Module de carte générateur de signaux DDS SG-8038 (sinusoïdal, triangulaire, carré)
Produktinformationen
Beschreibung
2. La fréquence et le rapport cyclique du signal de sortie restent constants malgré les variations du signal d'alimentation grâce à l'ajout d'une alimentation stabilisée. Le signal de sortie est ainsi plus stable.
3. Protection contre les inversions de polarité et les erreurs de connexion à l'entrée d'alimentation.
4. Décalage de fréquence réglable sur 7 plages via la broche de décalage.
5. Réglage fin de la fréquence par potentiomètre multitours de précision, offrant une grande précision. Présentation : Les principaux composants du produit sont la puce de génération de signaux ICL8038, un amplificateur haute tension à large bande passante, une alimentation régulée, un circuit de paramétrage du signal, des interfaces d'entrée/sortie, etc. Il peut générer des signaux sinusoïdaux, carrés (modulation de largeur d'impulsion rectangulaire) et triangulaires (triangulaires positifs, en dents de scie négatives et positives). L'amplitude du signal de sortie (VPP), le taux de distorsion harmonique (THD), la modulation de largeur d'impulsion (PWM) et la fréquence (FRQ) sont réglables. Forte capacité de pilotage. Utilisable dans diverses applications comme générateur de signaux. Caractéristiques : Générateur de signaux capable de produire des signaux sinusoïdaux, triangulaires et carrés. La fréquence et le rapport cyclique du signal de sortie restent inchangés malgré les variations du signal d'alimentation grâce à l'ajout d'une alimentation stabilisée. Le signal de sortie est ainsi plus stable. Protection contre les inversions de polarité et les connexions parasites. Réglage de la fréquence par broche de décalage (7 positions). Réglage fin par potentiomètre multitours de précision (2 positions) pour un contrôle précis de la fréquence. Spécifications : État : 100 % neuf. Poids : 32 g. Modèle : SG-8038 A. Fonctionnement et utilisation 2.11. Refroidissement : naturel (température de fonctionnement maximale de 40 °C). 2.12. Utilisation : Ne pas utiliser avec d'autres appareils de chauffage. Éviter la poussière, les brouillards d'huile, les gaz corrosifs, l'humidité et les fortes vibrations. Interdit d'utiliser avec des gaz inflammables, des poussières conductrices ou des liquides. 2.13. Température de fonctionnement : -15 °C à +45 °C. 2.14. Humidité de fonctionnement : 40 % à 90 %. 2.15. Vibrations admissibles : inférieures à 10-55 Hz / 0,15 mm. 2.16. Température de stockage : -20 °C à +65 °C. 2.17. Interférences spatiales : aucune exigence. B. Paramètres d’indice de performance : 1. Structure mécanique et paramètres du circuit électronique de l’appareil principal. 3.1.1. Tension d’entrée : 12-24 V CC. 3.1.2. Courant d’entrée et consommation électrique : Courant de veille minimum : 35 mA/24 V. Courant de fonctionnement maximum admissible : 75 mA/24 V. Courant de crête maximal admissible au démarrage : 1 A. 3.1.3. Ondulation admissible du courant d’entrée : 200 mV. 3.1.4. Plage de réglage de la fréquence : 1 Hz à 350 kHz, réglage par potentiomètre multitours double précision à 7 positions, contrôle de fréquence de haute précision. 3.1.6. Le rapport cyclique PWM est réglable de 5 % à 100 %. 3.1.7. Plage de réglage de l'amplitude VPP de sortie de l'amplificateur PWM à onde carrée : 0 à VCC (tension d'entrée d'alimentation : -2 V). 3.1.8. Plage de réglage de l'amplitude VPP de sortie de l'amplificateur à onde triangulaire et sinusoïdale : 0 à 2/3 VCC (environ 70 % de la tension d'entrée d'alimentation ; l'amplitude de sortie peut être augmentée si le taux de distorsion requis est acceptable). 3.1.9. Capacité de courant du signal de sortie de l'amplificateur : 20 mA/circuit. 3.1.10. Les signaux à onde triangulaire et sinusoïdale directement issus de la puce présentent la plus faible distorsion, mais une faible capacité de pilotage. De plus, la partie basse du signal n'est pas à la masse (c'est-à-dire, masse flottante), ce qui provoque un bruit de fond. L'amplitude augmente légèrement sur le fil de masse, puis le signal apparaît. Tous les circuits intégrés ICL8038 fonctionnent ainsi. Si vous souhaitez utiliser ces deux interfaces, assurez-vous de leur compatibilité avec le circuit externe de l'utilisateur. 3.1.11. Temps de démarrage du module. Il s'agit du temps écoulé entre la mise sous tension du module et l'obtention d'un signal de sortie normal. Le temps de sortie de l'amplificateur est relativement long, de l'ordre de 2 à 3 secondes. Pendant ce temps, l'amplitude du signal augmente lentement de sa valeur maximale jusqu'à la valeur de consigne. Cet amplificateur peut servir de tampon d'alimentation, réduisant ainsi l'impact sur les bornes. Instructions d'utilisation et autres : A. Débogage du signal sinusoïdal : 1. Régler la PWM à 50 %.
2. Vérifier que la broche de saut de fréquence FRQ et le potentiomètre sont correctement réglés.
3. Distorsion THD : le potentiomètre LH2 présente une faible distorsion symétrique en mode sinusoïdal.
4. Vérifier que l'amplitude de sortie du potentiomètre VPP augmente et diminue sans écrêtage. B. Débogage des signaux carrés et PWM : 1. Le réglage de la fréquence (cavalier FRQ et potentiomètre) est correct.
2. L'amplitude de sortie du potentiomètre VPP ne correspond pas à l'hypoténuse. Essayez d'obtenir un angle droit.
3. Le rapport cyclique requis pour obtenir un signal carré avec le potentiomètre PWM est correct. C. Débogage des signaux triangulaires : 1. Régler le PWM à 50 % (signal triangulaire positif).
2. Régler le PWM à <50 % (signal en dents de scie positif).
3. Régler le PWM à >50 % (signal anti-repliement).
4. Le cavalier de fréquence FRQ et le potentiomètre sont correctement réglés.
5. La plage de sortie du potentiomètre VPP ne présente pas de coupure. D. Quelques notions de base sur les signaux. Signal alternatif : l'énergie du signal oscille entre la masse (GND) et la terre (GND). Signal continu : l'énergie du signal oscille autour de la masse (GND). Fréquence : F = 1/T. Rapport cyclique PWM = HT / + LT (HT) * 100 %. Les formules de calcul des différentes valeurs varient selon le type d'onde. Consultez le tableau de calcul ou effectuez la mesure avec un instrument. Il existe plusieurs types de valeurs de tension (V), couramment utilisées comme suit : valeur de crête (PEAK), valeur de crête VPP, valeur moyenne VAVG, valeur efficace réelle T-VRMS et valeur efficace/RMS VRMS. Contenu de l'emballage : 1 module générateur de signaux. Remarques : 1. Assurez-vous que l'alimentation est comprise entre 12 et 32 V. Si l'alimentation se fait par batterie, la tension de crête et la tension de décharge doivent également respecter cette plage.
2. Les signaux triangulaires et sinusoïdaux directs générés par la puce présentent la plus faible distorsion, mais une faible capacité de pilotage. De plus, l'extrémité basse de ce type de signal n'est pas reliée à la masse (masse flottante), ce qui génère du bruit de fond et une amplification de l'amplitude sur le fil de masse, modifiant ainsi la forme d'onde. Tous les circuits intégrés ICL8038 fonctionnent de cette manière. Si vous souhaitez utiliser ces deux interfaces, assurez-vous de leur compatibilité avec le circuit externe de l'utilisateur.
3. Temps de démarrage du module : délai entre la mise sous tension du module et l'obtention d'un signal de sortie normal. Le temps de sortie de l'amplificateur est relativement long, de l'ordre de 2 à 3 secondes. Pendant ce temps, l'amplitude du signal augmente lentement jusqu'à la valeur de consigne. Cet amplificateur peut servir de tampon de puissance, réduisant ainsi l'impact sur les bornes. Une évaluation préalable est indispensable. Cette fonction de délai à l'allumage et de démarrage progressif peut répondre aux exigences du client, sauf en cas de conflit.
4. Il est conseillé d'utiliser une fréquence plus basse, tout en respectant les exigences d'utilisation. Cela améliorera la stabilité du fonctionnement.
5. Lorsque le PWM est réglé à 100 %, la sortie est nulle et reste constamment à l'état haut. Par conséquent, lors du réglage du potentiomètre PWM, il ne faut pas le tourner excessivement (dans le sens horaire). Un réglage excessif empêchera l'apparition du signal de sortie. Si aucun signal n'apparaît, le potentiomètre de réglage PWM multitours peut être tourné dans le sens antihoraire jusqu'à l'obtention d'un signal (en fin de course, un signal apparaît avec une variation de 5 à 10 % du PWM, et le minimum est atteint). Le rapport cyclique PWM varie selon la fréquence. Le potentiomètre de précision multitours utilisé dans ce produit possède 24 tours.
6. Si une forme d'onde carrée ou rectangulaire avec une fréquence et un rapport cyclique très précis est requise, veuillez noter que le réglage PWM peut entraîner de légères variations de fréquence. Il est donc nécessaire d'ajuster la PWM et la fréquence par aller-retour pour obtenir la précision souhaitée. De plus, une modulation d'amplitude de sortie PWM trop faible affectera la précision de la mesure du rapport cyclique et le degré de distorsion de la forme d'onde. 7. Pour des formes d'onde sinusoïdales très précises, notez que lors du réglage des valeurs crête et creux des deux potentiomètres THD, ces derniers interagissent légèrement. Si les exigences sont très élevées, il faudra ajuster ces deux potentiomètres par aller-retour pour obtenir le résultat souhaité. Par ailleurs, pour obtenir une onde sinusoïdale en sortie, il est impératif de régler le potentiomètre d'amplitude PWM à sa valeur maximale, soit 50 % du rapport cyclique, puis de corriger ce dernier. deux potentiomètres thd-l /H, afin d'obtenir une sortie d'onde sinusoïdale de haute précision.
Eigenschaften
- MarkeHEAT
- StromversorgungKabelgebunden
- MaterialKunststoff
- MontageartZum Anschrauben
- ProgrammierhäufigkeitWöchentlich
- Gewicht110 g
- Drahtloses KommunikationsprotokollNicht betroffen
- AnzeigeartDigitales Thermometer
- ManoMano Art.-NrME240896933
- MMID728635554741
- HerstellerreferenzHE4480824[E]-2-147970
- EAN7039195274678