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DEUTSCH

Das solchermaßen in den beiden Dimensionen Zeit und Amplitude «unterteilte» Signal kann mit einem Mosaikbild
verglichen werden. Wenn die Elementarstücke bei einem gewissen Abstand des Beobachters hinreichend klein sind,
so nimmt dieser nur das Bild, nicht die Unterteilungen, wahr.
Überträgt man dieses visuelle Beispiel in das Gebiet der Audio-Wahrnehmung, so kann ein geübtes menschliches
Ohr (Musikliebhaber, Musiker) ein rein analoges Signal von einem Signal, das mit weniger als 100 000 Niveaus codiert
ist, unterscheiden. Man sieht somit, dass Audio-CDs mit einer Codierung auf 64 000 Bits, die auf Grund ihrer
verblüffenden Dynamik-Eigenschaften gegenüber herkömmlichen Schallplatten als revolutionär erschienen, von
vielen Musikliebhabern nicht nur aus Nostalgie-Gründen abgelehnt worden waren. Seitdem wurden neue leistungsstärkere
Formate entwickelt, wie SACD und andere.
Die digitalen Informationen können auf verschiedene Weise übermittelt werden:
- Parallel: auf mehreren Drähten (Abb. 2)
- Seriell: nacheinander auf einem einzigen Draht (Abb. 3)

Das digitalisierte Signal kann vergleichbaren Verarbeitungen wie Analogsignale unterworfen werden (Filter,
Verstärkungssteuerung, usw.). Hierzu werden spezielle, als DSP (

Digital Signal Processor

) bezeichnete Schaltungen

verwendet.

Die digitale Form erleichtert auch die Archivierung der Daten, das heißt ihre Speicherung auf Datenträgern (Festplatten,
CDs, DVDs, usw.). In analoger Form aufgezeichnete Daten verschlechtern sich immer mit der Zeit. Hingegen kann
eine digitale Information immer wahrgenommen und vollständig regeneriert werden, solange ihre Signale nicht unter
die Wahrnehmungsschwelle (sichere Erkennung der Niveaus 1 und 0) abgesunken ist.

Digital-Analog-Umsetzung

Diese Umwandlung erfolgt im allgemeinen in zwei Schritten. Es wird zunächst zu jedem Taktschritt des in einer gewissen
Taktfolge eintreffenden Signals eine dem zugehörigen Zahlenwert entsprechende Amplitudenspannung geschaffen
(die Taktlänge wird auch als Abtastperiode bezeichnet). Das erhaltene Signal ist noch treppenförmig. In einem zweiten
Schritt wird dieses Signal dann mit einem geeigneten Tiefpassfilter geglättet, um ihm eine dem ursprünglichen Signal
entsprechende kontinuierliche Änderung zu verleihen.

Beschreibung der Signal-Digitalsynthese

Die direkte Digitalsynthese (DDS) funktioniert nach ähnlichen Prinzipien wie eine Audio-CD. Auf letzterer sind die dem
Musiksignal entsprechenden Werte fest im Datenträger aufgezeichnet Sie müssen mit einer gewissen Geschwindigkeit
gelesen werden, um den Analog-Digital-Umsetzer in richtigem Takt wie bei einer direkten Übertragung zu versorgen,
um die ursprüngliche Meldung wieder herzustellen.
Was den hier beschriebenen Funktionsgenerator betrifft, so liefert dieser immer ein periodisches Signal, das heißt,
dieses Signal wird laufend in genau gleicher Form wiederholt.
Das Prinzip der direkten Digitalsynthese beruht auf der Speicherung aller einer Periode des Signals entsprechenden
Abtastungen in einem ROM-Speicher (Read Only Memory) und deren anschließende Wiedergabe in einer fortgesetzt
wiederholt ausgeführten Schleife.

Arbeitsweise des DDS-Verfahrens im Einzelnen: (siehe Prinzip-Schaltung Nr.1)

Dieses System hat die Aufgabe, ein vorgegebenes periodisches Signal über einen weiten Frequenzbereich zu liefern.
Im vorliegenden Beispiel handelt es sich um ein Sinussignal.
Es werden zunächst alle Amplitudenwerte einer Periode in einem speziellen, als LUT (Look Up Table) bezeichneten
ROM-Speicher aufgezeichnet. Es genügt dann zum Erzeugen der Sinuskurve, diesen Speicher kontinuierlich mit einer
Taktfrequenz (FMCLK) zu durchlaufen:
Die am Ausgang des ROM-Speichers erhaltenen Signale müssen dann noch mittels eines Digital-Analog-Umsetzers
(englisch DAC) geglättet werden.
Das Durchlaufen des ROM-Speichers erfolgt mittels eines
2

n

 -Bit-Akkumulators, der bei jedem Takt der DDS (FMCLK) um eine Zahl

Delta (

Δ

) inkrementiert wird, welche der

Sinus-Ausgangsfrequenz (Fout) proportional ist, so dass gilt:  Fout =

Δ

 x FMCLK/2

n

Beispiel mit einem Delta von 269:
FMCLK = 50 MHz, 

Δ

 = 269 und n = 228, folglich gilt:

Fout = 50,105 Hz

Phasenakkumulator

Phasenregister

ROM

Σ฀

Register 

Δ฀

Funktionsschema Nr. 1: Direkte Digitalsynthese

Taktgeber

Summe

Abb. 2

Abb. 3

Summary of Contents for GF 266

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Page 3: ...de votre choix elc c est aussi de nombreux appareils lectroniques ALIMENTATIONS FR QUENCEM TRE APPAREILS DE TABLEAU BOITES DECADES CENTRAD est une marque d pos e appartenant la soci t elc Constructeur...

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Page 20: ...the signal is buried in noise Drawbacks of analogue signal synthesis To generate a periodic signal a special circuit an oscillator is required There are multiple forms of analogue oscillators each wit...

Page 21: ...g rate this signal still consists of discrete steps staircase shape The second step consists of smoothing this signal using an appropriate low pass filter to restore a continuously variable signal Int...

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Page 23: ...nomenon is different according to the oscilloscope used or its setup For example analogue oscilloscope or digital oscilloscope configured with 5 second persistence Graph 1 In the analogue oscilloscope...

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Page 26: ...voltage is 10 V Beyond the amplifier saturates To obtain a correct output signal the sum of the Level and Offset absolute must necessarily be less than or equal to 10 V DUTYCYCLEADJUSTMENT DUTY Fig 9...

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Page 36: ...sagt dass das Signal im Rauschen verschwindet Nachteile der Analogsynthese eines Signals Zur Erzeugung eines Schwingungssignals ist eine besondere Schaltung ein sogenannter Oszillator oder Schwinger e...

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Page 40: ...Linear oder logarithmisch PeriodederRampe 10 ms bis 10 s in Schritten von 10 ms Abtasttiefe von 0 36 Hz bis Fmax F stop min F Start 100 Hz Mindestschritt von 10 Hz SynchronisiersignalRampenstartBNC An...

Page 41: ...IENUNGEN WahlderFunktion Function Beim Einschalten des Generators stellt sich der Cursor unter die Funktion Durch Drehen des Stellknopfs 17 kann dann die gew nschte Funktion gew hlt werden Sin Sinus S...

Page 42: ...utwert 10 Volt nicht bertreffen EINSTELLUNGDESTASTVERH LTNISSES DUTY Abb 9 DieSymmetrieeinstellungistnurdannaufdem50 Ausgangaktiv wenneinRechtecksignal SQUARE gew hltwurde Sie erfolgt immer auf dem TT...

Page 43: ...ktion wird dann ein Stern angezeigt Das Ausgangssignal wird nun mit der geforderten Tiefe mit einer Frequenz von 800 Hz amplitudenmoduliert Zum Verlassen der Modulation die Taste Modul Stop Mod 14 bet...

Page 44: ...meterdurchdoppelteBet tigungderTasteFunction Counter 9 gew hlt werden Nach erfolgter Wahl kommt die Meldung Fext 0 25 MHz zur Anzeige und der Cursor verschiebt sich unter F Mit dem Stellknopf 17 den B...

Page 45: ...s NULL MODEM Kabel einer maximalen L nge von 3 Metern verwenden 25 NetzanschlussmitSicherungshalter Hier wird das Netzkabel angeschlossen Der Sicherungshalter enth lt eine Sicherung von 5x20 T200mA 24...

Page 46: ...en die Felder leer lassen und in Zeilenverz gerung und Zeichenverz gerung 5 setzen Im Feld Empfang die 3 Felder ankreuzen und auf OK klicken Die Konfiguration registrieren Die Fernbedienung des GF 266...

Page 47: ...rddurchEingabevon O und K diegetroffeneWahl best tigt worauf zum n chsten Schritt bergegangen werden kann Solange diese Best tigung jedoch noch nicht vorgenommen wurde kann ein eingegebener Zahlenwert...

Page 48: ...des Funktionsgenerators bei Ve anschlie en 7 3 FREQUENZKENNLINIE DieModulationenSweeplinoderlog Wobbelung verursachenperiodische Schwankungen der Frequenz Ein am Ausgang einer zu pr fenden Stufe anges...

Page 49: ...Vertr glichkeit Elektromagnetische 2014 30 UE und RoHs 2011 65 UE Die folgenden Normen angewandt wurden Sicherheit EN61010 1 2010 EMV EN61326 1 2013 Annecy 01 JANUAR 2022 Henri Curri Gesch ftsf hrer B...

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