- Siedem rodzajów przebiegów: sinusoidalny, prostokątny, impulsowy, trójkątny, schodkowy, IM (intermodulacja) i szum biały
- Dwa niezależne lub połączone kanały z regulowaną różnicą fazy
- Maksymalny poziom wyjściowy: 11,5 V (wartość międzyszczytowa)
- Zakres częstotliwości przebiegu sinusoidalnego: 0,01 Hz...70 kHz
- Charakterystyka częstotliwościowa przebiegu sinusoidalnego: ±0,1 dB w zakresie od 1 Hz do 50 kHz
- Zniekształcenia przebiegu sinusoidalnego: <0,003% do 5 kHz, <0,007% do 20 kHz
- Stosunek sygnału do szumu: >80 dB
- Zakres częstotliwości przebiegów prostokątnych, trójkątnych i impulsowych: 0,01 Hz...20 kHz
- Funkcje intermodulacji (IM), szumu białego i przebiegu schodkowego
- Kompleksowe przebiegi przemiatania i impulsy tonowe.
- Sterowanie za pomocą ekranu dotykowego LCD o przekątnej 3,5 cala oraz sieci Wi-Fi (przez przeglądarkę internetową lub SCPI).
- Definicje TestController do automatyzacji.
- Opcjonalny wycinany laserowo stojak stołowy.
Chociaż do testowania urządzeń audio powszechnie stosuje się sygnały sinusoidalne, sygnały trójkątne, prostokątne, impulsowe i piłokształtne również mają wiele zastosowań podczas testowania układów zasilania, elektroniki cyfrowej i układów liniowych. Niektóre komercyjne generatory funkcyjne oferują wiele rzadko używanych przebiegów, takich jak impulsy Lorenza, a nawet przebiegi EKG, jednak w tym projekcie postanowiliśmy uniknąć nadmiernej złożoności.
Dla wielu urządzeń audio wyzwaniem są subwoofery i ich zwrotnice, pracujące jedynie w zakresie częstotliwości od 20 Hz do 20 kHz. Wyjścia naszego generatora mają sprzężenie stałoprądowe, dzięki czemu mogą generować sygnały o bardzo niskich częstotliwościach (poniżej 1 Hz) przy bardzo małym poziomie zniekształceń.
Testowanie częstotliwości wykraczających poza pasmo akustyczne może mieć znaczenie również w innych aspektach projektowania systemów audio, ponieważ sygnały spoza zakresu słyszalnego mogą wpływać na sygnały w paśmie akustycznym wskutek intermodulacji i innych zjawisk. Aby umożliwić takie testy, rozszerzyliśmy zakres generowanych przebiegów sinusoidalnych do 70 kHz oraz dodaliśmy sygnał testowy do pomiaru zniekształceń intermodulacyjnych (IMD).
Do identyfikacji dzwonienia i innych nieprawidłowości w działaniu układów pomocne mogą być pojedyncze impulsy oraz paczki impulsów. Generator umożliwia zarówno przemiatanie częstotliwości, jak i modulację amplitudy przebiegów sinusoidalnych, prostokątnych i trójkątnych. Dodatkowo pozwala regulować współczynnik wypełnienia przebiegów prostokątnych i trójkątnych, a także modulować amplitudę przebiegów impulsowych i skokowych. Dla wszystkich rodzajów przebiegów dostępny jest również tryb generowania paczek impulsów (burst).
W przypadku przebiegów sinusoidalnych, trójkątnych i prostokątnych kanał B może odzwierciedlać przebieg z kanału A z przesunięciem fazowym w zakresie od 0° do 360°. W przypadku większości pozostałych przebiegów kanał B może odzwierciedlać kanał A w tej samej fazie lub z przesunięciem fazowym o 180°.
Zaciski wyjściowe są odizolowane od uziemienia sieciowego, co pozwala zapobiegać powstawaniu pętli masy powodujących przydźwięk.
Podobnie jak moje poprzednie projekty urządzeń laboratoryjnych, także to urządzenie można sterować zdalnie za pomocą przeglądarki internetowej, zobacz:
- Programowalny hybrydowy zasilacz laboratoryjny (maj i czerwiec 2021 r., siliconchip.au/Series/364)
- Programowalne obciążenie DC z obsługą Wi-Fi (wrzesień–październik 2022 r., siliconchip.au/Series/388)
- Zautomatyzowane stanowisko testowe – szwajcarski scyzoryk (kwiecień 2023 r., siliconchip.au/Article/15736)
Podobnie jak w przypadku innych moich projektów, generator ma zaimplementowany zestaw poleceń SCPI, dzięki czemu może stanowić element zautomatyzowanego stanowiska testowego sterowanego przez program TestController (siliconchip.au/link/abev). Zasady korzystania z tego oprogramowania opisałem w artykule z kwietnia 2023 r. (siliconchip.au/Article/15740).
Dzięki połączeniu czterech przyrządów tej serii możliwe jest automatyczne testowanie szerokiej gamy urządzeń!