Spannungsquelle: 9-12V DC-Eingang
Welle: Quadrat, Sinus und Dreieck
Impedanz: 600 Ohm + 10 %
Frequenz: 1Hz - 1MHz
Sinus
Amplitude: 0 - 3V 9V DC-Eingang
Verzerrung: weniger als 1 % (bei 1 kHz)
Ebenheit: + 0.05 dB 1Hz - 100kHz
Rechteckschwingung
Amplitude: 8 V (ohne Last), 9 V DC-Eingang
Anstiegszeit: weniger als 50 ns (bei 1 kHz)
Abfallzeit: weniger als 30 ns (bei 1 kHz)
Symmetrie: weniger als 5 % (bei 1 kHz)
Dreieckswelle
Amplitude: 0 - 3V 9V DC-Eingang
Linearität: weniger als 1 % (bis 100 kHz) 10 mA
3Befolgen Sie bei den Überlegungen zur Quelleneinrichtung die folgenden Schritte:
1. Prinzipien des Schweißens von Frontplatten, Low-High-Komponenten, nämlich der ersten Low-Source-Komponenten wie Kondensator, Widerstand, Diode usw.
2. Source-IC-Sockel, Klemmenblöcke, schließlich Stromsockel, einstellbares Potentiometer.
3. Möglichst kurze Stecknadeln auf der Rückseite mit einer Querschneider abschneiden
4 Debugging-Schritte:
Nach Abschluss des Schweißens an 1 IC, XR2206, achten Sie auf die Richtung des ICs. Beim Einsetzen kann der Chip beschädigt werden!
2. Überprüfen Sie rechtzeitig, ob der IC dagegen ist, z. B. Anti-Correct.
3. Stromversorgung, 5,5 x 2,1-Anschluss für Stromversorgung, interne externe negative Polarität. Spannung für 9-12V-Stromversorgung. Die Welle ist möglicherweise nicht länger als 12 V stabil
5 Schritte mit
1. J1-Überbrückungskappenstecker, blaue SIN/TRI-Klemmen geben Sinuswellen aus (beachten Sie, dass J1 und J2 nur eine hinzufügen).
2. J2-Überbrückungskappenstecker, blaue SIN/TRI-Klemmen geben Dreieckswelle aus (beachten Sie, dass J1 und J2 nur eine hinzufügen).
3. Die blauen SQU-Klemmen geben den Impuls aus
4. AMP: Sinuswelle, Dreieckwellenamplitudeneinstellung
5. Fein: Frequenz-Feinabstimmung
6. Grob: grobe Abstimmfrequenz
6 schematisches Diagramm des Funktionsgenerators


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