Как пользоваться измерительным комплексом шмелева
Перейти к содержимому

Как пользоваться измерительным комплексом шмелева

Выводы: Главное чтобы вопрошающий получил всё что хотел

Скачиваем программу Спектролаб и читаем на русском языке инструкцию. В програмном микшере в вашем компе, ставим для начала регуляторы уровня записи и громкости в среднее положение 50%. Нужны два шнура экранированных заканчивающихся с одной стороны ДЖЕКОМ 3,5мм с другой стороны — тюльпанчиком, что б джеки воткнуть в комп OUT и IN, а тюльпанчики во вход одного из каналов и к эквиваленту нагрузки с делителем 1/10 . То есть резистор 4 или 8 ом (какое нужно для данного УНЧ) и паралельно цепочка делителя 91 ом и 10 ом. к 10 ом припаиваем гнездо для того что б втыкать тюльпанчик.
Теперь проверяем ваш измерительный комплекс на линейность. Соединяем шнуры друг с другом (у меня есть два гнезда соединёных) и запускаем программу СТАРТ. Внизу в левом углу появятся квадратики, зелёные, жёлтые, красные (индикатор уровня линека) Нужно в микшере вашем програмном выставить регулятором громкость, что б было 4-5 зелёных кубика. Шкалу децибел слева вертикальная, поставьте как у меня 100dB верхняя отметка. Вызовите меню ГЕНЕРАТОР и поставьте СВИП генератор частоты крайние 0гц и 20кгц. Вызовите настройку шкалы и поставьте нижнюю шкалу тоже 0 и 20кгц. Теперь нажмите ПУСК и если у вас соеденины шнуры друг с другом (вход и выход компа) программа начнёт рисовать АЧХ вашего комплекса. Обычно даже у самых дешёвых звуковух АЧХ линейна от 15гц и до 20кгц. Когда линия нарисуется, нажмите СТОП. Справа в верхнем углу есть окно в котором можно сохранить этот график. Там можно сохранить ЧЕТЫРЕ графика. Они будут разного цвета. Теперь когда мы поняли как работает прогорамма и какая АЧХ нашего комплекса. Подключаем шнуры выход компа на вход УНЧ. Вход компа LINE к гнезду которое вы сделали на делителе 1/10 на эквиваленте. Эквивалент подключите к выходу УНЧ вместо акустики. Нажмите пуск и прибавте усиление на УНЧ ручкой громкость. Вы увидите как линия рагирует на ручку регулятора громкости. Линия плавно движется с права на лево. Вы должны подобрать усиление, что б на частоте 1 кгц линия проходила примерно на 80dB . Теперь нажмите СТОП. И потом Пуск. Начали снимать АЧХ. Линия двигаясь с права налево, нарисует АЧХ вашего УНЧ. Либо АЧХ любого четырёх полюсника подключенного к шнурам от компа. Можно мгновенно получить АЧХ усилителя. Подав не генератор СВИП, а Белый шум с равномерным распределением. Белый шум имеет одинаковую мощность на любой частоте вплоть до мегагерц.
Начинайте потихоньку изучать. Всё равно измерять придёться. Не слушайте балаболов не умеющих пользоваться программами. Измерения производятся с высокой точностью и Фирмы выпускающие усилители и акустику, тоже проводят измерения Спектролабом и выкладывают эти измерения на страницах Журналов и в интернете, а так же в сопровождающих документах на их изделия.

Ну, а спектрометр 3D вообще незаменим при настройке УНЧ и любого устройства в реальном времени. Я вижу все изменения происходящие с сигналом, вижу подвозбуды, шумы, как изменяется фон и соотношение сигнал-шум. Нет такого прибора что б заменил этот компьютерный. Ни по наглядности, ни по точности, ни по количеству информации выводимой на экран.

Gnat писал(а):
Пока идёт подготовка, скачайте вот этот комплекс измерительный. http://shmelyoff.nm.ru/ Без регистрации и проплаты ДЕМО режим работает 15 секунд потом опять нужно жать кнопку ПУСК.

Я до сих пор пользуюсь бесплатной версией. 15-20секунд мне хватает для замера любого параметра. Есть крякнутые проги. Я выложу ссылки.

http://cityradio.narod.ru/utilities.html Спектролаб крякнутый

http://audiopfil.tut.su/test.html Диск CD проверочный,без которого не возможно проверить ничего в комплексе домашнем.
______________

Гнат: 1.4. Практические возможности.

Компьютерные аналоги данного генератора звуковых частот, которые могли бы соперничать по качеству синусоидального сигнала, набору функций и удобству работы, автору неизвестны.
Применение в компьютере 16-битных звуковых карт среднего класса позволяет получить коэффициент нелинейных и интермодуляционных искажений синусоидального выходного электрического сигнала генератора не хуже 0.002%, относительную нестабильность и точность установки частоты не хуже 10-5. Таким образом, в звуковом диапазоне частот данный генератор не уступает по качеству сигнала очень неплохому промышленному генератору Г3-118. Использование в компьютере высококачественных 24-битных звуковых карт с рабочей частотой дискретизации до 200 кГц (например, [6,7]) позволяет синтезировать звуковой синусоидальный сигнал превосходящий сигнал генератора Г3-118 по всем параметрам, кроме, быть может, только величины выходной мощности. В режиме качающейся частоты разработанный генератор во многих случаях способен заменить такой прибор, как РГ3-124.

В связи с тем, что описываемый генератор является двухканальным, то, очевидно, он может заменить сразу два традиционных (аппаратных) генератора в каждом из режимов. Наличие двух независимых каналов с регулируемой разностью фаз между ними позволяет использовать генератор для настройки и поверки фазометров инфразвукового и звукового диапазонов. Здесь данный прибор может успешно заменить калибратор фазы типа Ф1-4, значительно превосходя последний по точности установки величины фазового сдвига.
При генерации восьми независимых колебательных процессов на каждый канал описываемый прибор заменяет сразу 16 отдельных генераторов, работающих на две раздельные нагрузки. Многотоновый режим позволяет легко моделировать сложные составные сигналы для настройки и поверки измерителей нелинейных и интермодуляционных искажений звукового и инфразвукового диапазона. Подобные промышленные генераторы автору неизвестны.
В режиме синтеза шумов звукового диапазона частот разработанный генератор в большинстве применений вполне может заменить приборы Г2-37 и Г2-47.
Разработанный цифровой двухканальный генератор синусоидальных, прямоугольных и шумовых сигналов звуковой частоты позволяет строить экономичную и компактную измерительную лабораторию, обладающую в тоже время высокими метрологическими характеристиками.

Гнат: КНИ и ИМД меряем на 1кгц. Так уж принято. Но мерять можно на любой частоте и данные будут различаться.
Шум меряем на 1 кгц. Выставляем максимальное напряжение на выходе усилителя, корректора и смотрим насколько шумы ниже сигнала. На -56dB. На эквиваленте нагрузки нужно поставить делитель 1/10 что б на входе компа не превышать уровень 1 вольт.

Гнат: Не совпадает теория с практикой, уж много вводных неучтённых или не предсказуемых и недостаточных для расчётов. Раньше, в те годы все делали усилители приблизительно подгоняя параметры. Не видя ничего. Сейчас лет 7 назад я прозрел, когда понял какое мощное вычислительное и измерительное средство у нас на столе у каждого. Компьютер! Но пользуются им единицы из миллионов. Поэтому в первом сообщении я и написал. Изучить комплекс Шмелёва и Спектралаб. Тогда сможете классно настроить УНЧ. Иначе простой получится усилитель, средненький.

Гнат: И ещё мой совет. Учитесь измерять параметры УНЧ. Скачайте измерительный комплекс Шмелёва и осваивайте. Невозможно построить хороший качественный УНЧ не видя его АЧХ. КНИ, ИМД. Ну как можно изготовить телевизор, где УПЧЗ и УПЧИ на контурах, без измерителя АЧХ?
Невозможно. Так и в УНЧ нужно увидеть АЧХ подстроить. Измерить КНИ и уменьшить до возможного предела. Сравнить каналы между собой и сравнять характеристики.

Делитель и эквивалент нагрузки и защита входа если будете лазить в схему, но не рекомендую ни куда тыкать. Только с выхода УНЧ измеряйте.

Гнат:Нужно измерять напряжения с вставленными лампами. Всё будет нормально.
Он-лайн калькулятор и программа для трансформаторов.
http://astar3.ucoz.ru/index/0-6

Юрий:http://www.gzip.ru/vintage/usilitel_na_lampah.htm простой и понятный прикидочный расчет выходного трансформатора

Гнат:Я измеряю другой программой. У неё более наглядный вид панели. Где всё видим одновременно.
http://shmelyoff.nm.ru/

Alex7:http://www.mirofelectronics.narod.ru/Spravka/Magazine/Radioh.htm журнал Радиохобби №1 за 2003 год, хорошая статейка

Гнат:Вот новая тема. И ответы.
http://www.radioland.1bbs.info/viewtopic.php?t=1503

2max2:как правильно подключить усилитель к компьютеру чтобы посмотреть спектр усилителя в SpektraLab.

Гнат:C выхода компа подать сигнал на вход УНЧ. На выход УНЧ подключить эквивалент нагрузки. Хотя бы резистор 2ватта 4 или 8 ом. Такого сопротивления на какое расчитан ваш усилитель. Паралельно этому эквиваленту подключить делитель составленный из резисторов в соотношении 1/9 например 10ом и 90ом или 20ом и 180ом или 30ом и 270ом и т.д. Малое сопротивление к массе большое к выходной клемме. От серединки взять сигнал на линейный вход компа. Включить программу и установив регулятором громкости 4 зелёных квадратика снять АЧХ.

Alex7 писал:Почему это не хотим учить, хотим, вот звуковухи жгём потихоничку.

Гнат:Зачем же ты так? Куда ты ткнул. Решил померять КНИ драйвера и сунул в анодную цепь? Кроме как к выходному трансформатору, вторичной обмотке с подключенным эквивалентом нагрузки, нельзя подключать вход звуковой карты. Тем более НОУТБУКА. Почему и не рекомендую НОУТ применять в качестве измерителя. Нужен КОМП простейший на Пентиуме 1 или 2 собранный с простейшей видеокартой и звуковухой за 80гривен. Итого комп вам обойдётся в 40-50$. На входе ставим конденсатор 1мкф. на 400вольт, последовательно резистор 100ом и на массу по два кремниевых диода встречно паралельно включённых. Что б они не пропустили сигнал на вход карты более 1,4 вольта. Вот тогда можете тыкать куда хотите. Но с делителем на входе Комп больше 1 вольта не меряет сигнал. Бывало в карте моего компа выходил вход линейный из строя (когда не было входного ограничителя) так в комповой карте много входов других. Перешёл на МИДИ вход и опять работай. Или заменил полевик который садит вход на массу. Обычно он летит от импульса, а карта целая.

По звуковой карте тоже всё обьяснил. Я же не знал что тыкать будете вход звуковухи куда не попадя. Только на выход УНЧ если будете подключать, то ни когда не сгорит даже без ограничителя и делителя напряжения.
Для этого не на соплях подключать нужно, а сделать провод экранированный с одной стороны штеккер в комп что б воткнуть, с другой стороны ТЮЛЬПАНЧИК который будет втыкатся в гнездо закреплённое на эквиваленте нагрузки.

Lava: Допустимая длина проводов от линейного выхода звуковой карты до входа унч и обратно от выхода унч до лин входа звуковой карты? Провода экранированые? Каналы подключаются и настраиваются одновременно или поочередно?

Гнат: Провода любой длинны, только хорошо экранированные Советские со сплошной оплёткой без просветов. Каналы поочерёдно настраиваем.

Гнат: Поставь нормальный уровень выхода и входа, что б было 4 зелёных и один-два жёлтых квадрата и запиши тон 1 кГЦ. Потом не трогая регуляторы перейди на СВИП и запиши АЧХ своей карты, потом отсоедини шнур от выхода и входа и не трогая регуляторов, запиши шум карты. Тогда я прокоментирую всё. Три скрина выложи.

У вас всё таки микрофонный вход включен. Шумы большие очень. Нужно искать как перейти в канале записи на линейный вход.
Не должны гореть ЗЕЛЁНЫЕ квадратики. Хоть на максимум поставь регулятор записи, если линейный вход включен. Он тупой и имеет чувствительность 0,5 вольт. А микрофонный имеет чувствительность 5 мв. Вот и шумит и перегружается.

Гнат:По Измерениям тему открыл. Всё перенёс туда. Василий победил Звуковуху. Понял что под ХР работает. Понял что и простенькая с частотой дискретизации 41кГц можно измерять, и она меряет до 20кГц. По измерениям всё пишем там в теме по измерениям.
http://www.radioland.1bbs.info/viewtopic.php?t=1586&postdays=0&postorder=asc&start=0 — Измерения АЧХ

Гнат:Отключи ООС и увидишь завал на ВЧ.
В Шмелёве после 15сек когда отключится нажми СТОП и генератор не включится. Потом когда нужно ПУСК и опять по завершению измерения через 15 сек СТОП.
Вверху в Спектралабе есть два окошка. Написано во втором например там у тебя 70dB значит вся шкала занимает 70dB . Наведи туда курсор и смени на 30dB тогда будет вся шкала 30. В первом написано 100dB например. Значит сверху будет 100dB у тебя

Выставь у себя в первом окошке 100dB во втором 50dB и будет нормально.

Если поставить галочку, то на экране запомнится график и так можно запомнить ЧЕТЫРЕ графика и пятый снять и Стоп нажав получаем на экране ПЯТЬ графиков, видя как изменяется и что изменяется в режиме настройки.

Дан: что означают всплески слева от пика? почему на ламповом их нет?

Гнат:Виталя по Шмелёву всё видно и всё выводится в правую вертикальную колонку. Только нужно наводить курсор на любое значение в вертикальной колонке и загорается прямоугольник с подсказкой по русски, что это обозначает. Слева мы видим горб 50гц — наводки сети на входные клеммы и сопли внутри усилка, вот почему нужно гнёзда входные ставить рядом с регулятором громкости, а не тянуть с задней стенки экранированные провода.
Второй пик -100гц это не сглаженные пульсации двух полупериодного выпрямителя в УНЧ твоём. И отсюда следуют 100х2 гц 200гц пик. 50+100гц — 150гц пик и их производные пики, кратные 50 и 100гц. 300гц, 350гц, 400гц и т.д. И даже на склонах основного сигнала присутствуют эти наводки, модулируя сигнал.

Если всё покупать для того что бы сделать один усилитель — денег не хватит. И зачем покупать этот хлам старый, когда есть на столе комп. Который программой Шмелёва всё измеряет. Ты откалибровал по обмотке 6,3 вольта Шмелёва, значит смело можешь мерять этим Шмелёвским селективным милливольтметром. Он точно показывает, то что тебе нужно. Среде квадратичное значение напряжения, так же как и тестер так же как и ВК 7-9 который тоже нужно калибровать. Сейчас сделаю для вас лабораторную работу. Покажу отношение показаний осциллографа и действительных показаний напряжения тестером, мултиметром китайским и милливольтметром измерителем выхода.

Тема: Подскажите: как внешний USB ЦАП прогнать через спектроанализатор Шмелева?

Подскажите: как внешний USB ЦАП прогнать через спектроанализатор Шмелева?

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Созданные темы

Re: Подскажите: как внешний USB ЦАП прогнать через спектроанализатор Шмелева?

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Созданные темы

Re: Подскажите: как внешний USB ЦАП прогнать через спектроанализатор Шмелева?

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Созданные темы

Re: Подскажите: как внешний USB ЦАП прогнать через спектроанализатор Шмелева?

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Созданные темы

Re: Подскажите: как внешний USB ЦАП прогнать через спектроанализатор Шмелева?

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Созданные темы

Re: Подскажите: как внешний USB ЦАП прогнать через спектроанализатор Шмелева?

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Созданные темы

Re: Подскажите: как внешний USB ЦАП прогнать через спектроанализатор Шмелева?

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Созданные темы

Re: Подскажите: как внешний USB ЦАП прогнать через спектроанализатор Шмелева?

Да нет, работает бесконечно долго. С хорошими людьми дружить, они помогают.

———- Сообщение добавлено 17:05 ———- Предыдущее сообщение было 07:32 ———-

Ну вот не получается так просто! При выключенном генераторе звука — Шмелев показывает, что звук откуда то есть, хотя все выключено, в том числе и системные звуки. Наверное не так все таки просто.

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Созданные темы

Re: Подскажите: как внешний USB ЦАП прогнать через спектроанализатор Шмелева?

Сообщение от valeric

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Созданные темы

Re: Подскажите: как внешний USB ЦАП прогнать через спектроанализатор Шмелева?

Сообщение от valeric

Хрен с ним, со Шмелевым. На слух то или на осциллограф — звуки есть?

———- Сообщение добавлено 19:54 ———- Предыдущее сообщение было 19:53 ———-

Сообщение от sia_2

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Созданные темы

Re: Подскажите: как внешний USB ЦАП прогнать через спектроанализатор Шмелева?

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Созданные темы

Re: Подскажите: как внешний USB ЦАП прогнать через спектроанализатор Шмелева?

Сообщение от valeric

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Созданные темы

Re: Подскажите: как внешний USB ЦАП прогнать через спектроанализатор Шмелева?

Он (осциллограф) и спектроанализатор показывают полную чушь! Осциллограф выдает сигнал напряжением 4 В. (не синусоида и не звуковой сигнал — больше похоже на ГКЧ), соответственно анализатор выдает просто лес гармоник, с основной частотой 8 кГц.

———- Сообщение добавлено 21:19 ———- Предыдущее сообщение было 21:17 ———-

Скачал СпектраПлюс, установил — а он платный и открывалочки нигде пока не найду.

———- Сообщение добавлено 21:22 ———- Предыдущее сообщение было 21:19 ———-

А если включить генератор — все плюсуется, результат — как совсем не настроенный ламповик, а то и хуже.

Ламповый усилители. Измерения и измерители

Аватар пользователя Evgenij Bortnik

Об чём собственно пойдёт речь, господа-с? А вот об чём. Если телезрителю уже довелось прочитать материалы публикации, с выдержками из «Записной книжки» Юрия Игнатенко, то наверняка взгляд неоднократно останавливался на картинках, с рукопашными строчками реальных результатов измерений. А о чём это может читателю говорить? Думаю, о многом. А нужно просто размыслить и тогда станет ясно, что Василич рационален и отнюдь не пренебрегает применять дискретные измерительные приборы, там где это нужно. Это совершенно правильно и весьма удобно. И более того, вполне вероятно, что глядя в экран монитора, заряженного измерительным комплексом г-на Шмелёва, Василичь просто переписывает нужные для объяснения читателю цифирки на тетрадный листок. Переписывает Юрий Васильевич важные для фактического описания данные, как наглядную и компактную табличку. И это волне нормальный приём, поскольку толковый экспериментатор знает, на какие параметры и на какие значения следует обратить внимание. Дело всё в том, что информационно-измерительный комплекс это компьютерная программа и программа совсем не простецкая. Только конкретный опыт работы с ней и профессиональная подготовленность может позволить быстро манипулировать большими объёмами численных данных, уметь их фильтровать и обрабатывать для выделения нужного результата из кучи информации. Обыкновенному телезрителю это может оказатся просто не под силу. Ну в крайнем случае, при хорошем освоении измерительного комплекса удастся построить характерные графические зависимости в Шмелёвской версии интерфейса.

А теперь простой вопрос. Зачем это нужно и кому это нужно? Это может понадобиться конкретному человеку для иллюстрации достигнутых результатов. Это может понадобиться для передачи данных по сети, при ускоренном получении информационных массивов и быстрой их обработке. Возможно, это нужно, чтобы утереть нос спорщикам на форумах. Это весомый аргумент при фонтанировании маркетинговой чепухи, когда присядешь на ухо вероятному покупателю авторского лампового усилителя. Короче, это фактическое подтверждение «собственной крутизны». Это важная цель. Но позвольте, будьте внимательнее, подтверждение «крутизны» выполняется в фиксированном авторском формате. А это бесплатно? Или как? Неа, батенька, это вовсе не бесплатно. Совсем даже не бесплатно. И вообще, как это нечто хорошее, в правовом государстве может быть бесплатно? Извольте оплатить. Собственно вот об этой теме и написана моя статья. Уверен, что большинству телезрителей из небогатого российского населения вполне подойдут бесплатные, или условно бесплатные программмы, пригодные к легальному использованию и находящиеся в открытом доступе. Ну а измерительный комплекс? Есть у меня ощущение, а пусть он лучше спокойно полежит на полочке, даже при эффектном рекламировании софта уважаемым Юрием Васильевичем.

Моя позиция имеет под собой простые и очевидные аргументы. В практических измерениях мне удаётся обходиться дискретными рукопашными измерительными средствами. По мере необходимости легко применить лабораторные средства автоматизации со стандартными АЦП. А софт я предпочитаю пользовать в открытом ASCII-коде, без какого либо авторского или фирменного интерфейса. С численными массивами мне удобнее работать легальными математическими и графическими пакетами, ну в крайнем случае взломанными. Есть достаточно много своего программного обеспечения. Именно поэтому категорически против применения в научных публикациях иллюстраций со следами чужого интерфейса, причём нередко достаточно кривого, бедного по графическим ресурсам и порой довольно неудобного. Для меня приятнее предъявить в официальной публикации, в журнальной статье или в учебнике, — собственную графику. Ну не нравится мне чужая графика, извините. Не нравится мне зависеть от чужой прихоти. Именно поэтому я оперирую только массивами данных в числовом векторном формате, и картинки признаю только векторные, т.е. исходники. Именно поэтому я никогда не применяю растровые картинки из маткада, матлаба и других разнообразных симуляторов. Это для меня, извините — убожество. Нужно признать, что рекламируемый Юрием Игнатенко программный комплекс имеет довольно неплохой интерфейс, а математика в нём зашита высокого класса. Однако есть огромный минус, не просто тормозящий, а стопорящий распространение неплохого по сути софта. Это законный аргумент — незыблемость авторского права. Всё верно, всё и точно. Автор охраняет свои права. Это нормальное — экстремальное отношение автора комплекса к авторским правам.

У меня есть соображения несколько иного характера. Есть опыт и некоторая уверенность, что рассматриваемые программные средства всё же не классика. Это не творения Толстого или Достоевского. Это совершенно рутинные вычислительные средства, хотя и талантливо оформленные, как материал широкого применения. Факт в том, что особенности стремительного устаревания софта мне лично знакомы и хорошо известны технологически. В своё время, при переходе из 16 битных операционных систем в 32, большинство моего собственного программного обеспечения мгновенно устарело. А впереди следующие этапы — переход к 64-128, а затем возможна смена типа процессоров и памяти, смена технологий и средств программирования, смена сигнальной среды или ещё какая-нибудь хрень. Автору одиночке в этой гонке практически невозможно противостоять системе. Именно поэтому судьба творения талантливого автора вполне предсказуема. Его софт закономерно ожидает помойка. А что из наследства автора останется в памяти поколений? Фамилия автора? Ох уж вряд ли. Думается, что на пороге развития ЭВМ и была продемонстрирована правильная концепция условной бесплатности софта, когда компании интенсивно разрабатывали и продавали железо (IBM PC vs Macintosh). Именно поэтому появился такой монстр как Microsoft, который заставил подвинуться Apple в производство игрушек, с гадким названием «гад-же-ты». Именно дурацкая реклама для обожратой части населения сделала мартышечно-обыденной мысль, о крайней необходимости иметь при себе каждодневно и ежеминутно, хлам называемый смартфоном. Граждане, уверяю вас, смартфон не нужен! Особенно за удвоенную месячную зарплату российского работяги. А персонифицированный айфон — это абсолютные понты и скотство, граждане. А тем более под зорким всевидящим оком большого брата пиндоса.

Решающим фактором в формировании моего личного отношения к степени необходимости применения указанного компьютерного измерительного комплекса стали сведения о защитной функции, которая привязана к софту и выражается в уставке таймера на демонстрационный интервал в 15 секунд. Несколько из моих знакомых имели удовольствие повозиться с программой, потратили некоторое личное (условно-бесплатное) время на поиск и установку софта. Были изучены сведения об актуальных версиях. Кроме того, по их сведениям работу таймера можно продлить на некоторое время, но только строго ограниченное время и естественно после оплаты требуемых ресурсов. Рационально с позичии автора. Законно. А учитывая высокое качесво ПО мне стало очевидно, что мера таланта автора весьма велика. И даже вполне возможно, что она полностью соответствует его диагнозу. Вероятно этот достойный и талантливый человек ценит свои достижения значительно выше, чем ценят свои достижения ведущие транснациональные корпорации. Собственно вопрос цены на базаре и является решающим фактором в приобретении товара или услуги. Видимо именно по этому критерию телезрителю и нужно принимать решение о мере необходимости. Думается, что традиционное использование для измерений обычного недорогого осциллографа вполне способно стереть из памяти поколений всякие упоминания о чудесных возможностях подобных автоматизировнных средств измерений. Ну в крайнем случае есть Спектролаб.

Таким образом вырисовывается следующая картина. Юрий Игнатенко — профессионал в электронике, авторитетный электрорадиоизмеритель и толковый рекламный агент (волонтёр или профессионал). Автоматизированный авторский измерительный комплекс — неплохая программа. Но меня этот предмет не интересует в принципе, поскольку всё мое личное время — безусловно бесплатное, но для меня оно бесценно, даже 15 секунд. А как у Вас?

Как пользоваться измерительным комплексом шмелева

Computer-aided Measuring System for Acoustics and Electronics

Spectrum Analyzer — OscilloMeter is a Set of Real-Time Multi-Channel Gauges
acquires data from any ADC by order or 16-, 24- and 32-bit ADC of sound card.

FFT Spectrum Analysis DC voltmeter Effective Number Of Bits
OscilloScope Total Power Total Harmonic Distortion
Frequency counter Signal-to-Noise Ratio Inter-Modulation Distortion
AC Peak voltmeter Signal to Noise and Distortion Ratio Phase Shift and Group Delay
AC RMS voltmeter Spurious-Free Dynamic Range Amplitude Distribution

Programs run in Windows 95/98/NT/200X/XP/Vista/7/8 (32|64). Now ready for localization.
WDM, Kernel Streaming, WASAPI and ASIO drivers are supported.

3d2f.com : " Audio Multi-Channel Generator is a compact, yet highly sophisticated tool for adjusting and measuring audio equipment parameters."
3d2f.com : "If you are seeking a professional spectrum analyzer to be used on your PC, you should definitely check out OscilloMeter – Spectrum Analyzer!"

  • Works by algorithm of Fast Fourier transform (FFT).
  • Size of the FFT block is up to 2 24 samples of an input signal.
  • Processing the overlapped time series of samples of input signals for combination of the analysis high resolution both in time and on frequency simultaneously.
  • Spectrum analysis uses different smoothing windows (more than 90 types) for weighting of input signals in time domain.

Special modes of dual-channel FFT spectral analysis:

  • Separate channels spectra.
  • Spectra of digital sum and difference of signals of two channels.
  • Spectrum of digital product of signals of two channels.
  • Spectrum of digital difference of original signal and its fundamental.
  • Spectrum of digital product of original signal and its fundamental. Use for jitter analysis and measurement.
  • Real Transfer Function as Ratio of power of corresponding spectral components versus frequency.
  • Complex Transfer Function as Vector ratio of corresponding spectral components versus frequency.
  • Cross Spectrum as product of left channel spectrum and complex conjugate right channel spectrum.
  • Coherence Function.
  • All above items can be represented by special 3-d spectra versus time view (waterfall).

Program Measures Signal Parameters

Additional Program Features

  • The obtained data and results of Spectral Analysis can be saved to files or clipboard.
  • Oscilloscope modes (for dual-channel ADC) are: original signals, sum, difference, dependence of one channel on another, dependence of channels sum on channels difference (stereo-meter), amplitude distribution of input signals.
  • Spectrum analyzer provides averaging of results of some sequential FFT: equally weighted — scalar or vector; exponentially weighted — scalar. Number of averaging transforms is from 2 up to 20 or infinite.
  • Spectrum analyzer provides measurement of power in fractionary-octave bands: from entire octave to its 1/96 part.
  • The parameters of noise and distortion in audio range can be calculated according to the subjective perception. The weighing is made under the recommendations of International electrotechnical commission (IEC-A,B,C,D), International Radio Consultative Committee (Consultative Committee on International Radiocommunications — CCIR-468-2/DIN45405) or ANSI/IEEE743-1384.
  • Synchronization of Spectrum analyzer is independent from the oscilloscope.
  • Spectrum analyzer can display holding or decaying maximum values of real-time spectra.
  • Indication of ADC input overload (clipping).
  • The OscilloMeter — Spectrum analyzer demo works with ADC of a sound card and is a fully functional copy of the program with one exception that input time is limited to 15 seconds after each "Start" button click.
  • The registration removes demonstration limitation of the OscilloMeter — Spectrum analyzer. See Help (F1)->Registration for details.
Multi-Channel Audio Frequency Sweep Generator v.5.31
  • Is intended for adjusting and measuring parameters of audio equipment.
  • Works with 16-, 24- and 32-bit sound cards at sampling rate ( FS ) up to 400 kHz. WDM, Kernel Streaming, WASAPI and ASIO technologies are supported.
  • Real-time signal synthesis.
  • Single Sinusoidal wave form.
  • Up to eight independent oscillatory processes per each channel with separate frequency, initial phase and amplitude controls and adjustable noise pad.
  • Sweep frequency sinusoidal signals in independent channels with separately adjustable span and sweep rate in a linear or logarithmic time scale.
  • Sine Burst of adjustable duration with the raise and the fall synchronous to the carrier.
  • Square waveform signals.
  • Phase-modulated sinusoidal signals.
  • Amplitude-modulated sinusoidal signals.
  • Digital mixing of output channels.

Noise Generator Modes

  • Dithering – addition of white noise with uniform or triangular amplitude distribution and value of 1/2 or 1 least significant bit (LSB) to output signal.
  • White noise with uniform, triangle or normal distribution.
  • Pink noise with spectral density of 1/f.
  • Brownian noise with spectral density of 1/f 2 .

Additional Program Features

  • DAC clock frequency shift compensation.
  • Writing signals to file on hard disk.
  • Cyclic playing of written files.
  • Half-tone frequency step.
  • Rounding to the nearest frequency coherent to Spectrum Analyzer-Oscillometer FFT.
  • Synchronous Start/Stop under control of Spectrum Analyzer.
  • "Remote control" from other user applications. Download example.

Sinusoidal Signal Parameters

Maximum number of channels 8
Frequency Span 0.001 Hz . FS / 2
Frequency control step 0.00001 %
Level control span (in 24-bit mode) 0…-145 dB
Level control step 0.001 dB
Phase shift control span ±360°
Phase shift control step 0.001°
Frequency sweep period 0.001…9999 s
Total Harmonic and Inter-Modulation Distortion
in 24-bit mode without DAC contribution
-145 dB
  • Total Harmonic and Inter-Modulation Distortion, high precision and stability of a frequency is limited only to quality of the used sound card.
  • The Multi-Channel Audio Frequency Generator demo is completely functional, but the time of sounding is limited to 15 seconds after each clicking of the "Start" button.
  • The registration removes demonstration limitation of the Multi-Channel Audio Generator. See Help (F1)->Registration for details.

Oleg Ya. Shmelyoff

27 July 2012 — Moscow, Russia

Компьютерный измерительный комплекс для акустики и электроники

Многоканальный многотоновый звуковой генератор качающейся частоты
синтезирует электрический сигнал посредством любой стандартной звуковой карты

Подробнее о программе звуковой генератор .
Загрузить программу (

Анализатор спектра — Осциллометр — многоканальный многофункциональный измерительный комплекс реального времени
работает с АЦП по заказу или с 16-, 24- , 32- битным АЦП стандартной звуковой карты. Подробнее о программе Анализатор спектра.

БПФ спектральный анализ Вольтметр постоянного тока Эффективная разрядность
Осциллограф Мощность Фазометр, Групповое запаздывание
Частотомер Отношение сигнал / шум Интермодуляционные искажения
Пиковый вольтметр переменного тока Отношение сигнал / (шум + искажения) Гармонические (нелинейные) искажения
Среднеквадратичный вольтметр переменного тока Динамический диапазон Плотность амплитудного распределения

Лаборатория Дискретной Акустики ® = звуковой генератор качающейся частоты + анализатор спектра в одном пакете. Загрузить (

Программы работают в Windows 95/98/NT/200X/XP/Vista/7/8 (32|64). Теперь и на русском языке.
WDM, Kernel Streaming, WASAPI и ASIO драйверы поддерживаются.

Осциллометр — Анализатор спектра реального времени v.7.31
  • Использует алгоритм быстрого преобразования Фурье (БПФ).
  • Размер БПФ блока до 2 24 выборок входного сигнала.
  • Обрабатывает перекрывающиеся во времени последовательности выборок входного сигнала для сочетания высокой разрешающей способности спектрального анализа по времени и частоте одновременно.
  • Использует различные сглаживающие окна (более 90 типов) для взвешивания входного сигнала во временной области.

Многоканальный спектральный анализ

  • Раздельные спектры каналов;
  • Спектры цифровой суммы и разности сигналов двух каналов;
  • Спектр цифрового произведения сигналов двух каналов;
  • Спектр цифровой разности исходного сигнала и его основной гармоники;
  • Спектр цифрового произведения исходного сигнала на его основную гармонику, используется для анализа и измерения джиттера;
  • Действительная передаточная функция — отношение мощностей соответствующих компонент спектров двух сигналов в зависимости от частоты;
  • Перекрестный спектр как произведение спектра одного канала на комплексно сопряженный спектр другого канала;
  • Комплексная передаточная функция — векторное отношение соответствующих компонент спектров двух сигналов в зависимости от частоты. Дополнительно вычисляется функция когерентности.
  • Временные зависимости всех вышеперечисленных спектров сигналов могут быть дополнительно отображены в виде поверхности в координатах время-частота-амплитуда на специальной трехмерной графической панели.

Программно-измеряемые параметры входного сигнала.

Режим Диапазон Погрешность вычислений
БПФ спектральный анализ 190 dB
0. FS / 2
0.01 dB
2 -24 FS Hz
Осциллограф 0. Full Scale 1 LSB
Частотомер 0. FS / 2 5·10 -8 …5·10 -7 of value
Пиковый вольтметр переменного тока 190 dB 0.01 dB
Среднеквадратичный вольтметр 190 dB 0.01 dB
Вольтметр постоянного тока Full Scale 1 LSB
Мощность 190 dB 0.01 dB
Отношение сигнал / шум 190 dB 0.05 dB
Отношение сигнал / (шум + искажения) 190 dB 0.05 dB
Динамический диапазон 190 dB 0.05 dB
Эффективная разрядность 0. Full Scale 0.1 bit
Гармонические искажения 190 dB 0.1 dB
Интермодуляционные искажения 190 dB 0.1 dB
Фазометр ±180° 0.0001°
Групповое запаздывание ±1/2(f1-f2) 0.1 %
Плотность амплитудного распределения 0. 100% 1 LSB

Средства регистрации результатов спектральных измерений:

  • автоматическая запись результатов измерений мультиметра на жесткий диск компьютера в формате, совместимом с электронными таблицами Excel, во время всего сеанса работы;
  • сохранение численных и графических данных спектрального анализа в файлы или буфер обмена для их последующего документирования;
  • запоминание в процессе измерений до восьми произвольно выбираемых спектрограмм в каждом из каналов и их одновременное совместное отображение на экране;
  • печать графических результатов.

Дополнительные программные возможности:

  • режимы осциллографа: исходные сигналы, сумма, разность, зависимость одного канала от другого, зависимость суммы двух каналов от их разности (стереогониометр), амплитудное распределение входных сигналов.
  • использование открытого по постоянному току, с автоматической или ручной настройкой корректирующего смешения нуля, или закрытого входа;
  • измерение мощности в дробно-октавных полосах с градациями от полной октавы до её 1/96 части;
  • вычисление параметров шумов и искажений в звуковом диапазоне с учетом субъективного восприятия. Взвешивание производится по рекомендациям Международной электротехнической комиссии (IEC-A,B,C,D) или Международного консультативного комитета по радиовещанию (CCIR-468-2 / DIN45405);
  • усреднения результатов БПФ: равновзвешенное по реализациям (скользящее среднее) – скалярное или векторное; экспоненциально взвешенное по реализациям — скалярное. Количество усредняемых реализаций от 2 до 20 или бесконечное.
  • запоминание пиковых значений спектра: фиксированное или с затуханием во времени;
  • индикация перегрузки АЦП входным сигналом;
  • ждущий режим;
  • независимая синхронизация анализатора спектра и осциллографа;
  • синхронизация запуска и остановки, а также согласование формата данных совместно работающего цифрового генератора синусоидальных и шумовых сигналов звуковой частоты (см. ниже);
  • произвольное или полуавтоматическое масштабирование полученных графических результатов;
  • автоматическое сохранение всех без исключения настроек текущего сеанса работы в специальном файле конфигурации для их последующего использования.
  • Демонстрационная версия Осциллометра — Анализатора спектра работает с АЦП стандартной звуковой карты и полностью функциональна за исключением того, что время непрерывного ввода сигнала ограничено 15 секундами после каждого нажатия кнопки "Start".
  • Регистрация снимает демонстрационное ограничение Осциллометра — Анализатора спектра. Подробности в файлах помощи Help (F1) -> Регистрация.
  • В дальнейшем:
  • Определение добротности колебательных систем по их резонансной характеристике.
  • Измерение параметров затухающих колебаний.
Многоканальный генератор сигналов звуковых частот v.5.31
  • Предназначен для настройки и измерения параметров электронно-акустической аппаратуры.
  • Работает с 16- , 24- и 32-битными звуковыми картами с частотой дискретизации ( FS ) до 400 кГц. WDM, Kernel Streaming, WASAPI и ASIO технологии поддерживаются.
  • Синтезирует все сигналы в реальном времени.

Виды синтезируемых сигналов:

  • Синусоидальная форма выходного сигнала;
  • Синусоидальный сигнал качающейся частоты с прямой и обратной зависимостью частоты от времени, в линейном или логарифмическом масштабе времени;
  • Восемь независимых синусоидальных компонент выходного сигнала с раздельной установкой частоты, начальной фазы и амплитуды плюс шумовая составляющая;
  • Радиоимпульс, фронт и спад которого синхронизированы с синусоидальной несущей;
  • Фазовая модуляция синусоидального сигнала;
  • Амплитудная модуляция синусоидального сигнала;
  • Прямоугольный импульс с раздельно регулируемыми длительностью и периодом.
  • Добавление к выходному сигналу белого шума (dithering) с треугольным или равномерным распределением по амплитуде, и амплитудой равной, соответственно, 1 или 1/2 младшего значащего разряда (МЗР) ЦАП.
  • Белый шум с равномерным, треугольным или нормальным распределением по амплитуде и регулируемым уровнем.
  • Розовый шум со спектральной плотностью вида 1/f.
  • Броуновский шум со спектральной плотностью вида 1/f 2 .

Дополнительные программные возможности:

  • компенсация частотной погрешности тактового генератора ЦАП;
  • запись синтезированного сигнала на диск для последующего воспроизведения;
  • циклическое воспроизведение волнового файла вместо непосредственного синтеза;
  • полутоновый шаг установки частоты в соответствии с равномерно темперированным музыкальным строем;
  • округление частоты до когерентной быстрому преобразованию Фурье в анализаторе спектра;
  • синхронизация запуска и остановки генерации, а также согласование формата данных при совместной работе с компьютерным анализатором спектра;
  • внешнее (со стороны других программ) управление основными функциями генератора и параметрами синтезируемого сигнала; загрузить пример ;
  • сохранение всех без исключения настроек текущего сеанса работы, включая редактируемый список предустановленных сигналов, в файле на жестком диске для их последующего использования.

Основные параметры программного генератора в режиме синтеза синусоидальных сигналов :

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *