Handyscope HS4 DIFF TiePie इन्जिनियरिङबाट
प्रयोगकर्ता गाइड
ध्यान दिनुहोस्!
लाईन भोल्युम मा सीधा मापनtage धेरै खतरनाक हुन सक्छ।
प्रतिलिपि अधिकार © २०२३ TiePie ईन्जिनियरिङ्।
सबै अधिकार सुरक्षित।
संशोधन १.०४, अगस्ट २०२२
यो जानकारी बिना सूचना परिवर्तनको विषय हो।
यो प्रयोगकर्ता पुस्तिका को संकलन को लागी हेरचाह को बावजूद,
यस पुस्तिकामा देखा पर्न सक्ने त्रुटिहरूको परिणामस्वरूप कुनै पनि क्षतिको लागि TiePie ईन्जिनियरिङ्लाई जिम्मेवार ठहराउन सकिँदैन।
२. सुरक्षा
बिजुलीसँग काम गर्दा, कुनै पनि उपकरणले पूर्ण सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन। यो उपकरणसँग काम गर्ने व्यक्तिको जिम्मेवारी हो जसले यसलाई सुरक्षित तरिकाले सञ्चालन गर्दछ। अधिकतम सुरक्षा उचित उपकरणहरू चयन गरेर र सुरक्षित कार्य प्रक्रियाहरू पछ्याएर प्राप्त गरिन्छ। सुरक्षित काम सुझावहरू तल दिइएको छ:
- सधैं (स्थानीय) नियमहरू अनुसार काम गर्नुहोस्।
- भोल्युमको साथ स्थापनाहरूमा काम गर्नुहोस्tages 25 VAC वा 60 VDC भन्दा माथि योग्य कर्मचारीहरूले मात्र प्रदर्शन गर्नुपर्छ।
- एक्लै काम नगर्नुहोस्।
- कुनै पनि तार जडान गर्नु अघि Handyscope HS4 DIFF मा सबै संकेतहरू अवलोकन गर्नुहोस्
- क्षतिको लागि प्रोब/परीक्षण लीडहरू जाँच गर्नुहोस्। यदि तिनीहरू क्षतिग्रस्त छन् भने तिनीहरूलाई प्रयोग नगर्नुहोस्
- भोल्युम मा मापन गर्दा ध्यान दिनुहोस्tages 25 VAC वा 60 VDC भन्दा माथि।
- विस्फोटक वातावरणमा वा ज्वलनशील ग्याँस वा धुवाँको उपस्थितिमा उपकरणहरू सञ्चालन नगर्नुहोस्।
- यदि उपकरण राम्रोसँग काम गर्दैन भने प्रयोग नगर्नुहोस्। योग्य सेवा व्यक्तिगत द्वारा उपकरण निरीक्षण गर्नुहोस्। आवश्यक भएमा, सुरक्षा सुविधाहरू कायम राखिएको सुनिश्चित गर्न सेवा र मर्मतका लागि उपकरणहरू TiePie इन्जिनियरिङमा फिर्ता गर्नुहोस्।
2. अनुरूपताको घोषणा
वातावरणीय विचारहरू
यस खण्डले Handyscope HS4 DIFF को वातावरणीय प्रभाव बारे जानकारी प्रदान गर्दछ।
जीवनको अन्त्यको ह्यान्डलिङ
Handyscope HS4 DIFF को उत्पादन प्राकृतिक स्रोतहरूको निकासी र प्रयोग आवश्यक छ। ह्यान्डीस्कोप HS4 DIFF को जीवनको अन्त्यमा अनुचित तरिकाले ह्यान्डल गरेमा उपकरणमा वातावरण वा मानव स्वास्थ्यको लागि हानिकारक पदार्थहरू हुन सक्छ।
त्यस्ता पदार्थहरूलाई वातावरणमा छोड्नबाट जोगिन र प्राकृतिक स्रोतहरूको प्रयोगलाई कम गर्न, ह्यान्डीस्कोप HS4 DIFF लाई उपयुक्त प्रणालीमा रिसाइकल गर्नुहोस् जसले अधिकांश सामग्रीहरू उचित रूपमा पुन: प्रयोग वा पुन: प्रयोग गरिएको छ भनी सुनिश्चित गर्नेछ।
देखाइएको प्रतीकले संकेत गर्दछ कि ह्यान्डीस्कोप HS4 DIFF ले Eu-ropean Union को आवश्यकताहरु लाई अपशिष्ट विद्युत-क्याल र इलेक्ट्रोनिक उपकरण (WEEE) मा निर्देशन 2002/96/EC अनुसार अनुपालन गर्दछ।
3. परिचय
Handyscope HS4 DIFF प्रयोग गर्नु अघि सुरक्षा बारे पहिलो अध्याय पढ्नुहोस्।
धेरै प्राविधिकहरूले विद्युतीय संकेतहरूको जाँच गर्छन्। यद्यपि मापन विद्युतीय नहुन सक्छ, भौतिक चर प्रायः विद्युतीय संकेतमा रूपान्तरण गरिन्छ, विशेष ट्रान्सड्यूसरको साथ। सामान्य ट्रान्सड्यूसरहरू एक्सेलेरोमिटरहरू, प्रेसर प्रोबहरू, वर्तमान सीएल हुन्amps र तापमान जाँचहरू। एडभानtagभौतिक मापदण्डहरूलाई विद्युतीय संकेतहरूमा रूपान्तरण गर्ने कार्यहरू ठूलो छन्, किनकि विद्युतीय संकेतहरू जाँच गर्ने धेरै उपकरणहरू उपलब्ध छन्।
ह्यान्डीस्कोप HS4 DIFF एक पोर्टेबल चार च्यानल मापन यन्त्र हो जसमा फरक इनपुटहरू छन्। Handyscope HS4 DIFF धेरै मोडेलहरूमा विभिन्न अधिकतम s संग उपलब्ध छampling दरहरू। नेटिभ रिजोल्युसन 12 बिट हो, तर 14 र 16 बिट को प्रयोगकर्ता चयन योग्य रिजोल्युसनहरू पनि उपलब्ध छन्, कम अधिकतम s संग।ampलिंग दर:
संकल्प | मोडेल ३२ | मोडेल ३२ | मोडेल ३२ | मोडेल ३२ | |||||||||||||||||||||||||||||
१ बिट १ बिट १ बिट |
१०० एमएसए/सेकेन्ड १०० एमएसए/सेकेन्ड ६२५ kSa/s |
१०० एमएसए/सेकेन्ड १०० एमएसए/सेकेन्ड ६२५ kSa/s |
१०० एमएसए/सेकेन्ड १०० एमएसए/सेकेन्ड ६२५ kSa/s |
१०० एमएसए/सेकेन्ड १०० एमएसए/सेकेन्ड ६२५ kSa/s |
तालिका ४.१: अधिकतम सेampling दरहरू
ह्यान्डीस्कोप HS4 DIFF ले उच्च गति निरन्तर स्ट्रिमिङ मापन-मेन्टहरू समर्थन गर्दछ। अधिकतम स्ट्रिमिङ दरहरू हुन्:
संकल्प | मोडेल ३२ | मोडेल ३२ | मोडेल ३२ | मोडेल ३२ | |||||||||||||||||||||||
१ बिट १ बिट १ बिट |
६२५ kSa/s ६२५ kSa/s ६२५ kSa/s |
६२५ kSa/s ६२५ kSa/s ६२५ kSa/s |
६२५ kSa/s ६२५ kSa/s ६२५ kSa/s |
६२५ kSa/s ६२५ kSa/s ६२५ kSa/s |
तालिका ४.२: अधिकतम स्ट्रिमिङ दरहरू
साथमा रहेको सफ्टवेयरको साथ ह्यान्डीस्कोप HS4 DIFF लाई ओसिलोस्कोप, स्पेक्ट्रम विश्लेषक, साँचो RMS भोल्टमिटर वा क्षणिक रेकर्डरको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। सबै उपकरणहरू s द्वारा मापन गरिन्छampइनपुट संकेतहरू लिनुहोस्, मानहरू डिजिटाइज गर्नुहोस्, तिनीहरूलाई प्रशोधन गर्नुहोस्, तिनीहरूलाई बचत गर्नुहोस् र तिनीहरूलाई प्रदर्शन गर्नुहोस्।
3.1 भिन्न इनपुट
धेरै जसो ओसिलोस्कोपहरू मानक, एकल समाप्त इनपुटहरूसँग सुसज्जित छन्, जुन जमीनमा सन्दर्भ गरिन्छ। यसको मतलब इनपुटको एक पक्ष सधैं जमिनमा र अर्को पक्ष परीक्षण अन्तर्गत सर्किटमा रुचिको बिन्दुमा जोडिएको हुन्छ।
त्यसैले भोल्युमtage जुन मानक, एकल समाप्त इनपुटहरूको साथ एक ओसिलोस्कोपको साथ मापन गरिन्छ जुन सधैं त्यो विशिष्ट बिन्दु र जमीन बीच मापन गरिन्छ।
जब भोल्युमtage लाई ग्राउन्डमा सन्दर्भ गरिएको छैन, मानक एकल समाप्त भएको ओसिलोस्कोप इनपुटलाई दुई बिन्दुहरूमा जडान गर्दा एउटा बिन्दु र जमीनको बीचमा सर्ट सर्किट सिर्जना हुन्छ, सम्भवतः सर्किट र ओसिलोस्कोपलाई हानि पुर्याउँछ।
एक सुरक्षित तरिका भोल्युम मापन गर्न को लागी हुनेछtage दुई बिन्दु मध्ये एक मा, जमीन को सन्दर्भ मा र अर्को बिन्दु मा, जमीन को सन्दर्भ मा र त्यसपछि vol गणनाtage दुई बिन्दुहरू बीचको भिन्नता। धेरै जसो ओसिलोस्कोपहरूमा यो एउटा च्यानललाई एउटा बिन्दुमा र अर्को च्यानललाई अर्को बिन्दुमा जडान गरेर गर्न सकिन्छ र त्यसपछि वास्तविक भोल्युम प्रदर्शन गर्न ओसिलोस्कोपमा गणित प्रकार्य CH1 - CH2 प्रयोग गर्नुहोस्।tagई भिन्नता।
केही बेफाइदाहरू छन्tagयो विधि को लागी:
- जब इनपुट गलत रूपमा जडान भएको छ भने जमीनमा सर्ट सर्किट सिर्जना गर्न सकिन्छ
- एउटा संकेत मापन गर्न, दुई च्यानलहरू कब्जा छन्
- दुई च्यानलहरू प्रयोग गरेर, मापन त्रुटि बढेको छ, प्रत्येक च्यानलमा गरिएका त्रुटिहरू संयुक्त हुनेछन्, परिणामस्वरूप ठूलो कुल मापन त्रुटि हुन्छ।
- यस विधिको साझा मोड अस्वीकार अनुपात (CMRR) अपेक्षाकृत कम छ। यदि दुबै बिन्दुको सापेक्ष उच्च मात्रा छtage, तर भोल्युमtage दुई बिन्दुहरू बीचको भिन्नता सानो छ, भोल्युमtage भिन्नता उच्च इनपुट दायरामा मात्र मापन गर्न सकिन्छ, कम रिजोल्युसनको परिणामस्वरूप
एक धेरै राम्रो तरिका एक विभेदक इनपुट संग एक ओसिलोस्कोप प्रयोग गर्न को लागी छ।
एक भिन्न इनपुटलाई जमीनमा सन्दर्भ गरिएको छैन, तर इनपुटको दुवै पक्षहरू "फ्लोटिंग" छन्। त्यसैले इनपुटको एक छेउलाई सर्किटको एक बिन्दुमा र इनपुटको अर्को छेउलाई सर्किटको अर्को बिन्दुमा जडान गर्न र भोल्युम मापन गर्न सम्भव छ।tagई फरक प्रत्यक्ष।
अदवानtagएक भिन्न इनपुट को es:
- जमिनमा सर्ट सर्किट सिर्जना गर्ने जोखिम छैन
- केवल एक च्यानल संकेत मापन गर्न आवश्यक छ
- थप सटीक मापन, केवल एउटा च्यानलले मापन परिचय गराएको हुनाले
- विभेदक इनपुटको CMRR उच्च छ। यदि दुबै बिन्दुको सापेक्ष उच्च मात्रा छtage, तर भोल्युमtage दुई बिन्दुहरू बीचको भिन्नता सानो छ, भोल्युमtage भिन्नतालाई कम इनपुट दायरामा मापन गर्न सकिन्छ, परिणामस्वरूप उच्च रिजोल्युसन हुन्छ
3.1.1 भिन्न एटेन्युएटरहरू
Handyscope HS4 DIFF को इनपुट दायरा बढाउनको लागि, यो प्रत्येक च्यानलको लागि भिन्नता 1:10 attenuator सँग आउँछ। यो भिन्नता एटेन्युएटर विशेष रूपमा ह्यान्डीस्कोप HS4 DIFF सँग प्रयोग गर्न डिजाइन गरिएको हो।
विभेदक इनपुटको लागि, इनपुटको दुवै पक्षलाई कम गर्न आवश्यक छ।
मानक ओसिलोस्कोप प्रोबहरू र एटेन्युएटरहरूले सिग्नल मार्गको एक पक्षलाई मात्र कम गर्दछ। यी एक भिन्न इनपुट संग प्रयोग गर्न उपयुक्त छैन। फरक इनपुटमा यी प्रयोग गर्दा CMRR मा नकारात्मक प्रभाव पर्नेछ र मापन त्रुटिहरू प्रस्तुत गर्नेछ
ह्यान्डीस्कोप HS4 DIFF को डिफरेंशियल एटेन्युएटर र इनपुटहरू भिन्न छन्, जसको अर्थ BNCs को बाहिरी भाग ग्राउन्ड गरिएको छैन, तर जीवन संकेतहरू बोक्छ।
एटेन्युएटर प्रयोग गर्दा, निम्न बिन्दुहरूलाई ध्यानमा राख्नु पर्छ:
- उपकरणमा आपूर्ति गरिएका केबलहरू भन्दा अन्य केबलहरूलाई एटेन्युएटरमा जडान नगर्नुहोस्
- परीक्षण अन्तर्गत सर्किटमा एटेन्युएटर जडान हुँदा BNCs को धातुका भागहरूलाई नछुनुहोस्, तिनीहरूले खतरनाक भोल्युम बोक्न सक्छन्।tage यसले मापनलाई पनि प्रभाव पार्छ र मापन त्रुटिहरू सिर्जना गर्दछ।
- एटेन्युएटरको दुई BNCs को बाहिरी भागलाई एकअर्कासँग नजोड्नुहोस् किनकि यसले आन्तरिक सर्किटको एक भागलाई सर्ट सर्किट गर्नेछ र मापन त्रुटिहरू सिर्जना गर्नेछ।
- ह्यान्डीस्कोप HS4 DIFF को बिभिन्न च्यानलहरूमा जोडिएका दुई वा बढी एटेन्युएटरहरूको BNCs को बाहिरी भागलाई एकअर्कामा जडान नगर्नुहोस्।
- कुनै पनि दिशामा एटेन्युएटरमा अत्याधिक मेकानिकल बल प्रयोग नगर्नुहोस् (जस्तै केबल तानेर, ह्यान्डीस्कोप HS4 DIFF बोक्नको लागि ह्यान्डलको रूपमा एटेन्युएटर प्रयोग गरेर, आदि)।
3.1.2 भिन्न परीक्षण नेतृत्व
किनकी BNC को बाहिरी भाग जमिनमा जोडिएको छैन, फरक इनपुटहरूमा मानक शिल्डेड कोक्स BNC केबलहरू प्रयोग गर्दा मापन त्रुटिहरू देखा पर्नेछ। केबलको ढालले वरपरको वातावरणबाट आवाजको लागि एन्टेना प्राप्त गर्ने काम गर्दछ, यसलाई मापन गरिएको संकेतमा देख्न सकिन्छ।
तसर्थ, ह्यान्डीस्कोप HS4 DIFF प्रत्येक च्यानलको लागि एक विशेष भिन्नता परीक्षण नेतृत्वको साथ आउँछ। यो परीक्षण लीड विशेष रूपमा राम्रो CMRR सुनिश्चित गर्न र वरपरको वातावरणबाट आवाजको लागि प्रतिरक्षा गर्न डिजाइन गरिएको हो।
ह्यान्डीस्कोप HS4 DIFF को साथ प्रदान गरिएको विशेष भिन्नता परीक्षण लीड गर्मी प्रतिरोधी र तेल प्रतिरोधी छ।
१० एसampling
जब सampइनपुट संकेत ling, sampलेस निश्चित अन्तरालहरूमा लिइन्छ। यी अन्तरालहरूमा, इनपुट संकेतको आकार नम्बरमा रूपान्तरण हुन्छ। यो संख्या को शुद्धता उपकरण को संकल्प मा निर्भर गर्दछ। उच्च रिजोल्युसन, सानो भोल्युमtage चरणहरू जसमा उपकरणको इनपुट दायरा विभाजित छ। प्राप्त नम्बरहरू विभिन्न उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ, उदाहरणका लागि ग्राफ सिर्जना गर्न।
चित्र 3.6 मा साइन वेभ s होampडट स्थानहरूमा नेतृत्व। छेउछाउको एस जडान गरेरampलेस, मूल संकेत s बाट पुनर्निर्माण गर्न सकिन्छampलेस। तपाईंले चित्र 3.7 मा परिणाम देख्न सक्नुहुन्छ।
१० एसampलिंग दर
जुन दरमा एसamples लिइन्छ लाई s भनिन्छampling दर, s को संख्याampलेस प्रति सेकेन्ड। एक उच्च एसampलिंग दर s बीचको छोटो अन्तरालसँग मेल खान्छampलेस। चित्र 3.8 मा देखिन्छ, उच्च s संगampलिंग दर, मूल संकेत मापन s बाट धेरै राम्रो पुनर्निर्माण गर्न सकिन्छampलेस।
एसampling दर इनपुट संकेत मा उच्चतम आवृत्ति 2 गुणा भन्दा बढी हुनुपर्छ। यसलाई Nyquist आवृत्ति भनिन्छ। सैद्धान्तिक रूपमा 2 सेकेन्ड भन्दा बढीको साथ इनपुट संकेत पुन: निर्माण गर्न सम्भव छampलेस प्रति अवधि। अभ्यासमा, 10 देखि 20 सेकेन्डamples प्रति अवधि संकेत thor-oughly जाँच गर्न सक्षम हुन सिफारिस गरिएको छ।
४.३.१ उपनामकरण
जब सampएक निश्चित s संग एनालग संकेत लिनुहोस्ampलिंग दर, सिग्नल फ्रिक्वेन्सी र सिग्नल फ्रिक्वेन्सी र s को गुणनहरूको योग र भिन्नता बराबर फ्रिक्वेन्सीको साथ आउटपुटमा देखा पर्दछ।ampling दर। पूर्वका लागिampले, जब एसampलिंग दर 1000 Sa/s हो र सिग्नल फ्रिक्वेन्सी 1250 Hz हो, निम्न सिग्नल फ्रिक्वेन्सीहरू आउटपुट डेटामा उपस्थित हुनेछन्:
पहिले भनिएझैं, जब एसampसिग्नल लिनुहोस्, केवल आधा s भन्दा कम आवृत्तिहरूampलिङ्ग दर पुनर्निर्माण गर्न सकिन्छ। यस अवस्थामा एसampling दर 1000 Sa/s हो, त्यसैले हामी केवल 0 देखि 500 Hz सम्मको फ्रिक्वेन्सीका साथ संकेतहरू अवलोकन गर्न सक्छौं। यसको मतलब यो हो कि तालिकामा उत्पन्न फ्रिक्वेन्सीहरूबाट, हामीले s मा 250 Hz सिग्नल मात्र देख्न सक्छौं।ampनेतृत्व डाटा। यो संकेतलाई मूल संकेतको उपनाम भनिन्छ।
यदि एसampling दर इनपुट संकेत को दोब्बर आवृत्ति भन्दा कम छ, aliasing हुनेछ। निम्न दृष्टान्तले के हुन्छ देखाउँछ।
चित्र 3.9 मा, हरियो इनपुट संकेत (शीर्ष) 1.25 kHz को आवृत्ति संग त्रिकोणीय संकेत हो। संकेत s होamp1 kSa/s को दर संग नेतृत्व। सम्बन्धित sam-pling अन्तराल 1/1000Hz = 1ms हो। स्थिति जसमा सिग्नल s छampनेतृत्वलाई निलो थोप्लाहरूले चित्रण गरिएको छ। रातो बिन्दु भएको संकेत (तल) पुन: निर्माण को परिणाम हो। यस त्रिकोणीय संकेतको अवधि समय 4 ms जस्तो देखिन्छ, जुन 250 Hz (1.25 kHz - 1 kHz) को स्पष्ट आवृत्ति (उपनाम) सँग मेल खान्छ।
उपनामबाट बच्नको लागि, सधैँ उच्चतम s मा मापन सुरु गर्नुहोस्ampling दर र s कमampआवश्यक भएमा लिङ्ग दर।
४.४ डिजिटाइजिङ
डिजिटलाइज गर्दा एसampलेस, भोल्युमtage प्रत्येक s माampसमयलाई संख्यामा रूपान्तरण गरिन्छ। यो भोल्युम तुलना गरेर गरिन्छtage धेरै स्तरहरूको साथ। रि-सल्टिङ नम्बर भोल्युमको सबैभन्दा नजिकको स्तरसँग सम्बन्धित संख्या होtage स्तरहरूको संख्या निम्न सम्बन्ध अनुसार, संकल्प द्वारा निर्धारित गरिन्छ: LevelCount = 2Resolution।
उच्च रिजोल्युसन, अधिक स्तरहरू उपलब्ध छन् र अधिक सटीक इनपुट संकेत पुन: निर्माण गर्न सकिन्छ। चित्र ३.७ मा, एउटै सिग्नललाई डिजिटाइज गरिएको छ, दुई फरक मात्राको स्तरहरू प्रयोग गरी: १६ (४-बिट) र ६४ (६-बिट)।
Handyscope HS4 DIFF मापन गर्दछ जस्तै १२ बिट रिजोल्युसन (२१२=४०९६ स्तर)। सबैभन्दा सानो पत्ता लगाउन सकिने भोल्युमtage चरण इनपुट दायरामा निर्भर गर्दछ। यो भोल्युमtagई को रूपमा गणना गर्न सकिन्छ:
वि ओलtageStep = F ullInputRange/LevelCount
पूर्वका लागिample, 200 mV दायरा -200 mV देखि +200 mV सम्म हुन्छ, त्यसैले पूर्ण दायरा 400 mV हो। यसले सबैभन्दा सानो पत्ता लगाउन सकिने भोल्युममा परिणाम दिन्छtage स्टेप ०.४०० V / १६३८४ = २४.४१ µV।
3.5 सिग्नल युग्मन
Handyscope HS4 DIFF सँग सिग्नल युग्मनका लागि दुई फरक सेटिङहरू छन्: AC र DC। सेटिङ DC मा, सिग्नल सिधै इनपुट सर्किटमा जोडिएको छ। इनपुट सिग्नलमा उपलब्ध सबै सिग्नल कम्पोनेन्टहरू इनपुट सर्किटमा आइपुग्नेछ र मापन गरिनेछ।
सेटिङ AC मा, एक क्यापेसिटर इनपुट कनेक्टर र इनपुट सर्किट बीचमा राखिनेछ। यो क्यापेसिटरले इनपुट सिग्नलका सबै DC कम्पोनेन्टहरूलाई रोक्नेछ र सबै AC कम्पोनेन्टहरू मार्फत जान दिनेछ। यसलाई उच्च रिजोल्युसनमा सानो AC कम्पोनेन्ट मापन गर्न सक्षम हुनको लागि इनपुट सिग्नलको ठूलो DC कम्पोनेन्ट हटाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ।
DC संकेतहरू मापन गर्दा, इनपुटको सिग्नल युग्मनलाई DC मा सेट गर्न निश्चित गर्नुहोस्।
4. चालक स्थापना
ह्यान्डीस्कोप HS4 DIFF लाई कम्प्युटरमा जडान गर्नु अघि, ड्राइभरहरू स्थापना गर्न आवश्यक छ।
4.1 परिचय
Handyscope HS4 DIFF सञ्चालन गर्न, ड्राइभरले मापन सफ्टवेयर र उपकरण बीच इन्टरफेस गर्न आवश्यक छ। यो ड्राइभरले USB मार्फत कम्प्युटर र इन्स्ट्रुमेन्ट बीचको कम स्तरको सञ्चारको ख्याल राख्छ। जब ड्राइभर स्थापना गरिएको छैन, वा पुरानो, अब ड्राइभरको मिल्दो संस्करण स्थापना गरिएको छैन, सफ्टवेयरले ह्यान्डीस्कोप HS4 DIFF लाई ठीकसँग सञ्चालन गर्न वा यसलाई पत्ता लगाउन पनि सक्षम हुनेछैन।
USB ड्राइभरको स्थापना केही चरणहरूमा गरिन्छ। सबैभन्दा पहिले, ड्राइभरलाई ड्राइभर सेटअप प्रोग्राम द्वारा पूर्व-स्थापित हुनुपर्छ। यसले सुनिश्चित गर्दछ कि सबै आवश्यक फाइलहरू अवस्थित छन् जहाँ विन्डोजले तिनीहरूलाई फेला पार्न सक्छ। जब उपकरण प्लग इन हुन्छ, Windows ले नयाँ हार्डवेयर पत्ता लगाउनेछ र आवश्यक ड्राइभरहरू स्थापना गर्नेछ।
4.1.1 चालक सेटअप कहाँ फेला पार्ने
ड्राइभर सेटअप कार्यक्रम र मापन सफ्टवेयर TiePie ईन्जिनियरिङ्को डाउनलोड सेक्सनमा फेला पार्न सकिन्छ। webसाइट। यो सफ्टवेयर को नवीनतम संस्करण र USB ड्राइभर बाट स्थापना गर्न सिफारिस गरिएको छ webसाइट। यसले ग्यारेन्टी गर्नेछ नवीनतम सुविधाहरू समावेश छन्।
4.1.2 स्थापना उपयोगिता कार्यान्वयन गर्दै
ड्राइभर स्थापना सुरु गर्न, डाउनलोड गरिएको ड्राइभर सेटअप कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुहोस्। ड्राइभर स्थापना उपयोगिता प्रणालीमा पहिलो पटक ड्राइभर स्थापना गर्न र अवस्थित ड्राइभर अद्यावधिक गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।
यस विवरणमा भएका स्क्रिन शटहरू विन्डोज संस्करणको आधारमा तपाइँको कम्प्युटरमा देखाइएका भन्दा फरक हुन सक्छन्।
जब ड्राइभरहरू पहिले नै स्थापना भइसकेका थिए, स्थापना उपयोगिताले तिनीहरूलाई नयाँ ड्राइभर इन-स्टल गर्नु अघि हटाउनेछ। पुरानो ड्राइभरलाई सफलतापूर्वक हटाउनको लागि, यो आवश्यक छ कि ह्यान्डीस्कोप HS4 DIFF लाई ड्राइभर स्थापना उपयोगिता सुरु गर्नु अघि कम्प्युटरबाट विच्छेद गरिएको छ। जब Handyscope HS4 DIFF बाह्य बिजुली आपूर्तिको साथ प्रयोग गरिन्छ, यो पनि विच्छेद हुनुपर्छ।
"स्थापना गर्नुहोस्" क्लिक गर्नाले अवस्थित ड्राइभरहरू हटाउनेछ र नयाँ ड्राइभर स्थापना गर्नेछ। नयाँ ड्राइभरको लागि हटाउनुहोस् प्रविष्टि विन्डोज नियन्त्रण प्यानलमा सफ्टवेयर एप्लेटमा थपिएको छ।
5. हार्डवेयर स्थापना
ह्यान्डीस्कोप HS4 DIFF कम्प्युटरमा पहिलो पटक जडान हुनु अघि ड्राइभरहरू स्थापना गर्नुपर्छ। थप जानकारीको लागि अध्याय ४ हेर्नुहोस्।
5.1 उपकरणलाई शक्ति दिनुहोस्
Handyscope HS4 DIFF USB द्वारा संचालित छ, कुनै बाह्य शक्ति आपूर्ति आवश्यक छैन। ह्यान्डीस्कोप HS4 DIFF लाई बस सञ्चालित USB पोर्टमा जडान गर्नुहोस्, अन्यथा यसले राम्रोसँग सञ्चालन गर्न पर्याप्त शक्ति प्राप्त नगर्न सक्छ।
5.1.1 बाह्य शक्ति
केहि अवस्थामा, Handyscope HS4 DIFF ले USB पोर्टबाट पर्याप्त शक्ति प्राप्त गर्न सक्दैन। जब एक ह्यान्डीस्कोप HS4 DIFF USB पोर्टमा जडान हुन्छ, हार्डवेयरलाई पावर गर्दा नाममात्र करन्ट भन्दा बढी इनरश करन्ट हुनेछ। इनरश करन्ट पछि, वर्तमान नाममात्र प्रवाहमा स्थिर हुनेछ।
यूएसबी पोर्टहरूमा इनरश वर्तमान शिखर र नाममात्र वर्तमान दुवैको लागि अधिकतम सीमा छ। जब ती मध्ये कुनै एक नाघ्यो, USB पोर्ट बन्द हुनेछ। नतिजाको रूपमा, Handyscope HS4 DIFF को जडान हराउनेछ।
धेरै जसो USB पोर्टहरूले Handyscope HS4 DIFF लाई बाह्य पावर सप्लाई बिना काम गर्नको लागि पर्याप्त वर्तमान आपूर्ति गर्न सक्छ, तर यो सधैं मामला होइन। केहि (ब्याट्री संचालित) पोर्टेबल कम्प्यूटर वा (बस संचालित) USB हबहरूले पर्याप्त वर्तमान आपूर्ति गर्दैनन्। सही मान जसमा पावर स्विच अफ गरिएको छ, प्रति USB कन्ट्रोलर फरक हुन्छ, त्यसैले यो सम्भव छ कि Handyscope HS4 DIFF ले एउटा कम्प्युटरमा ठीकसँग काम गर्छ, तर अर्कोमा हुँदैन।
Handyscope HS4 DIFF लाई बाहिरी रूपमा शक्ति दिनको लागि, बाह्य पावर इनपुटको लागि प्रदान गरिएको छ। यो Handyscope HS4 DIFF को पछाडि अवस्थित छ। बाह्य पावर इनपुटको निर्दिष्टीकरणका लागि अनुच्छेद 7.1 लाई सन्दर्भ गर्नुहोस्।
5.2 कम्प्युटरमा उपकरण जडान गर्नुहोस्
नयाँ ड्राइभर पूर्व-स्थापित भएपछि (अध्याय 4 हेर्नुहोस्), ह्यान्डीस्कोप HS4 DIFF कम्प्युटरमा जडान गर्न सकिन्छ। जब Handyscope HS4 DIFF कम्प्युटरको USB पोर्टमा जडान हुन्छ, Windows ले नयाँ हार्डवेयर पत्ता लगाउनेछ।
विन्डोज संस्करणको आधारमा, एउटा सूचना देखाउन सकिन्छ कि नयाँ हार्डवेयर फेला परेको छ र ड्राइभरहरू स्थापना हुनेछन्। एक पटक तयार भएपछि, विन्डोजले रिपोर्ट गर्नेछ कि ड्राइभर स्थापना भएको छ।
जब चालक स्थापना हुन्छ, मापन सफ्टवेयर स्थापना गर्न सकिन्छ र Handyscope HS4 DIFF प्रयोग गर्न सकिन्छ।
5.3 फरक USB पोर्टमा प्लग गर्नुहोस्
जब Handyscope HS4 DIFF फरक USB पोर्टमा प्लग गरिन्छ, केही Win-dows संस्करणहरूले Handyscope HS4 DIFF लाई फरक हार्डवेयरको रूपमा व्यवहार गर्नेछन् र त्यस पोर्टको लागि ड्राइभरहरू पुन: स्थापना गर्नेछन्। यो Microsoft Windows द्वारा नियन्त्रित छ र TiePie ईन्जिनियरिङ्को कारणले होइन।
२. अगाडि प्यानल
6.1 च्यानल इनपुट कनेक्टरहरू
CH1 - CH4 BNC जडानकर्ताहरू अधिग्रहण प्रणालीको मुख्य इनपुटहरू हुन्। पृथक BNC कनेक्टरहरू Handyscope HS4 DIFF को जमिनमा जोडिएका छैनन्।
२ पावर सूचक
एक शक्ति सूचक उपकरण को शीर्ष आवरण मा स्थित छ। Handyscope HS4 DIFF पावर हुँदा यो प्रज्वलित हुन्छ।
११.३। रियर प्यानल
३.१ शक्ति
Handyscope HS4 DIFF USB मार्फत संचालित छ। यदि USB ले पर्याप्त पावर डेलिभर गर्न सक्दैन भने, उपकरणलाई बाहिरी रूपमा पावर गर्न सम्भव छ। Handyscope HS4 DIFF मा उपकरणको पछाडि अवस्थित दुईवटा बाह्य पावर इनपुटहरू छन्: समर्पित पावर इनपुट र विस्तार कनेक्टरको पिन।
समर्पित पावर कनेक्टरको विनिर्देशहरू निम्न हुन्:
पिन | आयाम | विवरण | ||||||||||||||
केन्द्र पिन बाहिर झाडी |
Ø1.3 मिमी Ø3.5 मिमी |
जमीन सकारात्मक |
चित्र 7.2: पावर कनेक्टर
बाह्य पावर इनपुटको अलावा, उपकरणको पछाडिको 25 पिन डी-सब कनेक्टर, एक्सटेन्सन कनेक्टर मार्फत उपकरणलाई पावर गर्न पनि सम्भव छ। एक्स्टेन्सन कनेक्टरको पिन ३ मा पावर लागू गर्नुपर्छ। पिन 3 जमीनको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
न्यूनतम | अधिकतम | |||||||||||||
१२ वीDC | १२ वीDC |
तालिका १०.१: अधिकतम भोल्युमtages
ध्यान दिनुहोस् कि बाह्य रूपमा लागू भोल्युमtage USB भोल्युम भन्दा माथि हुनुपर्छtage USB पोर्टलाई राहत दिन।
१ USB पावर केबल
Handyscope HS4 DIFF एक विशेष USB बाह्य पावर केबल संग डेलिभर गरिएको छ।
निम्न न्यूनतम र अधिकतम भोल्युमtages दुबै पावर इनपुटहरूमा लागू हुन्छ:
यस केबलको एउटा छेउ कम्प्युटरको दोस्रो USB पोर्टमा जडान गर्न सकिन्छ, अर्को छेउलाई उपकरणको पछाडिको बाह्य पावर इनपुटमा प्लग गर्न सकिन्छ। उपकरणको लागि शक्ति कम्प्युटरको दुई USB पोर्टहरूबाट लिइनेछ।
बाहिरी पावर कनेक्टरको बाहिरी भाग +5 V मा जडान गरिएको छ। शोरबाट बच्नको लागिtagई, पहिले केबल ह्यान्डीस्कोप HS4 DIFF र त्यसपछि USB पोर्टमा जडान गर्नुहोस्।
१ पावर एडाप्टर
यदि दोस्रो USB पोर्ट उपलब्ध छैन, वा कम्प्युटरले अझै पनि उपकरणको लागि पर्याप्त शक्ति प्रदान गर्न सक्दैन, बाह्य पावर एडाप्टर प्रयोग गर्न सकिन्छ। बाह्य पावर एडाप्टर प्रयोग गर्दा, सुनिश्चित गर्नुहोस् कि:
- polarity सही रूपमा सेट गरिएको छ
- भोल्युमtage उपकरणको लागि मान्य मान र USB भोल्युम भन्दा उच्चमा सेट गरिएको छtage
- एडाप्टरले पर्याप्त वर्तमान आपूर्ति गर्न सक्छ (अधिमानतः> 1 ए)
- उपकरणको बाह्य पावर इनपुटको लागि प्लगसँग सही आयामहरू छन्
7.2 USB
ह्यान्डीस्कोप HS4 DIFF एक USB 2.0 उच्च गति (480 Mbit/s) इन्टरफेस टाइप A प्लगको साथ निश्चित केबलसँग सुसज्जित छ। यसले USB 1.1 इन्टरफेस भएको कम्प्युटरमा पनि काम गर्नेछ, तर त्यसपछि 12 Mbit/s मा काम गर्नेछ।
7.3 विस्तार कनेक्टर
Handyscope HS4 DIFF मा जडान गर्नको लागि 25 पिन महिला D-सब कनेक्टर उपलब्ध छ, जसमा निम्न संकेतहरू छन्:
पिन | विवरण | पिन | विवरण | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | जमिन | 14 | जमिन | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | आरक्षित | 15 | जमिन | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | DC मा बाह्य शक्ति | 16 | आरक्षित | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | जमिन | 17 | जमिन | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | +5V आउट, 10 mA अधिकतम। | 18 | आरक्षित | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | विस्तार sampलिंग घडी (TTL) | 19 | आरक्षित | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | जमिन | 20 | आरक्षित | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | विस्तार ट्रिगर (TTL) मा | 21 | आरक्षित | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | डाटा ओके आउट (TTL) | 22 | जमिन | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | जमिन | 23 | I2 C SDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ट्रिगर आउट (TTL) | 24 | I2 C SCL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | आरक्षित | 25 | जमिन | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | विस्तार sampलिंग घडी बाहिर (TTL) |
सबै TTL संकेतहरू 3.3 V TTL संकेतहरू हुन् जुन 5 V सहनशील छन्, त्यसैले तिनीहरू 5 V TTL प्रणालीहरूमा जडान गर्न सकिन्छ।
पिन 9, 11, 12, 13 खुला कलेक्टर आउटपुटहरू हुन्। यी संकेतहरू मध्ये एक प्रयोग गर्दा 1 पिन गर्न 5 kOhm को पुल-अप प्रतिरोधक जडान गर्नुहोस्।
निर्दिष्टीकरणहरू
8.1 सटीकताको परिभाषा
च्यानलको शुद्धता प्रतिशतको रूपमा परिभाषित गरिएको छtagपूर्ण स्केल दायराको e। पूर्ण स्केल दायरा - दायरा देखि दायरा सम्म चल्छ र प्रभावकारी रूपमा 2 * दायरा हो। जब इनपुट दायरा 4 V मा सेट गरिन्छ, पूर्ण स्केल दायरा -4 V देखि 4 V = 8 V हुन्छ। साथै धेरै कम महत्त्वपूर्ण बिटहरू समावेश हुन्छन्। शुद्धता उच्चतम रिजोलुसनमा निर्धारण गरिन्छ।
जब सटीकता पूर्ण स्केल दायरा ± 0.3 LSB को ±1% को रूपमा निर्दिष्ट गरिन्छ, र इनपुट दायरा 4 V हुन्छ, मापन गरिएको मानको अधिकतम विचलन 0.3 V = ±8 mV को ±24% हुन सक्छ। ±1 LSB बराबर 8 V / 65536 (= LSB को संख्या 16 बिट मा) = ± 122 µV। त्यसकारण मापन गरिएको मान 24.122 mV कम र 24.122 mV वास्तविक मान भन्दा बढीको बीचमा हुनेछ। उदाहरणका लागि 3.75 V सिग्नल लागू गर्दा र 4 V दायरामा मापन गर्दा, मापन गरिएको मान 3.774122 V र 3.725878 V बीच हुनेछ।
8.2 अधिग्रहण प्रणाली
यदि तपाईंसँग यस पुस्तिकाको बारेमा कुनै सुझाव र/वा टिप्पणीहरू छन् भने, कृपया सम्पर्क गर्नुहोस्:
TiePie ईन्जिनियरिङ्
Koperslagersstraat 37
8601 WL SNEEK
नेदरल्याण्ड्स
टेलिफोन: +४८ ४२ २७१ ५५५५
फ्याक्स: +४९ ८१०२ ८९६१ ५३३
इमेल: support@tiepie.nl
साइट: www.tiepie.com
TiePie इन्जिनियरिङ Handyscope HS4 DIFF उपकरण म्यानुअल संशोधन 2.49, अगस्त 2024
बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू (FAQ)
प्रश्न: के म रेखा भोल्युम मापन गर्न सक्छुtagई सीधा Handyscope HS4 DIFF संग?
A: रेखा भोल्युम मापन गर्न सिफारिस गरिएको छैनtagप्रत्यक्ष रूपमा यो धेरै खतरनाक हुन सक्छ। सँधै सावधानी अपनाउनुहोस् र उच्च मात्रामा काम गर्दा उपयुक्त उपकरणहरू प्रयोग गर्नुहोस्tages.
कागजातहरू / स्रोतहरू
![]() |
TiePie इन्जिनियरिङ Handyscope HS4 DIFF TiePie इन्जिनियरिङबाट। [pdf] प्रयोगकर्ता पुस्तिका Handyscope HS4 DIFF TiePie ईन्जिनियरिङ्, Handyscope HS4 DIFF, TiePie ईन्जिनियरिङ्, TiePie ईन्जिनियरिङ्, ईन्जिनियरिङ् बाट |