PeakTech 4060 MV DDS 함수 발생기 사용자 매뉴얼

PeakTech 4060 MV DDS Function Generators User Manual

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4060 MV DDS 함수 발생기
사용자 설명서PeakTech 4060 MV DDS 함수 발생기PeakTech 4055 MV / 4060 MV MVMV
사용 설명서
DDS 함수 생성기

4060 MV DDS 함수 발생기

PeakTech 4060 MV DDS 함수 발생기 - 그림

안전 예방 조치

이 제품은 CE 적합성에 대한 유럽 연합 지침의 요구 사항을 준수합니다: 2014/30/EU(전자기 호환성), 2014/35/EU(저용량)tage), 2011/65/EU(RoHS).
장비의 안전한 작동을 보장하고 단락(아크)으로 인한 심각한 부상 위험을 제거하려면 다음 안전 예방 조치를 준수해야 합니다.
안전 주의 사항을 준수하지 않아 발생한 손해는 어떠한 법적 청구에서도 면제됩니다.

  • 장비를 주 콘센트에 연결하기 전에 사용 가능한 주전원 용량을 확인하십시오.tage는 vol에 대응합니다tage 장비 설정.
  • 장비의 주 플러그는 접지 연결이 있는 주 콘센트에만 연결하십시오.
  • 최대 허용 입력 등급을 초과하지 마십시오
  • 결함이 있는 퓨즈는 원래 등급의 퓨즈로만 교체하십시오. 절대로 퓨즈를 단락시키거나 퓨즈를 고정하지 마십시오.
  • 모델이나 기능을 전환하기 전에 측정 회로에서 테스트 리드나 프로브를 분리하십시오.
  • 장비에 연결하기 전에 테스트 리드와 프로브의 절연 불량이나 피복이 벗겨진 전선이 있는지 확인하십시오.
  • 내부의 공기가 자유롭게 순환할 수 있도록 캐비닛의 환기 슬롯을 덮지 마십시오.
  • 환기 슬롯을 통해 장비에 금속 물체를 삽입하지 마십시오.
  • 장비 위에 물이 담긴 용기를 올려 놓지 마십시오. (용기를 알고 있는 경우 단락 위험이 있습니다.)
  • 감전을 방지하려면 이 제품을 물기가 있는 곳이나 습기가 있는 곳에서 작동하지 마십시오.amp 정황. 측정 작업은 마른 옷과 고무 신발, 즉 격리된 매트 위에서만 수행하십시오.
  • 테스트 리드나 프로브의 끝 부분을 만지지 마십시오.
  • 장비에 대한 경고 라벨 및 기타 정보를 준수하십시오.
  • 장비를 직사광선이나 극한의 온도, 습도 또는 damp네스 호
  • 장비에 충격이나 강한 진동을 가하지 마십시오.
  • 강한 자기장(모터, 변압기 등) 근처에서 장비를 작동하지 마십시오.
  • 뜨거운 납땜 인두 또는 총을 장비에서 멀리 두십시오.
  • 정확한 측정을 위해 중요한 측정을 시작하기 전에 장비를 실온에서 안정화시키십시오.)
  • 정기적으로 캐비닛을 광고로 닦으십시오.amp 천과 중세제. 연마제나 용제를 사용하지 마십시오. * 측정기는 실내에서만 사용하십시오.
  • 터미널이 볼륨을 운반할 수 있으므로 캐비닛이 닫히고 안전하게 나사로 조이기 전에 미터를 작동하지 마십시오.tage.
  • 폭발성, 인화성 물질이 있는 장소에 측정기를 보관하지 마십시오.
  • 어떤 식으로든 장비를 개조하지 마십시오.
  • 장비 열기 및 서비스 및 수리 작업은 자격을 갖춘 서비스 직원만 수행해야 합니다.
  • 전원 플러그를 소켓에서 쉽게 제거할 수 있도록 기기를 설정해야 합니다.
  • 측정기는 어린이의 손에 속하지 않습니다-

캐비닛 청소:
캐비닛을 청소하기 전에 전원 콘센트에서 주 전원 플러그를 뽑으십시오. 광고로만 청소amp, 부드러운 천, 시중에서 판매하는 순한 가정용 세제를 사용하세요. 장비의 단락 및 손상을 방지하기 위해 장비 내부에 물이 들어가지 않도록 하십시오.

PeakTech® DDS 함수 발생기 소개

DDS(직접 디지털 합성 기술)를 사용하는 PeakTech® DDS 함수 발생기는 측정을 빠르게 완료하는 데 필요한 고성능 지수와 다양한 기능 특성을 갖추고 있습니다. 간단하고 명확한 전면 패널 디자인과 숫자 및 표시등의 디스플레이 인터페이스는 사용자가 조작하고 관찰하기 편리합니다. 또한, 확장된 옵션 기능은 시스템 특성을 향상시킵니다.
2.1. 사용 준비
2.1.1. 악기와 부속품을 확인하려면
악기와 액세서리가 완전하고 파손되지 않았는지 확인하십시오. 포장이 심하게 손상된 경우 기기가 성능 테스트를 통과할 때까지 보관하십시오.
2.1.2. 함수 발생기를 연결하고 켜십시오. 
장비의 안전한 작동을 보장하려면 다음 조건이 충족되어야 합니다.

권tage: 교류 100-240V
빈도: 45 – 65Hz
힘: < 20VA
온도: 0 ~ 40°C
습기: < 80%

경고!
작업자의 보안을 보장하기 위해 안전한 접지선이 있는 삼중 코어 소켓 콘센트를 사용해야 합니다.
2.2. 전면 패널 및 후면 패널 설명
2.2.1. 전면 패널:PeakTech 4060 MV DDS 함수 발생기 - 전면 패널

1. 전원 스위치
2. 기능 키
3. 파형 출력
4. 동기화 출력
5. 조정 노브
6. 숫자 키
7. 디스플레이 화면

2.2.2. 후면 패널: PeakTech 4060 MV DDS 함수 발생기 - 후면 패널

8. USB 장치
9. 파워 Amp리퍼 출력
10. 파워 Amp정수기 입력
11. 트리거 입력
12. AC 전원 소켓

2.3. 화면 설명
디스플레이 화면에는 두 개의 숫자 그룹이 표시되며 왼쪽의 6자리 그룹에는 신호의 주파수, 주기, 감쇠, 듀티 사이클 등이 표시됩니다. 오른쪽에 있는 XNUMX자리 숫자가 표시됩니다. amp신호의 밝기 오프셋 등. 디스플레이 화면에는 현재 파형 신호, 매개변수 옵션 및 매개변수 단위를 나타내는 문자 표시 등도 있습니다.
2.4. 키보드 소개
전면 패널에는 총 28개의 키가 있으며(전면 패널 그림 참조) 각각의 기능은 다음과 같습니다.

  • 【0】 【1】 【2】 【3】 【4 】【5】【6】【7】【8】【9 】키: 숫자를 입력하는 키입니다.
  • 【.】키: 포인트 입력 키입니다.
  • 【-】키: 마이너스 입력 키. "오프셋" 옵션에서 마이너스를 입력하려면 이 키를 누릅니다. 다른 옵션에서 순환적으로 키 톤을 활성화하거나 비활성화하려면 이 키를 누르십시오.
  • 【 < 】키: 커서를 왼쪽으로 이동합니다. 숫자 입력 시 입력 내용을 삭제합니다.
  • 【 > 】키: 커서를 오른쪽으로 이동합니다.
  • 【Freq】 【Period】키: 주파수와 주기를 순환적으로 선택하고 교정 시 교정 프로세스를 비활성화합니다.
  • 【Ampl】【Atten】키: 선택 amplitude와 감쇠는 순환적으로 이루어집니다.
  • 【오프셋】키: 오프셋을 선택합니다.
  • 【FM】 【AM 】【PM 】【PWM】 【FSK】【Sweep】【Burst】 키: 각각 FM, AM, PM, PWM, FSK, 주파수 스위핑 및 버스트 기능을 선택하고 종료합니다.
  • 【Trigg】키: 주파수 스위핑, FSK 변조 및 버스트 기능에서 외부 트리거를 선택합니다.
  • 【출력】키: 출력 신호를 순환적으로 열고 닫습니다.
  • 【Shift 】키: Shift 키를 선택하고 원격 제어 상태에서 키보드 기능으로 돌아갑니다.
  • 【사인】【사각형】【Ramp】키: Shift 키, 각각 사인파, 사각형 및 r을 선택합니다.amp 세 가지 일반적인 파형.
  • 【Arb】키: Shift 키, 파형 시퀀스 번호로 16가지 종류의 파형을 선택합니다.
  • 【Duty】키: Shift 키, 정사각형의 듀티 사이클과 r의 대칭 선택amp.
  • 【Cal】키: Shift 키, 매개변수 교정 기능을 선택합니다.
  • 단위 키: 기기 바닥에 있는 위에 단위 문자가 있는 XNUMX개의 키는 Shift 키가 아니라 이중 기능 키입니다. 이 키를 직접 누르면 표시된 기능이 실행됩니다. 숫자키로 숫자를 입력할 경우 이 XNUMX개의 키를 누르면 입력단위가 선택됨과 동시에 숫자입력이 종료됩니다.
  • 【메뉴】키: 메뉴용 키, 다양한 기능에서 순환적으로 다양한 옵션을 선택합니다. 아래 목록을 참조하세요.

메뉴 옵션 목록

메뉴 옵션
음정 파형의 위상 및 버전
주파수 스위핑 시작 주파수, 종료 주파수, 스위프 시간, 스위프 모드
터지다 주기, 펄스 수, 시작 단계
FM 변조 주파수, 변조 주파수 편차, 변조 파형
AM 변조 주파수, 변조 amp광심도, 변조파형
PM 변조 주파수, 위상 편차, 변조 파형
PWM 변조 주파수, 변조 폭 깊이, 변조 파형
KSF 홉율, 홉 주파수
구경 측정 교정 값: XNUMX, 오프셋, amp강도, 주파수, amp평탄도

2.5. 기본 동작
다음 설명에서는 사용자의 일반적인 요구를 충족시키기 위한 기본 작동을 설명합니다. 질문이 있는 모든 사용자는 본 지침의 3장에 있는 해당 내용을 읽어야 합니다.
2.5.1 단일 주파수 기능: 
부팅 후 기본값이며 단일 주파수 신호를 출력합니다.
주파수 설정:
주파수 값을 3.5 kHz로 설정합니다. 【Freq】【3】 【.】【5】【kHz】.
주파수 조정:
【 <】 또는 【 > ] 키를 눌러 커서를 이동하고, 조정 손잡이를 왼쪽이나 오른쪽으로 전환하여 커서 위치의 숫자를 줄이거나 늘리고, 이전 숫자에서 계속 빌리거나 이동합니다. 대략적으로 조정하려면 커서를 왼쪽으로 이동하고 미세 조정하려면 오른쪽으로 이동합니다. 조정 노브는 다른 옵션의 숫자 조정에도 적용 가능하며 이에 대해서는 더 이상 설명하지 않습니다.
기간 설정:
주기는 2.5ms 【주기】【2】【.】 【5】 【ms】로 설정합니다.
Amp밝기 설정:
설정하다 amp1.5Vpp의 밝기 【Ampl】 【1】 【.】 【5】【Vpp】.
감쇠 설정:
감쇠를 0dB로 설정합니다. (부팅 후 자동 감쇠가 기본값입니다.) 【Atten】【0】【dB】 .
오프셋 설정:
DC 오프셋을 -1Vdc로 설정합니다. 【Offset 】 【-】【1】【Vdc 】.
일반적인 파형 선택:
정사각형을 선택합니다. (부팅 후 기본값은 사인입니다.) 【Shift 】 【Square 】.
듀티 사이클 설정:
정사각형의 듀티 사이클을 20%로 설정합니다. 【Shift 】【 【Duty】【2】【0】【%】.
다른 파형 선택:
지수 파형 선택 (시퀀스 번호 16, 16 종류의 파형 시퀀스 번호 목록 참조) 【Shift 】【【Arb】【1】【2】 【N】
아래 내용은 주파수 스위핑 기능을 보여줍니다. 관찰하고 측정하기 위해 사용자는 단일 주파수 신호를 사인으로 설정할 수 있습니다. amp1Vpp의 밝기, 0V DC의 오프셋.
2.5.2 주파수 스위핑 기능:
주파수 스위핑 신호를 출력하려면 【Sweep】 키를 누릅니다.
시작 주파수 설정:
시작 주파수를 5kHz로 설정
【Menu】키를 눌러 “Start” 글자를 켜고, 【5】【kHz】를 누른다.
종료 주파수 설정:
종료 주파수를 2kHz로 설정
【Menu】키를 눌러 “Stop” 글자를 켜고, 【2】【kHz】를 누른다.
청소 시간 설정:
청소 시간을 5초로 설정
【Menu】키를 눌러 “Time” 글자를 켜고, 【5】【s 】를 누른다.
스위핑 모드 설정:
로그 스위핑 모드 설정
【메뉴】키를 누르고, 【1】 【N 】을 누르세요.
트리거 스윕 설정:
【Trig 】키를 누르면, 끝점에 도달하면 스위프가 종료됩니다. 【Trig 】키를 누를 때마다 생성기가 스위프를 한 번 트리거합니다. 연속 스위프를 재개하려면 【Sweep 】키를 다시 누르십시오.
2.5.3. 버스트 기능:
연속 주파수를 1kHz로 설정합니다.
【버스트】키, 버스트 신호를 출력합니다.
반복 기간 설정:
반복주기를 5ms로 설정
【메뉴】키를 누르고, “마침표” 문자를 켜고, 【5】【ms 】를 누릅니다.
펄스 카운트 설정:
펄스 수를 1로 설정
【메뉴】키를 누르고 “Ncyc” 문자를 켜고 【1】【N】을 누릅니다.
시작 단계 설정:
시작 위상을 180°로 설정합니다.
【메뉴】키, "Phase" 문자를 켜고, 【1】【8】【0】【°】를 누릅니다.
트리거 버스트 설정:
【Trig】키를 누르면 버스트 출력이 정지되고, 【Trig】키를 누를 때마다 발생기는 버스트를 한 번 트리거합니다. 연속 버스트를 재개하려면 【버스트】키를 누르십시오.
2.5.4. 주파수 변조 기능:
연속 주파수를 20kHz로 설정
【FM】키, 출력 주파수 변조 신호.
변조 주파수 설정: 변조 주파수를 10Hz로 설정
【Menu】키를 눌러 "Mod_f" 문자를 켜고, 【1】【0】 【Hz】를 누릅니다.
주파수 편차 설정: 주파수 편차를 2kHz로 설정합니다.
【Menu】키를 눌러 “Devia” 문자를 켜고, 【1】【kHz】를 누릅니다.
변조 파형 설정: 변조 파형을 삼각형으로 설정
【Menu】키를 눌러 “Shape” 문자를 켜고, 【2】 【N 】을 누릅니다.
2.5.5. Amp경도 변조 기능:
【AM 】키, 출력 amp경도 변조 신호.
변조 주파수 설정:
변조 주파수를 1kHz로 설정합니다.
【Menu】키를 눌러 "Mod_f" 문자를 켜고, 【1】【kHz】를 누릅니다.
조정 amp경도 깊이 설정:
변조 설정 amp50%로 ligitude 깊이.
【Menu】키를 눌러 “Depth” 문자를 켜고, 【5】【0】【%】를 누릅니다.
변조 파형 설정:
변조 파형을 사인으로 설정합니다.
【Menu】키를 눌러 “Shape” 문자를 켜고, 【0】 【N】을 누릅니다.
2.5.6. 위상 변조 기능:
【PM 】키, 위상 변조 신호를 출력합니다.
변조 주파수 설정: 변조 주파수를 10kHz로 설정합니다.
【Menu】키를 눌러 "Mod_f" 문자를 켜고, 【1】【0】【kHz】를 누릅니다.
위상 편차 설정: 위상 편차를 180°로 설정합니다.
【Menu】키를 눌러 “Phase” 문자를 켜고, 【1】【8】【0】【°】를 누릅니다.
변조 파형 설정: 변조 파형을 사각형으로 설정합니다.
【Menu】키를 눌러 “Shape” 문자를 켜고, 【1】 【N】을 누릅니다.
2.5.7. 펄스 폭 변조 기능(PWM):
【PWM】키, 펄스 폭 변조 신호를 출력합니다.
변조 주파수 설정: 변조 주파수를 1Hz로 설정
【Menu】키를 눌러 "Mod_f" 문자를 켜고, 【1】【Hz】를 누릅니다.
펄스폭 편차 설정 : 펄스폭 편차를 80%로 설정합니다.
【메뉴】키를 눌러 “Devia” 문자를 켜고, 【8】【0】【%】를 누릅니다.
변조 파형 설정: 변조 파형을 사인으로 설정합니다.
【Menu】키를 눌러 “Shape” 문자를 켜고, 【0】 【N】을 누르세요.
2.5.8. 주파수 편이 키잉 기능(FSK):
파형을 사인으로 설정합니다.
【FSK】키, FSK 신호를 출력합니다.
홉 속도 설정: 홉 속도를 1kHz로 설정합니다.
【메뉴】키를 눌러 “Rate” 문자를 켜고, 【1】 【kHz】를 누릅니다.
홉 주파수 설정: 홉 주파수를 2kHz로 설정합니다.
【Menu】키를 눌러 "Hop" 문자를 켜고, 【2】 【kHz】를 누릅니다.

원리 요약

3.1. 원리 프레임 PeakTech 4060 MV DDS 함수 발생기 - 원리 프레임

3.2. DDS의 작동 원리

  • 볼륨을 생성하려면tage 신호의 전통적인 아날로그 신호 소스는 다양한 방식으로 전자 부품을 발진기로 채택합니다. 따라서 주파수 정확도와 안정성 모두 충분히 높지 않습니다. 게다가 불이익이다tag복잡한 기술, 낮은 해상도, 불편한 주파수 설정, 컴퓨터 제어 구현 등이 특징입니다. DDS(Direct Digital Synthesize) 기술은 발진기 구성 요소 없이 신호를 생성하는 새로운 개발 방법으로, 디지털 합성 방법을 사용하여 일련의 데이터 스트림을 생성한 후 디지털-아날로그 변환기에서 미리 설정된 아날로그 신호를 생성합니다.
  • 예를 들어 사인 신호를 생성하려면amp즉, y=sinx의 함수를 먼저 디지털 방식으로 양자화한 다음 x를 주소로, y를 양자화된 데이터로 사용하여 이를 파형 기억기에 저장해야 합니다. DDS는 위상 추가 기술을 사용하여 파형 기억 장치의 주소를 제어합니다. 각 s의 위상 누산기의 현재 결과에 위상 증분을 추가합니다.amp위상 증분을 변경하여 출력 주파수 값을 변경하기 위해 클록 주기를 조정합니다. 위상 누산기의 주소에 따라 파동 기억기에서 양자화된 데이터를 꺼내 아날로그 볼륨으로 변환합니다.tage 디지털-아날로그 변환기 및 작동을 통해 amp리파이어. 파형 데이터는 불연속적이므로amp링, 계단 사인 파형은 DDS 생성기에서 출력됩니다. 연속적인 사인파를 출력하려면 포함된 고레벨 고조파를 저역통과 필터로 필터링해야 합니다. 고정밀 기준 볼륨 포함tag디지털아날로그 변환기의 소스, 출력 파형은 높을 경우 ampLitude 정확도와 안정성.
  • AmpLitude 컨트롤러는 디지털-아날로그 변환기입니다. 를 기반으로 amp사용자가 미리 설정한 밝기 값에 따라 해당 아날로그 볼륨이 생성됩니다.tage를 출력 신호와 곱하여 다음을 보장합니다. amp출력 신호의 크기가 사전 설정된 값이 되도록 합니다. 오프셋 컨트롤러는 디지털-아날로그 변환기입니다. 사용자가 미리 설정한 오프셋 값을 기반으로 해당 아날로그 볼륨을 생성합니다.tage 그런 다음 출력 신호를 추가하여 출력 신호의 오프셋이 사전 설정된 값이 되도록 보장합니다.

3.3. 작동 제어의 작동 원리

  • 마이크로 컨트롤러는 인터페이스 회로를 통해 키보드와 디스플레이 부분을 제어합니다. 키를 누르면 마이크로 컨트롤러는 누른 키의 코드를 인식하고 이 키에 해당하는 명령 프로그램을 실행합니다. 디스플레이 회로는 기기의 작동 상태와 각 매개변수를 표시하도록 작동합니다.
  • 패널의 조정 손잡이를 전환하여 커서 위치의 숫자를 변경하고 15°회전마다 트리거 펄스를 생성합니다. 마이크로프로세서는 회전이 왼쪽인지 오른쪽인지 판단할 수 있습니다. 왼쪽이면 커서 위치의 숫자에서 1을 뺍니다. 맞다면 연속 캐리 또는 차용으로 커서 위치의 숫자에 1이 추가됩니다.

취급 지시

4.1. 일반 작동 규칙
4.1.1. 데이터 투입:

  • 옵션을 선택하고 숫자 키를 사용하여 이 옵션의 매개변수를 입력합니다. XNUMX자리 키는 왼쪽에서 오른쪽으로 하나씩 데이터를 입력하는 기능입니다.
    이 데이터에는 포인트가 허용되지만, 두 개 이상의 포인트를 입력할 경우 첫 번째 포인트만 유효합니다. "오프셋" 기능에서는 마이너스가 입력될 수 있습니다. 숫자 키는 아직 작동하지 않고 【<】를 눌러 삭제할 수 있는 디스플레이 영역에 숫자를 입력하거나 이 옵션을 다시 선택하여 잘못된 입력인 경우 올바른 숫자를 입력하지만 단위 키를 누르기 전에 이러한 일이 발생해야 합니다. . 숫자 입력을 종료하고 단위 키를 눌러 숫자를 유효하게 만듭니다.
  • 포인트 키와 단위를 눌러 입력하는 경우 생성기는 이 입력을 고유한 특정 형식으로 표시합니다. 예를 들어 생성기는 1.50000kHz와 1.5Hz 입력 모두에 대해 1500kHz를 표시합니다.

4.1.2. 조정 손잡이를 사용하여 조정합니다.

  • 실제 작업에서 사용자는 조정 손잡이를 사용하여 신호를 지속적으로 조정할 수 있습니다. 커서를 왼쪽이나 오른쪽으로 이동하려면 [<]또는<>]를 누르세요. 전면 패널의 조정 손잡이를 오른쪽으로 돌려 커서 위치에 숫자를 1씩 추가하면 전자로 이동할 수 있습니다. 조정 손잡이를 왼쪽으로 돌려 커서 위치의 숫자에서 1을 빼면 이전 숫자에서 숫자를 빌릴 수 있습니다. 조정 손잡이로 조정한 숫자는 즉시 작동하며 단위 키를 누를 필요가 없습니다. 노브로 대략적인 조정을 수행하려면 커서를 왼쪽으로 이동하고 미세 조정을 수행하려면 오른쪽으로 이동하십시오.

4.1.3. 입력을 선택하는 것은 다음을 의미합니다.

  • 알려진 데이터의 경우, 데이터의 변화가 아무리 커도 일시적인 데이터 생성 없이 쉽게 얻을 수 있기 때문에 숫자 키를 사용하는 것이 가장 편리합니다. 입력된 데이터를 수정하거나 시퀀스 데이터를 입력할 때에는 노브를 사용하는 것이 더 편리합니다. 그러나 일련의 등거리 데이터의 경우 단계 키를 사용하는 것이 훨씬 더 편리합니다. 따라서 사용자는 다양한 응용 프로그램에 따라 깔끔하게 선택해야 합니다.

4.2. 단일 주파수 기능

  • 부팅 후 발생기는 자동으로 연속성 기능에 들어갑니다. 연속성 기능은 출력 신호가 안정적이고 연속적임을 의미하며 그 중 파형, 주파수, amp시간 변화에 따라 밝기와 위상은 변하지 않습니다.

4.2.1. 주파수 설정:

  • 【Freq】키를 누르면 불이 켜지고 현재 주파수 값이 표시됩니다. 숫자 키나 조정 손잡이를 사용하여 주파수 값을 입력하면 이 주파수의 신호가 출력 포트에서 출력됩니다.

4.2.2. 기간 설정:

  • 【Freq】키를 누르면 “주기” 표시등이 켜지고 현재 주기 값이 표시되며 숫자 키나 조정 손잡이를 사용하여 주기 값을 입력합니다. 주파수는 발생기 내부에서 합성되어 입력 및 표시 시 주기로 변환됩니다. 주파수 저분해능으로 인해 비교적 오랜 기간 동안 생성기는 긴 주기 간격으로 일부 주파수 포인트만 출력할 수 있었습니다. 설정 및 표시주기 값은 정확하지만, 실제 출력신호의 주기는 상대적으로 다를 수 있으므로, 동작시 충분히 고려하시기 바랍니다.

4.2.3. Amp밝기 설정:

  • 누르다【Ampl】키, 불이 켜지고 현재를 표시합니다. amp밝기 값, 입력 amp숫자 키 또는 조정 손잡이를 사용하여 밝기 값과 이 신호 amp출력 포트에서 litude가 출력됩니다.
  • 최대 사이의 관계 ampLitude 및 오프셋 값은 다음의 설정이 있는 경우 공식 아래에 있어야 합니다. amplitude가 사양을 초과하면 생성기는 허용된 최대 범위 내에 있을 때까지 이를 수정합니다. amp값.

Vpp≤2× (10-|오프셋|)

4.2.4. 형식 amp밝기 값:
에는 두 가지 양식이 있습니다. amp밝기 입력 및 표시: 피크-피크 형식 및 RMS 형식.

  • 【Vpp】또는 【mVpp】를 눌러 입력하세요. amp숫자를 입력한 후의 피크-피크 값입니다.
  • 【Vrms】또는 【mVrms】를 눌러 입력하세요. amp경도 RMS 값. RMS 값은 사인파, 구형파 및 r에만 적용 가능합니다.amp 파동 및 기타 파형은 다음으로만 표시할 수 있습니다. amplitude 피크-피크 값.

4.2.5. Amp광도 감쇠 설정

  • 누르다 【Ampl 】키를 누르면 "감쇠"가 켜지고 현재 감쇠 값이 표시됩니다. Amp밝기 감쇠는 부팅의 기본값으로 자동이며 거기에 "Auto"가 표시되면 생성기가 자동으로 적절한 감쇠 비율을 선택합니다. amp밝기 설정 값, 더 높음 amplitude 해상도, 더 높은 신호-잡음 비율 및 더 적은 파형 왜곡을 동시에 실현할 수 있습니다. amp신호의 크기. 출력 신호는 감쇠가 변경될 때 일시적인 홉을 생성하는데, 이는 일부 작업에서는 바람직하지 않지만 발생기는 이러한 상황을 피하기 위해 고정 감쇠 기능을 가지고 있습니다. 숫자 키를 사용하여 0dB, 20dB, 40dB 및 60dB의 감쇠 값을 입력하고, 자동 감쇠를 선택하려면 80dB를 입력합니다. 사용자는 조정 손잡이를 사용할 수도 있으며, 회전의 모든 단계마다 감쇠가 다음 감쇠로 변경됩니다. 고정 감쇠 모드를 선택하면 신호가 감쇠되는 동안 감쇠가 고정됩니다. amplitude 변경 및 출력 신호는 전체 내에서 지속적으로 변경될 수 있습니다. amp밝기 범위. 그러나 감쇠가 0dB이고 amp신호의 밝기가 작습니다.

4.2.6. 출력 부하:

  • 설정값은 amp출력 끝이 열리면 litude가 교정됩니다. 실제 볼륨tag출력 부하의 e는 다음의 설정 값입니다. ampLitude에 부하 임피던스(인덕턴스, 커패시턴스 포함)와 출력 임피던스의 할당 비율을 곱합니다. 출력 저항은 약 50입니다. 부하 임피던스가 충분히 높으면 할당 비율은 1에 가까워집니다.tag출력 임피던스의 손실은 무시될 수 있습니다. 실제 볼륨tage는 다음의 설정 값에 접근합니다. amp밝기. 그러나 부하 임피던스가 낮을 때, voltag출력 임피던스의 손실은 무시할 수 없습니다. 실제 볼륨에 더 많은 관심을 기울여야합니다.tage의 설정값과 일치하지 않습니다. amp위도.
  • 출력 저항이 50Ω이므로 출력 포트의 순간적인 단락은 발전기에 손상을 주지 않습니다. 그러나 사용자는 높은 전압에서 장시간 단락을 피하도록 노력해야 합니다.tage 발전기를 손상시킬 위험이 있는 것으로 출력됩니다. 발전기는 반대 vol의 기능을 가지고 있습니다.tag발전기가 자동으로 출력을 닫는 보호 기능은 부주의하게 고전압을 연결할 때 출력이 꺼짐을 나타내는 경보를 울립니다.tage(30V 미만)을 출력 포트에 연결합니다. 오류가 해결된 후에만 【Output】키를 눌러 출력을 엽니다.

4.2.7. 오프셋 설정:
어떤 경우에는 DC 오프셋을 생성하기 위해 출력될 AC 신호에 특정 DC 성분이 포함되어야 합니다.
【Offset】 키를 누르면 불이 켜지고 현재 오프셋 값이 표시됩니다. 출력에 대한 이 DC 오프셋을 생성하려면 출력 신호에 대한 숫자 키 또는 조정 노브를 사용하여 오프셋 값을 입력하십시오. 최대 DC 오프셋과 amp경도 값은 공식보다 낮아야 하며, 오프셋 설정이 초과되면 생성기는 최대 오프셋 값의 한계 내에 있을 때까지 이를 수정합니다.
【오프셋】 ≤10-Vppnn2
출력의 절반을 합산한다는 점에 유의해야합니다. amp±10V 미만의 신호 피크 값을 보장하려면 신호의 강도와 절대 오프셋 값이 10V 미만이어야 합니다. 그렇지 않으면, amp밝기 제한 왜곡이 유발됩니다. 게다가 채널 A의 감쇠가 자동으로 선택되면 출력 오프셋은 다음의 감쇠에 따라 감쇠됩니다. amp밝기. Vpp의 경우 amp전압이 2V보다 큰 경우 실제 출력 오프셋은 설정된 오프셋 값입니다. Vpp의 경우 amp0.2V보다 크고 2V보다 작은 경우 실제 출력 오프셋은 설정된 오프셋 값의 XNUMX분의 XNUMX입니다. Vpp의 경우 amp전압이 0.2V 미만인 경우 실제 출력 오프셋은 설정된 오프셋 값의 XNUMX%입니다.
출력 신호의 DC 오프셋을 조정할 때 노브보다 숫자 키를 사용하는 것이 더 편리합니다. 일반적으로 DC 오프셋이 양수인지 음수인지에 관계없이 우회전하면 DC 레벨이 상승하고 좌회전하면 감소합니다. 영점을 통과할 때 양수와 음수의 부호가 자동으로 변경됩니다.
4.2.8. DC 출력 볼륨tage:

  • 만약 amp밝기 감쇠가 0dB로 설정되면 출력 오프셋 값은 사전 설정된 오프셋 값과 동일하며 amp밝기.설정 amp0V에서의 밝기, 오프셋 값은 ±10V 범위 내에서 임의로 설정할 수 있으며, 발전기는 이제 DC 볼륨입니다.tage 전원 공급 장치 및 출력 지정 DC 볼륨tag전자 신호.

4.2.9. 채널 A의 파형 선택:

  • 발생기는 16가지 종류의 파형을 출력할 수 있습니다. 【Shift 】 【Sine】, 【Shift 】 【Square 】, 【Shift 】 【Ramp】키를 직접 눌러 이 세 가지 종류의 공통 파형을 선택하면 해당 파형 문자가 표시됩니다. 사용자는 파형 시퀀스 번호가 있는 16가지 종류의 파형을 모두 선택할 수 있습니다. 【Shift 】 【Arb】 키를 눌러 현재 파형 시퀀스 번호를 표시하고, 사용자는 숫자 키나 조정 노브를 사용하여 파형 시퀀스 번호를 입력하여 시퀀스에 정의된 해당 파형을 선택할 수도 있습니다. 숫자. 세 가지 공통 파형을 제외하고 다른 파형의 파형 특성은 "Arb"입니다. 16종의 파형에 대한 파형 시퀀스 번호는 다음과 같습니다.

16개 파형의 이름 및 시퀀스 번호 목록:

시퀀스 번호 파형
0 사인
1 정사각형
2 ramp
3 펄스 펄스
4 부정 펄스
5 계단
6 소음
7 하프 사인
8 사인 제한
9 멱지수
10 로그
11 접선
12 죄(x)/x
13 반원형
14 심장병 환자
15 지진

4.2.10. 듀티 사이클 설정:
현재 선택한 파형이 사각형 또는 r인 경우amp(pos-square 및 pos-r 포함)amp), 사용자는 【Duty】키를 눌러 현재 듀티 사이클 값을 표시하고 숫자 키나 조정 노브를 사용하여 듀티 사이클 값을 입력하면 출력이 정사각형 또는 r이 됩니다.amp 고정된 듀티 사이클 값을 사용합니다. 정사각형 듀티 사이클의 정의는 이 정사각형의 주기에 대한 한 정사각형의 높은 레벨 시간의 비율입니다. 일반적인 제곱 듀티 사이클은 50%이며, 다른 듀티 사이클을 갖는 파형은 일반적으로 펄스라고 합니다. r의 정의amp 듀티 사이클은 XNUMXr의 상승 시간의 비율입니다.amp 이 r의 기간까지amp. ramp 듀티 사이클은 일반적으로 r로 명명됩니다.amp 대칭, ramp0% 또는 100% 대칭성을 갖는 s는 일반적으로 톱니파로 명명되며 ramp 대칭성이 50%인 것을 삼각파라고 합니다.
사각형의 빈도가 비교적 높을 때 듀티 사이클 설정은 아래 공식과 같은 관계로 구간 시간에 의해 제한됩니다.
듀티 사이클× 기간≥2× 구간 시간
or
듀티 사이클 × 주기 ≤ 주기 -(2× 구간 시간 )

4.3. 출력 위상 설정

  • 연속성 기능에서 【메뉴】를 누르면 출력 위상 값이 표시되고, 숫자 키나 조정 노브를 사용하여 위상 값을 입력하면 출력 위상 값은 0과 1 두 가지만 있습니다.
  • 위상을 0으로 설정하면 《OUTPUT》포트에서 나오는 신호의 위상은 《SYNC》포트에서 나오는 신호의 위상과 동일하고, 위상을 1로 설정하면 두 신호가 반대가 됩니다.

4.4. 주파수 스위핑 기능
주파수 소인에서는 설정된 소인 시간에 따라 출력 주파수가 시작 주파수 지점에서 종료 주파수 지점으로 변경됩니다. 사용자는 전체 주파수 범위 내에서 스위프할 수 있습니다. 이 과정에서 출력 신호의 위상은 연속적입니다. 16가지 종류의 파형을 모두 스위프할 수 있습니다. 물론 DC나 노이즈를 스위프하는 것은 의미가 없습니다. 선형성 주파수 스위핑은 r과 유사합니다.amp 주파수 변조는 주파수 스위핑과 달리 변조 파형을 사용하지 않고 특정 시간 간격에 따라 일련의 이산 주파수 포인트를 지속적으로 출력합니다. 【Sweep】키를 누르면 발생기가 주파수 스위핑 기능으로 들어갑니다.

4.4.1 시작 및 종료 빈도:

  • 【메뉴】키를 눌러 "Start" 문자를 켜고 시작 주파수 지점을 설정합니다.
  • 【Menu】키를 눌러 “Stop” 문자를 켜고 종료 주파수 지점을 설정합니다.
  • If the end frequency value is more than the start frequency value, the sweep is positive from lower frequency to higher frequency, increasing step by step from the start frequency to the end frequency and then return to the start frequency.
  • If end frequency value is less than the start frequency value, the sweep is opposite from higher frequency to lower frequency, decreasing step by step from the start frequency to the end frequency and then return to the start frequency.

4.4.2 청소 시간:

  • 【메뉴】-키를 눌러 "Time" 문자에 불을 켜고 스위프 시간 값을 설정합니다.
  • 스위프 시간은 시작 주파수 지점에서 종료 주파수 지점까지 스위프하는 시간을 의미합니다.
  • 모든 주파수 포인트의 스위프 시간은 동일하므로 스위프 시간이 길수록 더 많은 주파수 포인트가 스위핑되고, 주파수 포인트의 간격은 줄어들며 스위프는 더 미세해집니다.
  • 스위프 시간이 짧을수록 스위프되는 주파수 포인트가 적고, 주파수 포인트의 단계가 더 커지고 스위프가 더 거칠어집니다.

4.4.3. 청소 모드:

  • 【메뉴】-키를 눌러 스위핑 모드를 설정합니다. 값을 0으로 설정하면 "선형" 문자가 켜지고 이제 스위핑 모드는 선형성입니다. 값을 1로 설정하면 문자 "log"가 켜져 로그 모드를 선택합니다.
  • 선형성 스위핑 모드에서는 주파수 단계가 고정되어 있지만 상대적으로 넓은 범위의 주파수를 스위핑할 때는 고정된 주파수 단계가 항상 나쁜 영향을 미칩니다.
  • 이 경우 주파수의 높은 끝을 스위프할 때 분해능이 높고 주파수가 천천히 변하며 스위핑이 양호합니다.
  • 그러나 주파수의 낮은 끝을 스위핑할 때는 분해능이 낮고 주파수가 매우 빠르게 변하며 NS 스위핑이 거칠습니다.
  • 따라서 선형성 스위핑은 좁은 주파수 범위의 스위핑에만 적용 가능합니다.
  • 로그 스위핑 모드에서는 주파수 단계 값이 고정되지 않고 로그 관계에 따라 변경됩니다.
  • 주파수의 높은 끝을 스윕할 때 주파수 단계 값은 비교적 큽니다. 주파수의 낮은 끝을 스윕할 때 주파수 단계 값은 비교적 작습니다.
  • 주파수 변화는 넓은 주파수 범위로 스위핑할 때 비교적 평균적입니다.
  • 따라서 로그 스위핑은 넓은 주파수 범위의 스위핑에 적용 가능합니다.

4.4.4 트리거 스위핑:
연속 스위프 시 생성기는 내부 연속 트리거 소스를 사용하고 스위프는 연속적으로 반복적으로 실행됩니다. 【trig】 키를 누르면 "trig" 키보드 표시기가 켜지고, 끝점에 도달하면 스윕이 종료됩니다. 그런 다음 【trig] 키를 누를 때마다 스윕이 한 번 실행되고 시작 주파수에서 멈추고 다음을 기다립니다. 방아쇠.
외부 트리거도 사용할 수 있습니다.
후면 패널의 《Trig In》 포트에 TTL 트리거 신호를 입력합니다.
스윕은 각 트리거 신호의 상승 에지에서 한 번 실행됩니다. 물론, 트리거 신호의 주기는 설정된 스위프 시간보다 커야 합니다.
트리거 스위프에서 【Sweep】 키를 누르면 "trig" 키보드 표시기가 꺼지고 발생기가 연속 스위프 모드로 다시 시작됩니다.
4.4.5. 동기화 출력:

  • 주파수 스위핑 중에는 전면 패널의 "Sync" 포트가 동기 신호를 출력합니다.
  • 동기 신호는 TTL 레벨의 펄스파 신호로 펄스의 상승 에지가 스위핑 시작점과 일치하고 하강 에지가 스위핑 영역의 중간 지점과 일치합니다. 맥파는 스위핑 시간과 동일합니다.

4.5. 버스트 기능
버스트 모드에서 '버스트'라는 단어는 펄스뿐만 아니라 모든 파형의 주기를 의미한다고 설명됩니다. 버스트 출력의 경우 계측기는 시작 단계에서 지정된 사이클 수와 지정된 주기로 파형을 출력하거나 지정된 사이클 수의 파형을 한 번만 출력합니다. 16개 파형 모두 버스트 파형으로 사용할 수 있습니다. 물론 DC 또는 노이즈 신호를 버스트 신호로 사용하는 것은 유효하지 않습니다. 버스트 기능을 시작하기 전에 사용자는 파형, 주파수 및 amp연속성 기능에 따른 버스트의 강도.
【버스트】키를 눌러 "버스트" 키보드 표시기를 켜면 발전기가 버스트 기능으로 들어갑니다.
4.5.1. 반복 기간:
【메뉴】키를 눌러 "기간" 문자를 켜고 반복 기간을 설정합니다. 주기는 다음 공식에서 볼 수 있듯이 하나의 펄스 스트링 시작부터 다음 펄스 스트링 시작까지의 시간을 나타내며, 설정한 펄스 수를 포함할 만큼 충분히 길어야 합니다.
반복주기>펄스수 ¼펄스 주파수
반복주기 설정이 너무 짧으면 기기는 이를 허용 가능한 최소값으로 수정합니다.
4.5.2. 버스트 횟수:
【메뉴】키를 눌러 “Ncyc” 표시를 켜고 버스트 카운트를 설정합니다. 버스트 카운트는 반복 기간 내 펄스 스트링의 사이클 수를 나타내며 다음 공식과 같이 하나의 반복 기간에 포함될 수 있을 만큼 작아야 합니다.
펄스수 <(반복주기 × 펄스주파수)
펄스 카운트 설정이 너무 크면 기기는 이를 허용 가능한 최대값으로 수정합니다.
4.5.3. 단계 시작e:
【메뉴】키를 눌러 "Phase" 문자를 켜고 시작 및 종료 단계 값을 설정합니다. 펄스열의 시작과 끝은 항상 파형의 동일한 위상에 있으며, 이 위상을 시작 위상이라고 합니다. 시작 위상 설정 범위는 0° ~ 360°이며 구형파에는 사용할 수 없습니다.
4.5.4. 트리거 버스트:
연속 버스트 모드에서 발생기는 내부 연속 트리거 소스를 사용하여 미리 설정된 반복 주기 및 버스트 수를 기반으로 연속 버스트를 출력합니다. 【trig】키를 눌러 "trig" 키보드 표시기를 켜면 버스트 출력이 중지되고 생성기는 【trig】키를 누를 때마다 버스트를 출력한 다음 시작 단계 지점을 유지하고 다음 트리거를 기다립니다. 외부 트리거 소스를 사용하여 장비 후면 패널 "Trig In" 커넥터에서 TTL 트리거 신호를 입력할 수도 있습니다. 발생기는 트리거 신호의 각 상승 에지에서 버스트를 출력한 후 시작 위상 지점을 유지하고 다음 트리거를 기다립니다. 물론, 트리거 신호 주기는 제한된 버스트 주기 조건을 준수해야 합니다. 트리거 버스트 시 주기 설정은 무시됩니다. 트리거 버스트 시 【Burst】키를 누르면 "trig" 키보드 표시등이 꺼지고 발생기가 연속 버스트 모드로 다시 시작됩니다.
4.5.5. 동기화 출력:
연속 버스트, 단일 버스트 모드 또는 게이트 출력 모드에 관계없이 동기화 신호는 전면 패널 "Sync" 커넥터에서 출력될 수 있습니다. TTL 레벨의 펄스파이며 상승 에지는 버스트 시작점에 해당하고 하강 에지는 버스트의 끝에 해당합니다. 즉, 버스트가 지속되는 동안 동기 출력은 높은 레벨을 유지합니다. 버스트 정지 기간 동안 동기 출력은 로우 레벨을 유지합니다.
연속 버스트에서 【버스트】키를 다시 누르면 키보드 표시기가 꺼지고 발전기가 버스트 기능을 종료하고 연속 기능으로 돌아갑니다.
4.6. 주파수 변조(FM)
주파수 변조에서는 반송파의 주파수가 순간 볼륨에 따라 달라집니다.tag변조 파형의 경우 16개 파형 모두 반송파로 사용할 수 있습니다. 물론 DC 또는 노이즈를 반송파로 사용하는 것은 유효하지 않습니다. 주파수 변조를 시작하기 전에 사용자는 먼저 파형, 주파수 및 amp연속성 기능 하에서 반송파의 크기.
【FM】키를 누르면 "FM"의 키보드 표시기가 켜지고 발생기가 주파수 변조 기능으로 들어갑니다.
4.6.1 변조 주파수:
【메뉴】키를 눌러 "Mod_f" 문자를 켜고 변조 주파수 값을 설정합니다. FM에서 변조 주파수는 일반적으로 반송파 주파수보다 훨씬 낮습니다.
4.6.2 주파수 편차:
【메뉴】키를 눌러 "Devia" 문자를 켜고 주파수 편차 값을 설정합니다. 주파수 편차는 변조 파형이 최대일 때 반송파의 주파수 변화를 나타냅니다. ampFM 과정 중 밝기. 때 amp변조 파형의 크기는 양의 피크 값에 있고, 출력 주파수는 반송파 주파수에 주파수 편차를 더한 것과 동일하며, 음의 피크 값에 있을 때 출력 주파수는 반송파 주파수에서 주파수 편차를 뺀 값과 같습니다. . 따라서 주파수 편차 설정은 다음 두 가지 조건을 준수해야 합니다.
(캐리어 주파수 – 주파수 편차) > 0
(캐리어 주파수 + 주파수 편차) < 발생기의 상한
4.6.3 변조 파형:
【메뉴】키를 눌러 "Shape" 문자를 켜면 현재 변조 파형 시퀀스 번호가 표시됩니다. 숫자 키나 조정 노브를 사용하여 변조 파형 번호를 입력하여 변조 파형을 선택하면 변조 파형은 16가지 종류 중 하나일 수 있습니다. 섹션 4.2.9의 파형 표에 나열된 파형.
4.6.4. 동기화 출력:
FM에서 발생기는 전면 패널 "동기화" 커넥터에서 동기 신호를 출력합니다. 이는 TTL 레벨과 50% 듀티 사이클을 갖는 구형파이며 해당 주파수는 변조파 주파수와 동일하며 위상은 FM의 위상을 참조합니다. 변조파.
FM에서 【FM】키를 누르면 "FM"의 키보드 표시등이 꺼지고 발생기는 주파수 변조 기능을 종료하고 연속성 기능으로 돌아갑니다.
4.7. AmpAM(위도 변조)
오전에는 amp캐리어의 밝기는 순간 볼륨에 따라 달라집니다.tag변조 파형의 경우 16개 파형 모두 반송파로 사용할 수 있습니다. 물론 DC나 노이즈를 사용하는 것은 유효하지 않습니다. 입사하기 전 amp경도 변조, 사용자는 먼저 파형, 주파수 및 amp연속성 기능 하에서 반송파의 크기.
【AM 】키를 누르면 "AM"의 키보드 표시등이 켜지고 발전기가 진입합니다. amp밝기 변조 기능.
4.7.1. 변조 주파수: 
【메뉴】키를 눌러 "Mod_f" 문자를 켜고 변조 주파수 값을 설정합니다. AM에서 변조 주파수는 일반적으로 반송파 주파수보다 훨씬 낮습니다.
4.7.2. 변조 깊이:
【메뉴】키를 눌러 "Depth" 문자를 켜고 변조 깊이 값을 설정합니다. 변조 깊이는 백분율을 나타냅니다.tag캐리어의 변형 e amp에 대한 태도 amp변조 파가 가득 차 있는 동안 litude 설정 값 ampAM 프로세스 중 밝기. 만약 최대 amp변조된 파형의 강도를 최소값인 Amax라고 합니다. ampAmin과 같은 상황 amp밝기 설정 값을 A로, 변조 깊이를 M으로 설정하면 네 값 사이의 관계는 다음과 같습니다.
Amax = (1 + M) x A ¼ 2.2 Amin = (1 – M) x A ¼ 2.2
그러면 변조 깊이는 M = (Amax – Amin) x 1.1 ¼A입니다.
변조 깊이가 120%인 경우 Amax=A, Amin=-0.09A입니다.
변조 깊이가 100%인 경우 Amax=0.909A, Amin=0입니다.
변조 깊이가 50%인 경우 Amax=0.682A, Amin=0.227A입니다.
변조 깊이가 0%인 경우 Amax=0.455A, Amin=0.455A입니다.
즉, 변조 깊이가 0일 때 반송파는 amp밝기는 절반이다 amp위도 설정.
4.7.3. 변조 파형:
【메뉴】키를 눌러 "Shape" 문자를 켜면 현재 변조 파형 시퀀스 번호가 표시됩니다. 숫자 키나 조정 노브를 사용하여 변조 파형 번호를 입력하여 변조 파형을 선택하면 변조 파형은 16가지 종류 중 하나일 수 있습니다. 섹션 4.2.9의 파형 표에 나열된 파형.
4.7.4. 동기화 출력:
AM에서 발생기는 전면 패널 "동기화" 커넥터에서 TTL 레벨 및 50% 듀티 사이클의 구형파인 동기 신호를 출력합니다. 해당 신호의 주파수는 변조 주파수와 동일하고 위상은 변조 신호의 위상을 기준으로 합니다. .
AM에서 【AM 】키를 다시 누르면 "AM" 표시등이 꺼지고 발전기는 AM 기능을 종료하고 연속성 기능으로 돌아갑니다.
4.8 위상 변조(PM)
PM에서는 캐리어의 위상이 순간 볼륨에 따라 달라집니다.tage는 변조 파형입니다.
16개 파형 모두 반송파로 사용할 수 있습니다.
물론 DC나 노이즈를 사용하는 것은 무효이다.
위상 변조를 시작하기 전에 사용자는 먼저 파형, 주파수 및 amp연속성 기능 하에서 반송파의 크기.
【PM 】키를 눌러 “PM”에 불이 들어오면 발전기는 PM 기능으로 들어갑니다.
4.8.1. 변조 주파수:
【Menu】키를 눌러 "Mod_f" 문자를 켜고 변조 주파수 값을 설정합니다.
PM에서 변조 주파수는 일반적으로 반송파 주파수보다 훨씬 낮습니다.
4.8.2. 위상 편차:
【메뉴】키를 눌러 "Devia" 문자를 켜고 위상 편차 값을 설정합니다.
위상 편차는 변조 파형이 최대일 때 반송파 위상의 변화를 나타냅니다. amp위상 변조의 정도. 때 amp변조 파형의 크기는 양의 피크 값에 있고, 출력된 신호의 위상은 한 위상 편이 증가하고, 음의 피크 값에 있을 때 출력된 신호의 위상은 한 위상 편이 감소합니다.
4.8.3. 변조 파형:
【메뉴】키를 눌러 "Shape" 문자를 켜면 현재 변조 파형 시퀀스 번호가 표시됩니다. 숫자 키나 조정 노브를 사용하여 변조 파형 번호를 입력하여 변조 파형을 선택하면 변조 파형은 16가지 종류 중 하나일 수 있습니다. 섹션 4.2.9의 파형 표에 나열된 파형.
4.8.4. 동기화 출력:
PM에서 발생기는 전면 패널 "동기화" 커넥터에서 동기 신호를 출력합니다. 이는 TTL 레벨과 50% 듀티 사이클의 구형파이며 해당 주파수는 변조 주파수와 동일하고 위상은 변조 위상을 기준으로 합니다. 신호.
PM에서 【PM 】키를 누르면 "PM" 키보드 표시등이 꺼지고 발전기는 PM 기능을 종료하고 연속성 기능으로 돌아갑니다.
4.9. 펄스 폭 변조(PWM)
PWM에서는 캐리어의 펄스 폭이 순간 볼륨에 따라 달라집니다.tage는 변조 신호이고 반송파의 파형 모양은 펄스여야 합니다.
PWM에 들어가기 전에 사용자는 먼저 주파수를 설정해야 합니다. amp연속성 기능 하에서 반송파의 크기.
【PWM】키를 누르면 "PWM"의 키보드 표시기가 켜지고 발생기가 펄스 폭 변조 기능으로 들어가고 반송파가 자동으로 펄스파로 설정됩니다.
4.9.1. 변조 주파수:
【Menu】키를 눌러 "Mod_f" 문자를 켜고 변조 주파수 값을 설정합니다. 펄스 폭 변조에서 변조 주파수는 반송파 주파수보다 훨씬 낮습니다.
4.9.2. 펄스 폭 편차:
【메뉴】키를 누르면 "깊이" 표시기가 켜지고 펄스 폭 편차 값을 설정합니다. 변조 파형이 최대일 때 펄스 주기에 대한 캐리어 펄스 폭의 변화를 나타냅니다. ampPWM 프로세스 중 밝기와 듀티 사이클의 변화도 마찬가지입니다. 변조된 반송파의 최대 듀티 사이클을 Dmax로 지정하고 최소값을 Dmin으로 지정합니다. 펄스 폭 편차 공식은 다음과 같습니다.
펄스 폭 편차 = Dmax – Dmin
Dmax = 80%, Dmin = 20%인 경우 펄스 폭 편차는 60%입니다.
Dmax = 50%, Dmin = 50%인 경우 펄스 폭 편차는 0%여야 합니다.
즉, 펄스 폭 편차가 0일 때 펄스파의 듀티 사이클은 50%입니다.
4.9.3. 변조 파형:
【메뉴】키를 눌러 "Shape" 문자를 켜면 현재 변조 파형 시퀀스 번호가 표시됩니다. 숫자 키나 조정 노브를 사용하여 변조 파형 번호를 입력하여 변조 파형을 선택하면 변조 파형은 16가지 종류 중 하나일 수 있습니다. 섹션 4.2.9의 파형 표에 나열된 파형.
4.9.4. 동기화 출력:
PWM에서 생성기는 전면 패널 "동기화" 커넥터에서 TTL 레벨 및 50% 듀티 사이클의 구형파인 동기 신호를 출력합니다. 해당 신호의 주파수는 변조 주파수와 동일하고 위상은 변조 위상을 기준으로 합니다. 신호.
PWM에서 【PWM】키를 누르면 "PWM" 키보드 표시등이 꺼지고 생성기는 PWM 기능을 종료하고 연속성 기능으로 돌아갑니다.
4.10. FSK(주파수 편이 키잉)
FSK에서는 캐리어의 주파수가 "캐리어 주파수"와 "홉 주파수" 사이를 교대로 이동하며, 출력이 이동하는 속도는 홉 속도에 따라 결정됩니다.
16개 파형 모두 반송파로 사용될 수 있습니다.
물론 DC나 노이즈 신호를 반송파로 사용하는 것은 유효하지 않습니다.
FSK에 들어가기 전에 사용자는 먼저 파형, 주파수 및 amp연속성 기능 하에서 반송파의 크기.
【FSK】키를 눌러 "FSK" 키보드 표시기를 켜면 발전기가 FSK 기능으로 들어갑니다.
4.10.1. 홉 속도:
【메뉴】키를 눌러 “Rate” 문자를 켜고 홉율 값을 설정합니다.
FSK에서 변조 파형은 듀티 사이클이 50%인 구형파로 고정되며, 구형파의 주파수는 홉 속도입니다.
4.10.2. 홉 주파수:
주파수 편이 키잉은 변조 파형이 정사각형인 FM과 유사합니다.
"홉 주파수"는 "주파수 오프셋"과 유사하지만, 주파수 오프셋은 반송파의 주파수가 양수 또는 음수인 오프셋 값이며, 설정 범위는 반송파의 주파수와 관련이 있으며, 홉 주파수를 설정할 수 있습니다. 전체 주파수 범위 내에서 임의로 반송파 주파수와 관련이 없습니다.
4.10.3. 외부 트리거:
FSK 기능에 들어간 후 발생기는 내부 트리거 소스를 기본으로 사용하고 설정된 홉 속도에 따라 FSK 신호를 출력합니다.
【trig】키를 누르면 "trig" 키보드 표시기가 켜지고 발생기는 외부 트리거를 사용하여 FSK 모드로 들어갑니다.
TTL 레벨의 트리거 신호는 후면 패널 "Trig In" 커넥터에서 입력됩니다.
트리거 신호의 레벨이 낮으면 출력 신호의 주파수는 캐리어의 주파수이고, 트리거 신호의 레벨이 높으면 출력 신호의 주파수는 홉 주파수입니다.
외부 트리거 사용시 홉율 설정은 무시됩니다. 외부 트리거를 사용할 때 【FSK】 키를 누르면 "trig" 키보드 표시기가 꺼지고 발생기가 내부 트리거 모드로 다시 시작됩니다.
4.10.4 동기화 출력:
FSK에서 생성기는 전면 패널 "Sync" 커넥터에서 TTL 레벨과 50% 듀티 사이클을 갖는 구형파인 동기 신호를 출력하며 해당 주파수는 홉 속도와 동일합니다. 출력 신호가 캐리어인 경우 낮은 레벨의 동기 신호가 출력됩니다. 출력이 홉 주파수이면 높은 레벨의 동기 신호가 출력됩니다.
내부 트리거 FSK에서 【FSK】키를 다시 누르면 "FSK" 키보드 표시기가 꺼지고 생성기가 FSK 기능을 종료하고 연속성 기능으로 돌아갑니다.

4.11. 출력 포트:
장비 전면 패널에는 XNUMX개의 출력 포트가 있습니다. 사용자는 장비가 손상될 수 있으므로 출력 포트에 신호를 입력하지 마십시오.
4.11.1. 신호 출력 포트:
* 【출력】 : 장비가 생성하는 신호는 모두 신호 출력 포트에서 출력됩니다. 【출력】 키를 눌러 출력 포트의 신호를 순환적으로 열거나 닫습니다.

* 출력 포트는 "출력" 표시등이 켜지면 열리고 "출력"이 꺼지면 닫힙니다. 외부고볼륨을 잘못 연결한 경우tage를 신호 출력 포트에 연결하면 장비는 "역 충전" 위험을 겪게 되며 장비는 보호 기능을 켜고 즉시 신호 출력 포트를 닫고 "출력" 표시등이 꺼진 상태에서 경보를 울립니다. 이 경우 외부 부하를 확인해야 하며, 오류를 제거한 후에만 【출력】키를 눌러 신호 출력 포트를 열 수 있습니다.
4.11.2. 동기화 출력 포트 《동기화》:
TTL 및 CMOS와 호환되는 출력 펄스파, 하이 레벨 >4V, 로우 레벨 <0,3V.

  1. 단일 주파수 기능에서 동기 신호는 TTL 레벨의 정사각형 신호이며, 동기 신호의 주파수는 《Output》 포트의 신호 주파수와 동일하며, 위상이 0으로 설정되면 동기 신호의 위상은 다음과 같습니다. 《Output》 포트에서 나오는 신호의 위상과 동일합니다. 위상이 1로 설정되면 동기 신호의 위상은 【Output】 포트에서 나오는 신호의 위상과 반대가 됩니다.
  2. 주파수 스위프 기능에서 동기 신호는 TTL 레벨의 펄스 신호이며, 펄스파의 상승 에지는 스위프 시작점과 일치하고, 펄스파의 하강 에지는 스위프 범위의 중간점과 일치합니다. , 펄스파의 주기는 소인 시간과 동일합니다.
  3. FM, AM, PM, PWM 변조에서 동기 신호는 듀티 사이클이 50%인 구형파이며, 주파수는 변조 파형의 주파수와 같고 위상은 변조 파형의 위상을 나타냅니다.
  4. FSK에서 동기 신호는 듀티 사이클이 50%인 구형파이며, 그 주파수는 홉 속도와 동일합니다. 반송파 주파수를 출력할 때 동기 신호는 낮은 레벨입니다. 홉 주파수를 출력할 때 동기 신호는 하이 레벨입니다.
  5. 펄스열 출력시 동기 신호는 상승 에지가 시작점, 하강 에지가 정지점, 주기가 펄스열 반복 주기에 해당하는 펄스파입니다.
  6. 주파수 스윕, 펄스 스트링 및 FSK에서 수동 트리거 또는 외부 트리거를 선택하면 동기 신호의 주파수는 트리거 신호에 의해 결정됩니다.

4.12. 입력 포트
발생기 후면 패널에는 트리거 입력 포트 【Trig In 】이 있는데, 이는 외부 신호의 입력 채널로만 사용할 수 있고 출력 채널로는 사용할 수 없습니다. 이 포트는 TTL 및 CMOS와 호환되는 펄스 신호의 입력 채널로도 사용할 수 있으며, 하이 레벨은 4V보다 높고 로우 레벨은 0.3V보다 낮습니다.
4.13. 프로그래밍 가능한 인터페이스
기기 후면 패널에는 USB 장치 인터페이스 소켓 【USB Device 】이 있으며, 이를 통해 USB 케이블로 컴퓨터에 연결하여 기기를 프로그램 제어할 수 있습니다. 이 인터페이스의 사용 방법은 장비에 첨부된 CD에 자세히 설명되어 있습니다.
4.14. 매개변수 교정

  • 기기는 배송 전에 교정되어 있지만, 일부 사양은 장기간 사용하면 많이 변경될 수 있습니다. 정확성을 보장하려면 기기를 정기적으로 교정해야 합니다.
  • 사용자는 장비 커버를 제거하지 않고도 키보드를 조작하여 주요 사양을 교정함으로써 장비의 정확도를 회복할 수 있습니다.

4.14.1. 교정 활성화:

  • 부팅 후 교정이 꺼진 상태이며 교정 비밀번호를 입력하지 않으면 발전기를 교정할 수 없습니다. 이는 부주의하게 변경될 수 있는 교정 매개변수를 보호하기 위한 방법입니다.
  • 교정을 활성화하려면 사인파를 선택한 후 【Shift 】 【Cal】-키를 누릅니다. 교정 비밀번호는 0으로 표시됩니다. 교정 비밀번호 1900을 입력하고 【N 】-키를 누르면 교정이 활성화됩니다.

4.14.2. 매개변수 교정:

  • 교정 조건을 자동으로 설정할 때 【메뉴】-키를 누르면 왼쪽에 교정 값이 표시되고 오른쪽에 교정 순서 번호가 표시됩니다.
  • 현재 선택된 교정 옵션을 교정하고 예상되는 출력을 만들기 위해 교정 값을 조정합니다.
  • 【Menu 】-키를 계속 누르면 교정 순서 번호가 단계적으로 증가하며 사용자는 다음 목록에 표시된 모든 옵션을 각각 교정할 수 있습니다.
  • 교정 과정 중에 언제든지 【Cal】-키를 누른 후 【Menu】-키를 누르면 교정 순서 번호가 00으로 되돌아갑니다.

매개변수 교정 테이블

시퀀스 번호 기본 교정 값 출력 공칭 값 출력이 오류 범위 내에 들어갈 때까지 교정 값을 조정하십시오.
0 2047 0VDC 제로 교정: 출력 DC voltage: -20 – 20mVDC
1 870 10VDC 오프셋 교정: 출력 DC voltage: 9.88 – 10.12 VDC
2 873 7Vrms Amp밝기 교정: 출력 AC voltage: 6.928 – 7.072Vrms
3 300 0.71Vrms Amp밝기 교정: 출력 AC voltage: 0.701 – 0.719Vrms
4 500 1MHz 주파수 교정: 출력 주파수: 1MHz ± 20Hz
05 - - 100 5Vpp(XNUMXVpp) 평탄도 교정: 출력 amp같은 정도. 4,5Vpp – 5,5Vpp

** P 4055: 시퀀스 번호: 05~07
P 4060: 시퀀스 번호: 05~24
4.14.3. 교정 비활성화:

  • 보정을 마친 후 【Shift】&【Cal】 키를 누르면 디스플레이에 1900이 표시됩니다. 아무 숫자 키나 누른 다음 【N 】 키를 눌러 보정 매개변수를 저장하고 보정을 비활성화하고 프로세스를 종료합니다.
  • 교정 과정 중 잘못된 교정이 발생한 경우 언제든지 【Freq] 키를 누르면 교정이 비활성화되고 교정 매개변수를 저장하지 않고 종료됩니다.
  • 재부팅 후 발전기는 마지막 교정 중에 저장된 교정 매개변수를 자동으로 호출하고 사용합니다.

4.15. 기본 설정
4.15.1. 연속성 기능:

부팅 후 연속성 기능은 기본입니다.

파형 사인파
빈도 1kHz
Amp위도 1Vpp(XNUMXVpp)
감쇠 자동차
오프셋 0Vdc
듀티 사이클 50%
출력 단계
출력 포트 열려 있는

4.15.2. 주파수 청소 기능:

시작 주파수 100Hz
종료 주파수 1kHz
스위프 시간 3초
스위프 모드 선형성
트리거 모드 내부적으로 연속적

4.15.3. 터지다:

반복되는 기간 10ms
버스트 카운트 3
시작 단계
트리거 모드 내부적으로 연속적

4.15.4. 변조(FM, AM, PM, PWM):

변조 주파수 1kHz
변조 주파수 편차 1kHz
조정 amp경도 깊이 100%
위상 오프셋 180°
변조 폭 깊이 50%
변조 파형 사인

4.15.5. FSK

홉율 1kHz
홉 주파수 4kHz
변조 파형 정사각형
트리거 모드 내부적으로 연속적

4.16. 파워 amp리퍼
장치에는 통합 전원이 있습니다. amp리파이어. 발전기의 독립된 구성요소인 'Amp후면 패널의 lifer In'은 전원 입력 커넥터입니다. amplifier와 'Amlifer Out'은 전원 출력 커넥터입니다. amp리파이어. 입력 신호를 ''에 연결합니다.Amplifer In' 커넥터를 사용하면 amp'Amlifer Out' 커넥터를 통해 신호를 얻을 수 있습니다. 입력 신호는 본 악기 또는 다른 장치의 출력 신호일 수 있습니다.
4.16.1 입력파형
사인.
다른 파형의 경우 왜곡이 너무 커집니다. Sine 이외의 다른 파형은 입력하지 않는 것이 좋습니다.
4.16.2. 입력 볼륨tage:
힘의 배수 amplifier는 두 배이고 최대 출력은 amp밝기는 9VRMS입니다. 그래서 최대 입력 amp밝기는 4,5VRMS 이내로 제한되어야 합니다. 출력 신호는 한계를 넘어 왜곡됩니다.
4.16.3. 주파수 범위:
전력의 주파수 범위 amp증폭기는 100Hz ~ 10kHz입니다.
4.16.4. 출력 전력 :

  • 권력에 대한 권력의 표현 amp변환기 isP = V2 / R
  • 여기서, P는 출력 전력(단위는 W), V는 출력 가상 amplitude 값(단위는 Vrms), R은 부하 저항(단위는 Ω)입니다.
  • 최대 출력 amp밝기는 9VRMS에 도달할 수 있으며 최소 부하 저항은 2Ω이 될 수 있습니다.

게다가 작업 환경의 온도가 높을수록 출력 신호의 주파수가 커지고 출력 신호의 왜곡도 커집니다. 일반적으로 최대 출력 전력은 10W(8Ω)에 도달할 수 있습니다.
4.16.5. 출력 보호:
힘 amplifier는 단락 보호 기능과 과열 보호 기능을 갖추고 있습니다. 일반적으로 파괴할 수 없지만 장시간 출력 단락을 피해야 합니다. 주파수, amplitude 및 loading은 한도 내에서 가장 잘 이루어져야 하며, 특히 그 중 XNUMX개는 전력이 amp리퍼가 손상되었습니다.

명세서

5.1. 채널 A의 출력 특성
5.1.1. 파형 특성:

파형 유형 sine, square 등 16종. 아르 자형amp. 지수, 노이즈 등.
파형 길이 1024점
Samp링율 100MSa/초
Amp위도 해상도 8 비트
고조파 왜곡(1Vpp) s-40dBc(<5MHz)
s-35dBc(>5MHz)
사인의 전체 왜곡 s0.5%(20Hz ~ 20kHz/20Vpp)
상승/하강 에지 시간 s35ns. 오버슈트: s 10%
Square의 듀티 사이클 0,1% – 99.9%
Ramp 대칭 0.0% – 100.0%

5.1.2. 주파수 특성:

주파수 범위 사인 피 4055 10phz – 3MHz
피 4060 10phz – 20MHz
정사각형 피 4055 10phz – 3MHz
피 4060 10phz – 5MHz
기타 10phz – 1MHz
해결 10phz
주파수 정확도 ±50ppm

5.1.3. Amp밝기 특성:

Amp위도 범위 개방 회로 부하 <8MHz 0mVpp – 20Vpp
>8MHz 0mVpp – 18Vpp
50 0 부하 <8MHz 0mVpp – 10Vpp
>8MHz 0mVpp – 9Vpp
해결 5mVpp(XNUMX밀리볼트) ~을 위한 amp밝기 >2Vpp
0.5mVpp(XNUMX밀리볼트) ~을 위한 amp밝기 <2Vpp
Amp경도 정확도 ±(1% + 2mVrms) 주파수는 1kHz / > 5mVrms입니다.
Amp평탄도 ±10% 사인. 1MHz와 비교됩니다. 5Vpp
출력 임피던스 500 일반

5.1.4. 오프셋 특성:

오프셋 범위 ±10V DC(개방 회로 부하)
±5V DC(50EL 부하)
해결 5mV DC
오프셋 정확도 ±(1% + 20mV 직류)

5.1.5. 청소 특성:

파형 사인파, 사각파, r파형 등 16가지 파형amp. 등.
청소 범위 시작/종료 지점을 임의로 설정할 수 있습니다.
청소율 50ms – 500초
스위핑 모드: 선형성, 로그
트리거 소스 내부 연속, 외부 신호, 수동 트리거

5.1.6. FM, 오전, 오후, PWM:

캐리어 파형 사인파, 사각파, r파형 등 16가지 파형amp. 등 (펄스 전용 PWM)
변조 파형 사인을 포함한 16종의 파형. 정사각형. 아르 자형amp. 등.
변조 주파수 40MHz – 20kHz
주파수 오프셋 피 4055 10phz – 3MHz
피 4060 10phz – 20MHz
조정 amp경도 깊이 0%-120%
위상 오프셋 0°-360°
펄스폭 편차 0%-99%

5.1.7. FSK:

캐리어 파형 사인파, 사각파 등 16종의 파형. 아르 자형amp. 등.
변조 파형 정사각형
FSK 비율 40MHz~100kHz
홉 주파수 피 4055 10phz – 3MHz
피4060 10phz – 20MHz
트리거 소스 내부 연속, 외부 신호

5.1.8. 터지다:

파형 사인파, 사각파, r파형 등 16가지 파형amp
반복되는 기간 1ps – 20초
펄스 수 1 -1000000
시작 단계 0°- 360°
트리거 소스 내부 연속, 외부 신호, 수동 트리거

5.2. 동기 출력 특성

파형 특성: 정사각형. 엣지 타임 < 20나노초
Amp밝기 특성: TTL의 호환성. CMOS 낮은 레벨 < 0.3V 높은 레벨 > 4V

5.2.1 프로그래밍 가능한 인터페이스:
USB 장치 인터페이스. 작동 가이드는 생성기와 함께 제공된 CD에 있습니다.
5.3. 파워 amp리퍼

입력 신호 0Vrms ~ 4.5Vrms
최대 출력 볼륨tage 9Vrms
주파수 대역폭 : 100Hz ~ 10kHz
권tage Amp리퍼 더블
최대 출력 전력 10W(부하 8Q)

5.4. 일반 특성

전원 상태 권tage 100 – 240V AC
빈도 45 – 65Hz
< 20VA
환경 조건 온도
0 40 °C
습기 <80% 상대습도
작동 특성 완전 키보드 작동, 조정 손잡이를 사용하여 지속적으로 조정합니다.
치수(폭x높이x깊이) 256 x 102 x 322mm
무게 1,5kg

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문서 / 리소스

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참고문헌

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