|
|
- Bohuslav Havel
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Jednoduchý digitální osciloskop pro PC Dušan Doležal Osciloskop je pøístroj, který by urèitì ráda vlastnila vìtšina elektronikù, ale pro mnoho amatérù je kvùli pomìrnì vysoké cenì nedostupný. Právì pro nì je urèen následující pøístroj, který sice neoplývá špièkovými parametry, ale pro mnoho mìøení je dostaèující a pøi tom je pomìrnì jednoduchý a levný - jeho cena by nemìla pøekroèit 1000 korun. Základní technické údaje Vzorkovací frekvence: 10 MHz pro periodické dìje; 2,5 MHz pro jednorázové dìje. Šíøka pásma: 1 MHz. Rozlišení: 8 bitù. Impedance vstupu: 1 MΩ/25 pf. Citlivost: 20 mv až 10 V/dílek. Èasová základna: 3 µs až 20 ms/dílek. Osciloskop je bezesporu velmi užiteèný pøístroj, ale je také bohužel pomìrnì drahý. Proto se zaèaly vyrábìt osciloskopické adaptéry (buï jako jako externí pøístroje, nebo karty do rozšiøujicích slotù), které umožòují sledovat prùbìhy signálù na osobním poèítaèi. Vlastní pøístroj potom pouze vzorkuje signál a vzorky odesílá pøes vhodné rozhraní do poèítaèe, kde se pøíslušný software stará o jejich zpracování a zobrazení. Zaøízení mùže být díky této koncepci levnìjší než samostatný osciloskop, ale i tak je jeho cena dost vysoká; proto se objevilo mnoho amatérských konstrukcí podobných adaptérù. Když jsem se ovšem po nìjakém vhodném návodu poohlížel, žádný mne bohužel neuspokojil. Buï se totiž jednalo o úplnì primitivní zaøízení (èasto jen pøevodník A/D pøipojený k sériovému portu) s nedostateènými parametry (vzorkovací frekvence maximálnì v øádu khz), nebo naopak zaøízení pomìrnì složitá a tím i dost nákladná. Navíc èasto s obtížnì dostupnými souèástkami (zejména pøevodníky A/D a rychlé pamìti SRAM). Protože poslední dobou dosti pracuji s mikrokontroléry PIC øady 18, napadlo mne využít je pro konstrukci osciloskopu, ve kterém by velkou èást funkcí realizoval samotný mikrokontrolér. PIC øady 18 jsou pro tento úèel velmi vhodné - jsou pomìrnì bohatì vybaveny jak programovou, tak i datovou pamìtí a pøedevším je možné je provozovat na frekvenci až 40 MHz. Jádro procesoru tak bìží na frekvenci 10 MHz, a protože s použitým pøevodníkem A/D staèí pro pøeètení jednoho vzorku napìtí a jeho uložení do pamìti pouhé 4 takty procesoru, získáváme tak nejvyšší vzorkovací frekvenci 2,5 MHz. U periodických signálù je navíc ještì možné postupnì vzorkovat v nìkolika periodách s rùzným posuvem od spouštìcího bodu (tzv. Equivalent Time Sampling), takže výsledek je potom ekvivalentní vyšší vzorkovací frekvenci. Protože jsem tuto funkci realizoval kvùli jednoduchosti èistì softwarovì, nelze mìnit posuv od spouštìcího bodu o kratší jednotku èasu, než trvá vykonání jedné instrukce. Díky tomu je možné periodickým vzorkováním dosáhnout ekvivalentní rychlosti vzorkování maximálnì 10 MHz. Za pøedpokladu, že pro rozumnou rekonstrukci signálu je potøeba alespoò 10 vzorkù na periodu, dostáváme digitální šíøku pásma asi 250 khz pro jednorázové a 1 MHz pro opakované dìje. To sice ve srovnání s bìžnými osciloskopy není mnoho, ale to je daò za jednoduchost a pro velkou èást mìøení jsou to hodnoty dostaèující. Jinak pøístroj disponuje standardními funkcemi osciloskopu, oproti analogovým pøístrojùm má navíc nìkteré vlastnosti bìžné u digitálních pøístrojù - osciloskop je z principu pamì ový, takže i jednorázové prùbìhy mohou být na obrazovce zobrazeny libovolnou dobu. Je možné pomocí kurzoru mìøit jak napìtí, tak èasové intervaly, pøípadnì uložit zobrazený prùbìh do souboru. S drobným omezením je realizována i funkce pretrigger, tedy zobrazení prùbìhu pøed spouštìcím bodem. Vzhledem k relativnì malé pamìti pro vzorky bylo potøeba vyøešit èastý problém digitálních osciloskopù, kterým je velký pokles vzorkovací rychlosti u delších èasových mìøítek. Pokud bychom totiž u tìchto meøítek vzorkovali plnou rychlostí, pamìt by se velmi brzy zaplnila, a proto je nutné vzorkovací frekvenci snížit. Tím mùže vzniknout tzv. aliasing, kdy mùžeme na obrazovce vidìt i úplnì jiný signál, než který pøíchází na vstup osciloskopu. Pro eliminaci toho jevu jsem zvolil metodu používanou i u nìkterých továrních pøístrojù - osciloskop vzorkuje stále plnou rychlostí, ale u delších èasových mìøítek ukládá do pamìti pouze nejvyšší a nejnižší namìøenou hodnotu. Na obrazovce se potom vykresluje jako signál prùmìr tìchto dvou hodnot, ale zároveò také (odlišnou barvou) minimum a maximum. Díku tomu okamžitì poznáme, že signál má vyšší frekvenci, než kterou jsme schopni v daném rozsahu zobrazit, a že je nutné zvolit kratší èasové mìøítko. Jako interfejs pro komunikaci s PC je použit bìžný sériový port. I když už se dnes využívá spíše rozhraní USB, je použití sériového portu výraznì jednodušší a levnìjší a navíc je možné pro zobrazení využít starší poèítaè, který není porty USB vybaven. Popis zapojení Na obr. 1 je schéma celého osciloskopu. Jak je vidìt, jsou vstupní obvody øešeny pomìrnì jednoduše. Za vstupním konektorem následuje kondenzátor C13 oddìlující stejnosmìrnou složku signálu (pøepínaèem AC-DC jej mùžeme vyøadit) a dále vstupní dìliè. Dìliè je zapojen trochu netradiènì v pomìru 1 : 20, a to z toho dùvodu, aby bylo možné pøímo mìøit v rozsahu 10 V na dílek, tedy bez použití sondy zpracovat napìtí ±50 V. S bìžnì používaným dìlièem 1 : 10 by totiž pro stejný rozsah bylo nutné použít na vstupu operaèní zesilovaè s rail-to-rail vstupem (vzhledem k napájení ±5 V), který je dražší a hùøe dostupný, nebo omezit napì ový rozsah na ±25 V (5 V na dílek), což je pomìrnì málo. Za dìlièem následuje impedanèní pøevodník z A a dále zesilovaè s promìnným zesílením, tvoøený B a analogovým multiplexerem IC2. Ten pøepíná rezistory ve zpìtné vazbì a tím mìní jeho zesílení. Pro jednotlivé rozsahy jsou použity vždy dva rezistory zapojené v sérii, pomocí kterých je vytvoøen potøebný odpor. Hodnota je tak pouze pøibližná, a proto i zmìøené napìtí nebude zcela pøesné; pro daný úèel je ovšem pøesnost mìøení zcela dostaèující a díky pevným rezistorùm není tøeba žádné nastavování (v pøípadì použití odporových trimrù by se také po nìjaké dobì mohly zmìnit jejich nastavené odpory). V pøípadì zaøazení dìlièe odpovídají rozsahy 1 V, 2 V a 10 V/dílek rozsahùm 50, 100 a 500 mv/dílek bez dìlièe, pro rozsah 5 V/dílek musela být použita další dvojice rezistorù, nebo kvùli dìlièi 1 : 20 by rozsahu 200 mv/ /dílek odpovídal rozsah 4 V/dílek (0,2 V. 20), který není v øadì Protože použitý pøevodník zpracovává napìtí v rozsahu 1,55 až 3,26 V, je nutné signál nakonec stejnosmìrnì posunout tak, aby pøi jeho nulové hodnotì (zkratovaný vstup) bylo na vstupu pøevodníku napìtí 2,4 V (støed rozsahu). K tomu slouží IC3A spolu s odporovým dìlièem z rezistorù R15 a R16 a trimru R13. Aby nebyl posun ovlivòován pøípadným kolísáním napájecího napìtí, je odporovému dìlièi pøedøazena napì ová reference IC4. Dále už je signál veden na vstup pøevodníku A/D a pøes R19 také do komparátoru IC3B, který vytváøí signály pro synchronizaci. Referenèní napìtí komparátoru je generováno PWM jednotkou v procesoru s výstupem vyfiltrovaným filtrem RC R21 a C10. Jako pøevodník A/D jsem zvolil 8bitový TDA8703 od Philips Semiconductors. Pøestože je pùvodnì urèen pro zpracová- 9
2 ní videosignálu, bývá èasto používán v rùzných amatérských konstrukcích, a to zejména kvùli nízké cenì a dobré dostupnosti. Dokáže vzorkovat rychlostí až 40 MHz a má paralelní výstup, takže navzorkovanou hodnotu mùže procesor velmi rychle pøeèíst a pøenést do pamìti. Pøevodník je zapojen podle doporuèení v datasheetu. Øízení celého pøístroje a komunikaci s PC obstarává P8F452. Tento mikrokontrolér obsahuje 32 kb FLASH pamìti programu a 1536 B datové RAM, která je z vìtší èásti využita jako pamìt pro vzorky. Také mikrokontrolér je zapojen zcela standardnì, vývody SDI, SDO a SCK jsou vyvedeny samostatnì kvùli pøípadné možnosti rozšíøení osciloskopu pøes rozhraní SPI (napøíklad o druhý kanál). Jako pøevodník napì ových úrovní mezi obvodem UART v mikrokontroléru a sérovým portem PC je použito bìžné zapojení s obvodem MAX232. Obvody pøipojení k PC jsou umístìny na samostatné desce, takže není problém v pøípadì potøeby použít jiné zapojení, napøíklad s galvanickým oddìlením. obvodù pøipojení je na obr. 2. Zdroj celého pøístroje je na obr. 3, jedná se o celkem standardní zapojení. Protože jsem uvažoval o možnosti rozšíøení Obr. 1. zapojení osciloskopu na dva kanály, je zdrojová èást mírnì pøedimenzovaná, aby z ní bylo pøípadnì možné napájet oba kanály. Software mikrokontroléru Celý program v mikrokontroléru byl napsán v asembleru a odladìn v prostøedí MPLAB. PIC øady 18 sice disponují velmi slušným výkonem, ale díky použité koncepci, kdy vìtšina funkcí je øešena Obr. 2. pøevodníku Obr. 3. zapojení zdroje 10
3 softwarovì, je tento výkon využit takøíkajíc nadoraz a bylo nutné použít nìkteré nepøíliš bìžné programátorské techniky. Jako pøíklad je možné uvést vzorkování na nejvyšší rychlosti, kdy pro pøeètení a uložení jednoho vzorku do pamìti sice staèí ètyøi jednocyklové instrukce, ale jejich volání ve smyèce by poèet použitých cyklù témìø zdvojnásobilo a tím by se výraznì snížila vzorkovací frekvence. Protože mikrokontrolér je však pomìrnì bohatì vybaven programovou pamìtí (32 kb), je možné odpovídající instrukce prostì zapsat mnohokrát za sebe. Pro pøeètení 320 vzorkù je tedy potøeba 1280 instrukcí, které zaberou více než 2,5 kb programové pamìti, ale dosáhneme tak vzorkovací rychlosti 2,5 MHz; pøi ètení ve smyèce by byla nejvyšší vzorkovací rychlost pouze 1,5 MHz. Mechanická konstrukce Celý osciloskop (kromì zdroje a obvodù pøipojení k PC) je umístìn na jedné jednostranné desce s plošnými spoji (obr. 4). Kvùli tomu bylo nutné na desce použít nìkolik drátových propojek. Jako vstupní konektor je použit typ BNC, aby bylo pøípadnì možné použít standardní osciloskopickou sondu. Pro osciloskop je možné použít v podstatì libovolnou krabièku, do které se vejdou všechny desky (osciloskop, pøipojení k PC, zdroj), já jsem použil krabièku KP6, která je sice zbyteènì vysoká, ale jinak vcelku vyhovující a hlavnì bìžnì dostupná. Na pøedním panelu je umístìn vstupní konektor, hlavní spínaè, pøepínaè AC-DC a výstup kalibraèního oscilátoru. Na zadním panelu je pouze konektor Canon pro pøipojení sériového kabelu. Stavba a oživení pøístroje Jako první osadíme desku zdroje (obr. 5) a po zapojení zkontrolujeme, zda je na výstupních pinech napìtí 5 V pro digitální èást a ±5 V pro èást analogovou. Dále osadíme desku osciloskopu a desku pøipojení k PC (obr. 6). Pøestože spoje na desce osciloskopu nejsou nijak husté, doporuèuji pøed osazením zkontrolovat zkraty a pøípadná pøerušení spojù, vyhnete se tak problémùm pøi oživování. Integrované obvody doporuèuji umístit do objímek, dùležité je to zejména u mikrokontroléru kvùli možnosti jeho pøípadného pøeprogramování. Po vyvrtání otvorù osadíme nejprve drátové propojky (nìkteré jsou umístìny pod pouzdry IO, proto musí být osazeny jako první) a dále ostatní souèástky kromì multiplexeru 4051, pøevodníku A/D a mikrokontroléru, které zatím neosazujeme. Napájení operaèních zesilovaèù by mìlo být zablokováno kondenzátory asi 100 nf proti zemi. Kondenzátory s pokud možno co nejkratšími vývody se pøipájejí zespodu desky pøímo na vývody IO, a proto ani nejsou uvedeny ve schématu. Jako první oživíme analogovou èást osciloskopu. Desku pøipojíme ke zdroji a zkontrolujeme odbìr analogové èásti, který by se mìl pohybovat kolem 10 ma pro obì polarity napìtí (odbìr pro kladné napájecí napìtí by mìl být mírnì vìtší). Rozsah vertikalního zesilovaèe nastavíme provizornì na 500 mv/dílek, a to tak, že propojíme drátovou propojkou vývody 1 a 3 objímek pro IC2 (pokud nebudete umis ovat tento IO do objímky, spojte tyto vývody drátovou propojkou zespodu desky). Jestliže nyní zkratujeme vstup osciloskopu, mìli bychom na vstupu 1 a výstupu 7 namìøit nulové napìtí a na výstupu 1 IC3 by mìlo jít pomocí odporového trimru R13 nastavit napìtí 2,4 V. Dále pøivedeme na vstup napìtí 1 V, pøi kterém by se na výstupu 7 mìlo objevit napìtí 0,43 V a na výstupu 1 IC3 2,83 V. Po odstranìní propojky vložíme všechny zbývající IO a mùžeme otestovat kompletní osciloskop. Po pøipojení ke zdroji by mìl odbìr analogové èásti v kladné napájecí vìtvi (+5 V) stoupnout na asi 40 ma a odbìr digitální èásti (Vdd) by mìl být kolem 50 ma (pøípadnì 80 ma pøi sepnutém relé). Na závìr pomocí desky pøipojení spojíme osciloskop sériovým kabelem s poèítaèem, spustíme ovládací program, v pøipojovacím dialogu vybereme použitý port a požadovanou rychlost pøipojení a zapneme napájení osciloskopu. Asi sekundu po zapnutí osciloskopu by mìlo krátce sepnout relé, což slouží k otestování správné funkce mikrokontroléru. Jestliže relé necvakne, mikrokontrolér zøejmì nepracuje (mùže být ovšem chyba i v pøipojení relé). Poté se program pokusí navázat spojení s hardwarem osciloskopu, a pokud se mu to podaøí, dialog pøipojení zmizí a na obrazovce by se mìl zaèít vykreslovat prùbìh napìtí na vstupu. Jestliže se komunikace nezdaøí, doporuèuji nejprve zkontrolovat, zda skuteènì souhlasí zadané parametry (èíslo portu), zda použitý port již není obsazen jinou aplikací (ovladaè modemu, software pro jiné zaøízení, jako napø. PDA apod.), pøípadnì zkusit nastavit nižší rychlost pøipojení. Pokud je vše v poøádku a detekce zaøízení se stále nedaøí, mùžeme vyzkoušet test komunikace, který je v mikrokontroléru obsažen. Budeme ovšem potøebovat nìjaký komunikaèní terminál, napøíklad aplikaci Hyperterminál, která je souèástí systému Windows. Terminál spustíme, zvolíme pøímé pøipojení na port (a zvolíme port, na který máme osciloskop pøipojen) a zadáme následující komunikaèní parametry: rychlost 9600 b/s, 8 bitù, parita žádná, 1 stop-bit, øízení toku žádné. Po zapnutí osciloskopu by se v oknì terminálu mìl vypsat øetìzec PC Scope a na dalším øádku nìkolik dalších znakù. Jestliže nyní zadáme z klávesnice text TEST (na velikosti písmen nezáleží), mìl by osciloskop odpovìdìt OK. Pokud tento test není úspìšný, je chyba buï v obvodech pøipojení, nebo mikrokontrolér vùbec nepracuje. Jestliže test pracuje správnì a detekce zaøízení se pøesto nedaøí, mohl by být problém napøíklad v nekvalitním nebo pøíliš dlouhém sériovém kabelu; zkuste nastavit nižší rychlosti komunikace, a pokud na ní spojení probìhne, doporuèuji kabel vymìnit. Obr. 4. Deska s plošnými spoji osciloskopu 11
4 Obr. 5. Deska s plošnými spoji zdroje Obr. 6. Deska pøevodníku Nastavení Protože èasová osa je øízena digitálnì a vertikální zesilovaè má zesílení pro jednotlivé rozsahy nastavené napevno, je potøeba pouze nastavit nulovou polohu a vykompenzovat vstupní dìliè. Nastavení nulové polohy je velmi jednoduché - zkratujeme vstup osciloskopu a pomocí trimru R13 posuneme zobrazovaný prùbìh na vodorovnou osu. Nastavení se mùže pro jednotlivé rozsahy vertikálního zesilovaèe nepatrnì lišit; pokud tomu tak je, nastavíme polohu kompromisnì. Pro kompenzaci vstupního dìlièe potøebujeme kalibraèní oscilátor - generátor napìtí s obdélníkovým prùbìhem o frekvenci zhruba 1 khz a amplitudì pøibližnì 1 V. Vzhledem k tomu, že není tøeba nastavovat vertikální ani horizontální zesilovaè, nemusí být ani jedna z tìchto hodnot nijak pøesná, pouze je nutné, aby signál mìl dostateènì strmé hrany. Jednoduchý generátor s operaèním zesilovaèem je na obr. 7. Výstup generátoru pøipojíme na vstup osciloskopu a pomocí kapacitního trimru C12 nastavíme dìliè tak, aby byl obdélníkový signál správnì zobrazen. Na obr. 9a je zobrazen prùbìh pøi správnì vykompenzovaném dìlièi, na obr. 9b, c pak prùbìh pøi chybnì vykompenzovaném dìlièi. Protože generátor je potøebný i pro pøípadnou kompenzaci mìøicí sondy, je výhodné jej vestavìt pøímo do osciloskopu. Proto jsem pro zapojení na obr. 7 navrhl desku s plošnými spoji (obr. 8), která je tak malá, že je možné ji pøipájet pøímo na výstupní konektor a ten umístit na pøední stranu krabièky. Vestavìní generátoru ovšem není zcela nutné a je možné jej pøi kompenzaci pouze doèasnì sestavit napø. na kontaktním poli. Ovládání a software pro PC Kromì pøepínaèe AC-DC se pøístroj kompletnì ovládá softwarovì pomocí aplikace v PC, která je urèena pro systém Microsoft Windows. Okno aplikace se snaží napodobit vzhled a ovládání bežného osciloskopu, a proto se i stejnì ovládá (viz obr. 10). Všechny ovladaèe mají svùj ekvivalent v bìžném osciloskopu, pod oknem s vykresleným prùbìhem je navíc nìkolik tlaèítek. Tlaèítkem Hold je možné zobrazovaný prùbìh zmrazit (po opìtovném stisku zobrazování pokraèuje), pomocí tlaèítka Save je možné právì zobrazený prùbìh uložit do souboru (jako obrázek ve formátu GIF) a po stisku tlaèítka Options je možné zmìnit chování programu a nastavit barvu jednotlivých prvkù obrazovky. Po spuštìní se program snaží rychlostí 9600 b/s navázat komunikaci s hardwarem osciloskopu pokud se spojení podaøí, pošle software hardwaru informaci o nastavené komunikaèní rychlosti a obì èásti dále komunikují touto rychlostí. Komunikaèní rychlost by mìla být alespoò b/s, pøi nižších rychlostech už je pøekreslování obrazovky pomìrnì trhané. Vlastní prùbìh je vykreslen bílou barvou, minimální a maximální navzorkovaná hodnota je zobrazena tmavì šedou barvou (barvy lze v nastavení zmìnit). Protože prakticky všechny funkce jsou øešeny èistì softwarovì, vzniká pøi použití pøíkazu pretrigger drobné omezení na nejvyšších samplovacích rychlostech. Po pøíchodu synchronizaèního impulsu totiž mikrokontrolér potøebuje nìkolik taktù pro zpracování této události a malou chvíli nemùže zpracovávat data z pøevodníku, takže se ztratí nìkolik vzorkù. Tato chybìjící data jsou tedy dopoèítána lineární interpolací a aby bylo na první pohled patrné, že se nejedná o skuteèné vzorky, ale o interpolované hodnoty, je odpovídající èást prùbìhu zobrazena èervenou barvou. Stejným zpùsobem se postupuje v pøípadì, kdy pøi ekvivalentním vzorkování rychlostí 5 nebo 10 MHz není signál správnì synchronizován, a není tak možné provést opakované vzorkování v další periodì. V tomto pøípadì se použijí pouze první navzorkovaná data, chybìjící mezilehlé hodnoty jsou opìt dopoèítány interpolací a celý graf je zobrazen èervenou barvou. Také v pøípadì, že hodnota vzorku je 0 nebo 255 (signál je na kraji obrazovky a zøejmì se dostává mimo nastave- Obr. 7. Jednoduchý generátor Obr. 8. Deska s plošnými spoji generátoru Obr. 9a, b, c 12
5 C µf/16 V C12 22 µf/10 V, IC2 78L05 IC3 79L05 B1 B250C1500 TR1 transformátor 2x 7,5 V (2x 9 V)/3,5 VA Deska pøipojení k PC: MAX232 C1 až C4 4,7 µf Konektor Canon 9 Kalibraèní generátor: R1, R3, R4 10 kω R2 27 kω R5 3,3 kω C1 56 nf TL072 ný rozsah), je prùbìh vykreslen èervenì, aby bylo zøejmé, že zobrazený graf v tomto úseku (rovná èára na okraji obrazovky) nemusí odpovídat skuteènosti. Protože pro ovládací prvky osciloskopu jsem použil zažité anglické názvy (používat v programu jejich èeské ekvivalenty mi pøipadalo spíše matoucí) a míchání èeských a anglických popisù mi pøipadalo nesmyslné, ponechal jsem v angliètinì celý program. Protože se jedná pouze o nìkolik dialogù a tlaèítek, pøedpokládám, že jejich zvládnutí nebude nikomu èinit potíže. Pokud by pøece jen nìkomu ovládání v angliètinì vadilo, není problém vytvoøit èeskou verzi programu. Program byl vytvoøen v prostøedí Microsoft Visual C a je tvoøen jediným souborem EXE, který není tøeba instalovat, staèí jej pouze zkopírovat na pevný disk a odsud spouštìt; vytvoøil jsem ovšem i standardní instalaèní verzi, která program nainstaluje do zvolené složky a vytvoøí položku v menu Start. Použité souèástky Všechny souèástky pro stavbu osciloskopu by mìly být dostupné v maloobchodì. Rezistory by až na pár výjimek (viz seznam souèástek) mìly být s pøesností 1 %, pøípadnì je možné vybrat pøesné hodnoty z bìžných 5 % rezistorù. Použité relé sice není úplnì nejmenší a navíc je využit jen jeden kontakt, ale je to jedno z mála bìžnì dostupných relé s vysokovou citlivostí (snižuje spotøebu zaøízení) a navíc se prodává za velmi pøíznivou cenu. Obr. 10. Okno ovládacího programu R19 10 kω R22 22 Ω C1, C2 4,7 µf C3, C6, C7 22 nf C4 47 pf C5 100 pf C8, C9 22 pf C10 22 µf C pf C12 1,8 až 22 pf, trimr C nf TL052 IC2 74HCT4051 IC3 TL072 IC4 TL431 IC5 P8F452 IC6 TDA8703 T1 BC547 Q1 10 MHz D1, D2, D3 1N4148 RE1 relé M4-05H Konektor BNC female 50 Ω do desky 90 Zdroj: C1, C2, C5, C6, C10 C11, C13 až C nf C3, C µf/16 V C4, C8 47 µf/10 V Ostatní souèástky: Krabièka KP6 nebo podobná Sí ový spínaè Dvoupólový posuvný pøepínaè Literatura [1] Malina, V.: Poznáváme elektroniku VII - Osciloskop a jeho využití. [2] Projekt Bitscope ( [3] Projekt DSOA Mk3 ( [4] Katalogový list P8F452. [5] Katalogový list TDA8703. [5] Katalogové listy TL052 a TL072. [6] Tiny PIC bootloader ( ro/cchiculita/software/picbootloader.htm). Závìr I kdyz hlavním kritériem pøi vývoji byla jednoduchost a nízká cena, vìøím, že uvedená konstrukce najde mezi amatérskými elektroniky uplatnìní. Dotazy ohlednì konstrukce mùžete posílat na adresu duffa@inmail.cz. Pøípadné aktualizace firmware a software a další informace budou k dispozici na stránce Firmware a program lze rovnìž stáhnout na Seznam souèástek Deska osciloskopu: R1 680 kω R2 270 kω R3, R4 100 kω R5, R14 1 kω R6, R7, R17, R18 1 kω, 1 % R7A 18 Ω, 1 % R8 390 Ω, 1 % R8A 0 Ω (drátová propojka) R9, R10A 680 Ω, 1 % R9A 120 Ω, 1 % R10 10 kω, 1 % R11 3,9 kω, 1 % R11A, R12A 270 Ω, 1 % R12 1,8 kω, 1 % R13 trimr 1 kω R15, R16, R20, R21 2,2 kω 13
varikapy na vstupu a v oscilátoru (nebo s ladicím kondenzátorem) se dá citlivost nenároèných aplikacích zpravidla nevadí.
FM tuner TES 25S Pavel Kotráš, Jaroslav Belza Návodù na stavbu FM pøijímaèù bylo otištìno na stránkách PE a AR již mnoho. Vìtšinou se však jednalo o jednoduché a nepøíliš kvalitní pøijímaèe s obvody TDA7000
VíceMěření kmitočtu a tvaru signálů pomocí osciloskopu
Měření kmitočtu a tvaru signálů pomocí osciloskopu Osciloskop nebo také řidčeji oscilograf zobrazuje na stínítku obrazovky nebo LC displeji průběhy připojených elektrických signálů. Speciální konfigurace
VíceNÁVOD K OBSLUZE. Obj.č.: 12 09 80 / 12 12 02/ 12 12 89
NÁVOD K OBSLUZE Obj.č.: 12 09 80 / 12 12 02/ 12 12 89 Příruční osciloskop HPS10 (PersonalScope) není jen grafický multimetr, ale kompletní přenosný osciloskop s cenou lepšího multimetru. Má vysokou citlivost
VíceStřední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, 33301 Stod
Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, 33301 Stod Registrační číslo projektu : Číslo DUM : CZ.1.07./1.5.00/34.0639 VY_32_INOVACE_04.04 Tématická oblast : Inovace a zkvalitnění výuky
VíceGenerátor funkcí DDS 3.0
Generátor funkcí DDS 3.0 Úvod Zakoupili jste sadu součástek pro výrobu profesionálního přístroje. Při dodržení následujícího návodu Vám bude přístroj fungovat na první zapojení a sloužit mnoho let. Popis
VíceVAROVÁNÍ Abyste zamezili úrazu elektrickým proudem, zranění nebo poškození přístroje, před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.
VAROVÁNÍ Abyste zamezili úrazu elektrickým proudem, zranění nebo poškození přístroje, před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. 1. BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA 1-1. Před použitím zkontrolujte
Víces XR2206 ale navíc je zapojení vybaveno regulací výstupní amplitudy. vlivu případ- ného nevhodného napájení na funkci generátoru.
Funkční generátor stavebnice č. 435 Funkční generátor je přístroj nezbytně nutný pro oživování a zkoušení mnoha zařízení z oblasti nf techniky. V čísle 8/97 jsme uveřejnili stavebnici generátoru s integrovaným
VíceUDAQ-1216A UDAQ-1416A. multifunkèní modul pro rozhraní USB
UDAQ-1216A UDAQ-1416A multifunkèní modul pro rozhraní USB Záruèní a pozáruèní servis, technická podpora: adresa: TEDIA spol. s r. o., Zábìlská 12, 31211 Plzeò telefon: +420 377 478 168 fax: +420 377 478
VícePříloha č. 1. Software pro prototyp mikroprocesorově řízeného ohřevu aktivních vložek využívající moderních polovodičových prvků
Příloha č. 1 Software pro prototyp mikroprocesorově řízeného ohřevu aktivních vložek využívající moderních polovodičových prvků (popis jednotlivých bloků) Úvod Navržený software je určen pro mikrokontrolér
VícePro upřesnění, Voltcraft je obchodní značka pro měřicí, napájecí a nabíjecí techniku z vlastního vývoje společnosti Conrad Electronic.
2-kanálový digitální paměťový USB osciloskop. Tento přístroj DSO 2090 má zvlášť hardware a zvlášť software, který se instaluje do počítače. Díky tomuto spojení s PC přes USB, dostaneme plnohodnotný paměťový
VíceDigitální osciloskop S2X100 OSCILOSKOPY.COM
Digitální osciloskop S2X100 OSCILOSKOPY.COM 2011 Výrobce Prodej a servis Ing. David Převorovský DYNON INSTRUMENTS Woodinville, WA 98072, USA www.dynoninstruments.com Na břevnovské pláni 67, 169 00, Praha
VícePŘEVODNÍK SNÍMAČE SIL NA USB PRO ZOBRAZENÍ V PC DSCUSB. KRÁTKÁ PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A KONFIGURACI Revize červenec 2014
PŘEVODNÍK SNÍMAČE SIL NA USB PRO ZOBRAZENÍ V PC DSCUSB KRÁTKÁ PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A KONFIGURACI Revize červenec spol. s.r.o. Ostrovačice OBSAH 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 2 1.1 Parametry převodníku DSCUSB...
VíceKLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355
KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Mezní hodnoty měření... 3 2. Bezpečnostní informace... 3 3. Funkce... 5 4. Popis měřícího přístroje... 6 5. Specifikace... 7 6. Měření
Více3.4 Ověření Thomsonova vztahu sériový obvod RLC
3.4 Ověření Thomsonova vztahu sériový obvod RLC Online: http://www.sclpx.eu/lab3r.php?exp=9 Tímto experimentem ověřujeme známý vztah (3.4.1) pro frekvenci LC oscilátoru, který platí jak pro sériové, tak
VíceVýběrové řízení pro projekt: Elektrotechnika prakticky a perspektivně. Příloha č. 3 výzvy
Výběrové řízení pro projekt: Elektrotechnika prakticky a perspektivně. Příloha č. 3 výzvy Položka KS Hodnota Splněno 03.03.01 PC sestava výuka 4 Minimální požadavky na All In One počítač pro ovládání a
VíceStřední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, 33301 Stod
Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, 33301 Stod Registrační číslo projektu : Číslo DUM : CZ.1.07./1.5.00/34.0639 VY_32_INOVACE_04.05 Tématická oblast : Inovace a zkvalitnění výuky
Více9. Číslicové osciloskopy. 10. Metodika práce s osciloskopem
9. Číslicové osciloskopy Hybridní osciloskop (kombiskop) blokové schéma, princip funkce Číslicový osciloskop (DSO) blokové schéma, princip funkce Vzorkování a rekonstrukce signálu Aliasing, možnost nesprávné
VíceObsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 5.2-1: Analogový vstupní modul 07 AI 91
5. Analogový vstupní modul 07 AI 91 8 vstupů, konfigurovatelných pro teplotní senzory nebo jako proudové nebo napěťové vstupy, napájení 4 V DC, CS31 - linie 1 1 3 4 Obr. 5.-1: Analogový vstupní modul 07
VíceZemní ochrana rotoru generátoru ve spojení proudové injektážní jednotky PIZ 50V a ochrany REJ 521
Zemní ochrana rotoru generátoru ve spojení proudové injektážní jednotky PIZ 50V a ochrany REJ 521 Číslo dokumentu: 1MCZ300045 CZ Datum vydání: Září 2005 Revize: Copyright Petr Dohnálek, 2005 ISO 9001:2000
VíceÚloha- Systém sběru dat, A4B38NVS, ČVUT - FEL, 2015 1
Úloha Sběr dat (v. 2015) Výklad pojmu systém sběru dat - Systém sběru dat (Data Acquisition System - DAQ) je možno pro účely této úlohy velmi zjednodušeně popsat jako zařízení, které sbírá a vyhodnocuje
VíceUniverzita Tomáše Bati ve Zlíně
Univerzita omáše Bati ve Zlíně LABORAORNÍ CVIČENÍ ELEKROECHNIKY A PRŮMYSLOVÉ ELEKRONIKY Název úlohy: Měření frekvence a fázového posuvu proměnných signálů Zpracovali: Petr Luzar, Josef Moravčík Skupina:
VíceCQ485. Opakovač a převodník linek RS485 a RS422. S aktivní i pasivní obnovou dat
Opakovač a převodník linek RS485 a RS422 S aktivní i pasivní obnovou dat. CQ485 Katalogový list Vytvořen: 8.12.2004 Poslední aktualizace: 19.1.2011 13:54 Počet stran: 20 2011 Strana 2 CQ485 OBSAH Popis...
VíceOsciloskopická měření
Lubomír Slavík TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Materiál vznikl v rámci projektu ESF (CZ.1.07/2.2.00/07.0247), který je spolufinancován Evropským
VíceNÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 13 02 02
NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 13 02 02 Znáte, za jak dlouho uběhnete například jedno závodní kolo? Tato infračervená závora se stopkami Vám poslouží k optimálnímu měření času při sportovních a jiných soutěžích.
VícePopis produktů série GDS-3000. Srovnání s konkurencí: Příslušenství zahrnuté v dodávce:
Popis produktů série GDS-3000 Srovnání s konkurencí: Příslušenství zahrnuté v dodávce: Příslušenství součástí dodávky Uživatelská příručka, napájecí kabel GTP-351R 350 MHz (10:1) pasivní sonda pro GDS-3352/3354
VíceDvoukanálový monitor absolutního chvění MMS 6120
Dvoukanálový monitor absolutního chvění MMS 6120 Součást systému MMS 6000 Vyměnitelný za provozu, redundantní napájení Určen pro provoz s elektrodynamickými snímači absolutního chvění epro PR 9266, PR
VícePříloha č. 1. Prototyp mikroprocesorově řízeného ohřevu aktivních vložek využívající moderních polovodičových prvků. (popis jednotlivých bloků)
Příloha č. 1 Prototyp mikroprocesorově řízeného ohřevu aktivních vložek využívající moderních polovodičových prvků (popis jednotlivých bloků) Úvod Sofistikované zařízení pro ohřev aktivních vložek, slouží
VíceOsciloskopické sondy. http://www.coptkm.cz/
http://www.coptkm.cz/ Osciloskopické sondy Stejně jako u ostatních měřicích přístrojů, i u osciloskopu jde především o to, aby připojení přístroje k měřenému místu nezpůsobilo nežádoucí ovlivnění zkoumaného
VíceSTŘEDOŠKOLSKÁ TECHNIKA 2013
STŘEDOŠKOLSKÁ TECHNIKA 2013 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Návrh systému inteligentního domu Pavel Mikšík Brno 2013 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT
VíceObrázek č. 1 : Operační zesilovač v zapojení jako neinvertující zesilovač
Teoretický úvod Nízkofrekvenční zesilovač s OZ je poměrně jednoduchý elektronický obvod, který je tvořen několika základními prvky. Základní komponentou zesilovače je operační zesilovač v neinvertujícím
VíceVýpis. platného rozsahu akreditace stanoveného dokumenty: HES, s.r.o. kalibrační laboratoř U dráhy 11, 664 49, Ostopovice.
Český institut pro akreditaci, o.p.s. List 1 z 39!!! U P O Z O R N Ě N Í!!! Tento výpis má pouze informativní charakter. Jeho obsah je založen na dokumentech v něm citovaných, jejichž originály jsou k
VícePROCESNÍ KALIBRÁTOR M505 (D)
M505_CZ_1214 PROCESNÍ KALIBRÁTOR M505 (D) Uživatelská příručka 2 Uživatelská příručka v5 Před zapnutím Einschalten Ujistěte se, že zásilka obsahuje neporušený přístroj model M505 včetně návodu k jeho použití.
VícePK Design. MB-ATmega16/32 v2.0. Uživatelský manuál. Základová deska modulárního vývojového systému MVS. Verze dokumentu 1.0 (21.12.
MB-ATmega16/32 v2.0 Základová deska modulárního vývojového systému MVS Uživatelský manuál Verze dokumentu 1.0 (21.12.2004) Obsah 1 Upozornění... 3 2 Úvod... 4 2.1 Vlastnosti základové desky...4 2.2 Vlastnosti
VíceUniverzální jednočipový modul pro řízení krokových motorů
Středoškolská odborná činnost 2005/2006 Obor 10 elektrotechnika, elektronika, telekomunikace a technická informatika Univerzální jednočipový modul pro řízení krokových motorů Autor: Jan Fíla SPŠ Trutnov,
VíceGenerátor s IO 555 101-3R
Vyšší odborná škola a Střední průmylová škola elektrotechnická Božetěchova 3, Olomouc Laboratoře elektrotechnických měření Název úlohy Čílo úlohy Generátor IO 555 101-3R Zadání 1. Pomocí IO 555 navrhněte
VíceEUROTEST 61557. Použití Tech. parametry Rozsah dodávky PC software Volitelné příslušenství
Stránka č. 1 z 8 EUROTEST 61557 ILLKO Novinky Katalog Ceník Objednávka Kalibrační služby Výstavy+semináře Ke stažení EUROTEST 61557 - špičkový profesionální multifunkční přístroj pro provádění revizí dle
VíceNÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 298
NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 298 PŘÍSTROJ PRO REVIZE SVAŘOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 1. Základní informace:... 2 2. Popis přístroje:... 2 3. Podmínky použití PU298... 3 4. Technické parametry:... 3 5. Postup při nastavení
Více8. Operaèní zesilovaèe
zl_e_new.qxd.4.005 0:34 StrÆnka 80 80 Elektronika souèástky a obvody, principy a pøíklady 8. Operaèní zesilovaèe Operaèní zesilovaèe jsou dnes nejvíce rozšíøenou skupinou analogových obvodù. Jedná se o
VíceZáznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití
ČERNÁ SKŘÍŇKA Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití Návod na použití záznamníku teploty COMET ZT, ZT1ext Přístroj je určen pro měření a záznam teploty vzduchu, příp. teploty z externí sondy s odporovým
Vícečeském Úvod Obsah balení IP004 Sweex Wireless Internet Phone
IP004 Sweex Wireless Internet Phone Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení zařízení Sweex Wireless Internet Phone. S tímto internetovým telefonem si můžete rychle a snadno začít povídat
VíceVYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF
VíceRegistrační teploměr
Popis zapojení: Registrační teploměr ukládá aktuální teplotu do paměti EEPROM v intervalu jedné hodiny. Zařízení je vybaveno zdrojem reálného času (RTC), který zároveň probouzí mikroprocesor ze stavu spánku.
VíceGRAFICKÉ ROZHRANÍ V MATLABU PRO ŘÍZENÍ DIGITÁLNÍHO DETEKTORU PROSTŘEDNICTVÍM RS232 LINKY
GRAFICKÉ ROZHRANÍ V MATLABU PRO ŘÍZENÍ DIGITÁLNÍHO DETEKTORU PROSTŘEDNICTVÍM RS232 LINKY Jiří Šebesta Ústav radioelektroniky, Fakulta elektroniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně
VíceGenerátor pulsů GP1v2. Stavební návod.
Generátor pulsů GP1v2. Stavební návod. Generátor pulsů GP1v2 je řízen mikroprocesorem, který je galvanicky odděleným převodníkem RS232 spojen s nadřízeným PC. Veškeré parametry a spouštění je řízeno programem
VíceGEN 230-3u-3i-X-ADE-USB
Ing. Z.Královský Ing. Petr Štol Perk 457 Okrajová 1356 675 22 STA 674 01 T EBÍ vývoj a výroba m ící a ídící techniky Tel.: 568 870982 Tel.: 568 848179 SW pro vizualizaci, m ení a regulaci Fax: 568 870982
VíceTENZOMETRICKÝ MĚŘIČ. typ Tenz2293. www.aterm.cz
TENZOMETRICKÝ MĚŘIČ typ Tenz2293 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena shoda s příslušnými
VíceElektronický zapisovač eco-graph
Technická informace TI 07R/09/cs Elektronický zapisovač ecograph Úsporný zapisovač pracující bez záznamového papíru a per s velmi jednoduchou obsluhou Oblasti použití Kompletní a ekonomicky výhodná náhrada
VíceSIGNÁLNÍ GENERÁTORY DDS2, DDS7 A DDS20 - PROVOZNÍ MANUÁL
SIGNÁLNÍ GENERÁTORY DDS2, DDS7 A DDS20 - PROVOZNÍ MANUÁL Signální generátory DDS slouží k vytváření napěťových signálů s definovaným průběhem (harmonický, trojúhelníkový a obdélníkový), s nastavitelnou
VíceRLC můstek Model 380193
Návod k obsluze RLC můstek Model 380193 Úvod Blahopřejeme Vám k zakoupení RLC můstku firmy Extech, modelu 380193. Tento přístroj umožňuje přesné měření kapacity, indukčnosti a odporu při měřicích kmitočtech
VíceI/O řídící/měřící deska pro PC VELLEMAN K8055N
I/O řídící/měřící deska pro PC VELLEMAN K8055N Propojte svůj počítač se světem pomocí 5 digitálních vstupů a 8 digitálních výstupů a 2 analogových vstupů a výstupů. Celkem bodů k pájení: 313 Obtížnost:
VíceElektronická kapacitní dekáda - BASIC
Elektronická kapacitní dekáda - BASIC Stručná charakteristika: Plně elektronizovaná kapacitní dekáda s širokým rozsahem hodnot. Indikuje velké množství parametrů nastaveného kapacity včetně lokálních teplot.
VíceZadávací dokumentace
Zadávací dokumentace pro zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK na dodávku Učební pomůcky pro
Více2. Změřte a nakreslete časové průběhy napětí u 1 (t) a u 2 (t). 3. Nakreslete převodní charakteristiku komparátoru
GENEÁTO PILOVITÉHO PŮBĚHU 303-4. Na nepájivém kontaktním poli sestavte obvod dle schématu na obr.. Hodnoty součástek a napájení zadá vyučující: =,7 kω, 3 = 3 = 0 kω, C = 00 nf, U CC = ± V. Změřte a nakreslete
VíceMicrochip. PICmicro Microcontrollers
Microchip PICmicro Microcontrollers 8-bit 16-bit dspic Digital Signal Controllers Analog & Interface Products Serial EEPROMS Battery Management Radio Frequency Device KEELOQ Authentication Products Návrh
VíceLCR MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : LCR-9184. 100 Hz 120 Hz 1 KHz 10 KHz 100 KHz
100 Hz 120 Hz 1 KHz 10 KHz 100 KHz LCR MULTIMETR Model : LCR-9184 Nákup tohoto LCR multimetru pro Vás představuje krok vpřed v oblasti přesného měření. Správným používaním tohoto multimetru předejdete
VíceDetektor plynu. Srdcem zapojení je senzor plynu od firmy Figaro, která má v této oblasti dlouhou tradici.
Detektor plynu Hlavní motivací pro vznik této konstrukce byl můj 3letý syn, který má kladný vztah k domácím spotřebičům. Knoflíky na plynovém sporáku jsou obzvláště zajímavým cílem jeho výprav - plyn tak
VíceVážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího
VícePoužití programu LTspice IV pro analýzu a simulaci elektronických obvodů III.
Představujeme Použití programu LTspice IV pro analýzu a simulaci elektronických obvodů III. autor: Ondřej Pavelka A jsme na konci našeho seriálu o simulaci elektronických obvodů pomocí simulačního programu
VíceGENERÁTOR NEHARMONICKÝCH PRŮBĚHU 303-4R 9.2. 16.2. 8
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Božetěchova 3, Olomouc Laboratoře elektrotechnických měření Název úlohy GENERÁTOR NEHARMONICKÝCH PRŮBĚHU Číslo úlohy 303-4R Zadání 1. Dle
VíceHC-6504/6506. Čtyřstopý osciloskop 40/60MHz
HC-6504/6506 Čtyřstopý osciloskop 40/60MHz 1. Úvod Děkujeme, že jste zakoupil tento osciloskop. Aby vám dlouho sloužil ke spokojenosti, prostudujte před prvním použitím pečlivě tento návod. Po prostudování
VíceDigitální paměťový osciloskop (DSO)
http://www.coptkm.cz/ Digitální paměťový osciloskop (DSO) Obr. 1 Blokové schéma DSO Konstrukce U digitálního paměťového osciloskopu je obrazovka čistě indikační zařízení. Vlastní měřicí přístroj je rychlý
VíceXXXIII Celostátní olympiáda znalostí elektriky a elektroniky Krosno 25. března 2010 TEST PRO ELEKTRONICKOU SKUPINU
XXXIII elostátní olympiáda znalostí elektriky a elektroniky Krosno. března TEST PO ELEKTONIKO SKPIN Vysvětlení: Než odpovíš na otázku, pečlivě přečti níže uvedený text. Test obsahuje otázek. Odpovědi musejí
VíceEurotest XA - špičkový profesionální multifunkční přístroj s řadou funkcí pro provádění revizí dle požadavků ČSN 332000-6-61
Eurotest XA - špičkový profesionální multifunkční přístroj s řadou funkcí pro provádění revizí dle požadavků ČSN 332000-6-61 Použití: Měření spojitosti Zkratový proud > 200 ma. Měření probíhá s automatickým
VíceMS5308. Uživatelský manuál. 1. Obecné instrukce
MS5308 Uživatelský manuál 1. Obecné instrukce Děkujeme Vám za zakoupení MS5308 digitálního LCR měřiče. Jedná se o profesionální nástroj pro indukčnosti, kapacity a odporu. Má mnoho funkcí, jako je například
VíceElektronická stavebnice: Deska s jednočipovým počítačem
Elektronická stavebnice: Deska s jednočipovým počítačem Modul s jednočipovým počítačem Modul s řídícím jednočipovým počítačem je centrálním prvkem stavebnice. Jeho konstrukce umožňuje přímé připojení do
VíceŘídicí systémy řady 400 str.2 z 16 MICROPEL
Řídicí systémy řady 400 2. verze dokumentu, MICROPEL s.r.o. 01.2014 - opravena chyba v číslování svorek I/O na str.7 - aktualizovány všechny ilustrace na změněné umístění portu Řídicí systémy řady 400
Více[ db ; - ] Obrázek č. 1: FPCH obecného zesilovače
Teoretický úvod Audio technika obecně je obor, zabývající se zpracováním zvuku a je poměrně silně spjat s elektroakustikou. Elektroakustika do sebe zahrnuje především elektrotechnická zařízení od akusticko-elektrických
VíceAlfanumerické displeje
Alfanumerické displeje Alfanumerické displeje jsou schopné zobrazovat pouze alfanumerické údaje (tj. písmena, číslice) a případně jednoduché grafické symboly definované v základním rastru znaků. Výhoda
VíceZADÁNÍ: ÚVOD: Měření proveďte na osciloskopu Goldstar OS-9020P.
ZADÁNÍ: Měření proveďte na osciloskopu Goldstar OS-900P. 1) Pomocí vestavěného kalibrátoru zkontrolujte nastavení zesílení vertikálního zesilovače, eventuálně nastavte prvkem "Kalibrace citlivosti". Změřte
VíceDatum tvorby 15.6.2012
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_01_Lineární prvky el_obvodů Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická
VíceUSBscope50 Návod k použití
USBscope50 Návod k použití OBSAH: 1. Přehled... 3 2. O výrobku USBscope50... 3 2.1 Všeobecné informace... 3 2.2 Schéma USBscope50... 4 2.3 Použití více USBscope50... 4 2.3.1 Složení řady osciloskopů...
VíceVyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého 1, 787 29 Šumperk
Středoškolská technika 2013 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Řídicí jednotka hodin s DCF David Uherko E4 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého
VíceDigitální multimetr VICTOR 70D návod k použití
Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití Všeobecné informace Jedná se o 3 5/6 číslicového multimetru. Tento přístroj je vybavený dotekovým ovládáním funkcí náhradou za tradiční mechanický otočný
VíceRegulovatelný síťový adaptér NT 255
Regulovatelný síťový adaptér NT 255 Objednací číslo: 19 58 47 Použití: Profesionální laboratorní síťový adaptér - pro: - dílny, školy - laboratoře, radioamatéry - počítače 100 % stabilita napětí Technická
VíceElektrická měření 4: 4/ Osciloskop (blokové schéma, činnost bloků, zobrazení průběhu na stínítku )
Elektrická měření 4: 4/ Osciloskop (blokové schéma, činnost bloků, zobrazení průběhu na stínítku ) Osciloskop měřicí přístroj umožňující sledování průběhů napětí nebo i jiných elektrických i neelektrických
VíceČíslicový multimetr AX-572. Návod k obsluze
Číslicový multimetr AX-572 Návod k obsluze 1. ÚVOD AX-572 je stabilní multimetr se zobrazovačem LCD 40 mm a bateriovým napájením. Umožňuje měření napětí DC a AC, proudu DC a AC, odporu, kapacity, teploty,
Více) informace o stavu řízené veličiny (předávaná řídícímu systému) - nahrazování člověka při řízení Příklad řízení CNC obráběcího stroje
zapis_rizeni_uvod - Strana 1 z 9 20. Úvod do řízení Řízení Zpětná vazba (angl. #1 je proces, kdy #2 část působí na základě vstupních informací a zpětné vazby na #3 část zařízení tak, aby se dosáhlo požadovaného
VíceInovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452
Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_2_29_Směšovač Název školy Střední
VíceTMU. USB teploměr. Teploměr s rozhraním USB. Měření teplot od -55 C do +125 C. 6. května 2011 w w w. p a p o u c h. c o m 0188.00.
USB teploměr Teploměr s rozhraním USB Měření teplot od -55 C do +125 C 6. května 2011 w w w. p a p o u c h. c o m 0188.00.00 Katalogový list Vytvořen: 30.5.2005 Poslední aktualizace: 6.5.2011 8:59 Počet
VíceMT-1710 Digitální True-RMS multimetr
MT-1710 Digitální True-RMS multimetr 1. Úvod Tento přístroj je stabilní a výkonný True-RMS digitální multimetr napájený pomocí baterie. Díky 25 mm vysokému LCD displeji je snadné číst výsledky. Navíc má
VíceKroužek elektroniky 2010-2011
Dům dětí a mládeže Bílina Havířská 529/10 418 01 Bílina tel. 417 821 527 http://www.ddmbilina.cz e-mail: ddmbilina@seznam.cz Kroužek elektroniky 2010-2011 Dům dětí a mládeže Bílina 2010-2011 1 (pouze pro
VícePřístroje na testování kvality el. energie
Přístroje na testování kvality el. energie Ve všech odvětvích hospodářství, která jsou závislá na elektrických a elektronických zařízeních, hraje kvalita el. energie důležitou roli při zachování konzistence
VíceUlog univerzá lnízapisovač a zobrazovač napě tí
Ulog univerzá lnízapisovač a zobrazovač napě tí Vá ženýuživateli, do rukou se Vá m dostá vá přístroj s možností měřit, zobrazovat a uklá dat zobrazené a naměřené hodnoty do pamě ti. Ty je pak dá le možno
VíceSNÍMAČOVÁ JEDNOTKA TB2.310-USB2.0/1.2-ASCII
SNÍMAČOVÁ JEDNOTKA TB2.310-USB2.0/1.2-ASCII VŠEOBECNĚ vyhodnocení 1-2 indukčnostních snímačů (half bridge nebo LVDT) sériový interface USB 2.0/1.2, komunikace typu ASCII rozlišení až 0.00001 mm rozsah
VíceNávod k použití digitálních multimetrů řady MY6xx
Návod k použití digitálních multimetrů řady MY6xx 1. Bezpečnostní opatření: Multimetr je navržen podle normy IEC-1010 pro elektrické měřicí přístroje s kategorií přepětí (CAT II) a znečistění 2. Dodržujte
VíceČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. Katedra řídící techniky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra řídící techniky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Spínaný zdroj 4V/,5A Praha 00 Petr Janda Prohlášení Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci vypracoval
VíceMEROS, spol. s r.o. Kalibrační laboratoř MEROS 1. máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Obor měřené veličiny: Elektrické veličiny Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci: (23 ± 2) C Nominální teplota pro kalibraci mimo prostory laboratoře: (23 ± 5) C 1 Stejnosměrné napětí 0 až 1 mv 1 mv
VíceRobot manipulátor ROB 1-3 øízený z PC Celý robot je ovládán modeláøskými servomechanismy (servy) Hitec HS- 322 - tedy tìmi nejlacinìjšími na souèasném trhu, a øízen osobním poèítaèem PC. Pro øízení robotu
VíceSB8485. Převodník USB na 8x RS485/RS422. 8. září 2010 w w w. p a p o u c h. c o m 0197.01.01
Převodník USB na 8x RS485/RS422 8. září 2010 w w w. p a p o u c h. c o m 0197.01.01 SB8485 Katalogový list Vytvořen: 12.10.2007 Poslední aktualizace: 8.9 2010 15:03 Počet stran: 20 2010 Adresa: Strašnická
VíceLaboratorní zdroj - 1. část
Laboratorní zdroj - 1. část Publikované: 12.02.2016, Kategória: Silové časti www.svetelektro.com V sérii článků, se spolu s kolegou Michalem OK2HAZ, budeme věnovat popisu naší práce při stavbě laboratorního
VíceStavebnice Velleman EDU09 - PC Osciloskop
Stavebnice Velleman EDU09 - PC Osciloskop Pro související ilustrace nahlížejte do originálního manuálu. Osciloskop - Šířka pásma: DC do 200 khz ± 3 db - Vstupní odpor: 100 kohmů / 20 pf - Maximální vstupní
VíceNávod k obsluze. R116B MS8250B MASTECH MS8250A/B Digitální multimetr
R116B MS8250B MASTECH MS8250A/B Digitální multimetr Návod k obsluze 1.2.4. Buďte vždy maximálně opatrní při práci s napětím převyšujícím 60V DC nebo 30V AC (RMS). Držte prsty mimo kovovou část měřících
VíceOSCILOSKOPY. Základní vlastnosti osciloskopů
OSCILOSKOPY Základní vlastnosti osciloskopů režimy y t pozorování časových průběhů, měření v časové oblasti x y napětí přivedené k vertikálnímu vstupu je funkcí napětí přivedeného k horizontálnímu vstupu
VíceMultifunkční přístroje pro revize elektrických instalací
Multifunkční přístroje pro revize elektrických instalací EurotestXA Euro set obj. č. MI 3105 EU EurotestXA Standard set obj. č. MI 3105 ST EurotestAT Standard set obj. č. MI 3101 ST Špičkové multifunkční
VíceUSBASP AVR programovací modul Uživatelská příručka
USBASP AVR programovací modul Uživatelská příručka Verze 1.1 Červen 2014 1 Obecné 1.1 Úvodem USBASP je ICSP programátor AVR procesoru rodiny ATtiny a ATmega společnosti Atmel. Sám programátor je postaven
VíceInovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452
Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_2_27_Koncový stupeň Název školy
VíceMT-1505 Digitální multimetr
MT-1505 Digitální multimetr Uživatelský manuál První vydání 2012 2012 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd. Popis předního panelu Úvod Tento multimetr je schopen mnoha funkcí a současně má kapesní
VíceTENZOMETRICKÉ MĚŘIDLO
TENZOMETRICKÉ MĚŘIDLO typ TENZ2304 www.aterm.cz 1 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena
VíceMCA4K. 4000 kanálový analyzátor pro spektrometrii. Uživatelská příručka
MCA4K 4000 kanálový analyzátor pro spektrometrii Uživatelská příručka 1 MCA4K přehled parametrů... 3 2 Blokové schéma přístroje... 4 3 Vnější připojení... 5 3.1 Komunikační panel přístroje... 5 3.2 Signálový
VíceDatalogger Teploty a Vlhkosti
Datalogger Teploty a Vlhkosti Uživatelský Návod Úvod Teplotní a Vlhkostní Datalogger je vybaven senzorem o vysoké přesnosti měření teploty a vlhkosti. Tento datalogger má vlastnosti jako je vysoká přesnost,
Více