Mit dem Inkrementalgeber-Messsystem meM-INC der BMC Messsysteme GmbH (bmcm) lassen sich über die USB-Schnittstelle Impulse von digitalen Signalen zählen und Frequenzen messen. Anbieter zum Thema Mit dem Inkrementalgeber-Messsystem meM-INC der BMC Messsysteme GmbH (bmcm) lassen sich über die USB-Schnittstelle Impulse von digitalen Signalen zählen und Frequenzen messen. Inkrementalgeber erfassen lineare oder rotierende Positionsänderungen und dienen als Sensoren für Weg- und Winkelmessungen. Ihre Funktionsweise besteht prinzipiell darin, dass gleichmäßig angeordnete Segmente auf einem Maßstab oder einer Scheibe bei Bewegung elektrische Impulse erzeugen. Erfassung von Impulsen und Frequenzen am PC. Die Summe der durchlaufenen Inkremente ergibt die jeweilige Position. Verbindet man einen Inkrementalgeber mit einem PC-Messsystem, können die elektrischen Impulse als Digitalsignal aufgezeichnet und ausgewertet werden. Die BMC Messsysteme GmbH (bmcm), langjähriger Hersteller von PC- Messtechnik, bietet mit seinem USB-Gerät meM-INC ein Messsystem an, an das bis zu drei Inkrementalgeber angeschlossen werden können.
Das Spektrum eines Digitalsignals mit 2 Gbit/s folgt einer Funktion sin(x)/x. Im Gegensatz zu den obigen Beispielen hat das Signal keinerlei Spektralgehalt bei 2 GHz und den Harmonischen von 2 GHz ( Bild 1e und f). Ein Rechtecksignal von 1 GHz entspricht nämlich einem 2-Gbit/s-Signal mit dem Signalinhalt 1-0-1-0-1-0, und beide weisen keine Teilfrequenzen bei geradzahligen Vielfachen von 2 GHz auf. PC-Software zum Frequenzgang messen?, Car-Hifi: Allgemeines - HIFI-FORUM. Wenn das Spektrum eines Signals bekannt ist, also seine Frequenzkomponenten, kann man daraus seine Signalform im Zeitbereich rekonstruieren, also die Kurve Amplitude gegen Zeit. Hierzu benutzt man die inverse Fourier-Transformation. Das funktioniert bei allen Beispielen aus Bild 1; für eine genaue Rekonstruktion braucht man allerdings noch Informationen über die Phasenlage (das ist in Bild 1 nicht dargestellt). Bild 2. Ein 10-Gbit/s-Signal: Je höherfrequenter Signalzüge werden, desto deutlicher sind in einem Oszilogramm Abweichungen von der idealen "glatten" Rechteckform zu erkennen. Betrachtet man Digitaldaten auf einem Oszilloskop, würde man eine Folge praktisch rechteckiger Impulse erwarten (die für Einsen stehen) und die Abwesenheit von Impulsen, was für logische Nullen steht.
Fazit: Funktioniert gut und ist einfach! Carma gefällt mir (auch durch die einfache Bedienung) am besten. Jetzt würde ich mich über eure Erfahrungen mit diversen Programmen und Tips dazu sehr freuen (die Anleitung der Auto-Hifi dürfte ja eh bekannt sein). zb: wie genau funktioniert der loopback-test im Praxis (script) und wie kann man die Ergebnisse speichern bzw zum Einsatz bringen, usw [Beitrag von Me! schda am 01. Frequenzmessung mit pc version. Okt 2012, 17:28 bearbeitet]
Bei einem schnellen Digitalsignal sieht man das so aber nicht. Die Einsen sind dort längst nicht so rechteckig wie erwartet, und die Nullen sind keine glatten Linien auf Nullniveau. Stattdessen sieht man erheblich geneigte Flanken, die einen Gutteil der Bitzeit in Anspruch nehmen. Wechselt ein Signal von 0 auf 1, schwingt es möglicherweise über, bevor es sich auf dem Nennpegel beruhigt ( Bild 2). Mittels Filtertheorie kann man erklären, warum diese Kurvenformen längst nicht ideal sind. Entwickelt man ein Filter, geht es primär darum, einen bestimmten Frequenzbereich durchzulassen und einen anderen Frequenzbereich zu sperren. Frequenzmessung mit pc squared. Aus dem oben dargestellten Zusammenhang der Kurvenform eines Signals mit seinen Frequenzkomponenten folgt, dass sich die Kurvenform eines Signals vermutlich ändert, wenn es ein Filter durchläuft. Immer, wenn sich das Spektrum eines Signals ändert, ändert sich auch die Kurvenform im Zeitbereich. Was passiert wohl, wenn man das 1-GHz-Rechtecksignal aus Bild 1d durch ein Tiefpassfilter schickt, das Frequenzen bis 2 GHz durchlässt und Frequenzen über 2 GHz sperrt?
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