Mhs 5200a инструкция на русском

Распаковка

После приобретения двухканального DDS генератора сигналов серии MHS-5200A осмотрите прибор, пользуясь следующими указаниями:

1. Проверьте отсутствие повреждений, полученных при транспортировке. Убедитесь в целостности коробки и пакета из пузырчатой пленки. Не выбрасывайте упаковку до тех пор, пока не будете уверены в том, что прибор и комплектующие принадлежности находятся в рабочем состоянии.

2. Убедитесь в правильности комплектации.

Содержимое упаковки описано ниже. Если оно не соответствует перечисленному или если прибор поврежден, обратитесь к поставщику или производителю.

табл.jpg

3. Проверьте корректность работы прибора.

Если пробор повреждён, не функционирует или вас не устраивает качество его работы, пожалуйста, обратитесь к поставщику или производителю.

1. Введение

В генераторах серии MHS-5200A используются компоненты с большой степенью интеграции (LSI) и высокоскоростной FPGA MCU микропроцессор. Внутренняя плата изготовлена по SMD-технологии, которая повышает помехозащищённость аппарата и продлевает срок службы. Модель дисплея ― LC1602 LCD, его интерфейс для удобства разделён на две строки. Верхняя показывает текущую частоту, нижняя отображает различные дополнительные параметры по выбору (амплитуду, форму сигнала, коэффициент заполнения и так далее). По своим характеристикам это идеальный измерительный и испытательный аппарат для инженеров-электронщиков, лабораторий электроники и производственных линий.

IMG-20160513-WA0004 (2) — копия.jpg

Модельный ряд

Эта серия представлена 4 моделями, основным отличием в которых является максимальная частота синусоидального сигнала, а именно: MHS-5200-06M частота синусоидальных сигналов до 6МГц, MHS-5200-12M частота синусоидальных сигналов до 12МГц, MHS-5200-20M частота синусоидальных сигналов до 20МГц, MHS-5200-25M частота синусоидальных сигналов до 25МГц.

Техническое описание

1.Технология прямого цифрового синтеза (DDS-технология), FPGA дизайн, низкое энергопотребление.

2.Два канала генератора могут работать синхронно с регулировкой фазы.

3.До 500 секунд линейного и логарифмического свипирования.

4.Сохранённые в памяти формы сигнала: синусоидальный, треугольный, прямоугольный, убывающий пилообразный, возрастающий пилообразный. Возможность генерации импульсов с различными коэффициентами заполнения, а также настройки 16 произвольных форм сигнала.

5.Возможность сохранения 10 вариантов настройки параметров, сохранение в профили M0 ~ M9. M0 загружается из памяти по умолчанию.

6.При частоте меньше 12 МГц двойной размах до 15 Впик-пик, при частоте выше 12 МГц двойной размах до 8 Впик-пик.

7.Аттенюатор -20дБ с минимальным разрешением по размаху 1мВ.

8.Функция смещения по постоянному току -120% ~ + 120%.

9.Установление коэффициента заполнения с точностью до 0.1%.

10.Четыре TTL-выхода с изменяемой разницей фаз.

11.Встроенные функции: измерение ширины положительных и отрицательных импульсов, измерение частоты, измерение периода, измерение коэффициента заполнения и функция подсчёта.

12.Четыре опциональных времени счёта для измерений частоты, что позволяет установить баланс между скоростью и точностью измерений.

13.Режим внутренней калибровки для подстройки всех параметров.

14.Значительные коммуникационные возможности, открытый протокол передачи данных.

15.После подключения, ПК может быть использован для управления прибором, через него настраиваются произвольные формы сигнала.

16.Прибор данного типа может быть оборудован усилителем мощности, что будет способствовать повышению двойного размаха выходного сигнала до 30 Впик-пик, а максимального выходного тока до 1А.

Технические характеристики

Таблица 1-1. Спецификация серии MHS-5200A 

1.jpg 

2.jpg

3.jpg

2. Описание прибора



Внешний вид

Внешний вид: рисунок 2-1. Описание элементов указано в таблице 2-1.

Рисунок 2-1

рис2_1.jpg

рис2_1а.jpg

Таблица 2-1

табл2_1.jpg

Описание показаний на дисплее

Интерфейс LCD-дисплея разделён на две строки, как показано на рисунке 2-2. Описание этих строк в таблице 2-2.

Рисунок 2-2

рис2_2.jpg

Таблица 2-2

табл2_2.jpg

Назначения кнопок

Безымянный.jpg

3. Руководство по эксплуатации

Начало работы

а) проверьте напряжение в сети, прежде чем подключать прибор. Допустимое напряжение 5В. Используйте адаптер питания DC5V, который входит в комплект, или любой другой адаптер постоянного тока 5В. 

б) включите прибор и дождитесь входа в начальный интерфейс. 

Правила управления генератором

Следует отметить, что пункты 1-6, относящиеся к каналу CH1 идентичны таковым к каналу CH2. 

1) Задать форму выходного сигнала для канала CH1.

Рисунок 2-3

рис2_3.jpg

Когда символ «*» находится в верхней строке, нажмите комбинацию кнопок 111.jpg во второй строке отобразится выбор формы сигнала (WAVE), как показано на рисунке 2-3. Далее вращая ручку энкодера «ADJUST», выберите выходную форму сигнала: синусоидальную, прямоугольную, треугольную, возрастающую пилообразную, убывающую пилообразную или одну из 16 настраиваемых произвольных форм.

2) Задать частоту выходного сигнала для канала CH1

Рисунок 2-4

рис2_4.jpg

Когда символ «*» находится в верхней строке, как показано на рисунке 2-4, передвигайте курсор с помощью кнопок 112.jpg и 113.jpg, чтобы выбрать шаговую величину установки частоты. Далее вращая ручку энкодера «ADJUST», задайте нужную частоту выходного сигнала.

3) Задать размах выходного сигнала для канала CH1

Когда символ «*» находится в верхней строке, 114.jpg на дисплее во второй строке появится выбор размаха сигнала, как показано на рисунке 2-5. Далее передвигайте курсор кнопками 112.jpg или 113.jpgчтобы выбрать шаговую величину изменений размаха. Затем вращайте ручку энкодера «ADJUST», чтобы установить размах выходного сигнала, как показано на рисунке 2-5:

Рисунок 2-5

рис2_5.jpg

Аппарат показывает двойной размах (пик-пик). Когда значение размаха отображается, как 05.00В, значит, показания ведутся без аттенюатора. Максимальное значение двойного размаха в таком случае ― 15В, минимальное ― 0.15В, минимальная шаговая величина ― 0.01В (10мВ). Для включения аттенюатора на -20дБ, нажмите 115.jpgТогда двойной размах будет отображаться так, как показано на рисунке 2-6. Максимальный двойной размах выходного сигнала в таком случае будет равен 1.500В, минимальный ― 0.015В, минимальная шаговая величина ― 0.001В (1мВ).

Рисунок 2-6

рис2_6.jpg

4) Задать смещение сигнала для канала CH1

Нажимайте кнопку 116.jpg или 117.jpg , пока в нижней строке не появится функция выбора смещения (OFFS), как показано на рисунке 2-7. Далее нажмите 118.jpg, Символ «*» переключится на вторую строку. Нажмите 112.jpg или 113.jpg, чтобы передвинуть курсор, затем вращайте ручку энкодера «ADJUST», чтобы установить параметр на нужную величину.

Рисунок 2-7

рис2_7.jpg

5) Задать коэффициент заполнения выходного сигнала для канала CH1

Нажмайте кнопку  116.jpg или 117.jpg  до тех пор, пока во второй строке не будет отображаться функция изменения коэффициента заполнения (DUTY), как показано на рисунке 2-8. Затем нажмите  118.jpg,символ «*» переместится на вторую строку. Нажмите кнопку  112.jpg или 113.jpg , чтобы переместить курсор. Затем вращайте ручку энкодера «ADJUST», чтобы отрегулировать параметр.

Рисунок 2-8

рис2_8.jpg

6) Задать разность фаз между двумя каналами

Рисунок 2-9

рис2_9.jpg

Нажимайте кнопку 116.jpg или 117.jpg  до тех пор, пока не появится функция регулировки фазы (PHASE), как показано на рисунке 2-9. Далее нажмите 118.jpg, чтобы переместить символ «*» на вторую строку. Нажмите кнопку 112.jpg или 113.jpg . Перемещайте курсор, чтобы выбрать шаговую величину. Далее вращайте ручку энкодера «ADJUST», чтобы задать разность фаз. Стоит отметить, что вводить разность фаз имеет смысл только тогда, когда частоты CH1 и CH2 равны.

7) Задать единицу измерения частоты

Нажимайте кнопку 116.jpg или 117.jpg  до тех пор, пока на дисплее не появится функция выбора единицы измерения частоты (FREQ-UNIT), как показано на рисунке 2-10. Затем нажмите 118.jpg,символ «*» переключится на вторую строку, затем нажимайте 115.jpg, переключая единицы измерения частоты: Гц, кГц, МГц.

Рисунок 2-10

рис2_10.jpg

8) Отслеживание



Функция отслеживания нужна для синхронизации частоты сигнала канала CH2 с сигналом канала CH1. Пользователи могут установить размах и коэффициент заполнения для отслеживания. Для включения функции нажимайте кнопку 
116.jpg или 117.jpg  до тех пор, пока не появится функция отслеживания (TRACE), как показано на рисунке 2-11. Далее нажмите  118.jpg, символ «*» переключится на вторую строку. Следом нажмите кнопку 115.jpg для включения (ON) или выключения (OFF) функции. После включении функции отслеживания, происходит автоматическое отслеживание частоты сигнала канала CH2 по отношению к CH1. Если размах сигналов с обоих каналов одинаковый, то происходит автоматическое отслеживание размаха канала CH2 по отношению к каналу CH1. Если у обоих каналов одинаковый коэффициент заполнения, происходит автоматическое отслеживание коэффициента заполнения канала CH2 по отношению к CH1.

Рисунок 2-11

рис2_11.jpg 

9) Выбор входа внешнего сигнала

Можно выбрать вход Ext.IN для входного переменного сигнала или вход, TTL.IN для входного цифрового сигнала. Нажимайте кнопку 116.jpg или 117.jpg  до тех пор, пока не появится опция выбора внешнего входа (MSR-SEL), как показано на рисунке 2-12. Затем нажмите  118.jpg, символ «*» переключится на вторую строку, далее нажмите кнопку 115.jpg для выбора входа Ext.IN или TTL.IN.

Рисунок 2-12

рис2_12.jpg

10) Функция внешних измерений



На выбранный вход внешнего сигнала можно подать сигнал и измерить множество параметров этого сигнала. Для этого после выбора внешнего входа (см. выше) и подачи на него сигнала нажимайте кнопку 
116.jpg или 117.jpg до тех пор, пока не появится функция внешних измерений (MSR-MODE), как показано на рисунку 2-13. Далее нажмите  118.jpg, чтобы символ «*» переместился во вторую строку. Затем нажимайте кнопку 115.jpg, чтобы выбрать одну из функций измерения: FREQ (Частота), COUNTR (функция счёта), POS-PW (ширина положительного импульса), NEG-PW (ширина отрицательно импульса), PERIOD (Период), DUTY (Коэффициент заполнения). 

Рисунок 2-13

рис2_13.jpg

После выбора функции, нажмите 117.jpg, откроется функция выбора времени счёта (GATE TIME), как показано на рисунке 2-14. Нажимайте 115.jpg, чтобы выбрать время счёта: 10с, 1с, 0.1с, 0.01с.

Рисунок 2-14

рис2_14.jpg

После того, как время счёта установлено, нажмите 117.jpg. На дисплее появится результат выбранных измерений. 

11) Включить свипирование



1. Нажимайте кнопку 
116.jpg или 117.jpg до тех пор, пока на дисплее не появится функция свипирования (SET SWEEP FREQ1). Задайте минимальную начальную частоты свипирования 5кГц, как показано на рисунке 2-15. 

Рисунок 2-15

рис2_15.jpg

2. Затем нажмите кнопку 117.jpg, на дисплее появится функция SET SWEEP FREQ2. Установите частоту 10 Гц, как показано ниже на рисунке 2-16:

Рисунок 2-16

рис2_16.jpg

3. Далее снова нажмите кнопку 117.jpg, на дисплее появится функция настройки времени свипирования (SWEEP TIME), как показано на рисунку 2-17. После этого нажмите  118.jpg, символ «*» перейдёт на вторую строку. Теперь вращайте ручку энкодера, чтобы установить время свипирования.

Рисунок 2-17

рис2_17.jpg

4. Снова нажмите кнопку  117.jpg появится выбор режима свипирования (SWEEP MODE), как показано на 2-18. Нажмите 115.jpg, чтобы выбрать режим: линейный (LINE) или логарифмический (LOG).

Рисунок 2-18

рис2_18.jpg

5. После того, как установите режим, нажмите 117.jpg  появится функция включения/выключения свипирования (SWEEP ON/OFF), как показано на рисунке 2-19. Нажмите кнопку 115.jpg, чтобы включить (ON) или выключить (OFF) функцию.

Рисунок 2-19

рис2_19.jpg

12) Сохранение и загрузка сохранённых параметров

Чтобы сохранить параметры, нажимайте  116.jpg или 117.jpg до тех пор, пока не появится функция сохранения (SAVE), и нажмите   118.jpg, чтобы символ «*» переместился во вторую строку, как показано на рисунке 2-20. Далее вращайте ручку энкодера, чтобы выбрать модуль для сохранения параметров. Прибор имеет 10 модулей: M0-M9. При включении автоматически использует модуль М0.

Рисунок 2-20

рис2_20.jpg 

Для загрузки сохранённых параметров нажимайте кнопку 116.jpg или 117.jpg до тех пор, пока не появится функция загрузки параметров (LOAD), затем нажмите 118.jpg, чтобы символ «*» переместился во вторую строку, как показано на рисунке 2-21. Теперь вращайте ручку энкодера, чтобы выбрать один из сохранённых вариантов параметров.

Рисунок 2-21

рис2_21.jpg

13) Калибровка



При изготовке прибор был откалиброван на заводе. Если появится необходимость повторной калибровки, пожалуйста, обратитесь к поставщику или производителю.

4. Инструкция по работе с ПК

1) Установите ПО

Шаг 1: Установите visa540_runtime.exe

Шаг 2: Установите USB-драйверы, файл SETUP.exe из каталога CH341SER

Шаг 3: Установите программу MHS-5200A.exe

2) Подключение устройства к компьютеру

Шаг 1: Щёлкните правой кнопкой мыши на Мой Компьютер, откройте Свойства ― Диспетчер устройств ― Порты (COM и LPT). 

Шаг1.jpg

Шаг 2: Выберите соответствующий номер порта

Шаг2.jpg

Шаг 3: Успешное подключение

Шаг3.jpg

Создание произвольных стандартных выходных сигналов



1. После подключения устройства к ПК, разверните страницу и выберите одну из стандартных форм сигнала, например, сунусоидальную.

Созд1.jpg



2. Нажмите кнопку «Generate waveforms» и будет сгенерирован сигнал:

Созд2.jpg



3. Выберите место хранения произвольной формы сигнала. В приборе 16 позиций для записи (0-15), выберите позицию номер 1, и нажмите кнопку «Write.»

4. После завершения записи произвольного сигнала Arb1 канала CH1 панель управления сигналом будет выглядеть так:

Созд4.jpg



Нарисовать произвольную форму сигнала вручную



1. Убедитесь, что связь между компьютером и прибором установлена.

2. Переключитесь на страницу Extend Function. Переместите курсор мыши на область отображения сигнала. Нажмите левую кнопку мыши, чтобы начать рисовать, отпустите левую кнопку мыши для завершения рисования. 

Нарис2.jpg



3. Сохраните сигнал в выбранную позицию, и он будет отображаться на панели управления в соответствии с сохранённой позицией.

Нарисовать трапециевидный сигнал вручную 



1. Убедитесь, что устройство и ПК соединены корректно.

2. Для того, чтобы вручную нарисовать трапециевидную форму сигнала для начала выберите прямую стандартную форму сигнала.

3. Задайте начальную точку 0 и конечную ― 300: 125 ― первоначальный размах, 220 ― конечный размах.

4. Нажмите «Generate waveform» и сигнал будет сгенерирован следующим образом:

Нарис3.jpg



5. Далее укажите следующую начальную точку 301, а конечную ― 723: 220 ― начальный размах, 220 ― конечный размах. Нажмите «Generate waveform», и сигнал будет сгенерирован так, как показано ниже.

6. После этого установите следующую начальную точку 724 и конечную ― 1023: начальный размах ― 220, конечный ― 125. Нажмите «Generate waveform» и сигнал будет сгенерирован так, как показано ниже: 

Нарис6.jpg



7. Теперь сохраните сигнал в выбранную позицию.

Другие формы сигнала можно нарисовать по аналогии.

Нарисовать амплитудно-модулированный сигнал (AM) 



1. Убедитесь, что прибор и компьютер корректно соединены.

2. Выберите стандартный синусоидальный сигнал, выберите начальную точку 0, конечную ― 32, затем нажмите «Generate waveform», и сигнал будет сгенерирован следующим образом:

Амплитуда1.jpg



3. Далее нажмите кнопку «Save», чтобы сохранить этот сигнал в выбранную позицию и назовите его 1.csv. Перезагрузите панель выбора формы сигнала. После этого укажите начальную точку 0, конечную ― 1024 и нажмите «Generate waveform». Сигнал будет сгенерирован так, как показано ниже:

Амплитуда2.jpg



4. Выберите соответствующую операцию и нажмите нужную кнопку, чтобы открыть файл 1.csv, амплитудно-модулированный сигнал создан:

Амплитуда3.jpg



5. Далее сохраните форму сигнала в соответствующую позицию, и он будет отображаться на панели управления.

Условия хранения и эксплуатации

1. Используйте соответствующий адаптер питания — DC5V.

2. LCD дисплей чувствителен и хрупок, поэтому не используйте генератор вблизи работы с химическими веществами и предотвращайте удары. Если на него попала жидкость, пыль или грязь, аккуратно протрите сухой салфеткой.

3. Используйте в сухих помещениях. Рабочая температура от -10℃ до +50℃, температура для хранения от -20℃ до +70℃.

4. Не пытайтесь разбирать прибор и не выбрасывайте упаковку. Эти действия аннулируют гарантию. Ремонт возможно производить только в ремонтных отделах или сервисных центрах.

5. Не располагайте открытый огонь, жидкости, химические вещества, и другие небезопасные для прибора предметы вблизи или на генераторе, это может повредить прибор.

6. Дисплей хрупок и легко загрязняется, поэтому не касайтесь его руками или какими-либо предметами. Не позволяйте детям играть с генератором.

7. Не вскрывайте корпус аппарата, чтобы избежать серьёзных повреждений внутренней платы.

Если условия хранения и эксплуатации соблюдены и после перезагрузки прибор всё равно не работает, пожалуйста, свяжитесь с поставщиком или производителем.


Здравствуйте!
Расскажу я сегодня про 2-х канальный генератор сигналов MHS-5200A. За небольшую стоимость генератор поражает своими возможностями:
— выдаёт синусоидальный сигнал с частотой до 25 МГц с разрешающей способностью в 0,01 Гц;
— амплитуда выходного сигнала регулируется от 0 до 20 В;
— помимо стандартных сигналов (синусоида, меандр, разные пилы) способен выдавать сигнал любой формы, которую можно нарисовать мышкой;
— имеет измерительный вход, которым может измерять частоту, период, длительности положительных и отрицательных импульсов, считать их количество.
В общем просто бомба, а не генератор.
Заинтересовавшихся прошу.

Перерыв разные форумы и онлайн магазины, наткнулся на героя обзора и понял, что лучшего за эти деньги не найти. Дальше начал искать где купить и очередной раз убедился, что Али уже не тот. Ведь ещё года 2 назад большинство покупок их Китая я делал именно на Али, но сейчас можно найти такой же товар, но дешевле, на других площадках…
Достаточно лирики, пора переходить к обзору.

Технические характеристики:

Основные способности генератора я привёл в «шапке», более детальные привожу из руководства по эксплуатации.

Посылка и упаковка:

Картонная упаковочная коробка с генератором была завёрнута в обычный стандартный полиэтиленовый серый пакет. Фото делать не стал, но процесс распаковки есть в видеоролике в конце обзора.

Комплектация:

Комплект состоит из:

— генератора;
— блока питания с «неправильной» вилкой;
— переходника под «правильную» розетку;
— переходника для TTL входа и выходов;
— USB кабеля;
— 2-х кабелей BNC-крокодилы;
— CD диска с софтом, драйверами и инструкцией.

Разборка:

Разбирается корпус легко, достаточно открутить 4 самореза на нижней части и аккуратно отделить верхнюю часть от нижней. Далее отсоединить 4 плоских кабеля от основной платы к передней панели (благо все кабели оборудованы разъёмами) и открутить маленькие саморезы, крепящие основную плату.На плате с кнопками, которая находится на передней панели, присутствует неотмытый флюс. Других претензий к качеству монтажа нет.
Рассмотрим поближе маркировку микросхемСвоеобразным «сердцем» генератора является Программируемая Логическая Интегральная Схема (ПЛИС) LCMXO2-1200HC-4TG144C от компании Lattice Semiconductor Corporation работающая под управлением микроконтроллера STM8S00 от STMicroelectronics. Также на плате присутствует микросхема eeprom 24lc512 и USB-UART преобразователь CH340. В аналоговой части можно увидеть операционные усилители от Analog Devices.

Тестирование:

Сначала пару слов об органах управления и контроля. На передней панели расположены:
— 2-х строчный ЖК индикатор (1);
— три светодиода указывающих на статусы выходов (2);
— шесть кнопок управления, одна из которых «SHIFT», позволяет выбрать альтернативные функции остальных кнопок (3);
— энкодер (4);
— разъёмы входа и выходов (5, 6, 7).
На задней панели расположены:

— гнездо подключения блока питания (8);
— гнездо подключения USB кабеля (9);
— разъём подключения переходника для TTL входа и выходов (10);
— выключатель (11).Управление достаточно простое и интуитивно понятное. В видеоролике в конце обзора я сделал некоторые пояснения.
Для начала я проверил точность выдаваемой частоты, но т.к. мой мультиметр может измерять максимум 1 МГц, то я проверил крайние точки: 1 Гц — 999 КГцВ указанном диапазоне к частоте генерируемых импульсов претензий никаких.
Далее я подключил самодельный осциллограф DSO068 для проверки формы сигнала при частоте 1 Гц:Также есть возможность выбрать 15 дополнительных форм сигнала, которые заранее необходимо загрузить в память генератора через специальное ПО, но об этому чуть ниже.
Далее я поднял частоту до 10 КГц:Вопросов не возникло.
Для дальнейшего увеличения частоты мне пришлось выбрать меньшее время развёртки и появились искажения формы связанные с частотой дискретизации осциллографа:К сожалению на бОльших частотах мне нечем просмотреть форму сигнала.

Подключение к компьютеру:

Перед подключением генератора к компьютеру сначала необходимо установить пакет NI-VISA Run-Time Engine, который находится в комплекте на CD диске
Далее подключить генератор и установить USB драйвер, который также присутствует на диске, но у меня система установила драйвер автоматически, после чего появился виртуальный СОМ порт:

Теперь самое время установить прикладное ПО с того же диска:
Запускаем.
Окно прикладного ПО содержит 4 вкладки. На первой необходимо выбрать номер виртуального СОМ порта и нажать «CONNECT».
На второй вкладке можно делать всё то же самое, что и с передней панели генератор, но тут органов управления существенно больше, поэтому управлять удобнее. Сразу же в специальных окошках можно наблюдать за выбранной формой сигнала.
На третьей вкладке расположены дополнительные функции, такие как:
— измерение параметров сигналов подаваемых на вход генератора;
— генератор импульсов с регулируемой длиной импульса, периодом и амплитудой;
— генератор «качающейся» частоты с выбором границ и частоты «качания», а также формой;
— генератор фигур Лиссажу (но у меня нет осциллографа с входом по оси «Y», поэтому проверить данную функцию не смог).
Четвёртая вкладка самая интересная, на мой взгляд. Здесь можно буквально нарисовать мышкой форму сигнала, загрузить в генератор в одну из 15 ячеек памяти и выдавать этот сигнал с регулировкой частоты и амплитуды.Также можно воспользоваться генератором форм.

Видеообзор:

Итог:

Мне нужен был генератор стандартных сигналов. Я купил почти самый дешёвый, который смог найти. В итоге я получил даже больше, чем надеялся. Конечно же я доволен приобретением. Минусов за эту цену я не обнаружил.

Удачи.

P.S. Если кому-то нужно содержимое диска, то вот оно.

Александр Аносов, Таганрог

Функциональный генератор представляет собой инструмент для генерации тестовых сигналов. Такие приборы формируют треугольную, прямоугольную синусоидальную форму сигнала. Профессиональная аппаратура имеет несколько выходных каналов и поддерживает сигналы произвольной формы.

Тестирование аккумуляторов типа 18650 производства EVE Energy

Для радиолюбительских целей хорошо подойдет генератор сигналов с диапазоном частот до 20 МГц. Меня заинтересовал прибор MHS-5200A (Рисунок 1) стоимостью $53.

Обзор генератора сигналов произвольной формы MHS-5200A
Рисунок 1.

После получения посылки был приятно удивлен качеством исполнения и дизайном генератора сигналов MHS-5200A. Почтовые службы надежно запаковали прибор и доставили его по указанному адресу.

Генератор сигналов имеет следующие возможности:

  • Формирует синусоидальный сигнал с частотой до 25 МГц и разрешающей способностью в 0.01 Гц;
     
  • Амплитуда выходного сигнала регулируется от 0 до 20 В;
     
  • Помимо стандартных сигналов (синусоида, меандр, разные пилы) способен выдавать сигнал любой формы, которую можно нарисовать мышкой;
     
  • Имеет измерительный вход, которым может измерять частоту, период, длительности положительных и отрицательных импульсов, считать их количество.

Как истинному радиолюбителю мне захотелось разобрать прибор и посмотреть из чего он состоит. Корпус разбирается легко, достаточно открутить 4 самореза на нижней части и аккуратно отделить верхнюю часть от нижней. Далее отсоединить 4 плоских кабеля от основной платы к передней панели и открутить маленькие саморезы, крепящие основную плату. На Рисунке 2 изображена плата генератор с видом двух сторон.

Основой генератора есть Программируемая Логическая Интегральная Схема (ПЛИС) LCMXO2-1200HC-4TG144C (Рисунок 3) от компании Lattice Semiconductor Corporation работающая под управлением микроконтроллера STM8S00 от STMicroelectronics. Также на плате присутствует микросхема EEPROM 24LC512 и USB-UART преобразователь CH340. В аналоговой части можно увидеть операционные усилители от Analog Devices.

Обзор генератора сигналов произвольной формы MHS-5200A
Рисунок 3.

Генератор сигналов состоит из следующих органов управления:

  • 2-х строчный ЖК индикатор (1); 
  • Три светодиода указывающих на статусы выходов (2); 
  • Шесть кнопок управления, одна из которых «SHIFT», позволяет выбрать альтернативные функции остальных кнопок (3); 
  • Энкодер (4); 
  • Разъёмы входа и выходов (5, 6, 7).

На Рисунке 4 изображена фотография передней панели прибора.

Обзор генератора сигналов произвольной формы MHS-5200A
Рисунок 4.

На задней панели (Рисунок 5) расположено гнездо питания генератора (8), гнездо USB кабеля (9), разъем переводника TTL входа и выходов (10), выключатель (11).

Обзор генератора сигналов произвольной формы MHS-5200A
Рисунок 5.

Подключение к компьютеру генератора MHS-5200A

Перед подключением генератора к компьютеру сначала необходимо установить пакет NI-VISA Run-Time Engine, который находится в комплекте на CD диске. Далее подключить генератор и установить USB драйвер, который также присутствует на диске, но у меня система установила драйвер автоматически, после чего появился виртуальный СОМ порт. Окно прикладного ПО содержит 4 вкладки.

На первой вкладке (Рисунок 6) необходимо выбрать номер виртуального СОМ порта и нажать «CONNECT».

Обзор генератора сигналов произвольной формы MHS-5200A
Рисунок 6.

На второй вкладке (Рисунок 7) можно делать всё тоже самое, что и с передней панели генератора, но тут органов управления существенно больше, поэтому управлять удобнее. Сразу же в специальных окошках можно наблюдать за выбранной формой сигнала.

Обзор генератора сигналов произвольной формы MHS-5200A
Рисунок 7.

На третьей вкладке (Рисунок 8) расположены дополнительные функции, такие как:

  • измерение параметров сигналов подаваемых на вход генератора;
  • генератор импульсов с регулируемой длиной импульса, периодом и амплитудой;
  • генератор «качающейся» частоты с выбором границ и частоты «качания», а также формой;
  • генератор фигур Лиссажу.
Обзор генератора сигналов произвольной формы MHS-5200A
Рисунок 8.

Четвёртая вкладка (Рисунок 9) самая интересная, на мой взгляд. Здесь можно буквально нарисовать мышкой форму сигнала, загрузить в генератор в один из 15 блоков памяти и выдавать этот сигнал с регулировкой частоты и амплитуды.

Обзор генератора сигналов произвольной формы MHS-5200A
Рисунок 9.

Заключение

Прибор хорошо работает во всем заявленном диапазоне. Выходной сигнал стабилен, колебаний частот и искажений сигналов не замечено.

Распаковка

После приобретения двухканального DDS генератора сигналов серии MHS-5200A осмотрите прибор, пользуясь следующими указаниями:

1. Проверьте отсутствие повреждений, полученных при транспортировке. Убедитесь в целостности коробки и пакета из пузырчатой пленки. Не выбрасывайте упаковку до тех пор, пока не будете уверены в том, что прибор и комплектующие принадлежности находятся в рабочем состоянии.

2. Убедитесь в правильности комплектации.

Содержимое упаковки описано ниже. Если оно не соответствует перечисленному или если прибор поврежден, обратитесь к поставщику или производителю.

табл.jpg

3. Проверьте корректность работы прибора.

Если пробор повреждён, не функционирует или вас не устраивает качество его работы, пожалуйста, обратитесь к поставщику или производителю.

1. Введение

В генераторах серии MHS-5200A используются компоненты с большой степенью интеграции (LSI) и высокоскоростной FPGA MCU микропроцессор. Внутренняя плата изготовлена по SMD-технологии, которая повышает помехозащищённость аппарата и продлевает срок службы. Модель дисплея ― LC1602 LCD, его интерфейс для удобства разделён на две строки. Верхняя показывает текущую частоту, нижняя отображает различные дополнительные параметры по выбору (амплитуду, форму сигнала, коэффициент заполнения и так далее). По своим характеристикам это идеальный измерительный и испытательный аппарат для инженеров-электронщиков, лабораторий электроники и производственных линий.

IMG-20160513-WA0004 (2) — копия.jpg

Модельный ряд

Эта серия представлена 4 моделями, основным отличием в которых является максимальная частота синусоидального сигнала, а именно: MHS-5200-06M частота синусоидальных сигналов до 6МГц, MHS-5200-12M частота синусоидальных сигналов до 12МГц, MHS-5200-20M частота синусоидальных сигналов до 20МГц, MHS-5200-25M частота синусоидальных сигналов до 25МГц.

Техническое описание

1.Технология прямого цифрового синтеза (DDS-технология), FPGA дизайн, низкое энергопотребление.

2.Два канала генератора могут работать синхронно с регулировкой фазы.

3.До 500 секунд линейного и логарифмического свипирования.

4.Сохранённые в памяти формы сигнала: синусоидальный, треугольный, прямоугольный, убывающий пилообразный, возрастающий пилообразный. Возможность генерации импульсов с различными коэффициентами заполнения, а также настройки 16 произвольных форм сигнала.

5.Возможность сохранения 10 вариантов настройки параметров, сохранение в профили M0 ~ M9. M0 загружается из памяти по умолчанию.

6.При частоте меньше 12 МГц двойной размах до 15 Впик-пик, при частоте выше 12 МГц двойной размах до 8 Впик-пик.

7.Аттенюатор -20дБ с минимальным разрешением по размаху 1мВ.

8.Функция смещения по постоянному току -120% ~ + 120%.

9.Установление коэффициента заполнения с точностью до 0.1%.

10.Четыре TTL-выхода с изменяемой разницей фаз.

11.Встроенные функции: измерение ширины положительных и отрицательных импульсов, измерение частоты, измерение периода, измерение коэффициента заполнения и функция подсчёта.

12.Четыре опциональных времени счёта для измерений частоты, что позволяет установить баланс между скоростью и точностью измерений.

13.Режим внутренней калибровки для подстройки всех параметров.

14.Значительные коммуникационные возможности, открытый протокол передачи данных.

15.После подключения, ПК может быть использован для управления прибором, через него настраиваются произвольные формы сигнала.

16.Прибор данного типа может быть оборудован усилителем мощности, что будет способствовать повышению двойного размаха выходного сигнала до 30 Впик-пик, а максимального выходного тока до 1А.

Технические характеристики

Таблица 1-1. Спецификация серии MHS-5200A 

1.jpg 

2.jpg

3.jpg

Внешний вид

Внешний вид: рисунок 2-1. Описание элементов указано в таблице 2-1.

Рисунок 2-1

рис2_1.jpg

рис2_1а.jpg

Таблица 2-1

табл2_1.jpg

Описание показаний на дисплее

Интерфейс LCD-дисплея разделён на две строки, как показано на рисунке 2-2. Описание этих строк в таблице 2-2.

Рисунок 2-2

рис2_2.jpg

Таблица 2-2

табл2_2.jpg

Назначения кнопок

Безымянный.jpg

3. Руководство по эксплуатации

Начало работы

а) проверьте напряжение в сети, прежде чем подключать прибор. Допустимое напряжение 5В. Используйте адаптер питания DC5V, который входит в комплект, или любой другой адаптер постоянного тока 5В. 

б) включите прибор и дождитесь входа в начальный интерфейс. 

Правила управления генератором

Следует отметить, что пункты 1-6, относящиеся к каналу CH1 идентичны таковым к каналу CH2. 

1) Задать форму выходного сигнала для канала CH1.

Рисунок 2-3

рис2_3.jpg

Когда символ «*» находится в верхней строке, нажмите комбинацию кнопок 111.jpg во второй строке отобразится выбор формы сигнала (WAVE), как показано на рисунке 2-3. Далее вращая ручку энкодера «ADJUST», выберите выходную форму сигнала: синусоидальную, прямоугольную, треугольную, возрастающую пилообразную, убывающую пилообразную или одну из 16 настраиваемых произвольных форм.

2) Задать частоту выходного сигнала для канала CH1

Рисунок 2-4

рис2_4.jpg

Когда символ «*» находится в верхней строке, как показано на рисунке 2-4, передвигайте курсор с помощью кнопок 112.jpg и 113.jpg, чтобы выбрать шаговую величину установки частоты. Далее вращая ручку энкодера «ADJUST», задайте нужную частоту выходного сигнала.

3) Задать размах выходного сигнала для канала CH1

Когда символ «*» находится в верхней строке, 114.jpg на дисплее во второй строке появится выбор размаха сигнала, как показано на рисунке 2-5. Далее передвигайте курсор кнопками 112.jpg или 113.jpgчтобы выбрать шаговую величину изменений размаха. Затем вращайте ручку энкодера «ADJUST», чтобы установить размах выходного сигнала, как показано на рисунке 2-5:

Рисунок 2-5

рис2_5.jpg

Аппарат показывает двойной размах (пик-пик). Когда значение размаха отображается, как 05.00В, значит, показания ведутся без аттенюатора. Максимальное значение двойного размаха в таком случае ― 15В, минимальное ― 0.15В, минимальная шаговая величина ― 0.01В (10мВ). Для включения аттенюатора на -20дБ, нажмите 115.jpgТогда двойной размах будет отображаться так, как показано на рисунке 2-6. Максимальный двойной размах выходного сигнала в таком случае будет равен 1.500В, минимальный ― 0.015В, минимальная шаговая величина ― 0.001В (1мВ).

Рисунок 2-6

рис2_6.jpg

4) Задать смещение сигнала для канала CH1

Нажимайте кнопку 116.jpg или 117.jpg , пока в нижней строке не появится функция выбора смещения (OFFS), как показано на рисунке 2-7. Далее нажмите 118.jpg, Символ «*» переключится на вторую строку. Нажмите 112.jpg или 113.jpg, чтобы передвинуть курсор, затем вращайте ручку энкодера «ADJUST», чтобы установить параметр на нужную величину.

Рисунок 2-7

рис2_7.jpg

5) Задать коэффициент заполнения выходного сигнала для канала CH1

Нажмайте кнопку  116.jpg или 117.jpg  до тех пор, пока во второй строке не будет отображаться функция изменения коэффициента заполнения (DUTY), как показано на рисунке 2-8. Затем нажмите  118.jpg,символ «*» переместится на вторую строку. Нажмите кнопку  112.jpg или 113.jpg , чтобы переместить курсор. Затем вращайте ручку энкодера «ADJUST», чтобы отрегулировать параметр.

Рисунок 2-8

рис2_8.jpg

6) Задать разность фаз между двумя каналами

Рисунок 2-9

рис2_9.jpg

Нажимайте кнопку 116.jpg или 117.jpg  до тех пор, пока не появится функция регулировки фазы (PHASE), как показано на рисунке 2-9. Далее нажмите 118.jpg, чтобы переместить символ «*» на вторую строку. Нажмите кнопку 112.jpg или 113.jpg . Перемещайте курсор, чтобы выбрать шаговую величину. Далее вращайте ручку энкодера «ADJUST», чтобы задать разность фаз. Стоит отметить, что вводить разность фаз имеет смысл только тогда, когда частоты CH1 и CH2 равны.

7) Задать единицу измерения частоты

Нажимайте кнопку 116.jpg или 117.jpg  до тех пор, пока на дисплее не появится функция выбора единицы измерения частоты (FREQ-UNIT), как показано на рисунке 2-10. Затем нажмите 118.jpg,символ «*» переключится на вторую строку, затем нажимайте 115.jpg, переключая единицы измерения частоты: Гц, кГц, МГц.

Рисунок 2-10

рис2_10.jpg

8) Отслеживание

Функция отслеживания нужна для синхронизации частоты сигнала канала CH2 с сигналом канала CH1. Пользователи могут установить размах и коэффициент заполнения для отслеживания. Для включения функции нажимайте кнопку 116.jpg или 117.jpg  до тех пор, пока не появится функция отслеживания (TRACE), как показано на рисунке 2-11. Далее нажмите  118.jpg, символ «*» переключится на вторую строку. Следом нажмите кнопку 115.jpg для включения (ON) или выключения (OFF) функции. После включении функции отслеживания, происходит автоматическое отслеживание частоты сигнала канала CH2 по отношению к CH1. Если размах сигналов с обоих каналов одинаковый, то происходит автоматическое отслеживание размаха канала CH2 по отношению к каналу CH1. Если у обоих каналов одинаковый коэффициент заполнения, происходит автоматическое отслеживание коэффициента заполнения канала CH2 по отношению к CH1.

Рисунок 2-11

рис2_11.jpg 

9) Выбор входа внешнего сигнала

Можно выбрать вход Ext.IN для входного переменного сигнала или вход, TTL.IN для входного цифрового сигнала. Нажимайте кнопку 116.jpg или 117.jpg  до тех пор, пока не появится опция выбора внешнего входа (MSR-SEL), как показано на рисунке 2-12. Затем нажмите  118.jpg, символ «*» переключится на вторую строку, далее нажмите кнопку 115.jpg для выбора входа Ext.IN или TTL.IN.

Рисунок 2-12

рис2_12.jpg

10) Функция внешних измерений

На выбранный вход внешнего сигнала можно подать сигнал и измерить множество параметров этого сигнала. Для этого после выбора внешнего входа (см. выше) и подачи на него сигнала нажимайте кнопку 116.jpg или 117.jpg до тех пор, пока не появится функция внешних измерений (MSR-MODE), как показано на рисунку 2-13. Далее нажмите  118.jpg, чтобы символ «*» переместился во вторую строку. Затем нажимайте кнопку 115.jpg, чтобы выбрать одну из функций измерения: FREQ (Частота), COUNTR (функция счёта), POS-PW (ширина положительного импульса), NEG-PW (ширина отрицательно импульса), PERIOD (Период), DUTY (Коэффициент заполнения). 

Рисунок 2-13

рис2_13.jpg

После выбора функции, нажмите 117.jpg, откроется функция выбора времени счёта (GATE TIME), как показано на рисунке 2-14. Нажимайте 115.jpg, чтобы выбрать время счёта: 10с, 1с, 0.1с, 0.01с.

Рисунок 2-14

рис2_14.jpg

После того, как время счёта установлено, нажмите 117.jpg. На дисплее появится результат выбранных измерений. 

11) Включить свипирование

1. Нажимайте кнопку 116.jpg или 117.jpg до тех пор, пока на дисплее не появится функция свипирования (SET SWEEP FREQ1). Задайте минимальную начальную частоты свипирования 5кГц, как показано на рисунке 2-15. 

Рисунок 2-15

рис2_15.jpg

2. Затем нажмите кнопку 117.jpg, на дисплее появится функция SET SWEEP FREQ2. Установите частоту 10 Гц, как показано ниже на рисунке 2-16:

Рисунок 2-16

рис2_16.jpg

3. Далее снова нажмите кнопку 117.jpg, на дисплее появится функция настройки времени свипирования (SWEEP TIME), как показано на рисунку 2-17. После этого нажмите  118.jpg, символ «*» перейдёт на вторую строку. Теперь вращайте ручку энкодера, чтобы установить время свипирования.

Рисунок 2-17

рис2_17.jpg

4. Снова нажмите кнопку  117.jpg появится выбор режима свипирования (SWEEP MODE), как показано на 2-18. Нажмите 115.jpg, чтобы выбрать режим: линейный (LINE) или логарифмический (LOG).

Рисунок 2-18

рис2_18.jpg

5. После того, как установите режим, нажмите 117.jpg  появится функция включения/выключения свипирования (SWEEP ON/OFF), как показано на рисунке 2-19. Нажмите кнопку 115.jpg, чтобы включить (ON) или выключить (OFF) функцию.

Рисунок 2-19

рис2_19.jpg

12) Сохранение и загрузка сохранённых параметров

Чтобы сохранить параметры, нажимайте  116.jpg или 117.jpg до тех пор, пока не появится функция сохранения (SAVE), и нажмите   118.jpg, чтобы символ «*» переместился во вторую строку, как показано на рисунке 2-20. Далее вращайте ручку энкодера, чтобы выбрать модуль для сохранения параметров. Прибор имеет 10 модулей: M0-M9. При включении автоматически использует модуль М0.

Рисунок 2-20

рис2_20.jpg 

Для загрузки сохранённых параметров нажимайте кнопку 116.jpg или 117.jpg до тех пор, пока не появится функция загрузки параметров (LOAD), затем нажмите 118.jpg, чтобы символ «*» переместился во вторую строку, как показано на рисунке 2-21. Теперь вращайте ручку энкодера, чтобы выбрать один из сохранённых вариантов параметров.

Рисунок 2-21

рис2_21.jpg

13) Калибровка

При изготовке прибор был откалиброван на заводе. Если появится необходимость повторной калибровки, пожалуйста, обратитесь к поставщику или производителю.

4. Инструкция по работе с ПК

1) Установите ПО

Шаг 1: Установите visa540_runtime.exe

Шаг 2: Установите USB-драйверы, файл SETUP.exe из каталога CH341SER

Шаг 3: Установите программу MHS-5200A.exe

2) Подключение устройства к компьютеру

Шаг 1: Щёлкните правой кнопкой мыши на Мой Компьютер, откройте Свойства ― Диспетчер устройств ― Порты (COM и LPT). 

Шаг1.jpg

Шаг 2: Выберите соответствующий номер порта

Шаг2.jpg

Шаг 3: Успешное подключение

Шаг3.jpg

Создание произвольных стандартных выходных сигналов

1. После подключения устройства к ПК, разверните страницу и выберите одну из стандартных форм сигнала, например, сунусоидальную.

Созд1.jpg

2. Нажмите кнопку «Generate waveforms» и будет сгенерирован сигнал:

Созд2.jpg

3. Выберите место хранения произвольной формы сигнала. В приборе 16 позиций для записи (0-15), выберите позицию номер 1, и нажмите кнопку «Write.»

4. После завершения записи произвольного сигнала Arb1 канала CH1 панель управления сигналом будет выглядеть так:

Созд4.jpg

Нарисовать произвольную форму сигнала вручную

1. Убедитесь, что связь между компьютером и прибором установлена.

2. Переключитесь на страницу Extend Function. Переместите курсор мыши на область отображения сигнала. Нажмите левую кнопку мыши, чтобы начать рисовать, отпустите левую кнопку мыши для завершения рисования. 

Нарис2.jpg

3. Сохраните сигнал в выбранную позицию, и он будет отображаться на панели управления в соответствии с сохранённой позицией.

Нарисовать трапециевидный сигнал вручную 

1. Убедитесь, что устройство и ПК соединены корректно.

2. Для того, чтобы вручную нарисовать трапециевидную форму сигнала для начала выберите прямую стандартную форму сигнала.

3. Задайте начальную точку 0 и конечную ― 300: 125 ― первоначальный размах, 220 ― конечный размах.

4. Нажмите «Generate waveform» и сигнал будет сгенерирован следующим образом:

Нарис3.jpg

5. Далее укажите следующую начальную точку 301, а конечную ― 723: 220 ― начальный размах, 220 ― конечный размах. Нажмите «Generate waveform», и сигнал будет сгенерирован так, как показано ниже.

6. После этого установите следующую начальную точку 724 и конечную ― 1023: начальный размах ― 220, конечный ― 125. Нажмите «Generate waveform» и сигнал будет сгенерирован так, как показано ниже: 

Нарис6.jpg

7. Теперь сохраните сигнал в выбранную позицию.

Другие формы сигнала можно нарисовать по аналогии.

Нарисовать амплитудно-модулированный сигнал (AM) 

1. Убедитесь, что прибор и компьютер корректно соединены.

2. Выберите стандартный синусоидальный сигнал, выберите начальную точку 0, конечную ― 32, затем нажмите «Generate waveform», и сигнал будет сгенерирован следующим образом:

Амплитуда1.jpg

3. Далее нажмите кнопку «Save», чтобы сохранить этот сигнал в выбранную позицию и назовите его 1.csv. Перезагрузите панель выбора формы сигнала. После этого укажите начальную точку 0, конечную ― 1024 и нажмите «Generate waveform». Сигнал будет сгенерирован так, как показано ниже:

Амплитуда2.jpg

4. Выберите соответствующую операцию и нажмите нужную кнопку, чтобы открыть файл 1.csv, амплитудно-модулированный сигнал создан:

Амплитуда3.jpg

5. Далее сохраните форму сигнала в соответствующую позицию, и он будет отображаться на панели управления.

Условия хранения и эксплуатации

1. Используйте соответствующий адаптер питания — DC5V.

2. LCD дисплей чувствителен и хрупок, поэтому не используйте генератор вблизи работы с химическими веществами и предотвращайте удары. Если на него попала жидкость, пыль или грязь, аккуратно протрите сухой салфеткой.

3. Используйте в сухих помещениях. Рабочая температура от -10℃ до +50℃, температура для хранения от -20℃ до +70℃.

4. Не пытайтесь разбирать прибор и не выбрасывайте упаковку. Эти действия аннулируют гарантию. Ремонт возможно производить только в ремонтных отделах или сервисных центрах.

5. Не располагайте открытый огонь, жидкости, химические вещества, и другие небезопасные для прибора предметы вблизи или на генераторе, это может повредить прибор.

6. Дисплей хрупок и легко загрязняется, поэтому не касайтесь его руками или какими-либо предметами. Не позволяйте детям играть с генератором.

7. Не вскрывайте корпус аппарата, чтобы избежать серьёзных повреждений внутренней платы.

Если условия хранения и эксплуатации соблюдены и после перезагрузки прибор всё равно не работает, пожалуйста, свяжитесь с поставщиком или производителем.

Здравствуйте!
Расскажу я сегодня про 2-х канальный генератор сигналов MHS-5200A. За небольшую стоимость генератор поражает своими возможностями:
— выдаёт синусоидальный сигнал с частотой до 25 МГц с разрешающей способностью в 0,01 Гц;
— амплитуда выходного сигнала регулируется от 0 до 20 В;
— помимо стандартных сигналов (синусоида, меандр, разные пилы) способен выдавать сигнал любой формы, которую можно нарисовать мышкой;
— имеет измерительный вход, которым может измерять частоту, период, длительности положительных и отрицательных импульсов, считать их количество.
В общем просто бомба, а не генератор.
Заинтересовавшихся прошу.

Перерыв разные форумы и онлайн магазины, наткнулся на героя обзора и понял, что лучшего за эти деньги не найти. Дальше начал искать где купить и очередной раз убедился, что Али уже не тот. Ведь ещё года 2 назад большинство покупок их Китая я делал именно на Али, но сейчас можно найти такой же товар, но дешевле, на других площадках…
Достаточно лирики, пора переходить к обзору.

Технические характеристики:

Основные способности генератора я привёл в «шапке», более детальные привожу из руководства по эксплуатации.

Посылка и упаковка:

Картонная упаковочная коробка с генератором была завёрнута в обычный стандартный полиэтиленовый серый пакет. Фото делать не стал, но процесс распаковки есть в видеоролике в конце обзора.

Комплектация:

Комплект состоит из:
— генератора;
— блока питания с «неправильной» вилкой;
— переходника под «правильную» розетку;
— переходника для TTL входа и выходов;
— USB кабеля;
— 2-х кабелей BNC-крокодилы;
— CD диска с софтом, драйверами и инструкцией.

Разборка:

Разбирается корпус легко, достаточно открутить 4 самореза на нижней части и аккуратно отделить верхнюю часть от нижней. Далее отсоединить 4 плоских кабеля от основной платы к передней панели (благо все кабели оборудованы разъёмами) и открутить маленькие саморезы, крепящие основную плату.На плате с кнопками, которая находится на передней панели, присутствует неотмытый флюс. Других претензий к качеству монтажа нет.
Рассмотрим поближе маркировку микросхемСвоеобразным «сердцем» генератора является Программируемая Логическая Интегральная Схема (ПЛИС) LCMXO2-1200HC-4TG144C от компании Lattice Semiconductor Corporation работающая под управлением микроконтроллера STM8S00 от STMicroelectronics. Также на плате присутствует микросхема eeprom 24lc512 и USB-UART преобразователь CH340. В аналоговой части можно увидеть операционные усилители от Analog Devices.

Тестирование:

Сначала пару слов об органах управления и контроля. На передней панели расположены:
— 2-х строчный ЖК индикатор (1);
— три светодиода указывающих на статусы выходов (2);
— шесть кнопок управления, одна из которых «SHIFT», позволяет выбрать альтернативные функции остальных кнопок (3);
— энкодер (4);
— разъёмы входа и выходов (5, 6, 7).
На задней панели расположены:
— гнездо подключения блока питания (8);
— гнездо подключения USB кабеля (9);
— разъём подключения переходника для TTL входа и выходов (10);
— выключатель (11).Управление достаточно простое и интуитивно понятное. В видеоролике в конце обзора я сделал некоторые пояснения.
Для начала я проверил точность выдаваемой частоты, но т.к. мой мультиметр может измерять максимум 1 МГц, то я проверил крайние точки: 1 Гц — 999 КГцВ указанном диапазоне к частоте генерируемых импульсов претензий никаких.
Далее я подключил самодельный осциллограф DSO068 для проверки формы сигнала при частоте 1 Гц:Также есть возможность выбрать 15 дополнительных форм сигнала, которые заранее необходимо загрузить в память генератора через специальное ПО, но об этому чуть ниже.
Далее я поднял частоту до 10 КГц:Вопросов не возникло.
Для дальнейшего увеличения частоты мне пришлось выбрать меньшее время развёртки и появились искажения формы связанные с частотой дискретизации осциллографа:К сожалению на бОльших частотах мне нечем просмотреть форму сигнала.

Подключение к компьютеру:

Перед подключением генератора к компьютеру сначала необходимо установить пакет NI-VISA Run-Time Engine, который находится в комплекте на CD диске
Далее подключить генератор и установить USB драйвер, который также присутствует на диске, но у меня система установила драйвер автоматически, после чего появился виртуальный СОМ порт:
Теперь самое время установить прикладное ПО с того же диска:
Запускаем.
Окно прикладного ПО содержит 4 вкладки. На первой необходимо выбрать номер виртуального СОМ порта и нажать «CONNECT».
На второй вкладке можно делать всё то же самое, что и с передней панели генератор, но тут органов управления существенно больше, поэтому управлять удобнее. Сразу же в специальных окошках можно наблюдать за выбранной формой сигнала.
На третьей вкладке расположены дополнительные функции, такие как:
— измерение параметров сигналов подаваемых на вход генератора;
— генератор импульсов с регулируемой длиной импульса, периодом и амплитудой;
— генератор «качающейся» частоты с выбором границ и частоты «качания», а также формой;
— генератор фигур Лиссажу (но у меня нет осциллографа с входом по оси «Y», поэтому проверить данную функцию не смог).
Четвёртая вкладка самая интересная, на мой взгляд. Здесь можно буквально нарисовать мышкой форму сигнала, загрузить в генератор в одну из 15 ячеек памяти и выдавать этот сигнал с регулировкой частоты и амплитуды.Также можно воспользоваться генератором форм.

Видеообзор:

Итог:

Мне нужен был генератор стандартных сигналов. Я купил почти самый дешёвый, который смог найти. В итоге я получил даже больше, чем надеялся. Конечно же я доволен приобретением. Минусов за эту цену я не обнаружил.

Удачи.

P.S. Если кому-то нужно содержимое диска, то вот оно.

  • Contents

  • Table of Contents

  • Bookmarks

Quick Links

OPERATING MANUAL

MHS-5200A Series

dual-channel DDS signal generator

Zhengzhou Ming Wo Electronic Technology Co., Ltd.

Investor Road, New District, Zhengzhou City,

Henan Province No. 96

Tel: 0371-86106382

Fax: 0371-86106382

Website: www.mhinstek.com

E-mail: sales@mhinstek.com

All rights reserved

May 2015

.

1

Summary of Contents for MH Instek MHS-5200A Series

  • Page 1
    OPERATING MANUAL MHS-5200A Series dual-channel DDS signal generator Zhengzhou Ming Wo Electronic Technology Co., Ltd. Investor Road, New District, Zhengzhou City, Henan Province No. 96 Tel: 0371-86106382 Fax: 0371-86106382 Website: www.mhinstek.com E-mail: sales@mhinstek.com All rights reserved May 2015…
  • Page 2: Table Of Contents

    Contents 1 Unpacking 2 Overview 2.1 Instrument introduction ….. 2.2 Model description ……2.3 Instrument characteristics .

  • Page 3: Unpacking

    Unpacking When you get a new MHS-5200A Series dual-channel DDS signal generator, it is recommended that you follow these steps to inspect the instrument. 1. Check for transportation damage to the shipping box and packing ma- terials. If there is serious damage, keep them until the machine and accessories have passed the acceptance test.

  • Page 4: Model Description

    Model description This series of instruments includes four models, differentiated by the maxi- mum frequency of the output sine wave: MHS-5200-06M sinusoidal signals at frequencies up to 6MHz MHS-5200-12M sinusoidal signals at frequencies up to 12MHz MHS-5200-20M sinusoidal signals at frequencies up to 20MHz MHS-5200-25M sinusoidal signals at frequencies up to 25MHz Instrument characteristics •…

  • Page 5
    • All parametric EQ calibration can be performed by internal procedures; • Powerful communications features. Completely open communications protocol allows development of third-party applications • When connected to the PC, the computer can be used to control the instrument. The user can edit arbitrary output waveforms, and down- load it to the instrument •…
  • Page 6: Technical Specifications

    Technical specifications 2.4.1 Key parameters Sine wave MHS-5200-06M 0Hz..6MHz MHS-5200-12M 0Hz..12MHz MHS-5200-20M 0Hz..20MHz Frequency Range MHS-5200-25M 0Hz..25MHz Square wave 0Hz..6MHz Triangle wave 0Hz..6MHz Sawtooth 0Hz..6MHz Arbitrary waveform 0Hz..6MHz TTL digital signal 0Hz..6MHz Output modulation Frequency sweep Waveform types Sine, square, triangle, sawtooth, TTL digital signal wave, Arbitrary Waveform Length…

  • Page 7: Detailed Specifications

    2.4.2 Detailed specifications Sine wave Harmonic content 40dBc (below 1MHz), 35dBc (1MHz .. 20MHz) Distortion <0.8% (20Hz .. 20KHz) Rise time ≤20ns Square Overshoot ≤10% wave Duty cycle adjustment 0% .. 99.9% range Rise time ≤20ns Low level <0.3V High level 1V ..7.5V Arbitrary No.

  • Page 8: Instrument Description

    Instrument Description External description MHS-5200A external appearance and user interface is described in Figure 1. LCD1602 LCD CH2 output connector Status Indicator Power switch Operation buttons 5VDC power input Rotary knob selector USB connector Ext.In input connector TTL input / output connector CH1 output connector Figure 1: MHS-5200A external layout…

  • Page 9: Front Panel Keys

    Front panel keys The instrument front panel keys are described in Figure 2. There are six physical membrane keys: five function keys, and a shift key that introduces a secondary operation for the other keys. Move the cursor left, or change the current parameter value Move the cursor right, or change the current parameter value…

  • Page 10: Operating Instructions

    Frequency display Selected menu operation / parameter display Figure 3: Front panel display symbol indicates which values will be modified by they arrow keys and the adjustment knob. In multi-digit parameter values, the current selected digit is indicated by an underline. Operating Instructions Startup sequence 1.

  • Page 11: Selecting Ch1 Waveform

    The primary functions, signal waveform and amplitude (Sec. 4.2.1 and 4.2.2), have their own key selectors; other functions are selected by moving through the menu selections by the PgUp and PgDn keys, in the following ✗ ✔ order: WAVE → AMPL → OFFS → DUTY → PHASE → TRACE → FREQ-UNIT →…

  • Page 12: Setting Ch1 Voltage Offset

    In the default range setting function mode, the maximum amplitude is 15V, and the minimum amplitude is 0.15V; the incremental step value is 0.01V (10mV). The -20dB output attenuator may be selected by pressing the button. With attenuation, the output signal has a maximum value of 1.500V, the minimum value of 0.015V, and the minimum step is 0.001V (1mV).

  • Page 13: Setting The Display Unit Of Frequency

    4.2.7 Setting the display unit of frequency Change the mode to adjust the frequency units of the display, and then select the frequency units of Hz, kHz, or MHz. 4.2.8 Tracking function Tracking function is used to synchronize the frequency of CH2 to CH1. The amplitude and duty cycle can also be tracked.

  • Page 14: Measurement Function

    4.2.10 Measurement function Several parameters of the input signal can be measured. • Choose the measurement mode selection, and then turn the knob or click the button to switch the measured quantity: FREQ F= frequency COUNTR C= count POS-PW H= positive (logical high) period NEG-PW L= negative (logical low) period PERIOD T= time period DUTY DUTY= duty cycle (percent)

  • Page 15: Parameter Storage And Loading

    • Next, select the sweep time setting mode, and rotate «ADJUST» knob to adjust the sweep time between 1s and 600s, e.g. to 10s as shown below: • Next, enter the sweep mode selection screen, and choose between LINE (linear frequency sweep) and LOG (logarithmic sweep). •…

  • Page 16: Care And Maintenance

    Care and maintenance 1. Make sure to use the provided DC5V power adapter; 2. The instrument display LCD module is fragile and needs to be pro- tected from mechanical and chemical damage. Clean by gently wiping with a soft cloth. 3.

  • Page 17
    Warranty conditions: Instrument is warrantied for a period of one year from the shipment date. During the warranty period, the company will repair or replace equipment selected according to the situation. For service, please send the product to the company. The following conditions are not covered under warranty: •…
  • Page 18: A Instrument Internals

    Instrument internals 1. LCMX02-1200HC lattice FPGA 2. STM8S00 controller 3. R-2R resistor ladder DAC 4. LM358 opamps 5. AD603AR variable gain output amplifiers 6. 74HC140 TTL driver 7. CH340G USB-serial interface Figure 4: MHS-5200A main circuit board MHS-5200A serial protocol This is a copy of Al Williams’…

  • Page 19
    • baud rate 57600 • data formatting 8/n/1 • hardware handshake Manufacturer-provided software initiates the communication with the device with the following commands (presumably to probe different device types in the future): : clear any pending command :r1c returns :r1c323 (current observed firmware 3.23) :r2c returns :r2c015 (last digits of P/N?) :r0c returns :r0c52A (model #? 5200A?) If you get an echo of <CRLF>### that probably is an error indication…
  • Page 20
    :rXa Read amplitude for chan X :rXaNNNN :sXb Set chan X on or off 1=on,0=off :rXb Read chan X on or off :rXbN :s3b Set trace on or off 1=on 0=off :r3b Read trace on or off status :r3b :s4b Select ext in or ttl 0=ext 1=ttl :r4b…
  • Page 21
    :s6bN 0=stop, 1=run only affects counter mode :r6b Read run state :r6bN :s5b1 Reset counter :r5b Read reset status :r5bN Functions still unknown: • Reading back arbitrary storage (if even possible) • Setting or loading stored setups • Sweep time setting (not sure why I missed this)

DDS Генератор MHS 5200A недорогой и очень функциональный генератор сигналов.
Генератор в Китае http://www.elenblog.ru/MHS-5200A (купон DDS цена 58.99 до 30,12)
щЮпы, дешман, Китай, на год-два хватает http://www.elenblog.ru/Probe_BNC_100MHz
Кроме самого генератора, MHS 5200A имеет неплохо реализованные функции измерения параметров цифрового сигнала, такие как частота, период, заполнение (скважность), длительность «положительного участка», и самое интересное для меня – счётчик импульсов. Немаловажным плюсом MHS-5200A является возможность управления с компьютера, то есть можно написать программу управления комплексом состоящим из нескольких единиц оборудования, например генератор, блок питания, измерители, для проведения каких-то опытов. Так же удобно, что кроме стандартных форм генерируемого сигнала в генератор mhs 5200a при помощи компьютера можно загрузить сигнал произвольной формы который вы сами можете нарисовать мышкой на экране.
В общем, DDS Генератор MHS 5200A очень функциональный прибор, а не просто генератор сигналов, но он не без недостатков, о них, (недостатках MHS 5200A) я рассказал в видео.

ССЫЛКИ с конца видео:
https://www.youtube.com/watch?v=hmTeEjiePhU Термометр в Labview

Александр Аносов, Таганрог

Функциональный генератор представляет собой инструмент для генерации тестовых сигналов. Такие приборы формируют треугольную, прямоугольную синусоидальную форму сигнала. Профессиональная аппаратура имеет несколько выходных каналов и поддерживает сигналы произвольной формы.

Выбираем источники питания MEAN WELL в открытом исполнении для промышленных устройств

Для радиолюбительских целей хорошо подойдет генератор сигналов с диапазоном частот до 20 МГц. Меня заинтересовал прибор MHS-5200A (Рисунок 1) стоимостью $53.

Обзор генератора сигналов произвольной формы MHS-5200A
Рисунок 1.

После получения посылки был приятно удивлен качеством исполнения и дизайном генератора сигналов MHS-5200A. Почтовые службы надежно запаковали прибор и доставили его по указанному адресу.

Генератор сигналов имеет следующие возможности:

  • Формирует синусоидальный сигнал с частотой до 25 МГц и разрешающей способностью в 0.01 Гц;
     
  • Амплитуда выходного сигнала регулируется от 0 до 20 В;
     
  • Помимо стандартных сигналов (синусоида, меандр, разные пилы) способен выдавать сигнал любой формы, которую можно нарисовать мышкой;
     
  • Имеет измерительный вход, которым может измерять частоту, период, длительности положительных и отрицательных импульсов, считать их количество.

Как истинному радиолюбителю мне захотелось разобрать прибор и посмотреть из чего он состоит. Корпус разбирается легко, достаточно открутить 4 самореза на нижней части и аккуратно отделить верхнюю часть от нижней. Далее отсоединить 4 плоских кабеля от основной платы к передней панели и открутить маленькие саморезы, крепящие основную плату. На Рисунке 2 изображена плата генератор с видом двух сторон.

Основой генератора есть Программируемая Логическая Интегральная Схема (ПЛИС) LCMXO2-1200HC-4TG144C (Рисунок 3) от компании Lattice Semiconductor Corporation работающая под управлением микроконтроллера STM8S00 от STMicroelectronics. Также на плате присутствует микросхема EEPROM 24LC512 и USB-UART преобразователь CH340. В аналоговой части можно увидеть операционные усилители от Analog Devices.

Обзор генератора сигналов произвольной формы MHS-5200A
Рисунок 3.

Генератор сигналов состоит из следующих органов управления:

  • 2-х строчный ЖК индикатор (1); 
  • Три светодиода указывающих на статусы выходов (2); 
  • Шесть кнопок управления, одна из которых «SHIFT», позволяет выбрать альтернативные функции остальных кнопок (3); 
  • Энкодер (4); 
  • Разъёмы входа и выходов (5, 6, 7).

На Рисунке 4 изображена фотография передней панели прибора.

Обзор генератора сигналов произвольной формы MHS-5200A
Рисунок 4.

На задней панели (Рисунок 5) расположено гнездо питания генератора (8), гнездо USB кабеля (9), разъем переводника TTL входа и выходов (10), выключатель (11).

Обзор генератора сигналов произвольной формы MHS-5200A
Рисунок 5.

Перед подключением генератора к компьютеру сначала необходимо установить пакет NI-VISA Run-Time Engine, который находится в комплекте на CD диске. Далее подключить генератор и установить USB драйвер, который также присутствует на диске, но у меня система установила драйвер автоматически, после чего появился виртуальный СОМ порт. Окно прикладного ПО содержит 4 вкладки.

На первой вкладке (Рисунок 6) необходимо выбрать номер виртуального СОМ порта и нажать «CONNECT».

Обзор генератора сигналов произвольной формы MHS-5200A
Рисунок 6.

На второй вкладке (Рисунок 7) можно делать всё тоже самое, что и с передней панели генератора, но тут органов управления существенно больше, поэтому управлять удобнее. Сразу же в специальных окошках можно наблюдать за выбранной формой сигнала.

Обзор генератора сигналов произвольной формы MHS-5200A
Рисунок 7.

На третьей вкладке (Рисунок 8) расположены дополнительные функции, такие как:

  • измерение параметров сигналов подаваемых на вход генератора;
  • генератор импульсов с регулируемой длиной импульса, периодом и амплитудой;
  • генератор «качающейся» частоты с выбором границ и частоты «качания», а также формой;
  • генератор фигур Лиссажу.
Обзор генератора сигналов произвольной формы MHS-5200A
Рисунок 8.

Четвёртая вкладка (Рисунок 9) самая интересная, на мой взгляд. Здесь можно буквально нарисовать мышкой форму сигнала, загрузить в генератор в один из 15 блоков памяти и выдавать этот сигнал с регулировкой частоты и амплитуды.

Обзор генератора сигналов произвольной формы MHS-5200A
Рисунок 9.

Заключение

Прибор хорошо работает во всем заявленном диапазоне. Выходной сигнал стабилен, колебаний частот и искажений сигналов не замечено.

Когда проверял мультиметры с True RMS, мне частенько приходилось брать генератор у соседей. У нас в службе ничего подобного нет (теперь есть у меня). Поэтому и заказал.
Это не просто двухканальный генератор, который выдаёт синусоидальный сигнал с частотой до 25 МГц с дискретностью в 0,01 Гц. Можно регулировать размах выходного сигнала от 0 до 20 В. Помимо стандартных сигналов (синусоида, меандр, три вида пилы) способен выдавать сигнал любой формы, которую можно нарисовать мышкой и записать в память (16 ячеек). Генератором можно управлять не только с лицевой панели, но и с компьютера (с помощью интерфейса USB). Имеет измерительный вход, которым может измерять частоту, период, длительности импульсов, считать их количество…
Может выдавать сигналы на два выхода одновременно, причём любой формы, можно и «фазу двигать» в любую сторону.
Девайс с насыщенным функционалом, даже для меня избыточным, поэтому фоток тоже будет много.
Посылку отправили с доставкой компанией СДЭК.
Напомню, если посылка поступила в фирменном зелёном пакете, значит, она вскрывалась. Не вскрытые посылки переупаковывать нет особого смысла. Будьте внимательны.

Внутри стандартный «пропупыренный» бумажный пакет. Пакет действительно был вскрыт, но на этот раз всё аккуратно заклеено.

Внутри картонная коробка, выглядит бедно.

Внутри всё упаковано в пакетики.

Прибор тщательно укутан в «пупырку».

В комплекте шли:
— генератор;
— блок питания с «ненашей» вилкой;
— переходник для TTL входа/ выхода;
— кабель-переходник USB тип А на USB тип В;
— два кабеля BNC-крокодилы;
— CD диск с софтом, драйверами и инструкцией.

А теперь немного поподробнее.
Блок питания с «ненашей» вилкой. Адаптера-переходника не было. Все характеристике на корпусе (5В/2А).

Два кабеля BNC-крокодилы.

кабель-переходник USB тип А/USB тип В для связи с компьютером.

CD диск с софтом, драйверами и инструкцией. Увидел небольшой дефект. Подумал, что не прочитается.

Но считалось без проблем.
Переходник для TTL входа/ выхода;

На сайте магазина имеются краткие характеристики возможностей прибора:

Комплект поставки также указан. Но блок питания в него не входит, хотя прислали.
А это мануал с диска.

Отличия имеются, чему верить, не знаю.
Полный мануал очень большой (125 «метров»).
yadi.sk/i/UpR13c2pyxggJ — инструкция.
yadi.sk/d/eMea9hAjyxiNc — проги.
А это ссылка на сайт производителя:
www.mhinstek.com/product/html/?114.html
Автоперевод с сайта:

Эта серия оборудования делится на четыре модели, основное отличие состоит максимальная частота выходного синусоидального сигнала, следующим образом:
MHS-5200-06M синусоидальные сигналы на частотах до 6 МГц
MHS-5200-12M синусоидальные сигналы на частотах до 12 МГц
MHS-5200-20M синусоидальные сигналы на частотах до 20 МГц
MHS-5200-25M синусоидальные сигналы на частотах до 25 МГц

Генератор немаленьких размеров. Корпус можно назвать универсальным. Много видел приборов в подобном исполнении.
Взвесил. 538г.

Подставка достаточно тугая.

Все надписи, нанесённые на прибор, имеют чёткие очертания, интуитивно понятные.

Разборка.
Чтобы разобрать, необходимо открутить 4 самореза на нижней части и аккуратно отделить верхнюю часть от нижней.


Далее отсоединить 4 плоских кабеля от основной платы к передней панели.

Все кабели оборудованы разъёмами. Откручиваю маленькие саморезы, крепящие основную плату.

Пайка деталей на основной плате без замечаний. В качестве «мозга» LCMXO2-1200HC-4TG100C,

работающая в паре с микроконтроллером STM8S00.

Также на плате присутствует микросхема памяти 24lc512 и USB-UART адаптер/преобразователь CH340G.

В аналоговой части можно увидеть операционные усилители…
Можете рассмотреть всё детально.

Раз уж разобрал, измерю сколько потребляет.

Мощности адаптера явно с запасом.
Прибор собираю.
Судя по фото, прибор может работать и от зарядки, и от PowerBank. Проверил.

Ток потребления колеблется в зависимости от режимов, но в среднем около 0,5А.
Плохо, что кабеля/переходника нет в комплекте, а ведь с ним удобнее. Тогда и адаптер не нужен был бы.
Управление.
Картинки взял с Мануала.

1.— 2-х строчный ЖК индикатор;
2.— три светодиода, указывающих на статусы выходов;
3.—кнопки управления;
4.— энкодер;
5.— входной разъём
6,7. — разъёмы выходов.
8.— гнездо подключения адаптера 5В;
9.— гнездо подключения USB кабеля для связи с компьютером;
10.— разъём подключения переходника для TTL входа/выхода;
11.— выключатель питания.
Для управления таким сложным прибором кнопок управления слишком мало. Альтернатива есть.
Подключение к компьютеру.
Перед подключением генератора к компьютеру сначала необходимо установить пакет программ и драйвер, которые находятся в комплекте на CD диске. Сложного ничего нет, инструкция по установке тоже имеется.

Step 1: Install the software runtime visa540_runtime.exe
Step 2: Install CH341SER the SETUP.exe serial to USB drivers or PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1.10.0
Step 3: Install Signal Generator.exe program

Всё замечательно «легло» и на XP и на семёрку.
Работа.
Всего 4 вкладки. На первой необходимо выбрать номер виртуального СОМ порта и нажать «Connect».

На второй вкладке выбирать, а в специальных окошках и наблюдать за выбранной формой сигнала. Здесь кое-что поясню: Arb(00-15) – формы сигналов, которые сохранены в памяти (предмет творчества). В конкретном случае для первого канала выбран меандр, для второго пила (их три вида).

Можно менять частоту и размах сигнала (максимум 20В). Именно размах, я не ошибся (хотя написано амплитуда).

Прям отсюда и начал тестирование. Поможет мне вот такой импортный девайс.

В инструкции написано, что генератор выдаёт синусоиду до 25 МГц, остальные сигналы до 6МГц.
Вот такую пилу он выдаёт.

С увеличением частоты падает амплитуда и форма меняется. Частоты 1-6-10МГц. Можно говорить, что адекватной формы сигнал выдаёт только до 1МГц. Хотя и это неплохо.
Подал меандр.

Всё аналогично. С остальными несинусоидальными сигналами картина идентичная.
С синусоидой, конечно, всё намного лучше. До 10МГц вполне адекватно.

Но на 25МГц

явно слабеет и задирается вверх (в плюс).

С этим понятно. Иду дальше.
На третьей вкладке расположены такие функции как:
— измерение параметров сигналов подаваемых на вход генератора;
— генератор импульсов;
— генератор «качающейся» частоты;
— генератор фигур Лиссажу.
Пройдусь по основным.
Включил частотомер.

Генератор Г3-112 имеет предел в 10МГц. Поэтому выше этой частоты проверить не смог.
На картинках небольшая несостыковка. Объясню. Эти два снимка (замера) делались в разное время. Соответственно и крутилка генератора была стронута. Именно поэтому картинки показывают различную измеренную частоту. На самом деле они жёстко взаимосвязаны и разное показывать не могут в принципе. Показал для наглядности.

Можно и фазу подвигать.

Осциллограф двухлучевой.

Можно и так.

Четвёртая вкладка самая чудная.
Здесь можно мышкой нарисовать форму сигнала, загрузить в одну из 15 ячеек памяти и генерировать этот сигнал с регулировкой частоты и амплитуды.
Вспомнил школу первый класс. «Написал» такой.

Записал в ячейку памяти. Затем достал его и подал на осциллограф.

Нарисовал ещё пару кракозябр и подал обе на осциллограф.

А вот результат сложения другой кракозябры с синусоидой.

На этом мои фантазии иссякли.
Пора переходить к заключительной части.
Я рассказал про тот прибор, который держу в руках. Однозначно рассказал не про всё. Слишком много всего он умеет. Уж извините. Работаю с приборами не первый год, но с таким столкнулся впервые. Постарался уделить больше внимания тем нюансам, про которые обычно забывают в обзорах.
Надеюсь, хоть кому-то помог.
Удачи всем!

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

MHS-5200A — широко известный в узких кругах двухканальный генератор сигналов с максимальной частотой 25 МГц. На eBay его можно купить где-то за 4000 рублей (~55$). В этом блоге MHS-5200A впервые упоминался в 2018 году, но уже тогда генератор не был чем-то новым. Еще в 2015 году devttys0 публиковал на своем YouTube-канале подробный обзор устройства со вскрытием, схемой и вот этим всем, а также предлагал доработки. По-видимому, до него это делали и другие люди. Недавно я решил пересмотреть эти обзоры. Так вот, в процессе возникли серьезные подозрения, что мой экземпляр работает не настолько плохо. Поэтому сегодня я побуду адвокатом дьявола и сравню поведение генератора с тем поведением, что было описано в видео.

Внешне генератор вроде такой же:

Генератор сигналов MHS-5200A

Из заметных отличий в плане интерфейса — генератор способен выдавать сигнал с размахом до 20 В. Более ранние версии умели лишь до 15 В.

Печатная плата явно претерпела некоторые изменения:

Основная печатная плата MHS-5200A

Если в детстве вам нравилось играть в «найди 10 отличий», мотайте первое видео на 8:22, а второе видео — на 1:23. Также фотографии различных версий печатной платы можно найти в Google по запросу «MHS-5200A».

Fun fact! Любители пореверсить железо оценят этот генератор по достоинству. Работа MHS-5200A основана на хорошо знакомой нам R-2R лестнице. Среди основных компонентов — микроконтроллер STM8, ПЛИС Lattice LCMX02-1200HC, HD44780-совместимый ЖК-индикатор, USB-UART интерфейс CH340, EEPROM 24LC512, триггер Шмитта 74AHC14, малошумящие операционные усилители с регулируемым усилением AD603A, операционные усилители AD8017 и LM358, реле HK4100F-DC5V-SHG. Был также обнаружен тиристор BT151-500R, который, по всей видимости, использован для защиты от перенапряжения в сочетании с самовосстанавливающимся предохранителем X110. Плата двухслойная, все компоненты находятся с одной стороны.

Итак, мы выяснили, что перед нами другая модификация генератора. Но выдает ли он более качественные сигналы? Взглянем на меандр с частотой 1 МГц:

Меандр, генерируемый MHS-5200A

Здесь генерируется сигнал с размахом 20 В. Так как частота уже достаточно большая, для согласования импеданса используется эквивалент нагрузки 50 Ом. Поэтому на осциллографе мы видим лишь половину размаха. Меандр не очень ровный. Но учитывая ценовую категорию генератора, на таких частотах это ожидаемо. Куда важнее то, что все артефакты, описанные в видеообзоре (первое видео, 29:00), отсутствуют. Выглядит так, как если бы генератор был доработан.

Тогда посмотрим на спектр синусоиды с частотой 25 МГц:

Синусоида с размахом 20 В, генерируемая MHS-5200A

Опять же, это при рахмахе сигнала 20 В. Чтобы не спалить анализатор спектра, был использован аттенюатор на 30 дБ. Видим, что в самых сложных для генератора условиях гармоники подавлены примерно на 24 дБ. Это похоже на то, что наблюдал devttys0. Но есть важное отличие. Там размах был 15 В.

Для сравнения, тот же сигнал с размахом 5 В:

Синусоида с размахом 5 В, генерируемая MHS-5200A

Уже 33.5 дБ разницы. Чем меньше амплитуда сигнала, тем меньше искажений. Кроме того, искажения существенно снижаются с уменьшением частоты.

По всей видимости, современные модификации MHS-5200A не настолько плохи, как говорится в обзорах 2015 года. MHS-5200A нормально справляется с генерацией меандра, а также треугольной и пилообразной волны, на частотах где-то до 1-3 МГц. Синусоида имеет разумные искажения на частотах до 25 МГц, если вам достаточно размаха 5 В или меньше.

Подходит ли инструмент, как всегда, определяется решаемой задачей и доступным бюджетом. Генератором сигналов я пользуюсь не часто, а если и пользуюсь, то в довольно простых задачах. Цена ближайшего «серьезного» аналога в лице Rigol DG822 составляет 390$. В связи с этим покупка нового генератора в мои планы пока не входит.

Дополнение: Вас также могут заинтересовать статьи Генератор сигналов и частотомер Rigol DG4162 и Самодельный генератор сигналов на основе Si5351.

Метки: Девайсы, Электроника.

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Mi body composition scale 2 инструкция на русском
  • Mh1823 инструкция на русском термостат
  • Mho lang brand капсулы инструкция
  • Mi band 7 инструкция на русском pdf
  • Mhc w55 sony инструкция на русском