Осциллограф dso fnirsi pro инструкция на русском

Не особо то он мне был и нужен, однако любопытство взяло вверх, и на распродаже (+ купоны) имел неосторожность купить это чудо «китайских технологий»

Писать обзор не планировал, но после тестирования «промолчать уже не смог!» :) Тем более, из отзывов в предыдущем обзоре этого товара, я понял, что тема для обсуждения актуальна…

UPD: Выводы дополнены 17.05.2019!

«Вкусная» цена на распродаже победила разум и был куплено это устройство, не столько для дела (последнее время крайне мало занимаюсь ремонтами, да и есть несколько осциллографов большого размера), сколько для баловства — уж слишком «слюни текли» на эту миниатюрную игрушку (наверное вспоминалось «тяжелое детство, наборы деталей в спичечных коробочках…») — надеялся позже придумать ей и применение.

Заявленные характеристики устройства:

Забегая вперед, сразу отметил красным -несоответствие, желтым частичное несоответствие, зеленым -характеристики выше заявленных (да, есть и такие ;).

Ниже поясню мои выводы*

По доставке

вопросов нет- отработала оперативно, заказ привез курьер.

Упаковка

Честно говоря уже и не помню как был упакован первый экземпляр (на днях получил еще один), наверное так же как и второй. В пенопластовой коробке содержимое замотано в «пупырку», не слишком цивильно, но какому «технарю» важна упаковка!? ;) .

В комплект входит само устройство, примитивная инструкция на английском, USB кабель для зарядки, дешевенький кабель с крокодилами с одной стороны и BNC с другой — именно такого типа используется гнездо под вход (как и на взрослых собратьях)

Внешний вид прибора

Корпус осциллографа

выглядит несерьезно, мне не понравился совсем… еще и цвет белый (выбора в данном случае нет), больше похож на поделку из детства с использованием купленной мыльницы, а не на более-менее солидный прибор.
Казалось бы копеечные затраты, почему бы не использовать что-нибудь посолиднее, ну или хотя бы выбрать цвет поприличнее (темно-синий или еще какой) !

Корпус состоит из двух половинок, скрученных 4 длинными саморезами — разбирается очень легко.

Размер смысла оценивать не вижу, тут как бы сугубо индивидуально и

под свои цели

меньше размер/меньше экран и информации/ниже качество отображения, но комфортнее таскать с собой, мобильность и т.п.


Сверху вход, под BNC коннектор

Снизу ползунковый включатель питания (выпирающий на несколько мм) и, глубоко посаженное, отверстие под кабель зарядки (microUSB).
Включатель питания логичнее было расположить вверху, чтобы была возможность использования прибора «на ребре»

Шнуры из комплекта

USB шнурок длиной 1.5 метра(!). Довольно эластичный и (на вид) добротный.


Имеет удлиненный формат разъема. При использовании более короткого, при заряде устройства, теряется контакт.

Кстати, дешевенький «щуп» с крокодилами (50см), тоже имеет вполне приличный внешний вид.

частично выполнен из 75омного коксиала

Экран

понравился, имеет неплохие углы, вполне достаточную яркость и разрешение

При включении можно прочитать модель и надпись на китайском про «конец города Шэньчжэнь и технические ограничения» :). Номер версии не определить (а судя по всему, бывают разные)

Меню

— довольно простое и интуитивно понятное, пожалуй за исключением пары пунктов, с которыми тоже в принципе можно разобраться, конкретно этот пункт — «послесвечение» сигнала.

Имеется «ночной» режим — можно подобрать удобную для работы цветовую схему.

Клавиатура

К кнопкам управления так же претензий нет-тактильно все весьма приятно, нажатия четкие. Выглядят хорошо.

Формат кнопок распространенный, легко найти/заменить при необходимости

Качество изготовления

«материнской платы» мне понравилось, очень неплохо!

Емкость батареи

даже выше заявленной: в описании указано 1200мАч, маркировка 1500.
У меня отработала 5 часов без выключения, в режиме ожидания со включенным экраном.
Осциллограф не имеет функций «засыпания» или отключения подсветки экрана

При подключении выключенного устройства к USB

никакой индикации заряда (а так же ее начала и окончания) нет! Как определять окончание заряда «история умалчивает», для контроля обязательно включать питание?!..

Во включенном состоянии, при подключении зарядного устройства, в верхнем правом углу экрана, на значке батареи появляется стрелочка индикации процесса заряда.
Компьютер, кстати, не видит осциллограф ни в каком виде — хотя варианты с комбинациями нажатых кнопок при включении не подбирал, может и есть «пасхалка» какая-нибудь.

Инструкция

… она есть, и на английском — но не все нюансы расписаны :( (а этих нюансов не так и мало…)

Самое главное, что надо запомнить из инструкции — вход осциллографа нельзя подключать к высокому напряжению (выше 40в) без внешнего делителя, причем не только в режиме 1х.

Поэтому не обращаем внимание на описание (а в характеристиках упоминаются «красивые» цифры)… Это просто РЕКЛАМА и не более того — все как у всех! (нет дополнительных делителей и защиты на входе,

нет возможности измерения до 800вольт

!)

Характеристики написаны с «преувеличением».
Я сначала так и подумал (не вчитываясь — английский не мой родной язык) — какая классная игрушка, имеет встроенный делитель… будем теперь без всяких дополнительных кабелей смотреть бытовую сеть, выходы всякого рода инверторов… ага, как же!

Зачем указывать параметры, достичь которых возможно только путем дополнительных приспособлений, которые (к тому же) не поставляются в комплекте!?

Писали бы сразу уже 8000v, чего уж там!? У меня вон пара делителей 100/1 валяются, значит измерить сможет…

Режим 10х

это отдельная тема для разговора (и на мой взгляд- «полная залипуха»)!

Довольно долго не мог понять логику измерений на 10х, получались какие-то весьма «странные» результаты… Уже из общения с lexus—08 (а это было до опубликования его обзора) узнал, что у первой версии осциллографов «как-то не сложилось с правильным умножением на 10».

Судя по всему режим чисто программный, и был задуман только для того, что бы не нужно было пересчитывать результат полученный при работе с делителем (?!)

напомнило мультик про Вовку :)

Не понимаю, неужели сложнее умножить полученное значение на 10 (при использовании делителя), чем:
— включить 10х на щупе (подразумевается щуп, который можно докупить в этом магазине),
— переключиться в режим 10х на осциллографе.
-не забывать (синхронно) переключать оба эти переключателя во время работы, что бы получать корректный результат

-При этом надо иметь в виду, что осциллограф не запоминает режим, и всегда включается с 1х

Кроме того…

а что делать, если подключенный делитель имеет другой коэффициент ослабления, например, 1:20 (таких полно на Али), как в этом случае пересчитывать!?

Лучше бы в «нормальном» 1х добавили множителей (например 20 вольт), ведь в 10х можно установить 200в/деление, значит можно было вполне безболезненно замерять не менее 80 вольт.
Скажу больше, заинтересовало/тестировал- неоднократно подключал один такой осциллограф в режиме 10х к сети 220v -переносит это абсолютно безболезненно :), хотя сами понимаете, повторять эксперимент советовать не буду…

Ну и в дополнении к вышесказанному- при работе с делителями прибор имеет любопытные «нюансы» работы, в результате чего можно получить «дикую» ошибку измерений, что сводит даже «ожидаемые» достоинства совсем на «нет»!

Первым делом, после получения «игрушки», хотел сделать замер сети 220v (а вернее, после теста, посмотреть форму сигнала выдаваемого моим инвертором резервного питания дома). Ну и что Вы думаете я получил в итоге!? :)

Судя по показаниям «китайца» он привык все считать «в пони, а не лошадях» — показал 920 вольт, полностью они еще и не поместились на экран,

а замер происходит лишь того, что отображается на экране!, то есть там (по его мнению) напруга была еще выше…
Я аж засомневался, а чего это я меряю?.. вроде делитель х10 включен (без него предупреждают, что устройству может стать «плохо»).
Смотреть «синус» инвертора после этого я поостерегся, и понес осциллограф на работу, для дополнительного исследования и тестирования…

Если опустить ось вниз, то примерным подсчетом (вручную -вот какое доп.удобство) можно сосчитать, что это «чудо» намеряло в моей (гарантированной) сети- аж 1200 вольт(!)

Даже не удержался, сходил к источнику гарантированного питания, посмотреть индикацию- нет, там все четко по всем фазам…

ну понятно, что я не ожидал увидеть на осциллографе 220 ;), но не столько же! :)
Заявленная точность 2%, а тут получилась

ошибка в два раза!

с такой точностью я его даже в качестве пробника поостерегся бы использовать!

Первой мыслью была, что все-таки попался «косячный» экземпляр…
Однако приехал второй (типа с «обновленной прошивкой»), который в режиме х10 тоже выдавал «прогноз погоды»- стал разбираться дальше…

В результате удалось выяснить причину столь завышенных результатов —

этот осциллограф умеет работать не с любыми делителями!

, а с теми что умеет, работает плохо :(
У меня не так много различных модификаций делителей, но из имеющихся он «приемлемо» заработал с недорогими РР-80 и GTP-060A-4

Но отказался работать с «классикой» :)

Ну, то есть как отказался!? — показывает результаты далекие от реальности, те что я выше показал :)…

В то же время, другие имеющиеся в наличии осциллографы, работают со всеми делителями нормально.
тест сигнал через два разных делителя -сигнал одинаковый

небольшой тест, для наглядности, работы режима 10х с разными делителями

, используется НОВАЯ версия FNIRSI (специально заострил внимание на использовании недавно присланного прибора, так как упоминалась инфа, что проблемы измерений были на первых образцах и все исправлено)

1 вариант подключения:
На «китайце» подключен PP-80, на другом осциллографе GTP-060A-4 и «классика» (два канала)
все сигналы получаются примерно одинаковые, китаец лишь слегка завышает

2 вариант на китайце подключена «классика», на другом PP-80 и GTP-060A-4
китаец завышает почти в два раза :(

Вот то же самое, но уже на двух китайцев подан тот же сигнал через разные делители

… продолжаем? :)
-интересный результат выдает осциллограф, если на него подать сигнал

в режиме 10х, но без делителя

:)

обратите внимание это тот же самый сигнал (те же 30 вольт с хвостиком)

, и что же мы видим в результате!? Да тут коэффициент умножения явно не 10 :)
Еще и погрешность порядка 15в между собой

Подадим теперь меандр на низкой частоте (50Гц) — смотрите что показывает это «чудо»! :(

Главный вопрос — ЧЕМУ ВЕРИТЬ с таким разбросом,

какая же на самом деле амплитуда и форма сигнала!?

Если подать сигнал частотой повыше (однако в 5 раз ниже заявленного в характеристиках).

Компенсация фронта меандра

не настраивается

— меняется амплитуда сигнала без изменения формы.
Вы можете сказать, что это делитель такой «фуфлыжный»- но на других то осциллографах компенсация этого делителя прекрасно регулируется!

При работе с «совместимыми» делителями, даже на низких частотах, где ее влияние (по идее) не должно быть заметным, получается сигнал с очень большими паразитными всплесками, из-за которых показания значительно плавают по амплитуде и частоте.
По этой причине, использование 10х остается возможным только на синус -иначе говоря, этот режим практически совсем бесполезный

Пример: на экране постоянно «рвет» синхронизацию, изменяется амплитуда от 680 до 790 вольт и частота… на самом деле там стабильный сигнал 55Гц и примерно 620 вольт.

— вот более

реальная форма этого сигнала в режиме1х с «классическим» делителем, но увы с «не влезающей на экран» амплитудой :(

Еще один «косяк» устройства

, Вы вероятно заметили на некоторых фото выше, зеленые квадраты в текстовых полях… Регулярно по ним и меню OSD «сыпет» мусор, в основном зеленого цвета. Уж не знаю проблемы ли с памятью, или другие какие — мне от этого не легче!
Подобное явление возникает не только у меня — в предыдущем обзоре (в комментариях) тоже жаловались на это же.


Проблема пропадает после перезагрузки, но иногда всего лишь на несколько секунд :(
Не скажу что мешает кардинально, но согласитесь, плюсов приборчику эта «раскраска» не прибавляет.

В дополнение к выше сказанному, на нем живет «своей жизнью» индикатор заряда- иногда за несколько секунд меняется от практически полного заряда до красной зоны и обратно :) Это кстати хорошо видно на фото выше, где менялась амплитуда и частота импульсов, фотки делались почти одновременно.

В заключение, раз взялся за этот обзор,

небольшое сравнение с «большим братом»

Думаю повторять замеры обзора ув. lexus—08 не имеет смысла, поэтому постараюсь посмотреть на все это с несколько иной стороны…
Лично я вижу использование подобного приборчика не только в качестве мобильного пробника, но и в качестве полноценного прибора для начинающих радиолюбителей и всякого рукоблудия (но только в режиме 1х)…
Поскольку в качестве осциллографов у этой категории популярны старенькие недорогие с-67/68 и им подобные, решил и сравнивать с такими — как раз есть место с подобными приборами ;)


Для сравнения буду использовать старенький «замученный» с-93 — особой разницы на чем смотреть нет, а этот рядом под рукой оказался :) Канальность (естественно) учитывать не будем — чисто комфортность работы и форму сигнала (амплитуда в режиме 1х соответствует обещанному)

Режим 1х

Синус и меандр 10Гц — простой осциллограф с ЭЛТ (без доп. обработки) явно проигрывает :)

Синус и меандр 100Гц.

В вышеуказанных режимах, на обоих осциллографах требуется стабилизировать сигнал.
Но если на С-93 необходимо крутить ручки, то в случае с «китайцем» можно нажать кнопку «авто» и через пару секунд все произойдет автоматически- удобно!


На более высоких частотах (на простых сигналах) китайский осциллограф автоматически синхронизируется, без дополнительных «телодвижений».
На С-93 каждый раз приходиться крутить ручки управления. :(

Синус и меандр 10кГц.

Синус и меандр 100кГц.

Ну и далее, наиболее любопытные замеры.
Уже начинает «плыть» меандр на китайце, но сигнал стабилен. На С-93 (с «подразбитыми» ручками управления) уже сложно стабилизировать сигнал.

Синус и меандр 1МГц.

Меандр 2МГц по-сути провалили оба, но по-разному :) С-93 практически не смог стабилизировать сигнал, несмотря на то, что заявленная полоса пропускания до 15МГц — «старость не радость» :( (хотя осциллограф регулярно проходит поверку).
Отображаемую форма сигнала на FNIRSI PRO уже с «натяжкой» можно назвать меандром.

Я думаю 2МГц необходимо было и заявлять в полосе пропускания китайца

На 2.5МГц уже тяжело однозначно идентифицировать форму сигнала, можно только предполагать!

5МГЦ

— несерьезно указывать в характеристиках, давно нет разницы между сигналами различной формы -это даже не пробник ;)
На этой частоте уже и синусоида плавает по амплитуде (если посмотреть на левую и правую часть осциллограммы на левом фото), на правом фото «меандр»

Хотя да, «какие-то» сигналы он показывает даже на 9МГц ;) Только невозможно угадать реальную форму этого сигнала (обычный синус, вероятно не хватает выборки:), но частоту он показывает верно :)))

Ну и еще несколько разных сигналов в сравнении, в более «легком» диапазоне он прошел успешно :)

Чувствительность

. Тут замечаний нет. При заявленной чувствительности в 50мВ, минимальное фиксируемое напряжение примерно 11-12мВ в текстовом поле

а от 15 уже видна «какая-то» форма сигнала.

Ну а теперь

немного выводов,

как вижу это я:


На текущий момент, прибор ВЕСЬМА «сырой», имеющий посредственное качество (скорее всего из-за комплектующих), в моем случае один из осциллографов «сыпет» зелеными квадратами по всем текстовым меню и надписям.
Характеристики в описании весьма завышены.
Для работы подходит не любой тип делителей, а точнее СО ВСЕМИ протестированными осциллограф работает некорректно
Режим 10х-… так и просится матерное словечко :(
Не запоминает настройку 1х/10х при выключении, в то же время включается с 1х. Логичнее было сделать включение с режима 10х, что бы случайно не сжечь вход при работе с высоким напряжением, хотя если режим программный, то это непринципиально.
Нет НИКАКОЙ индикации процесса заряда в выключенном состоянии, и далекая от «совершенства» во включенном состоянии — сложно судить об окончании и уровне заряда (последнее вероятно из-за «глюков»)
Не достаточно подробная инструкция на английском.
Умеет запоминать результаты измерений, но нет возможности «вытащить» эти картинки из осциллографа.

В то же время, DSO FNIRSI PRO имеет весьма неплохую стабильность, чувствительность и точность в режиме 1х.
Прибор гальванически развязан от сети, поэтому можно без опасений производить многие замеры, для которых (при использовании осциллографов с питанием от сети) пришлось бы использовать дополнительные развязывающие трансформаторы

В принципе, если «допилить» прошивку, быть повнимательнее к качеству готовой продукции, то за эту стоимость очень неплохое изделие! Его вполне можно рекомендовать к покупке начинающим (да и не только) радиолюбителям!
В целом, если отбросить «детские болезни», осциллограф мне понравился!


После первого же пробного использования (а не тестирования) мнение о этом изделии кардинально изменилось!
Не покупайте это УГ! :( подробности ниже…

Осциллограф с обновленной версией, так же как и «старый», после 5 минут работы (смотрел шумы усилителя) стал экран наполнять «зелеными» полосами и квадратами, т.е. ничего не исправлено! Идет мусор по экрану!
После кратковременных выключений это явление не сбрасывается! Необходимо многократное включение/выключение или длительный перерыв в работе.При выборе длительностей 100 и особенно 200 и 500 мс осциллограф дико «тупит»! Обновляет информацию с задержкой несколько секунд! Работать в этих режимах практически невозможно! НО при увеличении или уменьшении длительности все работает нормальноПри использовании делителя на 10 (не включая на осциллографе режим 10х) реальное деление у меня получалось примерно от 19 и выше, в зависимости от тестируемой частоты, а не 10 как ожидается и указано на щупе!

При использовании делителя на 10 и включении режима 10х,

на моей прошивке, идет ошибка примерно 0.23в на 1в и она не совсем линейна. Т.е. если вы получили 37вольт, реальное напряжение примерно 30

Работать с таким прибором очень некомфортно! 2 из 2 имеющихся таких осциллографов имеют множественные проблемы!

Покупку крайне не рекомендую!

Ну и напоследок бонус :)

Небольшая «рацуха/лайфхак» (на пару минут) — если к задней крышке приклеить, удобным Вам способом, металлическую пластину или магнит (можно и внутри корпуса).

Поверх, кусочки вспененного материала весьма плотно прижимают магниты к крышке.

То теперь не только увеличится масса прибора, что придаст ему солидности ;), но и по необходимости, будет весьма удобно прикреплять осциллограф к различным металлическим поверхностям.

Думаю понятно, что в случае использования металлической пластины магнит все равно потребуется, между корпусом и местом крепления :)

Всем удачи и хорошего настроения! ☕

На днях получил осциллограф по акции, отчитываюсь.
DSO FNIRSI PRO — хорошая модель, продуманная, карманного размера.
Канал 1, до 5МГц (синус), есть возможность сохранить снимок.
Достаточно емкая батарейка, продолжительное время работы.
Устройство подойдет в качестве осциллографического пробника, для быстрой проверки устройств, удобно носить с собой постоянно.

Всем привет!

Эта интересная модель DSO FNIRSI PRO приобреталась спонтанно, просто «на посмотреть», а реальное применение планировалось в качестве карманного пробника DSO FNIRSI PRO. В отличие от большинства мелких DSO, данная модель не требует доработок схемы или питания, и имеет нормальный BNC коннектор для щупа.

Ссылка на лот DSO FNIRSI PRO с щупами-крокодилами
Ссылка на лот DSO FNIRSI PRO с щупом P6020 BNC в комплекте

Модель интересная, есть небольшие замечания по работе, но в целом нормально за свои деньги.
Новые модели имеют обновленное ПО по замечаниям.

Характеристики:
1:Analog band width: 5MHz
2:Maximum real time sampling rate: 20MS/s
3:Vertical sensitivity: 50 mV/div ~ 200 V/div
4:Horizontal time base range: 50S/div ~ 250nS/div
5:Maximum input voltage: 40 V (1X probe), 800 V (10X probe)
6:Storage depth: 40KB
7:Input resistance: 1M
8:ADC precision: 8bits
9:Coupling mode: AC/DC
10:Trigger mode: Single, Normal, Automatic
11:Trigger edge: Ascending/descending edge
12:External trigger voltage 0 – 40 V
13:Display: 2.4 inch @ 320 * 240
14:Power supply: 1200 mAh lithium battery
15:Size: 107 x 70 x 24mm
16:Weight: 150g

Комплект включает инструкцию и щупы-крокодилы. Есть зарядный кабель.

Вот прямо размер «как надо». И дисплей нормальный.

Щуп без делителя. С крокодилами. Подходит для сигналов не более 1МГц.

Инструкция из комплекта.

Внешний вид осциллографа.
Корпус из белого пластика, ничего лишнего.


Дисплей хорош, углы обзора приличные, есть «ночной режим».

Клавиатурный блок под дисплеем.
Кнопки расставлены далеко друг от друга, нажимать удобно, есть четкий отклик (щелчок) по нажатию.

BNC коннектор — стандартный для щупов.

Очень удобно, особенно после MMCX и джеков 3.5 мм.

Внизу расположен выключатель и порт MicroUSB для зарядки

Для оценки возможностей DSO собираю небольшой стенд.
Сразу оговорюсь — использую штатные крокодилы, с компенсированными щупами картинка на 1-5МГц была бы лучше.
Измерения в режиме 1х

На генераторе 1МГц, синусоида, 5В.

На генераторе 2МГц, синусоида.

На генераторе 3МГц, синусоида.

На генераторе 4МГц, синусоида.

На генераторе 5МГц, синусоида.


На DSO картинка ровная, включено меню с измерениями — отображается ± 2.45В (примерно)

На генераторе 2МГц, меандр, 5В.
Щупы требуют комперсации. Ах, да, это не щупы, а крокодилы. форма сигнала совпадает и у DSO и у «большого брата».

На генераторе 2МГц, Треугольник, 5В.


На генераторе 3МГц, Треугольник, 5В.
Приличный сигнал, 4-5МГц начинают скругляться пики.

Проверяю полосу.
На генераторе 9МГц, синусоида, 5В.
Амплитуда скачет, показания слегка искажаются.
Можно использовать как пробник, но для измерения уже не подходит

На генераторе 5МГц, синусоида, 20В.


На DSO картинка ровная, включено меню с измерениями — отображается ± 9.45В (примерно)

Теперь внимание, переключаю режим 10х
Схема измерения не меняется, источник — тоже.
Софтовый режим предусматривает наличие аттенюатора сигнала на входе 10дБ и умножает показания в 10 раз.

Правда умножает не очень правильно, прошивка старая.

На генераторе 1МГц, меандр, 20В.
На 10х показывает в N- раз больше.

Еще одно отличие режима 10х — автоматически изменяется шкала по амплитуде (50-200-800В)

Для малых сигналов.
На генераторе 1МГц, меандр, 0.5 В.

Показывает корректно, ± 0.24 В

Режим 10х опять искажает амплитуду.

Тесты 10х показывают программную ошибку пересчёта, в следующих версиях dso это исправили. Как пробник можно использовать (хотя лучше включить режим 1х и умножить самостоятельно).

По поводу измерений высокого напряжения 10х. Обязательно нужен внешний делитель

Попробовал в сети — показывает синус, измерения амплитуды на 10х искажает. Причём сама форма сигнала правильная, частоту считает корректно (50Гц на фото)

На 1х все корректно. За исключением того, что на щупе 10х, нужно самому «домножать».

Обратите внимание:
Все измерения в сети, и напряжения выше 40В должны быть с ВНЕШНИМ делителем (щуп 10х или аттенюатора).
Соответственно, режим 10х программный, просто умножаются 10х показания, с расчётом, что у вас на входе есть щуп 10х или аттенюатор. Соответственно, расширяется диапазон (50-200-800 Вольт шкала). Если влезть в сеть без внешнего делителя, можно повредить входной каскад и получить глюки.

Разборка DSO.
На оптопарах собран управляемый входной делитель, сигнал после которого без всяких предусилителей подан напрямую на АЦП.
Дополнительного ослабления сигнала (10х) нет.

Аккумулятор на 1500мАч

Внешний АЦП TLC5510I (20MSPS)

ARM-контроллер 32F103, клон STM32F

Микросхема SPI-flash 25Q64 ( Winbond 26064JVS10)

Микросхема-контроллер зарядки литиевой батареи TP4056
Возможности связи с контроллером по USB нет.

Дисплей и клавиатурный блок.

Небольшое видео для оценки работы авто-триггеров.

Небольшие негативные впечатления после тестов:
1. Могут быть зависания ПО, изредка, лечится перегрузкой. Конкретно схватил одно зависание, когда нажал авто и полез в меню. Пару кликов отработал, потом подвис, ждать не стал — ребут.
2. Ещё минус — не очень корректно считает амплитуду в режиме х10. Режим программный, с переключением оптопар / делителей, погрешность увеличивается.
3. Родные крокодилы нельзя скомпенсировать. Рекомендую брать комплект с щупом Р6020. Либо докупать такой щуп отдельно.
4. Не подключается как накопитель, только зарядка по USB.

Остальное это сплошные плюсы.
Удобный корпус, глазастый большой дисплей, углы обзора приличные. Ничего не нужно дорабатывать (как с DSО138, с питанием, кварцами и т.п.),
Осциллограф приличный. Синус на 1х показывает до 5МГц, без искажения амплитуды. С другими сигналами похуже, нормально показывает до1МГц, дальше можно как пробник использовать, форма сигнала и амплитуда слегка искажается. Пришел заряженный на 70%, проработал более 4х часов во время теста, потом поставил на зарядку.
Ток зарядки примерно 500мА.

Если полоса выше 1МГЦ не критична, и не требуется работать с большими напряжениями, то DSO FNIRSI PRO c BNC коннектором — хороший выбор. Он использует стандартные щупы и может применяться как быстрый карманный осциллографический пробник — потыкать и посмотреть, жив ли обмен, микросхема и т.п. А потом топать за большим осциллографом либо нести пациента на стол и вскрывать.

Что касается режима 10х, то новые модели осциллографов идут с обновленным ПО, посмотрим, как справляются.
Встроенного делителя нет, нужно использовать внешний аттенюатор или щуп с делителем.

Что касается комплектации, то лучше брать версию DSO FNIRSI PRO с щупом P6020 BNC в комплекте. Да и компенсацию можно сделать. А вот родные крокодилы с BNC и неудобные, и сильно искажают ВЧ-сигнал. Да и компенсацию не провести.

В магазине fniski проверяйте купоны, доступен купон $3.

Ссылка на акцию и обсуждение DSO FNIRSI PRO

Полезный отзыв и комментарий про АЦП

Дополнительная информация — пруфы покупки

Заказ делал по своей же акции.

Был использован купон Али (благодарность за покупку или какая-то подобная акция)

Выписка оплаты с вебмани.

Для работы проектов iXBT.com нужны файлы cookie и сервисы аналитики.
Продолжая посещать сайты проектов вы соглашаетесь с нашей
Политикой в отношении файлов cookie

Содержание

  • Технические характеристики одноканального цифрового осциллографа DSO150
  • Упаковка, состав комплекта, сборка и внешний вид осциллографа DSO150
  • Печатные платы и схема осциллографа DSO150
  • Тестирование осциллографа DSO150
  • Стробоскопический эффект
  •  Заключение

На китайских площадках можно встретить довольно много разновидностей цифровых осциллографов начального уровня по цене до $50. Можно найти эти же модели и в российских торговых точках; правда, по цене на 50-200% выше. :)

Конечно, это не могут быть серьёзные модели для профессионалов; но давайте разберёмся, совсем там всё плохо, или не совсем?!

А в качестве примера рассмотрим популярный карманный осциллограф DSO150. Кстати, он известен также под именами DSO Fnirsi 150, DSO Shell и DSO 150, — это всё синонимы.

Изображение — с официальной страницы продавца (как выяснится позже, это не совсем то же самое, что с сайта производителя). Все картинки в обзоре — кликабельны.

Обзор начнём, как всегда, с технических характеристик.

Технические характеристики одноканального цифрового осциллографа DSO150
Частотный диапазон 0 — 200 кГц
Максимальное входное напряжение 50 В
Входное сопротивление 1 МОм
Вертикальная чувствительность / точность 5 мВ — 20 В на деление / точность 5%
Масштаб по горизонтали 10 мкс — 500 с (!) / деление
Объём буфера 1024 семпла
Разрядность АЦП семплирования 12
Частота семплирования до 1 МГц (1 Msps)
Диагональ экрана 2.4 дюйма
Разрешение экрана 320 x 240
Питание 9 В / 120 мА (адаптера в комплекте нет)
Габариты / масса 115 x 75 x 22 мм / 100 г

 Осциллограф продаётся на Алиэкпресс в нескольких вариантах.

Один вариант — в полностью собранном и «готовом к употреблению» виде; второй вариант — в виде деталей корпуса, плат и россыпи деталей для пайки; и третий вариант — детали корпуса и платы с напаянными деталями. Я выбрал последний вариант, в котором нужно просто правильно всё собрать воедино без пайки (лень, знаете ли).

Приобрёл я всё это здесь.

Цена такого комплекта на дату обзора с доставкой в Россию — около $24.

Упаковка, состав комплекта, сборка и внешний вид осциллографа DSO150

 Осциллограф прибыл в пенопластовой коробке, добросовестно обмотанной плёнкой и скотчем. Так она выглядит после освобождения от внешних покровов:

Пенопласт — это хорошая защита от неприятностей в пути; внутри ничего не пострадало.

В самой коробке оказался такой набор деталей для сборки:

Сборка прошла не совсем гладко.

Очень не хотела налезать на свою ось ручка энкодера. Пришлось применить грубую физическую силу (это помогло её одеть, хотя и не совсем до конца; было страшновато что-нибудь сломать).

Возможно, более лучшим вариантом было бы применение паяльного или косметического фена для разогрева оси и ручки (но осторожно, чтобы не подплавить пластиковые детали).

Кроме того, не удалось настолько точно подогнать верхнюю крышку и дно, чтобы между ними совсем не было зазора. Правда, оставшийся зазор в полмиллиметра можно даже назвать декоративным.

Давайте посмотрим на результат сборки.

Вид сверху:

 Вид снизу:

Два вида по диагонали:

Вид со стороны нижнего торца:

Здесь расположен разъём для подключения источника питания и ползунок включения/выключения осциллографа.

Вид со стороны верхнего торца:

Здесь (на вехнем торце) — ползунок переключения входа (закрытый / открытый / земля), плоский контакт напряжения калибровки 1 кГц, и, собственно, разъём BNC для подачи сигнала.

В целом вид осциллографа получился довольно-таки благопристойным, и особо не напоминает «игрушку» или учебно-тренировочный экземпляр (как его исторический предшественник DSO138 в прозрачном корпусе или вообще в бескорпусном виде).

Также корпус хорошо закрыт от проникновения мелких внешних предметов и загрязнений (в отличие, например, от DSO188).

А вот что не есть хорошо — это необходимость во внешнем питании (встроенного аккумулятора нет). Правда, внутри осциллографа есть ещё свободное место, чтобы там разместить аккумулятор и необходимую «обвязку», но это — не для таких ленивых, как я. Обсуждение способов установки внутреннего питания есть на форуме официального производителя (JYE Tech).

Печатные платы и схема осциллографа DSO150

Вот наконец-то мы подошли и к электронной «начинке» нашего осциллографа.

Эта начинка состоит из двух плат: аналоговой и цифровой.

Аналоговая плата — небольшая. но весьма насыщенная компонентами:

Здесь радует, что маркировка всех элементов оставлена читаемой, и даже продублирована надписями на плате. Бывает, что отдельные особо бессовестные китайские производители — наоборот, тщательно затирают маркировку, чтобы затруднить ремонт изделий. Но здесь — не тот случай, к счастью!

Более того, ещё и принципиальные схемы можно скачать с официальной страницы осциллографа на сайте производителя (внизу страницы, в разделе «Documents»). Это вообще уже можно приравнять к чуду!!!

Основной элемент на плате — счетверённый операционник TL084C со входами на полевых транзисторах. Он отвечает за приём и усиление сигнала.

Обеспечивают переключение масштабов усиления два аналоговых коммутатора: HC4053 и HC4051.

Все перечисленные выше микросхемы требуют двухполярного питания, а запитывается устройство однополярным. Соответственно, создаёт отрицательную полярность для внутреннего питания преобразователь ICL7660, а стабилизируют питание 78L05 (+5 В) и 79L05 (-5 В).

За подстройку входной ёмкости отвечают зелёные триммеры в верхней части платы (необходимо для корректного отображения фронтов сигналов). Инструкция по настройке есть в прилагаемом бумажном документе (настраивать надо, естественно, до установки плат в корпус; или в корпусе, но без заглушки верхнего торца).

 Теперь изучим цифровую плату, сначала — вид со стороны экрана:

 Здесь — ручка энкодера, кнопки и экран. Шлейф экрана под ним припаян прямо к плате. Это затруднит смену экрана, если Вы его «грохнете». Правда, после сборки осциллографа сделать это будет довольно трудно, т.к. экран расположен в углублении. Но аккуратность в обращении не отменяется.

Экран не имеет регулировки яркости, но его яркость настроена на некий средний уровень, достаточный для комфортной работы в типовых условиях применения.

Углы обзора экрана — разные по вертикали и по горизонтали.

По горизонтали угол обзора — не широкий, даже при небольших поворотах вправо-влево экран заметно бледнеет.

При поворотах вверх-вниз, наоборот, изображение остаётся ярким и контрастным даже при больших поворотах.

Вид цифровой платы со стороны элементов значительно интереснее:

Здесь сначала обратим внимание на важный организационный момент: в белой рамке, расположенной в левом нижнем углу, должен быть номер платы, но его там нет!

В соответствии с инструкцией производителя «Как отличить не оригинальный осциллограф от оригинального» (ссылка) делаем вывод, что данный экземпляр — не оригинальный.

Что из этого следует? Следует, что его прошивку вряд ли получится обновить. В лучшем случае, новая прошивка просто не установится (производитель не даст код для её установки), а в худшем осциллограф может «окирпичиться». Можно ли жить с той прошивкой, какая есть — разберёмся.

Вернёмся к плате.

Здесь видим «сердце» осциллографа — аналого-цифровой процессор STM32F103C8T6.

Рядом с ним расположен кварц на 8 МГц; но процессор имеет собственный умножитель частоты и работает на частоте 72 МГц. Это — не много, но зато на низкой частоте и потребление энергии меньше.

Процессор сделан по принципу «всё-в-одном»: ОЗУ и ПЗУ тоже находятся в процессоре. Он же формирует изображение для отправки на дисплей.

Кроме процессора, на плате есть ещё две «микрухи»: флеш-память с последовательным интерфейсом и линейный стабилизатор на 3.3 В, который обеспечивает процессор питанием.

Чтобы окончательно прояснить ситуацию с версией ПО (прошивки), посмотрим на фотку экрана в момент загрузки осциллографа:

Таким образом, осциллограф работает под прошивкой версии 062. Эта версия — не последняя, но довольно отработанная и сильными глюками удивлять не должна.

Тестирование осциллографа DSO150

С механикой и схемой разобрались, переходим к практическому тестированию. Для тестирования использовался генератор FY6800.

Начнём с элементарного и стандартного: синус, 1 кГц, размах 5 В (стандартнее не придумаешь!):

 Обращаем внимание сначала на множество параметров, измеряемых осциллографом в реальном времени, прямо по ходу сигнала.

Кроме результатов измерений, осциллограф показывает собственные режимы работы (сверху над осциллограммой и снизу под ней).

Если данные измерений мешают наблюдать форму осциллограммы, то их можно убрать с экрана.

А теперь — заценим точность измерения.

Размах напряжения (Vpp) осциллограф показал в 5.15 В. Это — хороший результат, поскольку укладывается в заявленную погрешность 5%. Правда, при снижении амплитуды сигнала и точность снижается, но это соответствует теории вопроса.

А теперь посмотрим на частоту. Осциллограф показал 973.303 Гц. Для измерения частоты такая точность просто никуда не годится.

Проверка замера частоты при другом масштабе по времени показала гораздо более приличный результат:

 Здесь осциллограф замерил частоту абсолютно точно: 1 кГц.

Вероятнее всего, расчет частоты аппарат ведёт примитивно, по числу пересечения сигналом уровня триггера за период, равный наполнению буфера. Чем больше периодов влезает в буфер, тем и замер частоты получается точнее.

Идём далее.

Проверка полосы частот по уровню минус 3 дБ показала результат, примерно соответствующий заявленному в параметрах: около 220 кГц.

Теперь подаём прямоугольник 20 кГц и проверяем фронты:

В целом фронты «прямоугольника» можно оценить, как хорошие. Но есть и интересная особенность: отрицательный фронт — более крутой, чем положительный; который имеет довольно плавное «скругление» вверху.

Аналогичные эффекты будут наблюдаться и на других осциллограммах «классического» ряда:

Теперь перейдём от теории к практике и посмотрим пару реальных осциллограмм.

В качестве объекта испытаний был выбран импульсный блок питания, дающий напряжения + 5 и +12 В с током выхода 3 А по выходу +5 В и 2 А по выходу +12 В.

Напряжение снималось с отвода импульсного трансформатора, идущего к выпрямителю напряжения +5 В.

 Вариант 1, блок питания без нагрузки:

Вариант 2, с нагрузкой 1 А по выходу +5 В:

По осциллограммам можно оценить частоту работы преобразователя импульсного блока питания (составила чуть выше 50 кГц) и величину импульсов прямого и обратного хода.

Смотреть частоту сигнала по показаниям измерений самого осциллографа для сигналов такой сложной формы бесполезно — он может показать всё, что угодно (причём вполне законно).

По итогам этой главы надо сказать, что электрические процессы с частотой около 50 кГц — это предел, когда можно реально отследить форму сигнала с помощью этого осциллографа. Для более высоких частот на период сигнала будет приходиться слишком мало отсчетов, чтобы судить о его реальной форме.

Стробоскопический эффект

Пользователи цифровых осциллографов уже, вероятно, знают об этом интересном эффекте. Но тех для любителей и профессионалов, кто пока пользовался только аналоговыми «трубчатыми» осциллографами, это может оказаться новостью. :)

Кстати, аналоговые осциллографы — это не анахронизм, они до сих пор с успехом производятся и используются. Но, конечно, отсутствие в них математической обработки, а также большой вес и габариты не способствуют их популярности.

Начну подход к проблеме издалека. В Википедии, в статье «Осциллограф», есть интересный пассаж о недостатках цифровых осциллографов (подчёркнут):

Данная проблема (отображение несуществующих сигналов вместо реальных) возникает из-за стробоскопического эффекта.

Возникают стробоскопические эффекты тогда, когда количество отсчетов сигнала на период становится слишком малым.

Согласно классической для радиотехники теореме Котельникова, любой сигнал может быть абсолютно точно восстановлен, если частота его дискретизации хотя бы в два раза превосходит верхнюю частоту в спектре сигнала.

Но это действительно, условно говоря, для сигналов бесконечной длины и после обработки соответствующими алгоритмами, а не в режиме реального времени.

А в режиме реального времени сигнал «теряет форму» настолько серьёзно, что становится совсем не похож сам на себя.

Так, например, показывает наш осциллограф синусоиду с частотой 246 кГц:

Наблюдатель видит на экране несуществующий амплитудно-модулированный сигнал. На самом же деле на осциллограф подана чистейшей воды синусоида.

Иногда даже опытные обзорщики пишут, что на высокой частоте какой-либо осциллограф показывает сигнал с испорченной формой, скачущей амплитудой и т.п. На самом же деле такое отображение сигнала может быть вполне законным с физической и даже с геометрической точки зрения.

Поскольку при переключении на осциллографе масштаба по оси времени меняется и его частота семплирования, то пользователь может увидеть эти эффекты и на довольно низких частотах.

Например, следующая осциллограмма сделана при частоте прямоугольного сигнала 124 кГц; но из-за того, что частота семплирования при масштабе 0.2 мс/деление снизилась до 50 кГц, сигнал на экране выродился в прямоугольник с частотой 1 кГц:

Наблюдателю будет казаться. что он видит прямоугольный сигнал с частотой 1 кГц; и только неестественно-затянутые для такой частоты фронты будут подсказкой, что «что-то здесь не так».

Существование этого эффекта надо учитывать при работе с цифровыми осциллографами (т.е. правильно подбирать параметры горизонтальной развёртки).

Этот эффект может использоваться и с пользой: существуют специальные стробоскопические осциллографы для исследования периодических процессов на СВЧ, но это уже далеко не «общегражданские» приборы.

 Заключение

Протестированный осциллограф — один из самых дешевых, такие обычно называют «игрушками» или «показометрами».

Тем не менее, он может использоваться и в серьёзных целях, если не ставить для него невыполнимых задач.

Например, для проверки и настройки усилителей класса D он не подойдёт: там частота импульсов ШИМ начинается от 400 кГц.

Зато для работы с «обычными» усилителями (класса A или AB) почти никаких препятствий нет; разве что он может не показать самовозбуждение усилителя, если оно случилось на высокой частоте.

Также можно использовать для работы с импульсными блоками питания с частотой ШИМ до 50 кГц ( а это, правда, не всегда бывает так; иногда даже в типовых контроллерах повербанков частота может быть до 100 кГц).

Одним словом — он подходит для работы с низкочастотными устройствами.

Из обнаруженных проблем прошивки надо отметить некорректную автоматическую установку уровня триггера при длительном удержании кнопки TRIGGER (уровень устанавливается не точно посередине размаха сигнала, а примерно на 10% от величины размаха выше).

Вторая проблема — «перевёрнутая» работа энкодера: происходит увеличение регулируемого параметра при вращении против часовой стрелки и уменьшение — по часовой. Привыкнуть к этому сложно, но можно. :)

И ещё надо отметить аппаратную проблему — нестандартное напряжение питания (9 В). У каждого из нас валяется дома гора стандартных адаптеров на 5 В; а на 9 В вряд ли у кого завалялось.

Как быть? Можно купить адаптер на 9 Вольт, можно подключить батарейку или аккумулятор на 9 Вольт («Крона»), можно приобрести DC-DC преобразователь с 5 В до 9 В, можно (кому не лень) встроить аккумулятор внутрь осциллографа (как описывают на форумах). Выход есть!

Описанный в обзоре осциллограф приобретён на Алиэкпресс здесь.

 Спасибо за внимание! 

IT News: Digital Camera, OS, Laptop, Smartphone, Smart TV, Sound…

The Author’s Project by Valeri N.Kravchuk

Понедельник, 24.04.2023, 06:32Приветствую Вас Гость | RSSГлавная | Регистрация | Вход

Сайт проверен Dr.Web

Категории раздела
Автомобильные гаджеты, ремонт…
[209]

Безопасность IT
[481]

Блоки питания, Power Banks, зарядки…
[462]

Видеорегистраторы
[219]

Гаджеты для спорта и здоровья…
[185]

Гаджеты, аксессуары…
[623]

Измерительная техника, инструменты
[417]

Накопители данных
[220]

Нетбуки, Ноутбуки, Ультрабуки
[674]

Мультиварки, блендеры и не только…
[156]

Планшеты
[755]

Радар-детекторы
[26]

Роботы-пылесосы
[34]

Своими руками
[343]

Сети, сетевые технологии, оборудование…
[266]

Смартфоны
[4941]

Фотокамеры, объективы, искусство фотографии..
[535]

Умный дом
[42]

Электронные книги
[92]

CB, LPD, PMR- связь…
[164]

DECT, IP-телефоны
[18]

Drones, boats, cars…
[107]

electric cars
[35]

GPS-навигаторы, трекеры…
[51]

Linux и не только
[4371]

mini computers и не только…
[401]

News IT, Это интересно, ликбез…
[1102]

Smart TV, UltraHD, приставки, проекторы…
[413]

Smart Watch
[253]

Sound: наушники, плееры, усилители…
[610]

Windows 10…
[298]

Windows 11
[26]

Статистика

Анализ веб сайтов

Яндекс.Метрика

Рейтинг@Mail.ru

Яндекс цитирования

Russian America Top. Рейтинг ресурсов Русской Америки.

eXTReMe Tracker

Правильный CSS!


Онлайн всего: 1

Гостей: 1

Пользователей: 0

Locations of visitors to this page

Главная » 2020 » Март » 31 » Небольшие доработки осциллографа DSO FNIRSI PRO


22:36

Небольшие доработки осциллографа DSO FNIRSI PRO

Для тех, кому «посчастливилось» купить этот осциллограф, предлагаю несколько несложных улучшений устройства.

Нужны они Вам, или нет, это конечно решать только Вам! Я просто поделюсь тем, что на текущий момент изменил на своем.

Самую первую «улучшалку», в принципе, я уже описывал в своем обзоре этого осциллографа, но думаю будет логично собрать их все вместе в одном месте, для удобства поиска, поэтому с нее и начну:

1. Для быстрого и легкого крепления осциллографа к металлическим поверхностям

внутрь корпуса, к задней крышке, были закреплены пара магнитов от жесткого диска-это можно сделать любым удобным Вам способом.

В предыдущем обзоре я их просто прихватил изолентой/скотчем и поверх вставил кусочки вспененного материала, которые дополнительно прижали магниты к крышке.

Но можно и приклеить их, например, клеевым пистолетом.
Сейчас я использовал термоклей «полиморф» — мне показалось такое крепление прочнее, и можно, при необходимости, если прогреть место крепления, легко произвести демонтаж.
Поверх я все равно, на всякий случай, проложил полоску изоленты и все те же кусочки вспененного материала.

Теперь у нас не только увеличилась масса прибора, что придает ему дополнительную «солидность» ;), но и появилась возможность легко прикреплять осциллограф к различным металлическим поверхностям!

2. Переставляем включатель питания

Среди отмеченных мною недостатков осциллографа, был и включатель питания -не нравился его внешний вид и расположение.
Мне показалось гораздо удобнее расположить его под большой палец левой руки (подразумевается ситуация работы «на весу», когда правой рукой работаем с щупом, а в левой находится сам прибор).
Кроме того, если убрать описанный движковый переключатель, выпирающий снизу, заодно появляется и возможность устойчиво ставить осциллограф на ребро -иногда это может пригодиться

Были куплены несколько разных вариантов переключателей. Поставить решил светлый, как наиболее подходящий по цвету.

Прорезал отверстие, вставил/защелкнул…


Выпаял установленный с завода переключатель, на место его контактов припаял провода, соединил с вновь установленным переключателем -ничего сложного.

Вроде выглядит вполне прилично…

Включать/выключать (перезагружать осциллограф) стало заметно удобнее!
 

3. Делаем индикацию заряда выключенного осциллографа

На выключенном осциллографе нет никакой индикации наличия процесса заряда, а учитывая глубоко размещенный разъем в корпусе, это может превратиться в проблему отсутствия/наличия контакта, поэтому следующая доработка посвящена именно этому:

Был найден даташит на TP4056, используемый в осциллографе, и в нем типовая схема включения индикации заряда и его окончания.

Зеленый светодиод окончания заряда решил не устанавливать, ограничиться красным, сигнализирующем текущий процесс заряда.
Для начала собрал схему «на весу», для проверки — все заработало без нюансов.

Осталось все более-менее прилично расположить внутри. Решил использовать место и отверстие, освободившиеся в результате переноса переключателя питания. Светодиод правда пришлось слегка обточить надфилем, так как не нашлось под рукой миниатюрного или с плоским корпусом — вполне можно было установить даже smd вариант.

Теперь мы можем контролировать процесс заряда, независимо от того включен осциллограф или нет!

 

4. Доработка улучшающая работу с делителями

Безусловно, самой большой проблемой купленного приборчика, является некорректный режим 10х, да и вообще любая работа с делителями- будем исправлять? :).

Как предположили в комментариях предыдущего обзора, все проблемы связанные с неправильными измерениями при использовании делителей, из-за «нестандартного» входного сопротивления осциллографа- 407кОм (вместо привычного 1 МОм).
Ну вернее сказать тут две причины связанные между собой — не только более низкое входное сопротивление, но и применение «неполноценных» делителей, у которых в качестве одного плеча делителя используется внутреннее сопротивление прибора.
Делители подобной конструкции, с удобным размещением переключателя коэффициента ослабления «1х/10х» прямо на корпусе щупа, пожалуй, сейчас являются наиболее популярными.

Но если взять один из классических делителей, с полностью законченной схемой в своем корпусе — например И22.727.074

то видим, что ВЕСЬ делитель собран отдельным блоком, и внутреннее сопротивление осциллографа не оказывает столь значительного влияния, из-за параллельно подключенного нижнего плеча делителя, со значительно более низким сопротивлением.
Поэтому результаты измерений DSO FNIRSI PRO с этим делителем получаются довольно точными.

Правда при использовании 1х на этом осциллографе, мы ограничены пределом 10 вольт (400 вольт вся шкала) — не хватит посмотреть даже бытовую сеть :( А использовать 10х нельзя, иначе наоборот, получается совсем непредсказуемый результат-вероятно режим 10х в этом осциллографе создавался специально для работы с делителями, использующими его внутреннее сопротивление, для подгонки получаемых результатов до более правдоподобных значений.
Но, как часто бывает у китайцев, «что-то пошло не так» — в результате режим работает с большой погрешностью и с одним типом делителей, и уж совсем показывает «погоду» с другими

Далее, по логике, понадобиться небольшое отступление в теорию- кому неинтересно пропускаем…

— немного о делителях

Простейшими, наиболее применяемыми, являются пассивные пробники с компенсированным делителем напряжения.
Делитель напряжения строится на резисторах R1 и R2, причем R2 может быть просто входным сопротивлением осциллографа (что мы и имеем, в случае с нашими делителями)

Параметры делителя на постоянном токе вычисляются по формулам:

Например, если R2= 1 МОм и R1=9 МОм, то имеет RВХ = 10 МОм и KД=1/10. Таким образом, входное сопротивление увеличено в 10 раз, но в 10 раз падает и уровень напряжения, поступающего на вход осциллографа.

В общем случае (на переменном токе) для коэффициента передачи делителя можно записать выражение (τ1= R1C1 и τ2= C2R2):

Таким образом, при равенстве постоянных времени τ1 и τ2, коэффициент передачи делителя перестает зависеть от частоты и равен его значению на постоянном токе. Такой делитель называют компенсированным.
Емкость C2 это общая емкость кабеля, монтажа и входная емкость осциллографа. Практически, для достижения условия компенсации емкость С1 (или C2) нужно подстраивать, например с помощью подстроечного конденсатора переменной емкости – триммера.

В нашем случае т2 не равна т1, и поэтому, в зависимости от частоты и выбранного режима чувствительности, результаты измерений значительно «уходят» от реальных.

Что бы получать более-менее достоверные результаты надо изменить емкость/сопротивление делителя или осциллографа.

Делитель, в части расположения верхнего плеча, в принципе не разборный — необходимые нам элементы находятся в щупе под переключателем.
Разламывать щуп, и переделывать делитель под конкретный осциллограф не очень практично -хотелось получить относительную универсальность.
Поэтому, на мой взгляд, единственным приемлемым решением является доработка делителя до полноценного, но с использованием дополнительных элементов в корпусе осциллографа.

— на этом теоретические «изыскания» закончились и переходим к практике :)

С уменьшенным входным сопротивлением осциллографа до 407кОм, коэффициент деления популярных недорогих РР-80, GTP-060A-4 и им подобных по постоянному току получается примерно 23.
На переменном значении варьируется от 19 и выше- зависит от частоты.

Изменять коэффициент деления нижним плечом я могу только вверх. Увеличивать его до 25, и других сложных для пересчета в голове значений смысла нет, поэтому был выбран единственный «удобный» подходящий коэффициент деления на 100 — будем подгонять под него!

Собственно сама схема доработки весьма примитивна-все заморочки в подборе номиналов элементов.
Подключается параллельно BNC и включается одновременно с переключением щупа в режим 10х.

Подборка номиналов дополнительных элементов
Методами расчета по формулам высчитать необходимое не получалось, поэтому пришлось действовать именно методом

втыка

подбора и последующего тестирования в различных диапазонах частот.
 

С добрых старых времен остались наборы сопротивлений и конденсаторов — старички могут начинать «ностальгировать» :)

Достал эти коробочки и стал подбирать необходимое. Учитывая неполный набор номиналов резисторов и особенно конденсаторов, приходилось использовать параллельно-последовательные соединения — это, конечно, заняло некоторое время. Немного его сэкономить помог переменный резистор ;)

Поскольку у меня нет эталонных высоких напряжений на разных частотах, а делитель нужен в первую очередь именно для работы с относительно высокими напряжениями (как минимум более 40 в, для рассматриваемого осциллографа), то вся процедура подбора элементов делителя происходила в два этапа:

Сначала подбирались элементы для «правильного» деления на разных частотах с напряжением до 30 вольт

— это максимум, что могли выдавать имеющиеся в наличии НЧ генераторы.

В итоге было подобрано примерно такое соотношение номиналов RC:
По низким частотам используется преимущественно резистор — получился номинал сборки с требуемой точностью ± 500 Ом

и емкость, для высоких частот, с требуемой точностью примерно± 20 пФ

Отталкивался от измеренного осциллографом уровня в режиме 1х- переключал щуп на 10х, подключал свой навесной монтаж и сравнивал полученный результат… и так по всему диапазону частот и пределам чувствительности осциллографа .

Полученные результаты по синусу, при 30 В

При изменении чувствительности, иногда, незначительно изменяются показания, но в общем полученные результаты меня устроили.

Еще более понравились результаты при измерении меандра!
Разброс при выборе различной чувствительности больше, но зато форма сигнала стала заметно правильнее…

Сравните форму меандра при использовании в заводском варианте и через доработанную схему делителя (напряжения были разные, в данном случае стоит обращать внимание только на форму сигнала).

Результаты измерений меандра

Слева сигнал без делителя, справа при включении делителя
50 Гц

50 кГц

500 кГц

даже на 1 МГц, хотя и имеется заметная погрешность, однако форма стала более похожей на меандр :)

хорошо это или плохо — это второй вопрос :)


Щуп стал более компенсированным- форма сигнала правильнее.
Понятное дело, что при желании, номиналы можно подобрать еще более точно, например, судя по полученным горбам на осциллограммах емкость все же несколько великовата- подбиралось из имеющегося под рукой.

Второй этап- реальные измерения высоких напряжений.

С этим было все довольно сложно… Ладно на низкой частоте бытовую сеть посмотреть — я знаю что там должно быть, и это легко осуществимо. А как быть с высоким напряжением на частотах повыше?..
В итоге, единственное, что я смог придумать — сделать замер ШИМ. Там и напряжение и частота относительно высокие…

Первый же замер бытовой сети показал, что по низкой частоте надо вносить заметные коррективы — ошибка «набежала» почти в -50 вольт. Увеличил резистор до «стандартных» в схеме И22.727.074 110кОм, и даже чуть больше…
В теории примерно так и должно было получаться :)

После увеличения резистора до 117 кОм показания напряжения сети стали приемлемыми,

но при этом несколько ушла точность на 30 вольтах, да и ладно!

Я предполагаю, что погрешности измерения на разных пределах чувствительности, на низких частотах, происходят из-за особенностей использования осциллографом встроенных делителей.
Откорректировать на всех пределах вряд ли получится — или подбирать что-то усредненное (что я и делал), или настраивать точно один из имеющихся, например 5 вольт/дел, и при точных измерениях использовать только его.

По более высокой частоте все получилось нормально, без дополнительных корректировок

Замер ШИМ по высокой, в сравнении с обычным осциллографом (выбрано 10в/дел + делитель 10х) — полученные значения идентичны — 400 вольт.

Ну и наконец сама реализация доработки

Было прорезано еще одно отверстие, около разъема BNC, для включателя доп. схемы делителя.
Переключатель закрепил на полиморф- вполне прочно, аккуратно и можно, при необходимости, разобрать.

Детали обтянул термоусадкой, и разместил навесным монтажом над платой- место позволяет.

По номиналам — в конечном счете оставил 117кОм резистор и чуть уменьшил емкость конденсатора, до 1600пФ

ИТОГО:

Полученные результаты в бОльшей степени меня устраивают, с делителем пока все еще «воюю», может что-нибудь и более удачное получится- но пока так ;)
Теперь имеется дополнительный, более точный режим 100х, совместимый с распространенными делителями (их не надо переделывать).
Имеется возможность контролировать процесс заряда.
Новый включатель питания более удобный и симпатичный, на мой взгляд.

Все описанные доработки в одном фото :)

Всем удачи и хорошего настроения! ☕

koalexx

https://pluspda.ru/blog/diy/73095.html

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Категория: Измерительная техника, инструменты |
Просмотров: 1761 |
Добавил: laptop

| Рейтинг: 5.0/2

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.

[

Регистрация

|

Вход

]

Волк слабее льва и тигра, но в цирке волк не выступает!
Волк слабее льва и тигра, но в цирке волк не выступает!

Волк — единственный из зверей, который может пойти в бой на более сильного противника.

Если же он проиграл бой, то до последнего вздоха смотрит в глаза противника. После этого умирает…

Праздники сегодня

Copyright Valeri N.Kravchuk © 2007-2023

Портативный цифровой мини осциллограф DSO FNIRSI PRO полоса пропускания 5 м частота
Особенности и характеристики:

 

DSO FNIRSI PRO-это полнофункциональный, полезный, высокопроизводительный и экономичный портативный осциллограф для индустрии обслуживания и индустрии исследований и разработок. Осциллографа имеет частота дискретизации в реальном времени с радиусом действия до 20 мс/с и 5 МГц аналоговая полоса пропускания. Благодаря функции полного запуска (одиночный, нормальный, автоматический) можно свободно использовать как периодический аналоговый сигнал, так и пиромный цифровой сигнал. Большой режим сканирования позволяет отслеживать медленные изменения уровня. Оснащен высокоэффективной автоматической одной кнопкой, измеренная форма волн может отображаться без сложной регулировки. Дисплей с ЖК-экраном высокой четкости, оснащенным разрешением 2,4*320 240 дюйма. Чрезвычайно удобная и быстрая функция сохранения сигналов, встроенное хранилище на 16 Мб, максимальное хранилище 500 изображений волн. Мощный диспетчер файлов формы волн, поддержка просмотра больших пальцев, просмотра, просмотра деталей, откидывания, удаления и других функций. Встроенный перезаряжаемый литиевый аккумулятор емкостью 1200 мАч можно непрерывно заряжать в течение 3 часов за раз. Дневной и ночной режим можно менять в соответствии с собственными предпочтениями.

 

 

Ключевые особенности:

1: технология сжатия памяти, экран восстановления формы волн не мерцает

2: технология отображения после свечения

3:2.4 дюймовый цветной экран

4:5 МГц аналоговая полоса пропускания @ 20 мс/с частота дискретизации

5: быстрое хранение сигналов

6: встроенное хранилище на 16 м, максимальное хранилище 500 изображений волновой формы

7: Мощный диспетчер файлов формы волн, поддержка просмотра больших пальцев, просмотра, просмотра деталей, откидывания, удаления и других функций

8: Диапазон напряжения высокого измерения, 1x может измерять 0 ~ 40 В, 10x может измерять 40 ~ 800 в

9: до 11 параметров измерения: VPP,Vmax,Vmin,Vavg,Vrms, частые, Duty +,Duty-,Time +,Time-

10: в любое время отображение формы волн (Функция паузы) Замерзнет

11: оснащен высокоэффективной автоматической одной кнопкой

12: функция завершения запуска (одна, обычная, автоматическая)

13: Встроенный перезаряжаемый литиевый аккумулятор емкостью 1200 мАч можно непрерывно заряжать в течение 3 часов за раз

14: дневной и ночной режим

15: очень маленький объем, удобно носить с собой

 

Технические характеристики:

1: ширина аналогового диапазона: 5 МГц

2: Максимальная частота выборки в реальном времени: 20 мс/с

3: вертикальная чувствительность: 50 мВ/дел ~ 200 В/дел

4: горизонтальный временной базовый Диапазон: 50 с/дел ~ 250 нс/дел

5: максимальное входное напряжение: 40 В (1 зонд), 800 в (10-кратный зонд)

6. Глубина хранения: 40 Кб

7: Входное сопротивление: 1 м

8: точность ADC: 8 бит

9: Режим связи: AC/DC

10: Режим триггера: одиночный, нормальный, автоматический

11: края триггера: восходящий/нисходящий край

12: внешнее триггерное напряжение 0 — 40 в

13: Дисплей: 2,4 дюйма @ 320*240

14: Источник питания: литиевый аккумулятор 1200 мАч

15: Размер: 107x70x24 мм

16: вес: 150 г

 

В комплект входит:

1 осциллограф DSO FNIRSI PRO

1 зонд с зажимом под крокодила

1 кабель передачи данных Micro USB

1 x Руководство пользователя (на английском языке)

dso fnirsi234567891011121314151617181920212223


Напоминание о кэшбэке: Что бы получить кешбек при покупке этого или другого товара на Aliexpress. Перейдите по ссылке ниже, затем на открывшейся странице авторизуйтесь/зарегистрируйетсь, далее появиться подробная инструкция как получать кэшбэк при покупках на Алиэкспресс.
Кэшбэк в интернет магазинах

Отзывы покупателей

*о других товарах






Отзывы

Здесь вы можете оставить свой отзыв о данном товаре.

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • В тылу врага штурм руководство
  • Выкройка пляжного платья для начинающих пошаговая инструкция
  • Мелатонин таблетки инструкция по применению взрослым дозировка взрослым женщинам
  • Телевизор haier инструкция по настройке каналов
  • Гордокс в таблетках инструкция по применению при панкреатите