Как из компьютера сделать осциллограф
Перейти к содержимому

Как из компьютера сделать осциллограф

  • автор:

Как сделать осциллограф из своего компьютера

Приобретение дорогостоящего осциллографа может быть неподъемной задачей для начинающего радиолюбителя. Различные приставки к компьютеру и соответствующие программы позволяют заменить устройство и сделать осциллограф из своего компьютера. Кроме экономии средств, появляется возможность сохранить данные измеряемого сигнала на компьютере, и автоматизировать вычисления параметров.

Программы, эмулирующие работу осциллографа

Обработкой сигналов, поступающих на вход компьютера или ноутбука занимаются виртуальные осциллографы. Эти программы имеют интерфейс, схожий с экраном реального осциллографа. Часть приложений предназначена для работы с устройствами на основе звуковых карт, другие взаимодействуют с USB-осциллоскопами.

Программы, работающие через аудиовхода:

  1. Digital Oscilloscope;Digital Oscilloscope
  2. SoundCard Oszilloscope;SoundCard Oszilloscope
  3. Российская разработка «Авангард».Авангард

Софт для USB-осциллографов:

  1. Aktakom OscilloscopePro.Aktakom OscilloscopePro
  2. Simplescope.Simplescope

Все виртуальные приборы являются двухканальными, снабжены генераторами частот, анализаторами. Проведенные измерения и осциллограммы можно сохранять на ПК. Обычно их не нужно инсталлировать. После распаковки архива и запуска программы появляется интерфейс реального осциллографа с регуляторами настроек.

Методы работы

Компьютер — цифровое устройство, поэтому для измерения аналогового параметра необходимо перевести сигнал в дискретный вид. Для этого используется АЦП — аналогово-цифровой преобразователь. Для вывода данных применяют ЦАП — цифро-аналоговый преобразователь.

разъемы звуковой карты

Звуковая карта компьютера дискретизирует входящие аналоговые сигналы, подключаемые к входам LINE IN и MIC.

Поэтому аудиоплату можно использовать в качестве АЦП для подачи на компьютер или ноутбук измеряемого сигнала. Так как человек слышит звук в диапазоне 4Гц- 20кГц, то соответственно и аудиокарта работает в низкочастотном спектре. Полученный осциллограф также будет работать в указанном диапазоне.

Еще одним недостатком в работе «звукового» осциллоскопа является ограничение по напряжению, подаваемому на вход. Оно должно быть в пределах 0,5 В для входа MIC и до 2 В для LINE IN. Подключение сигнала амплитудой более 2В выведет из строя звуковую карту или компьютер.

Из-за конструкционных особенностей аудиокарты — наличие разделительного конденсатора на входе, постоянная составляющая электрического тока не будет показана на осциллографе. Но, используя приложение, можно ее измерить. Подавать сигнал лучше на вход LINE IN, так как он имеет наименьший уровень шумов. Минимальный уровень сигнала, который можно измерить — около 1мВ.

Использование таких осциллоскопов ограничено по частоте. Ими можно снимать показания с усилителей, магнитофонов, различных звуковых девайсов, а также микросхем, работающих на частотах до 20 кГц.

Что нужно знать для безопасной работы в интернете

На высоких частотах применяется USB-осциллографы, имеющие больше возможностей. Минусом таких устройств является высокая цена.

Конструкция и применение

принцип работы

Осциллограф — сложный электрический прибор. Понять принцип его работы поможет блок-схема.

Имеются два луча развертки: по вертикали — Y и по горизонтали — X. По оси X откладывается значения времени, по Y отображается амплитуда сигнала.

На Y подается сигнал с устройства. Далее он проходит через аттенюатор, который изменяет чувствительность контура. Потом, пройдя предварительный усилитель, попадает в линию задержки, которая «придерживает» сигнал пока не сработает генератор развертки. Оконечный усилитель выводит сигнал на экран осциллоскопа. Чем больше входное напряжение, тем больше амплитуда сигнала.

На X подается пилообразное напряжение с генератора развертки, благодаря чему сигнал на осциллографе получается «растянутым» по времени. Меняя размерность генератора, можно получить изображение с разверткой до тысячных долей секунды.

Чтобы развертка запустилась одновременно с поступлением сигнала, в устройстве предусмотрена система синхронизации. Есть 3 возможных источника синхроимпульсов:

  1. Измеряемый сигнал. Наиболее часто используемый вариант, особенно при постоянной частоте входящего источника.
  2. Электрическая сеть. Частота сети поддерживается с высокой точностью, поэтому через нее возможна синхронизация.
  3. Внешний источник. Используется, как лабораторный генератор сигналов, так и смартфон с приложением, генерирующим синхроимпульсы определенной частоты.

Осциллограф визуализирует форму сигнала, что помогает понять причину неисправности. С помощью устройства снимается АЧХ прибора, есть возможность узнать скорость нарастания импульса в цифровых устройствах.

Используются осциллографы при настройке, ремонте электронных девайсов, будь то бытовая техника, ремонт автотранспорта или орбитальная станция.

Схема и сборка устройства

Существует много схем для изготовления цифрового USB-осциллографа своими руками. Не все доступны для неопытного радиолюбителя. Наиболее легким является сборка устройств на основе звуковой карты, так как здесь нужно собрать только делитель для увеличения порога входящего напряжения.

Подключение через USB

USB-осциллограф сложный в изготовлении своими руками, но высокоточный прибор с большим диапазоном по частоте. Детали для него можно приобрести в магазине или заказать через интернет. Список запчастей следующий:

  • двусторонняя плата с готовыми дорожками;
  • АЦП AD9288−40BRSZ;
  • система собирается на процессоре марки CY7C68013A;
  • резисторы, трансформаторы, конденсаторы, дроссели — номиналы указаны на схеме;
  • паяльник и монтажный фен, паяльная паста, флюс и припой;
  • провод с площадью сечения 0,1 мм 2 и лаковым покрытием;
  • тороидальный сердечник для изготовления трансформатора;
  • чип памяти EEPROM flash 24LC64;
  • реле с управляющим напряжением не более 3,3 В;
  • операционные усилители AD8065;
  • преобразователь постоянного тока DC-DC;
  • USB коннектор;
  • стеклотекстолит;
  • разъемы для щупов, корпус для платы.

Как работает лицензирование DRM и зачем используется

Схема устройства

Схема устройства приведена ниже.

Так как используется двусторонний монтаж, то самостоятельно плату с дорожками изготовить не получится. Надо обратиться к производственному объединению, выпускающему подобные изделия, и сделать заказ со следующими условиями:

  • стеклотекстолит, на котором будет размечена схема, должен иметь толщину не менее 1,5 мм;
  • толщина медных дорожек не менее 1 унции (OZ) или 35 мкм;
  • сквозная металлизация отверстий;
  • лужение контактных площадок для лучшего припаивания элементов.

Получив заказ, можно приступать к сборке. Вначале собирается конвертер DC-DC, для получения двух постоянных напряжений: +5 В и -5 В. Изготавливается он отдельно от основного устройства, а затем подсоединяется экранированным кабелем.

Далее аккуратно припаять элементы схемы. Особенно быть осторожным при пайке микросхем, не допускать увеличения температуры паяльника выше 300°С.

Схема преоразователя

Разместив изготовленное устройство в корпусе, подключить его к компьютеру через USB разъем. После этого перемкнуть перемычку JP1.

Использование аудиокарты

Осциллограф из внешней звуковой карты — малобюджетный и простой в изготовлении осциллоскоп к компьютеру или ноутбуку. Более всего подойдет начинающим радиолюбителям. Можно использовать как внешнее, так и внутреннее звуковое устройство.

Схема аттенюатора

Входное напряжение для внутренней звуковой карты компьютера не должно превышать 0,5-2 В. Чтобы измерить сигнал с амплитудой более 2 В, необходимо подать его на компьютер через делитель напряжения. Собирается аттенюатор по следующей схеме.

Подаваемое напряжение уменьшается в 100, 10 или 1 раз, в зависимости от величины. Для этого щупы вставляются в соответствующие разъемы. Точная настройка происходит через подстроечный резистор. Диоды предохраняют от случайной подачи напряжения более 2 В.

Собранное устройство

Конструкцию разместить в металлической коробке для устранения возможных наводок. Провод, подключаемый к звуковой карте, должен быть коротким с медной оплеткой. Для создания второго канала необходимо продублировать устройство. Если на карте есть несколько входов, то выбрать с наименьшим внутренним сопротивлением.

Что такое директория и папка в компьютере

Внешний вид

Ниже рассматривается схема с использованием внешней USB звуковой карты стоимостью около 2 долларов.

Кроме адаптера понадобятся:

  • сопротивление на 120 кОм:
  • коннектор mini Jake;
  • щупы для измерений.

После приобретения всех запчастей проделать следующие шаги:

  1. Вскрыть аккуратно адаптер, так, чтобы не сломать защелки. Внутри будет небольшая плата.Плата спереди
  2. Снять конденсатор C6 и поставить на его место сопротивление на 120 кОм.Плата сзади
  3. Припаять к щупам коннекторы mini Jack вместо оригинальных и вставить их в адаптер.
  4. Скачатьархив с драйверами устройства и распаковать его в папку. Вставить гаджет в компьютер.
  5. Компьютер запросит драйвера на новое устройство.Драйвера на устройство
  6. Установить их, указав путь к папке.Установка в папку
  7. Нажать на кнопку «Далее» для установки драйверов.Установка драйверов

Перед использованием осциллограф необходимо настроить.

Настройка изделий

После сборки USB-осциллографа, на последнем этапе нужно прошить чип памяти EEPROM flash 24LC64. Для этого:

  1. Скачать и установить на компьютер приложение Cypress Suite.
  2. Запустить программу и перейти в меню EZ Console.
  3. Нажать на надпись «LG EEPROM».
  4. Появится окно с файлом прошивки. Выбрать его и запустить клавишей Enter.
  5. Если появилась ошибка «Error», запустить операцию прошивки снова.
  6. После успешного окончания процесса должна появиться надпись «Done». Осциллограф готов к работе.

Перед запуском осциллоскопа на основе внешнего аудиоадаптера проделать следующие действия:

  1. Сохранить файлы miniscope.exe, miniscope.ini и miniscope.log из скачанного архива в отдельной папке. Открыть miniscope.exe.
  2. После запуска программы, зайти в настройки и произвести действия, показанные на рисунках.

Настройки карты изменение настроек

Подача сигнала

  • Для проверки работоспособности подать тестовый сигнал. Должна появиться синусоида.
  • Устройство готово к работе.

    Калибровка необходима устройству, работающему через аттенюатор и внутреннюю звуковую карту. Для этого подать на гаджет сигнал с известными амплитудой и частотой. Добившись устойчивой развертки, включить измерительную сетку. Согласовывая действия подстроечного резистора с регулировками на панели управления, привести значения сетки к исходным величинам.

    регулировка сигнала

    Если не получится корректно отобразить значения, то можно отъюстировать сетку при помощи регулировок звука на компьютере. Открыть для этого регулятор громкости, расположенный на панели задач и, двигая ползунок, получить нужный уровень сигнала.

    Готовые изделия перед включением обязательно заземлить. Соблюдать осторожность при подаче сигнала на порт звукового адаптера.

    Простейший осциллограф из компьютера

    Не секрет, что у начинающих радиолюбителей не всегда есть под рукой дорогое измерительное оборудование. К примеру осциллограф, который даже на китайском рынке, самая дешевая модель стоит порядка нескольких тысяч.
    Бывает осциллограф нужен для ремонта различных схем, проверка искажений усилителя, настройки звуковой техники и т.п. Очень часто низкочастотный осциллограф используется при диагностике работы датчиков в автомобиле.
    В этом ряде случаем вам поможет наипростейший осциллограф, сделанный из вашего персонального компьютера. Нет, ваш компьютер никак не придется разбирать и дорабатывать. Вам понадобится всего на всего спаять приставку – делитель, и подключить её к ПК через звуковой вход. А для отображения сигнала установить специальный софт. Вот за пару десятков минут у вас появится собственный осциллограф, который вполне может сгодится для анализа сигналов. Кстати можно использовать не только стационарный ПК, но и ноутбук или нетбук.
    Конечно, такой осциллограф с большой натяжкой сравним с настоящим прибором, так как имеет маленький диапазон частот, но вещь в хозяйстве очень полезная, чтобы посмотреть выхода усилителя, различные пульсации источников питания и тп.

    Схема приставки

    Простейший осциллограф из компьютера

    Согласитесь, что схема невероятна проста и не потребует много времени для её сборки. Это делитель — ограничитель, который защитит звуковую карту вашего компьютера от опасного напряжения, которое вы можете случайно падать на вход. Делитель может быть на 1, на 10 и на 100. Переменным резистором регулируется чувствительность всей схемы. Подключается приставка к линейному входу звуковой карты ПК.

    Собираем приставку

    Можно взять бокс от батареек как я или другой пластиковый корпус.

    Простейший осциллограф из компьютера

    Программное обеспечение

    Программа «осциллограф» будет визуализировать сигнал, поданный на вход звуковой карты. Я предложу вам на скачивание два варианта:
    1) Простая программа без установки с русским интерфейсом, качаем.

    avangard.zip [329.85 Kb] (cкачиваний: 23585)

    Простейший осциллограф из компьютера

    2) И вторая с установкой, скачать её можно – тут.

    Простейший осциллограф из компьютера

    Какой пользоваться – выбирать вам. Возьмите и установите обе, а там выберете.
    Если у вас уже установлен микрофон, то после установки и запуска программы можно уже будет наблюдать звуковые волны, которые поступают в микрофон. Значит все хорошо.
    Для приставки никаких драйверов больше не потребуется.
    Подключаем приставку ко линейному или микрофонному входу звуковой карты и пользуемся на здоровье.

    Простейший осциллограф из компьютера

    Если у вас никогда в жизни не было опыта работы с осциллографом, то я искренне рекомендую вам повторить эту самоделку и поработать с таким виртуальным прибором. Опыт очень ценный и интересны.

    Как из компьютера сделать осциллограф

    КАК ИЗ КОМПЬЮТЕРА СДЕЛАТЬ ОСЦИЛЛОГРАФ

    Использование персонального компьютера в учебном процессе в качестве осциллографа имеет ряд преимуществ: 1) ПК многофункциональны, распространены и доступны, в то время как современный средний осциллограф имеет высокую стоимость и решает сравнительно узкий класс задач; 2) ПК имеет большой экран, что позволяет демонстрировать осциллограммы аудитории; 3) оцифрованный сигнал можно записать в графический файл и затем его обработать; 4) учащиеся учаться программировать, понимают сущность оцифровки аналогового сигнала. Существующие специализированные платы расширения, позволяющие вводить в компьютер сигнал, получать осциллограмму, производить спектральный анализ имеют высокую стоимость (1000—10000 рубл).

    Возможно создание цифрового осциллографа путем подключения к параллельному порту ПК специального устройства, осуществляющего оцифровку сигнала [1]. Использование подобного устройства рассмотрено в работе [3]. В книге [2] рассмотрена проблема использования звуковой платы в качестве аналого—цифрового преобразователя и приведены примеры соответствующих программ, осуществляющих оцифровку входного сигнала и запись результатов в файл. В настоящей статье предложены программы на языках QBasic и Pascal, позволяющие получить осциллограмму сигнала, поданного на вход звуковой платы.

    Параметры используемого ПК: Intel Celeron, 416 МГц, операционная система Windows 98 SE. Звуковая плата ES1868 Plug and Play AudioDrive, диапазон ввода—вывода: 0220-022F. Перед запуском программ требуется отключить драйвер звуковой платы: Мой компьютер -> Панель управления -> Система -> Устройства -> ES1868 Plug and Play AudioDrive (WDM). Выбрать «Свойства», поставить галочку в опции «Отключено в данной конфигурации». Интерфейс звуковой платы отключать не следует. После этого необходимо перезагрузить ПК. К входу звуковой платы следует подключить микрофон, либо подать исследуемый сигнал амплитудой в несколько милливольт.

    SCREEN 11 ' Программа 1 OUT &H226, 1 ' сброс FOR t = 0 TO 100: NEXT ' цифрового сигнального OUT &H226, 0 ' процессора FOR t = 0 TO 100: NEXT ' задержка n = 1000: DIM u(n) ' объявление массива 100 : CLS : i = 1 ' начало цикла 1 WHILE ABS(x(i) - 127) < 10 ' синхронизация по фронту GOSUB 200: WEND ' сигнала FOR i = 1 TO n ' начало цикла 2 GOSUB 200 ' вызов подпрограммы CIRCLE (i, (x(i) - 127) * 1 + 200), 1 ' построение LINE (i - 1, z)-(i, (x(i) - 127) * 1 + 200) ' осциллограммы z = (x(i) - 127) * 1 + 200 NEXT i ' конец цикла 2 GOTO 100 ' конец цикла 1 END 200: OUT &H22C, &H20 ' команда ввода 1 байта x(i) = INP(&H22A): RETURN ' считывание

    Результат оцифровки входного сигнала считывается из ячейки памяти 22Ah и сохраняется в массиве x(i). Когда на входе 0 В, x(i)=127. После заполнения всего массива либо одновременно с этим процессом осуществляется построение графика на экране компьютера. Чтобы синхронизировать этот процесс с входным сигналом, создают цикл, вращаясь внутри которого, ПК опрашивает звуковую плату до тех пор, пока величина x(i) отличается от 127 менее чем на 10 (уровень запуска "развертки"). При больших отклонениях x(i) от 127 программа выходит из цикла и происходит запись данных в массив, построение осциллограммы.

    Программирование звуковой платы состоит в записи команды 20h (команда ввода 1 байта данных) в ячейку 22Ch с помощью оператора port[$22C]:=$20;. Операторы port[$226]:=1; port[$226]:=0; используются для сброса цифрового сигнального процессора [2, с.360-364] и обеспечения правильной работы звуковой карты. Результат оцифровки входного сигнала считывается оператором port[$22A];.

    uses crt, graph; 'Программа 2 Const n=1000; var x: array [0..N] of integer; Gd, Gm, i, z: integer; BEGIN Gd:=Detect; InitGraph(Gd,Gm, 'c:\bp\bgi'); if graphResult <> grOk then Halt(1); port[$226]:=1; delay(10); port[$226]:=0; Repeat Repeat port[$22C]:=$20; until port[$22A]-127>10; cleardevice; for i:=1 to n do begin port[$22C]:=$20; x[i]:=port[$22A]-127; circle(i,240-x[i],2); line(i,240-x[i],i-1,240-z); z:=x[i]; delay(5); end; until KeyPressed; END.

    Для тестирования цифрового осциллографа к микрофонному или линейному входам осциллографа подключают два провода через соответствующий разъем. Если коснуться разъема рукой, то на экране появится осциллограмма напряжения, вызванная "наводками" на теле человека (частота 50 Гц). Чтобы получить осциллограмму напряжения с выхода двухполупериодного выпрямителя (рис.1), нами использовался делитель напряжения (переменный резистор на 4,7 кОм), подвижный контакт которого через резистор 22 кОм соединялся с входом звуковой платы. Было обнаружено, что при слабом входном сигнале коэффициент усиления платы плавно растет, но когда сигнал достигает некоторого уровня, происходит его резкое уменьшение. Это, очевидно, связано с желанием производителей звуковой платы регистировать как слабые, так и сильные звуки.

    Компьютер можно одновременно использовать в качестве генератора сигнала и регистрирующего устройства. Это позволяет осуществить следующий эксперимент: с LPT порта послать импульс на одну звуковую колонку 1, а перед ней установить микрофон 2, соединенный с входом звуковой платы компьютера 3. Колонки будут генерировать звуковые импульсы, а на экране монитора получится осциллограмма сигнала с выхода микрофона. Возможно написать программу так, чтобы процесс оцифровки сигнала с микрофона запускался импульсом, вырабатываемым динамиком.

    uses crt, graph; 'Программа 3 Const n=1000; m=5; var x: array [0..N] of integer; Gd, Gm, i, z: integer; BEGIN Gd:=Detect; InitGraph(Gd,Gm, 'c:\bp\bgi'); if graphResult <> grOk then Halt(1); port[$226]:=1; delay(10); port[$226]:=0; Repeat 5;> port[888]:=255; delay(15); port[888]:=0; delay(15); port[888]:=255; delay(15);port[888]:=0; for i:=1 to n do begin port[$22C]:=$20; x[i]:=(port[$22A]-127); circle(m*i,240-x[i],2); line(m*i,240-x[i],m*(i-1),240-z); z:=x[i]; end; delay(3000); cleardevice; until KeyPressed; END.

    Рассмотрим листинг предлагаемой программы (программы 3 и 4). С помощью оператора port[888]:=255; (или 0) осуществляется подача логической 1 (или 0) на 2-9 выводы LPT--порта. К одному из них через резистор 1 кОм и следует подключить вход активных колонок. С приходим импульса колонки выдают щелчок и одновременно запускается оцифровка сигнала с выхода микрофона. В результате положение осциллограммы на экране (рис.3) зависит от расстояния между микрофоном и динамиком. При удалении микрофона импульс на экране смещается вправо.

    uses crt, graph; 'Программа 4 Const n=200; m=5; var x: array [0..N] of integer; s, sredn, Gd, Gm, i, z: integer; BEGIN Gd:=Detect; InitGraph(Gd,Gm, 'c:\bp\bgi'); if graphResult <> grOk then Halt(1); port[$226]:=1; delay(10); port[$226]:=0; Repeat 5;> port[888]:=255; delay(15); port[888]:=0; delay(15); port[888]:=255; delay(15); port[888]:=0; s:=0; for i:=1 to n do begin port[$22C]:=$20; x[i]:=(port[$22A]-127); delay(1); s:=s+x[i]; end; sredn:=round(s/n); for i:=1 to n do begin circle(m*i,240-x[i]+sredn,2); line(m*i,240-x[i]+sredn,m*(i-1),240-z+sredn); z:=x[i]; end; delay(3000); cleardevice; until KeyPressed; END.

    В программе 4 рассчитывается среднее значение оцифрованного напряжения по всему массиву x[i]. Это стабилизирует осциллограмму на экране монитора.

    1. Акатов Р.В. Компьютерные измерения: Аналого-цифровой преобразователь. --- Учебная физика. --- 1999. --- N 3. --- 48--64 с.

    2. Матаев Г.Г. Компьютерная лаборатория в вузе и школе. Учебное пособие. -- М.: Горячая линия-Телеком, 2004. -- 440 с.

    3. Майер Р.В., Веретенников Р.М. Демонстрация распространения звукового импульса с помощью ПК // Научное обозрение. --- 2006. --- N 2. --- с. 111--112.

    Как из компьютера сделать осциллограф

    Подбор резисторов.

    Другой способ – подбор пар резисторов. Точность обеспечивается за счёт подбора пар резисторов из двух комплектов резисторов с большим разбросом. Сначала все резисторы промеряются, а затем подбираются пары, сумма сопротивлений которых наиболее соответствует схеме.
    Именно этим способом, в промышленных масштабах, подгонялись резисторы делителя для легендарного тестера «ТЛ-4».
    Недостаток метода – трудоёмкость и потребность в большом количестве резисторов.
    Чем длиннее список резисторов, тем выше точность подбора.

    Подгонка резисторов при помощи наждачной бумаги.

    Подгонкой резисторов, путём удаления части резистивной плёнки, не брезгует даже промышленность.
    Однако при подгонке высокоомных резисторов не допускается прорезать резистивную плёнку насквозь. У высокоомных плёночных резисторов МЛТ, плёнка нанесена на цилиндрическую поверхность в виде спирали. Подпиливать такие резисторы нужно крайне осторожно, чтобы не разорвать цепь.
    Точную подгонку резисторов в любительских условиях можно осуществить при помощи самой мелкой наждачной бумаги – «нулёвки».

    Сначала с резистора МЛТ, у которого заведомо меньшее сопротивление, при помощи скальпеля аккуратно удаляется защитный слой краски.

    Затем резистор подпаивается к «концам», которые подключаются к мультиметру. Осторожными движениями шкурки-«нулёвки» сопротивление резистора доводится до нормы. Когда резистор подогнан, место пропила покрывается слоем защитного лака или клея.
    На мой взгляд, это самый быстрый и простой способ, который, тем не менее, даёт очень хорошие результаты.

    Конструкция и детали.

    Элементы схемы адаптера размещены в прямоугольном дюралюминиевом корпусе.
    Переключение коэффициента деления аттенюатора осуществляется тумблером со средним положением.

    В качестве входного гнезда применён стандартный разъём СР-50, что позволяет использовать стандартные кабели и щупы. Вместо него можно применить обычное аудио гнездо типа Джек (Jack) 3,5мм.
    Выходной разъём – стандартное аудио гнездо 3,5мм. Адаптер соединяется с линейным входом аудиокарты при помощи кабеля с двумя Джеками 3,5мм на концах.

    Сборка произведена методом навесного монтажа

    Для использования осциллографа понадобится ещё кабель со щупом на конце.
    Как его изготовить подробно будет описано в другом мануале в ближайшее время под названием "Как изготовить кабель-щуп для низкочастотного виртуального осциллографа?"

    Как откалибровать виртуальный осциллограф?

    Чтобы произвести калибровку осциллографа, нужно иметь хоть какой-нибудь измерительный прибор. Подойдёт любой стрелочный тестер или цифровой мультиметр, которому Вы доверяете.

    В связи с тем, что у некоторых тестеров слишком высокая погрешность при измерении переменного напряжения до 1-го Вольта, калибровку производим при максимально возможном, но неограниченном по амплитуде, напряжении.

    Перед калибровкой производим следующие настройки.

    Отключаем эквалайзер аудиокарты.

    “Уровень линейного выхода”, “Уровень WAVE”, “Уровень линейного входа” и “Уровень записи” устанавливаем в положение максимального усиления. Это обеспечит повторяемость результата при дальнейших измерениях.

    Сбросив на всякий случай настройки генератора командой Command > Get Generator Default Setting, устанавливаем «Gain» (уровень) в 0db.
    Выбираем частоту генератора 50Hz переключателем «Frequency Presets» (предустановки), так как все любительские приборы для измерения переменного напряжения умеют работать на этой частоте, да и наш адаптер пока не может корректно работать на более высоких частотах.

    Переключаем вход адаптера в режим 1:1.

    Глядя на экран осциллографа, подбираем при помощи ручки генератора «Плавно» (Trim) максимальный неограниченный уровень сигнала.
    Сигнал может ограничиваться, как на входе аудиокарты, так и на её выходе, при этом точность калибровки может существенно снизиться. В «AudioTester-е» даже имеется специальный индикатор перегрузки, который выделен на скриншоте красным цветом.
    Замеряем тестером напряжение на выходе генератора и рассчитываем величину соответствующего ему амплитудного значения.

    Пример.
    Показание вольтметра = 1,43 Вольта (действующее).
    Получаем амплитудное значение.
    1,432*√2 = 2,025 (Вольт)

    Команда “Options > Calibrate” вызывает окно калибровки “AudioTester-а”.
    И хотя возле окошка ввода указана размерность в «mVrms», что по идее должно означать среднеквадратичное значение, в реальности, в осциллографе «oszi v2.0c» из комплекта «AudioTester-а», вводимые значения соответствуют… непонятно чему. Что, правда, вовсе не мешает точно откалибровать прибор.
    Путём ввода значений с небольшим шагом можно точно подогнать размер изображения синусоиды под вычисленное выше амплитудное значение.
    На картинке видно, что амплитуда сигнала уложилась чуть больше, чем в два деления, что соответствует 2,02 Вольта.
    Точность отображения амплитуды сигналов, полученных с входов 1:20 и 1:100 будет зависеть от точности подбора соответствующих резисторов делителя.

    При калибровке осциллографа «Авангард», полученные при измерении тестером значения также нужно умножить на √2, так как и вольтметр, и калибратор «Авангард-а» рассчитан на амплитудные значения.
    Вносим полученное значение в окошко калибровки в милливольтах – 2025 и нажимаем Enter.
    Чтобы откалибровать второй диапазон осциллографа «Авангард», который отмечен, как «250», нужно сначала рассчитать реальный коэффициент деления, сравнив показания встроенного вольтметра в двух диапазонах делителя: 1:1 и 1:20. Вольтметр осциллографа, при этом должен находиться в положении «12,5»

    Пример.
    122 / 2323 = 19,3

    Затем нужно подправить файл «calibr», который можно открыть в блокноте (Notepad-е). Слева файл до правки, а справа – после.
    Файл «calibr» находится в той же самой директории, где расположена текущая копия программы.
    В восьмую строчку вносим реальный коэффициент деления, соответствующий делителю первого (левого) канала.
    Если вы построили двухканальный адаптер, то в девятую строчку вносим поправку для второго (правого) канала.

    Как выровнять амплитудно-частотную характеристику адаптера?

    Линейный вход аудиокарты, да и сами цепи адаптера обладают некоторой входной ёмкостью. Реактивное сопротивление этой ёмкости изменяет коэффициент деления делителя на высоких частотах.

    Чтобы выровнять частотную характеристику адаптера в диапазоне 1:1, нужно подобрать ёмкость конденсатора C1 так, чтобы амплитуда сигнала на частоте 50 Гц была равна амплитуде сигнала частотой 18-20 кГц.

    Резисторы R2 и R3 снижают влияние входной ёмкости и создают подъём частотной характеристики в области высоких частот. Компенсировать этот подъём можно путём подбора конденсаторов С2 и С3 в соответствующих диапазонах 1:20 и 1:100.
    У подобрал следующие ёмкости: C1 – 39pF, C2 – 10nF, C3 – 0,1nF.

    Теперь, когда канал Y верикального отклонения осциллографа откалиброван и линеаризован, можно увидеть, как выглядят те или иные периодические, и не только, сигналы. В «AudioTester-e» есть «ждущая синхронизация развёртки».

    Что делать, если нет тестера? Или опасные опыты.

    Можно ли использовать для калибровки осветительную сеть?

    Так как любой уважающий себя радиолюбитель, несмотря на все предупреждения, первым делом пытается залезть своим детищем в розетку, я счёл необходимым рассказать об этом опасном занятии подробнее.
    По ГОСТу напряжение сети не должно выходить за пределы 220 Вольт – 10% +5%, хотя, в реальной жизни, это условие соблюдается не так часто, как хотелось бы. Ошибки измерений в процессе подгонке резисторов и замерах импеданса также могут привнести высокие погрешности при данном способе калибровки.
    Если Вы собрали прецизионный делитель, например, на высокоточных резисторах, и если известно, что в вашем доме напряжение в осветительной сети поддерживается с достаточной точностью, то её можно использовать для грубой калибровки осциллографа.
    Но, есть очень много НО, из-за которых, я Вам категорически не рекомендую это делать. Первое и наиболее важное «НО», это сам факт того, что Вы читаете эту статью. Тот, кто на ты с электричеством, вряд ли стал бы тратить на это время. Но, если и это не аргумент…

    Самое главное!

    1. Компьютер должен быть надёжно заземлён.
    2. Ни под каким предлогом не суйте в розетку «земляной» провод! Это тот провод, который соединён через корпус разъёма линейного входа с корпусом системного блока. (Другие названия этого провода: масса, корпус, общий, экран и т.д.) Тогда, вне зависимости от того, попадёте Вы в фазу или в ноль, не произойдёт короткое замыкание.
    Другими словами, в розетку можно втыкать только провод, который соединён с резистором R1 номиналом 1 мегом, расположенном в схеме адаптера.
    Если же Вы попытаетесь воткнуть в сеть провод, соединенный с корпусом, то в 50% случаев это приведёт к самым печальным последствиям.
    Так как максимальная неограниченная амплитуда на линейном входе около 250мВ, то в положении делителя 1:100 можно будет увидеть амплитуду величиной примерно в 50… 250 Вольт (в зависимости от входного импеданса). Поэтому, для измерения напряжения сети, адаптер должен быть оборудован делителем 1: 1000.
    Делитель 1:1000 можно рассчитать по аналогии с делителем 1:100.
    Пример расчёта делителя 1:1000.
    Верхнее плечо делителя = 1007кОм.
    Входной импеданс = 50кОм.
    Коэффициента деления по входу 1:1 = 20,14.
    Определяем общий коэффициент деления для входа 1:1000.
    20,14*1000 = 20140 (раз)
    Рассчитываем величину резистора для делителя.
    1007*50 / 50*20140 –50 –1007 ≈ 50 (Ом)

    ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ:

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *