Velleman EDU09 User guide [hu]

EDUCATIEVE OSCILLOSCOOPKIT VOOR PC
KIT D’OSCILLOSCOPE ÉDUCATIF POUR PC
SZÁMÍTÓGÉPES OSZCILLOSZKÓP TANULÓ KÉSZLET
EDU09
ASSEMBLY MANUAL HEDU09B’1
FFoorruumm
Vegyen részt Velleman P rojects fórumunkon
Feliratkozna hírlevelünkre ?, látogassa meg: www.vellemanprojects.eu
- 17 -
O
Idő mérték: 20ms/div - 2000s/div
max. Felvételi idő: 9,4 óra képernyő tartalmanként
Automatikus adatmentés
A kijelző mentése és megjelení t és e
Automatikus 1 éves felvétel
lános információ
Jelölések amplitúdó/feszültséghez és frekvencia/időh öz.
Szakértői vagy alap mód a szoftverben
Bemeneti csatolás: DC és AC
8 bites felbontás
A képernyő vagy adatok mentése
Tápellátás USB-n keresztül: +/- 200mA
Mivel a Microsoft® Human Interface Device (HID)­meghajtót használja, nincs szüksége külső meghajtóra.
Méret: 94 x 94mm
* A Windows™ a Microsoft Corporation vállalat bejegyzett márkája
SZÁMÍTÓGÉPES OSZCILLOSZKÓP
Oszcilloszkóp
Sávszélesség: DC max. 200 kHz ±3dB Bemeneti impedancia: 100 kohm / 20 pF max. Bemeneti feszültség: 30V (AC + DC) Felvétel hossza: 1k minták Időbázis: 10µs ... 500ms / osztás Bemeneti tartomány: 100mV ... 5V/osztás Tartomány mintavételezés áttekintés funkció automatikus kiválasztása
TANULÓ KÉSZLET
Kijelzett adatok: True RMS, dBV, dBm, p to p, Duty cycle, Fre- quency …
Letapogatási frekvencia: 62,5 Hz - 1,5 MHz
Pre-triggerelési funkció tartomány: 0,1 ms/osztás .. 500 ms/osztás
Utánvilágítás: Színfokozatos, beállítható vagy végtelen Bemeneti érzékenység: 3 mV Kijelző felbontás
Rendszerfeltételek:
IBM kompatibilis számítógép
Windows™ XP, Vista, 7, 8 *
SVGA kijelző kártya (min.1024 x 768)
Egér
Szabad USB port 1.1 vagy 2.0.
A szoft ver letöltéséhez látogassa meg:
max. letapogatási sebesség: 100/s
min. letapogatási sebesség: 1 minta/20 mp
Frekvenciatartomány: 0 .. 150Hz ... 75kHz
Működési mód: FFT (Fast Fourier
Transform)
FFT felbontás: 512 sor
www.v ellemanprojects.eu
- 18 -
SZÁMÍTÓGÉPES OSZCILLOSZKÓP TANULÓ KÉSZLET
MIELŐTT HOZZÁKEZDENE: Tekintse meg az általános útmutatásokat a forrasztáshoz, és más általános információkat is. Az összeállításhoz szükséges anyag:
»K is forrasztópáka, legfeljebb 40 W-os . » V é k o n y , 1 m m - e s , forrasztózsír mentes forrasztóón. » Egy kis csípőfogó.
1. Szerelje az alkatrészeket megfelelő irányban a nyomtatott áramköri lapra, lásd az ábrát.
2. Szerelje az alkatrészeket a darabjegyzékben feltüntetett helyes sorrendben.
3. Kipipálással regisztrálja az előrehaladását a szerelésben .
4. Vegye figyelembe az esetleges szövegközti megjegyzéseket.
I. FELSZERELÉS
Ne kövesse vakon az elemek sorrendjét a szalagon. Ellenőrizze mindig az értéküket a darabjegyzék alapján!
) Tanács: A fotók a csomagoláson használhatók segítségként, amikor a szerelést végzi. Bizonyos módosítások miatt mindenesetre lehetséges, hogy a fotók nem egyeznek meg 100%-ban a valósággal.
1. Szerelje be a kerámia kondenzátorokat, amik a szalagra vannak rögzítve.
2. Szerelje be a diódákat. Ügyeljen közben a polaritásra.
3. Szerelje be a Zener diódát. Ügyeljen közben a polaritásra.
4. Szerelje be a HF (nagyfrekvenciás) tekercseket.
5. Szerelje be az IC foglalatokat. Ügyeljen a bütyök pozíciójára!
6. Szerelje be a trimmer potenciométert.
7. Szerelje be a kerámia kondenzátorokat.
8. Szerelje be a függőleges ellenállásokat.
9. Szerelje be a tranzisztorokat.
10. Szerelje be a feszültségszabályozót. Vegye figyelembe az illusztrált alkatrész listát a helyes beszereléshez. 11. Szerelje be a relét.
12. Szerelje be az USB csatlakozót.
13. Szerelje be az elektrolit kondenzátorokat (elko-kat). Figyeljen a polaritásra!
14. Szerelje be a kristályt.
- 19 -
SZÁMÍTÓGÉPES OSZCILLOSZKÓP ANULÓ KÉSZLET
15. Dugja be az IC-t a foglalatába. Ügyeljen a bevágás pozíciójára.
15. Kövesse a következő lépéseket a LED beépítéséhez.
1. lépés: Szerelje be a LED-et, ügyeljen a polaritásra! Még ne forrasszon!
2. lépés: Szerelje be az egységet. Azonban még ne húzza meg a csavarokat. Úgy pozícionálja a LED-et, hogy az pontosan a borító lemez
alatt helyezkedjen el.
3. lépés: Forgassa el az egységetl 180°-kal.
4. lépés: Először egy vezetéket forrasszon be, majd ellenőrizze a pozíciót. Ha helyes a pozíció, forrassza be a második csatlakozót.
5. lépés: Szerelje ki az egységet.
17. Szerelje be a teszt vezetéket
1. lépés: Válassza le a banándugót a teszt vezetékről.
2. lépés: Ügyeljen arra, hogy mindkét kábelvéget lecsupaszolja és összesodorja őket.
3. lépés: Forrassza be a vezetékeket.
4. lépés: Szerelje be mindkét vezetéket (ld. az ábrát). Megjegyzés: Előszöraz egyik vezetéket szerelje be. Majd csak ezután szerelje be a második
vezetéket.
5. lépés: Forrassza be a vezetékeket a nyáklapra
II. A SZOFTVER TELEPÍTÉSE
Miután megépítette a nyomtatott áramkört, telepítse a szoftvert.
1. lépés: Töltse le az EDU09 szoftvert a weboldalunkról vagy a QR kód segítségével.
2. lépés: Nyissa meg a fájlt és válassza ki a szoftvert. 3. lépés:
Válassza a "next" lehetőséget a szoftver telepítéséhez. 4. lépés: Fogadja el a liszensz szerződést.
5. lépés: Válassza ki a számítógépen a cél könyvtárt.
6. lépés: Válassza ki a kívánt mappát, a kapcsolatok telepítéséhez. 7. lépés: Válassza ki a kívánt mellék feladatokat. Ezután nyomja meg a "next" gombot. 8. lépés: Válassza
ki az "install" lehetőséget a szoftver telepítéséhez.
9. lépés: Kattintson a "finish"-re a konfiguráció elhagyásához.
10. lépés Csatlakoztassa az EDU09-et a számítógéphez.
- 20 -
SZÁMÍTÓGÉPES OSZCILLOSZKÓP TANULÓ KÉSZLET
III. KALIBRÁLÁS
! Nincs szükség külső meghajtóra. Az EDU09 egy belső Microsoft Windows HID meghajtót használ, ami automatikusan
betöltődik.
Állítsa az RV1-et a középső helyzetbe.
Csatlakoztassa az EDU09 oszcilloszkópot a számítóép USB csatlakozójához. A piros LED folyamatosan világít.
Indítsa el a telepített EDU09.EXE szoftvert.
Az első csatlakozáskor a kalibrálási folyamat automatikusan elindul.
Ha nem indul el automatikusan a kalibrálási folyamat: Az "Options" menüben válassza ki a "Calibrate" menüpontot majd az OK megnyomásával indítsa el a kalibrációt. Várja meg, amíg befejeződik a kalibráció. Szerelje fel a borítő lemezt. A készülék ezzel használatra kész.
Haladó felhasználók számára: A bemeneti erősítő finombeállítása (1 db 1,5V-os elemre van szükség)
! Csak akkor kalibrálja a készüléket, ha magasabb mérési pontosságot szeretne elérni
Az "Options" menüben válassza ki az "Expert Settings" menüpontot.
A "View" menüben válassza ki a « Waveform Parameters...» menüpontot.
A "Waveform Parameters ablakban jelölje ki a "DC Mean" lehetőséget.
Mérje meg az elem kimenetet egy multiméter segítségével és írja fel a mért értéket.
Csatlakoztassa az elemet az oszcilloszkóp bemenetéhez.
Állítsa be a Volts/Div-et « 0,5V »-ra és kattintson a « Run »-ra.
Szabályozza az RV1 trimmer potenciométert mindaddig, am íg a "DC Mean érték" a « Waveform Parameters » ablakban a mért értékkel meg nem egyezik.
Távolítsa el az elemet
IV. ÖSSZESZERELÉS
Szerelje össze ekkor az egészet (ld.az ábrát). Az oszcilloszkóp ekkor használatra kész.
-
1.5V
+
KÍSÉRLETEZZEN AZ EDUKIT EDU06 KÍSÉRLETEZŐ KÉSZLETTEL
Sok informácót és kísérletet tartalmaz, hogy megismerkedhessünk egy oszcilloszkóp működésének alapelvével.
Tekintse meg az EDU6 oszcilloszkóp kísérletező készletet is.
- 21 -
á
V. OSZCILLOSZKÓP
SZÁMÍTÓGÉPES OSZCILLOSZKÓP TANULÓ KÉSZLET
TERMINOLÓGIA
3
6
4
1.
Volts/div: (Volt pro Division) Meghatározza, hány volttal kell változtatnunk a bemenő jelet ahhoz, hogy a jelet egy osztással eltoljuk.
2.
Time/div: (Idő pro Division) Meghatározza azt az időt, ammenyire a jelnek szüksége van arra, hogy az osztás megfelelő oldalára érjen.
3.
Division: Képzett vagy látható rács az oszcilloszkóp képernyőjén. Arra szolgál, hogy egy jel amplitúdóját és periódusát megbecsülhessük.
4.
Periódus (T): Egy AC hullámforma egy ciklusának időtartama (= 1/f)
5.
Frekvencia (f): Az AC hullámforma ciklusainak száma másodpercben
6.
Sugár (Trace): Az a sugár, ami az oszcilloszkóp kijelzőjén látható, a bemenő jelet mutatja.
7.
Amplitúdó: Milyen távolságban változik a jel egy irányban mV-ban vagy V-ban van kifejezve. Ismétlődő jelhez: Vpeak.
8.
Csúcs-csúcs: Különbség a jel leg pozitívabb és leg negatívabb vébpontja között. Szinuszformájú jelekhez: 2xVpeak.
7
- 22 -
SZÁMÍTÓGÉPES OSZCILLOSZKÓP
TANULÓ KÉSZLET
AC coupling (AC-csatolás) Az oszcilloszkóp csak egy jel AC összetevőit mutatja. A DC összetevő generálódik.
AC voltage (V áltófeszültség):
egyenáram esetén (DC) az áram egy irányba folyik. Egy AC forrásnak nincs polaritása. Analog (analóg) Analóg oszcilloszkópok arra használják a bemenő jelet, hogy eltérítsenek egy elektron sugarat a képernyőn, ami balról jo bbra halad.
Az elektron sugár egy képet hagy vissza a kijelzőn. Ez a kép állítja elő azt a jelet, amit Ön alkalmazott. Az analóg jelek folyamatosan módosíthatók. További információk a 'Digital’ (digitális) bejegyzésben.
‘Auto-setup’ mode (automatikus beállítás üzemmód): Az oszcilloszkóp automatikusan választja ki a beállítást a Volts/div-hez és Time/div-hez, úgy hogy a jel egy vagy több periódusa helyesen jelenjen meg.
Clipping: Egyik jel felső oldala, mindkét jel alsó oldala levágásra kerül (‘clipped’), pl. azért, mert a jelet az áramellátás korlátozása miatt nem lehet tovább kitéríteni. Az erősítők nem kívánt tulajdonsága, amit felül lehet bírálni.
DC coupling (DC csatolás): Az oszcilloszkóp egy jel AC- valamint DC összetevőjét is mutatja. Digital (digitális) A digitális oszcilloszkópok az analóg bemenő jeleket digitálissá alakítják át és összes számítást és megjelenítést a di gitális
tartományban végzik el. A digitális jelek csak két fix szintből állnak, többnyire 0V és +5V. További információk az ‘Analog’ (analóg) bejegyzésben.
Distortion (torzítás)
vannak kialakítva stb.
Noise (zaj): Nem kívánt, tetszőleges jel-kiegészítések.
Ripple (lüktetés) Signal (jel): Alkalmazott feszültség az oszcilloszkóp bemenetén. A mérés elvégzésének célja. Sine wave (szinuszhullám): Matematikai funkció, ami egy azonos ismétlődő rezgést ábrázol. Jelen szószedet elején található hullám form átum egy
szinuszhullám.
Spikes (csúcsok): Egy jel gyors rövid változásai. Bandwidth (sávszélesség): Többnyire MHz-ben kifejezve. Ez az a frekvencia, ami egy alkalmazott szinuszhullámnál megjelenik, az eredeti amplitúdó
k b. 70%-os amplitúdójával. Drágább oszcilloszkópok magasabb sávszélességgel rendelkeznek. Szabály: Egy oszcilloszkóp sávszélességének leg alább 5-ször nagyobbnak kell lennie, mint az oszcilloszkóp bemenetén lévő jelnek. Az EDU09 sávszélessége 200 kHz-ig terjed.
DC reference (DC referencia): A DC mérések mindig egy referencia szinthez képest történnek (Null szint, föld). Ezt a referencia szintet előre meg kell határozni. Ha ezt nem teszi meg, a kijelzett érték hibás lehet. A legtöbb esetben a referencia szint a kijelző közepén található. Ez azonban n em kötelező.
Az egyenfeszültség nem kívánt, periodikus módosulása.
(AC: Alternating Current, váltakozó áram) Váltakozó áram esetén az áram periódikusan megfordul, ezzel ellentétben az
Egy jel nem kívánt módosulása külső okok miatt, pl. olyan kapcsolások miatt, amik túlterheltek vagy rosszul
- 23 -
SZÁMÍTÓGÉPES OSZCILLOSZKÓP TANULÓ KÉSZLET
DC voltage (Egyenfeszültség): (DC: Direct Current, egyenáram) Az egyenáram esetén az áram egy irányban folyik és nem fordul vissza. Egy DC forrás polaritással rendelkezik, (+) és (-).
Input coupling (bemenő csatolás): Az ábrán az oszcilloszkóp egy tipikus bemeneti áramköre látható. 3 lehetséges beállítást kínál: AC csatolás, DC csatolás és GND. AC csatolásnál a bemeneti jellel sorba van állítva egy kondenzátor. Ez a kondenzátor blokkolja a jel DC összetevőit és csak az AC-t engedi át. DC csatolásnál a kondenzátorral áthidalhatókká válnak így a DC és az AC összetevők is. Az alacsony frekvenciájú jeleket (<20Hz) mindig egy DC csatolás alkalmazásával kell megjeleníteni. Ha az AC csatolást használja, akkor a belső kondenzátor zavarni fogja a jelet, így az helytelenül jelenik meg.
.
DC csatolás
Sample rate (lüktetés) Egy egyenfeszültség nem kívánt periodikus változása. Sample rate (mintavételi ráta): Többnyire Sampes vagy Megasamples/s-
ban kifejezve, néha MHz-ben. Ez annak a száma másodpercenként, ahányszor az oszcilloszkóp a bemeneti jelet megnézi.
Minél többször "tekinget" az oszcilloszkóp, a hullámformának annál valósághűbb képe látható a kijelzőn. Elméletileg a letapogatási rátának a duplájának kell lennie a mérendő jel legmagasabb frekvenciájánál. A valóságban a legjobb eredményt a legmagasabb frekvenciánál 5-ször nagyobb
letapogatási rátával lehet elérni. Az EDU09 letapogatási rátája 1,5Ms/s vagy 1,5MHz. Sensitivity (érzékenység): A beme jel legkisebb rezgését mutatja, amire szükség van ahhoz, hogy a sugár a kijelzőn felfele vagy lefele moz ogjon.
Leggyakrabban mV-ban van kifekjezve. Az DU09 érzékenysége 0,1mV. Slope (lejtés) Meghatározza, hol triggerelődik az oszcilloszkóp. Ez a jel növekvő vagy csökkenő szakaszában lehet.
AC csatolás
GND
Vrms: Egy AC feszültségforrás RMS feszültsége azt a szükséges egyenfeszültséget jelzi, amivel egy ellenállásban ugyanaz a mennyiségű hő generálódik, amit az AC forrás generálna. Szinusz formájú jelekhez: Vrms = Vpeak / sqrt(2)
Növekvő emelkedő
Csökkenő lejtő
- 24 -
KIT EDUCATIVO CON OSCI
O
os
im
te
b
r
se
fu
d
O
LOSCOPIO PARA PC
Osciloscopio
o ciloscopio: ancho de banda: DC a 200 kHz ±3dB visualizaciones: True RMS, dBV, dBm, p to p, Duty cycle, i pedancia de entrada: 100 kohm / 20 pF t nsión de entrada máx.: 30V (AC + DC) base de tiempo: de 10µs a 500ms / división rango de entrada: 100mV a 5V/div s lección automática del rango f nción de historial de los muestreos duración de la grabación: 1k muestreos
grabador de señales transitorias
escala de tiempo: de 20ms/div a 2000s/div
tiempo de grabación máx.: 9.4h / pantalla
almacenamiento automático de los datos
grabación y visualización de las pantallas
grabación automática durante más de un año
número máx. de muestreos: 100/s
número mín. de muestreos: 1 muestreo/20s
Información general
puntos de referencia (marcadores) para: amplitud/tensión y frecuencia/tiempo
es posible seleccionar entre el modo ‘basic’ y el modo ‘expert’
conexión en la entrada: DC y AC
resolución de 8 bits
almacenamiento de los datos y las pantallas
alimentación por USB: +/- 200mA
utiliza el driver Human Interface Device (HID) de Microsoft®, no necesita un driver externo
dimensiones: 94 x 94mm
* A Windows™ a Microsoft Corporation vállalat bejegyzett márkája
Frequency…
frecuencia de muestreo: 62.5Hz a 1.5MHz
alcance de la función de predisparo (trigger): 0.1 ms/div .. 500 ms/osztás
modos de persistencia : tono, variable e infinito
sensibilidad en la entrada: resolución de la pantalla de 3mV
Analizador de espectro
rango de frecuencias: 0 .. 150Hz ... 75kHz
principio de funcionamiento: FFT (Fast Fourier Transform)
resolución FFT: 512 líneas
Exigencias mínimas del sistema
PC compatible IBM
Windows™ XP, Vista, 7, 8 *
tarjeta de vídeo SVGA (mín.1024 x 768)
ratón
puerto USB libre 1.1 ó 2.0
A szoftver letöltéséhez látogassa meg: www.vellemanprojects.eu
Loading...