, 200MSa/s sampling rate.

    With pulse trains burst output function,allow the unit to any output 1

    1048575 arbitrary pulse trains.

    Measurement functions: 60MHz frequency meter and counter function.

    Signal output amplitude range is 5mVpp- 20Vpp, DC offset adjustment range is -120% to +120%, the resolution is 1%.

    Digital signal output function, CMOS output range 0

    Waveform generator up to 12 bits wide, the output waveform is more delicate, waveform distortion is low.

    With full CNC functions, display and adjust of current output signal parameters, such as the amplitude, offset, frequency, duty cycle, and the phase difference of two signals.

    After connected with computer, user can control signal generator functions and parameters, and can edit and download arbitrary waveform.

    High frequency accuracy and resolution: frequency accuracy up to 10^(-6) magnitude, total range frequency resolution is 0.01Hz.

    Tracking function: built-in frequency, amplitude, offset, duty cycle, waveform and other parameters follow function, easy to use.

    Scanning features: frequency linear sweep and logarithmic sweep function, start and end points of scanning can be set freely.

    Storage features: can store 16 groups parameters set by the user.

    Operation: key operation, LCD1602 display in English, directly digital setting parameters or continuous adjustment knob.

    Input over-voltage protection:DC5V power supply, insert more than 5V voltage will not damage the machine

    Output short-circuit protection: all signal output can work above 60s in load short-circuit situation.

  • Тест конструктора DDS-генератора сигналов из Китая - Изобретения

    Тест конструктора DDS-генератора сигналов из Китая

    В статье использованы материалы канала Ютуб Паяльник TV. В практике радиолюбителя бывают ситуации, когда необходим генератор частот. Так, например, при настройке усилителя низких частот и при конструировании импульсных источников питания. В различных интернет-магазинах можно приобрести готовые генераторы или конструкторы. Например, цифровой конструктор, генератор частот синуса, меандра и пилы. Ориентировочная стоимость такого набора от 800 до 1000 рублей. Куплен он в китайском интернет-магазине. идет под наименованием «DDS Function Signal Generator Module DIY Kit «.

    Комплектация посылки.

    Поставляется такой набор в антистатическом пакетике. Что же у нас внутри? Итак, видим печатную плату, довольно высокого качества. Стеклотекстолит довольно толстый. На печатной плате изображены все номиналы необходимых компонентов. Дальше — пассивные компоненты, резисторы различные, непосредственно сама микросхема ATmega 16. Можно поближе её рассмотреть. Также панелька для неё. И ещё одна микросхемка восьминогая LN358. Жидкокристаллический дисплей, 16-разрядный, кажется. Штекеры для подключения выходов, разъёмы. Болтики для крепления дисплея на плату. Также стойки под болтики. Штыревые разъёмы. Ещё панелька. Переменные резисторы; один, уже можно по плате понять, для регулировки амплитуды; второй… разберёмся, для чего. И микропереключатели. Ещё один переменный резистор. К сожалению, в комплекте не хватает, а может, производитель просто решил, что радиолюбитель не нуждается в подробной инструкции…

    Сборка конструктора генератора сигналов.

    Собственно говоря, нет подробной инструкции, как собирать, как запускать, как пользоваться, и прочее. Но попробуем сами разобраться. В сборке, я думаю, проблем не будет, так как все номиналы подписаны. Также у конструктора нет никакого наименования, кроме как названия «DDS сигнал генератор», и некоторые маркировки TB207809. Не знаю, что это такое, номер модели или сама маркировка нашего конструктора. Не имею понятия.

    Давайте приступим к пайке компонентов. Начнём с пассивных. С резисторов. Проверим номиналы их. Это резисторы на 10 кОм, это на, видимо, кОм. С большим разбросом… Да, это на 20 кОм. Как видно по плате, у нас очень много одинаковых резисторов. Вот ряд из 10-килоомных, вот ряд из 20. Проблем с пайкой не будет. Начнём с 10-килоомных. Теперь впаяем 20-килоомные резисторы. Для надёжности также можно пропаять все резисторы с лицевой стороны дорожки. Так как все отверстия металлизированы, если вы вдруг где-то что-то не пропаяли, можно здесь эту проблему компенсировать. Паяем оставшиеся резисторы, предварительно проверив номинал. Это резистор на 100 Ом, вот он на плате. Итак, все постоянные резисторы на плате запаяны.

    Теперь впаяем конденсаторы, их у нас не так много. Кажется, всего 4 штучки… Так и есть. Итак, первый конденсатор, маркировка 104 – это 100 нФ. Также два конденсатора, мелких оранжевых, на 22 пФ. Они находятся справа и слева от кварцевого резонатора. Итак, все конденсаторы впаяны.

    Теперь впаяем наш кварц, он на 16 МГц. Стоит между двумя конденсаторами на 22 пФ. Полярность не важно какая. Ставим его ровненько, здесь подогнём ножки. Кварцевый резонатор впаян.

    Теперь впаяем панельки под микросхемы. Их у нас две. Начнём с большой. Одна панелька впаяна. Теперь впаяем маленькую панельку, LM358. Теперь впаяем два штыревых разъёмов на плате. Один из них – разъём «мама», он входит в плату в натяг в отверстие, поэтому его нигде фиксировать не нужно. И второй разъём – «папа», это входной разъём по питанию. Он тоже входит внатяг, фиксировать ничего не нужно.

    Теперь можно впаять наши кнопочки, или микропереключатели, кому как удобнее. Они тоже втыкаются в натяг. Всё переключается, всё прекрасно. Теперь впаяем три переменных резистора. Один у нас с маркировкой 102, это значит 10 и ещё два нолика, то есть 1 кОм. Он встанет вот на это место. Встаёт не совсем в натяг, поэтому придётся его придерживать. И первую пайку сделать немножко неаккуратно. Осталось впаять на этой плате два разъёма выходного сигнала. После пайки они держатся очень-очень крепко. Для того, чтобы микросхема плотно встала в свою панельку, нужно немножко подогнуть конденсаторы на 22 пФ, вот так. Теперь микросхемка встанет точно. Ключ должен располагаться, как по маркировке нарисовано. Теперь вставим вторую микросхемку. Также вставляем в соответствии с маркировкой. Ключ должен располагаться снизу. Вот так. Микросхема вставлена. Теперь можно впаять штыревой разъём на печатную плату дисплея. Предварительно нужно зафиксировать штыревой разъём, и выровнять его, чтобы вставал не криво. Для этого припаяем одну ножку. Так. С этой стороны тоже желательно. Смотрим, как он встал. Встаёт ровненько. Можно впаивать теперь полностью его. Теперь, для того, чтобы дисплей находился на своём месте, необходимо поставить стойки под болтики. Они устанавливаются в два места сюда и, соответственно, вот сюда. Для этого нам понадобится отвёрточка, можно крестовую, можно плоскую. Удобнее всё-таки крестовую. И следующим образом делаем ставим болтик, ставим стоечку, закручиваем. Одна. Вторая. Вот так.

    Теперь устанавливаем наш дисплей точно на свою позицию, то есть совмещаем отверстия, штыревой разъём «мама-папа», и втыкаем его сюда. Таким образом, наш дисплей должен находиться чуть-чуть выше микросхемы. Чуть-чуть выше нашего микроконтроллера, чтобы он не касался его. И вкручиваем два болтика стойки. Вот так. На этом сборку нашего генератора можно считать завершённой. Итак, перед тем, как тестировать наш генератор, настоятельно рекомендую вам промыть плату от остатков флюса, на всякий случай. Для того, чтобы запустить генератор, ему необходимо три напряжения. То есть, это 5 В, +12 В, -12 В, и, соответственно, земляной. Для этого можно собрать блок питания на двух трансформаторах, и сделать двуполярный выход, а по плюсовому плечу сделать стабилизацию на 5 В. Либо можно взять блок питания от компьютера, у него уже имеется выход и 5 В, и 12 В, и -12 В. Для того, чтобы его запустить, достаточно зелёный и чёрный провод закоротить перемычкой. Я воспользуюсь как раз блоком питания от компьютера. Отвёл от него уже необходимые провода. Синий – это -12 В, чёрный – земляной, жёлтый +12 В, и красный +5 В. Втыкаем его в наш штыревой разъём каким-то образом…

    Теперь можно включить наш блок питания в сеть. Итак, видим, что у нас загорелся экран. Ничего больше пока не видим. Но не пугайтесь, это не значит, что вы неправильно собрали. На сайте производителя я всё-таки нашёл необходимые инструкции по регулировке, и для того, чтобы у нас что-то начало показывать, нужно отрегулировать этот маленький переменный резистор 10 кОм. Крутим его в разных направлениях, и смотрим, что на экране появляется. То есть, крутим его вот так, против часовой стрелки, — у нас не происходит ничего. Крутим по часовой стрелке, и видим, что у нас начинают прорисовываться буковки. Ещё сильнее – у нас пиксели все начинают гореть. Отрегулируем так, чтобы был чистый текст. Вот так. Видим текст, надпись синусоиды SIN, 30 Гц, выключено. И для того, чтобы ещё лучше видеть, снимем защитную плёночку. Вот так. Теперь видим, что наш генератор окончательно заработал.

    Тест режимов работы генератора после сборки.

    Смотрим, какие у него есть режимы работы. Щёлкаем вниз, кнопочка DOWN. Здесь надпись SQUARE, это значит «прямоугольник». TRIANGLE, это значит «треугольник». SAWTOOTH, это значит «пила». REW SAWTOOTH, это «обратная пила». ECG, это один из видов сигнала тоже. И шаг частоты. А также есть шум, и высокочастотный сигнал. Влево-вправо мы меняем частоту нашу. Если зажать, он начнёт быстро менять. Кнопочкой «START» мы запускаем его. Кнопочкой «RESET» мы сбрасываем наши настройки. Можем изменять шаг частоты от 10 Гц… от 1 Гц, дальше 100, дальше 1000, дальше 10 000. То есть, допустим, выберем шаг 1 Гц. Выберем синусоиду. И можем менять по одному герцу сигнал. Не всегда будет удобно, это удобно только на низких частотах. Выберем, допустим, шаг 1000, выберем синусоиду, и посмотрим, какая максимальная. Итак, видим, что максимальная генерируемая частота обычным DDS выходом, это 65535 Гц на всех видах сигналов. То есть, смотрим, на прямоугольнике то же самое, прибавить не можем. Это закономерно, так на всех частотах. А минимальная частота, соответственно… Давайте посмотрим. Видим, от нуля. От нуля, и далее пошло, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7… И так далее. Ну что ж. Наш генератор заработал.

    Забыл сказать, что включение можете производить с любым положением резисторов переменных, это никак не отразится. Кроме, соответственно, этого, а этот вы подрегулируете когда включите. Теперь перейдём к проверке непосредственно качества сигнала нашего. Для тестов мне понадобится ноутбук с осциллографом USB, и осциллографический пробник вот такой, чтобы подключать его к осциллографу и генератору одновременно. Подключим сперва к DDS выходу, то есть, к выходу с низкочастотным сигналом. Поставим частому синуса от 1 Гц, и попробуем включить. Пока ничего… А ничего, потому что мы не подключили осциллограф. Видим, что у нас что-то появилось. Изменим развёртку осциллографа на, допустим, 200 мс. Вот. Видим синусоиду, низкочастотную очень. Частота по осциллографу 0, 95 Гц. Для хороших тестов прибавим немножко частоту. Допустим, 20 Гц. Теперь изменим развёртку снова на 10 мс. Видим очень чистую синусоиду частотой 19, 9 Гц. Попробуем поменять амплитуду сигнала. Касаться до платы лучше не нужно с обратной стороны, происходят такие нехорошие помехи. Поэтому касаться не будем. Как видим, амплитуда очень хорошо регулируется у нас вплоть от нуля и до… Амплитуда сигнала 18, 8, то есть, от нижнего пика до верхнего пика 18, 8 В. Соответственно, от нуля и до верхнего пика у нас получается чуть меньше 10 В. Для чего же нам нужен второй резистор переменный? Посмотрим. Синусоида поползла, скажем так, вверх. А теперь поползла вниз. Так вот, для чего же он нужен? Этот резистор у нас изменяет смещение сигнала. То есть, если нам нужна синусоида от нуля до какого-то значения напряжения, мы просто перетаскиваем её вверх, уменьшаем амплитуду сигнала, и вот у нас синусоида от нуля до 10 В. А если нам нужна синусоида переменная, то есть, от напряжения питания до минус напряжения питания, мы ползунок вращаем в другую сторону, потенциометр. Вот так вот. Меняем значение амплитуды у напряжения. И как видим, у нас синусоида от -9 до +9 В. То же самое со всеми остальными. Выберем, допустим, прямоугольник. Видим прямоугольник переменный, то есть, он также от минус напряжения питания до плюс, от -10 до +10 В. Изменяя ползунок, изменяя его положение, мы меняем нижнюю составляющую нашего сигнала. То есть, сейчас у нас прямоугольник чисто импульсный, от нуля до напряжения питания. Или же наоборот, от нуля до минус напряжения питания. Синхронизацию нужно поставить… Давайте прибавим немножко частоты, чтобы у нас быстрее всё шло. То есть, выберем сейчас шаг, FREQUENCU STEP, 100 Гц, допустим. Вот так. Так будет замечательно, 500 Гц. Включаем, видим 500 Гц прямоугольник, изменим развёртку. Фронт спад довольно пологий почему-то здесь, на 500 Гц. Посмотрим, что будет происходить на дальнейших частотах, поэтому пока не будем задаваться… Ставим развёртку пока 200… Нет, 1 мс. Выставим переменное положение, как-то так… Вот у нас прямоугольник, меняется у нас амплитуда. Выберем теперь дальше что у нас идёт… Треугольник. Смотрим треугольник то же самое, амплитуда спокойно у нас меняется, без всяких проблем. То же самое меняется и положение его относительно нуля. Вот можем видеть. Выставим обратно теперь. Далее у нас идёт пила. Смотрим на пилу. То же самое, всё прекрасно меняется, и туда, и сюда. И амплитудка также у неё меняется. Всё прекрасно. Хороший качественный сигнал. Дальше идёт обратная пила. Так же, амплитуда, положение относительно нуля. Дальше идёт ECG сигнал, такой он вид имеет. И также у него меняется положение относительно нуля, и амплитуда. Последний у нас идёт шум. У шума также у нас меняется положение относительно нуля, и также меняется амплитуда. Это мы проверяли низкие частоты. Теперь шаг изменим, пускай 10 000 будет. Поставим самую высокую частоту, практически самую высокую. Запускаем. Ух ты, что это? Очень печально, на самом деле. Прямоугольника здесь соответственно никакого нет. Хорошо, поставим частому в два раза меньшую. SQUARE… Пускай будет 25 кГц. должен быть прямоугольник, но у нас почему-то треугольник здесь. Почему-то у нас здесь треугольник. Интересно… А если менять амплитуду? Теперь у нас какая-то двухполупериодная выпрямленная синусоида какая-то получается. Прямоугольника здесь также нет. Хорошо… Ещё уменьшим частоту. Допустим, до 15 кГц. Вот уже хотя бы внешний вид какой-то есть. Вот так вот. Да, не совсем радужно всё, как я думал. Какие-то у нас полки дед-тайма появляются, эти вот. Откуда они – неизвестно. Ну что ж. До 5 кГц, в принципе, ещё юзабельный наш генератор, а после, судя по всему, уже видим, траектория у нас очень пологая. Я собирал генератор на обыкновенной логике, и она вплоть до 0 кГц выдавала стабильный прямоугольник, в отличие от этого. Посмотрим, как пила себя ведёт на таких же частотах… Не пила, а треугольник. С треугольником у нас проблем особо нет, то же самое, всё регулируется. Всё хорошо. А, допустим, пила? Спад очень пологий стал, нерезкий. Характеристики сильно меняются. И то же самое у обратной пилы. ECG, тут тоже непонятное что-то. Какие-то пирамиды Хеопса. И шум… Какой-то набор гармоник из прямоугольников. Тоже, судя по всему, уже плохо используемый… Ну что можно сказать? До 5 кГц ещё генератор справляется со своей задачей почти хорошо. То есть, на низких частотах до 500 Гц всё прекрасно, после начинаются уже какие-то уходы параметров, более пологие траектории. И от 5 кГц и выше очень сильное изменение характеристик, и на самой высокой частоте 65 кГц происходит какая-то ерунда, если откровенно. Совершенно невозможно использовать такой синус и остальные виды сигнала. Ну что ж, нужно посмотреть, что у нас с высокочастотным выходом. Переключаемся на HIGH-SPEED OUT. Здесь выбираем HIGH-SPEED. И посмотрим. Развёртку сразу поменяем до 100 нс. И посмотрим, что у нас получится. Видите, регулировка здесь уже… Положением уровней ничего не меняется. Соответственно, это уже совсем другой выход. Это выход непосредственно с микросхемы. Непосредственно с микроконтроллера. Видим здесь прямоугольник, довольно-таки хороший причём. То есть, то, что было на 65 кГц, невозможно даже сравнить с этим. Здесь уже очень качественный такой мегагерцовый прямоуголиничек. Чуть-чуть похуже у меня как раз выдавал сигнал на логике. Единственное что, амплитуда здесь, смотрю, не меняется. Сигнал стабильный будет амплитудой 5 В. Теперь посмотрим, что же будет, когда мы увеличим частоту, то есть поставим, допустим, 2 МГц. Включаем. Прямоугольник почти хороший. Амплитуда также не поменялась, 5 В осталась. Смотрим дальше. 4 МГц. На 4 МГц уже прямоугольник больше походит на синус; хотя у него осталась небольшая постоянная составляющая, но уже немножко не то. Очень пологий фронт и спад получаются. И амплитуда, кстати, тоже не поменялась, 5 В. И смотрим на 8 МГц. Амплитуда поменялась, 4, 5 В, и здесь у нас уже не прямоугольник, а явный синус. Увеличивая развёртку, видим уже явно здесь что-то похожее на синус. В розетке как раз такой синус, только 50 Гц. Такие же у него кривые характеристики. Не знаю, в какой аппаратуре можно использовать такой синус. Ну что ж, 1 и 2 МГц вполне юзабельные. Выключаем.

    Выводы.

    Что можно сказать в целом? В целом, наборчик неплохой. Процентов на 50 оправдал ожидания. Но, конечно, сильное изменение характеристик от 5 кГц — очень плохо. Не ожидал я, что будет такой плохой сигнал выдавать. Но до 5 кГц вполне можно использовать. Допустим, для тестов усилителей низкой частоты, звуковой частоты, вполне можно использовать этот набор. На 40 кГц, то есть, это частоты работы импульсных преобразователей, где-то от 25 и до 100 кГц, здесь уже ловить нечего, тут уже никакой хороший сигнал не получишь. На той же самой TL494 ШИМ контроллере сигнал получается в разы лучше. Также хочется дополнить, что производитель всё-таки сделал описание своего набора на сайте, который будет размещён в описании к видео. Здесь есть расположение компонентов всех, настройка переменного резистора для нормальной работы дисплея, шаги частот, принципиальная работа, принципиальная схема блока питания для нашего генератора, и также сама принципиальная схема.

    Генератор сигналов MHS-5200A (25 МГц) - Интернет-магазин Supereyes

    Достоинства:Цены получше, чем у других магазинов, удобная доставка по почте.
    Недостатки:не нашел к чему придраться
    Комментарий: Кроме того, что по почте пришлось ждать заказ немного дольше, чем курьерской доставкой, никаких других минусов у магазина не вижу, да и этот минусом не назвал бы.

    Достоинства. Неплохой магазин, нашёл сразу,что мне нужно,всё просто и доступно
    Комментарий. Понравились цены, я мониторил не один сайт, пока не нашёл то, что мне подходит по цене. По доставке тоже оперативно, думал что опять будут тянуть кота за. но всё оказалось очень даже хорошо и это мне очень даже понравилось. Ассортимент разнообразный, я даже прикупил то, что давно хотел купить, да времени всё не было, что-бы специально искать, а тут случайно нашёл. Забил в избранное думаю, что в дальнейшем пригодиться. Спасибо.

    Достоинства. Впечатляющий ассортимент, с не менее впечатляющими ценами.
    Недостатки. 0
    Комментарий. При выборе паяльника мне было принципиальным наличие регулировки температуры. Подобная модель нашлась здесь, и стоила она не так уж и дорого. Даже если считать с доставкой.

    Генератор сигналов MHS-5200A (25 МГц) Описание


    Основные технические характеристики MHS5200A:
    Синусоидальная: от 0 Гц до 25 мГц
    Прямоугольная: от 0 Гц до 6 мГц
    Треугольная: от 0 Гц до 6 мГц
    Пилообразная: от 0 Гц до 6 мГц
    TTL цифровой сигнал: от 0 Гц до 6 мГц
    16 наборов произвольных сигналов
    Амплитуда выходного сигнала: от 5 мВ до 20 В
    Сила тока выходного сигнала: до 50 мА
    Выходное сопротивление: 50 Ом (+/-10%)
    Частота дискретизации: 200 Мвыб/с
    Память: 2048 точек

    Характеристики частотомера и счетчика:
    Частота: 0,1 Гц - 60 МГц
    Период: 20 нс - 20 с
    Длительность положительного/отрицательного импульса: 10 нс - 10 с
    Рабочий цикл: 0,1% - 99,9 %
    Диапазон измерения: 0 - 4294967295
    Диапазон входного напряжения: 0,5 В - 20 В
    Источники измерений: вход Ext. IN (AC сигнал), вход TTL IN (цифровой сигнал)

    Дополнительные характеристики:
    Интерфейс: USB, скорость 57600, протокол - командная строка
    Питание: DC 5 В 2 А
    Вес: 542 г
    Вес посылки: 1027 г
    Размеры: 240*240*120 мм
    Комплектация: генератор (1 шт.), USB кабель (1 шт.), диск с программным обеспечение (1 шт.), TTL плата расширения (1 шт.), адаптер питания (1 шт.), BNC кабель (2 шт.)

    Генератор сигналов произвольной формы MHS-5200A работает с помощью DDS technology- технологии прямого цифрового синтеза, которая производит высокоточный сигнал. Генератор используется для моделирования электронных схем, симуляции сигналов и датчиков. Оснащен высокоскоростным микропроцессором и имеет высокую производительность. Двухканальный генератор имеет интуитивно понятный интерфейс: вам не придется долго разбираться в настройках и схемах, можно сразу приступать к работе. Стабильный, многофункциональный генератор отличается удобством и надежностью. Заслуженно пользуется высоким спросом среди профессионалов и любителей.

    Статьи и видеообзоры:

    Видеообзор генератора сигналов MHS 5200A 25 МГц от магазина Суперайс

    1) Дисплей LCD 1602
    2) Индикатор состояния
    3) Кнопки управления
    4) Регулятор
    5) Интерфейс входа
    6) Интерфейс выхода (1-й канал) CH1
    7) Интерфейс выхода (2-й канал) CH2
    8) Вход питания 5В
    9) USB интерфейс
    10) TTL IO – вход/выход
    11) Включатель питания

    Отзывы