Rookee осциллографы и Виртуальный щуп

Rookee осциллографы и Виртуальный щуп ОБД2

Шановний користувач! Наразі ми впроваджуємо масштабне оновлення проекту бібліотеки осцилограм. У зв’язку з цим ми шукаємо адміністратора для віддаленої работи над наповненням такої бібліотеки. Якщо вам близька ідея цього проекту та відчуваєте, що можете стати корисним, просимо заповнити форму за посиланням.

Эталон синхронизации-Сигнал ДПКВ + ДПРВ-Volkswagen-Polo Mk5 2009-2017 : Image 1

: Volkswagen Polo Mk5 2009-2017
: CBZB 8V 1.2L

Содержание
  1. Эталон синхронизации
  2. Эталон синхронизации
  3. Эталон синхронизации
  4. Эталон синхронизации
  5. Эталон
  6. Эталон синхронизации
  7. Эталон синхронизации
  8. Эталон синхронизации
  9. Неисправность ДПРВ
  10. Отставание распредвалов
  11. Эталон синхронизации
  12. Эталон синхронизации
  13. Эталон синхронизации
  14. Эталон синхронизации
  15. Эталон синхронизации
  16. Часто задаваемые вопросы
  17. Эталон синхронизации
  18. Эталон синхронизации
  19. Эталон синхронизации
  20. Эталон синхронизации
  21. Забита выхлопная система
  22. Отработан ресурс свечей
  23. Эталон
  24. Неисправность системы подачи топлива
  25. Эталон
  26. Эталон синхронизации
  27. Эталон синхронизации
  28. Эталон синхронизации
  29. Эталон синхронизации
  30. Эталон синхронизации
  31. Эталон синхронизации
  32. Re: Диагностика COP
  33. Re: Диагностика COP
  34. Re: Диагностика COP
  35. Re: Диагностика COP
  36. Re: Диагностика COP
  37. Re: Диагностика COP
  38. Re: Диагностика COP
  39. Re: Диагностика COP
  40. Re: Диагностика COP
  41. Кто сейчас на конференции
  42. Наложения спектров и отражение
  43. Синхронная выборка
  44. Уши Гиббса
  45. Итоги материала

Эталон синхронизации

Система управления двигателем

  • Канал 1: INTAKE CAM SENSOR
  • Канал 2: CRANKSHAFT SENSOR

Синхронизация ГРМ
: ZONG (24)

Эталон синхронизации-Сигнал ДПКВ + ДПРВ-Mercedes-E-Class (W207) 2009–2017 : Image 1

: Mercedes E-Class (W207) 2009–2017
: M271 EVO 16V 2.0L

Эталон синхронизации

Система управления двигателем

  • Канал 1: Crankshaft
  • Канал 2: INTAKE CAM SENSOR
  • Канал 3: EXHAUST CAM SENSOR

Синхронизация ГРМ
: ZONG (24)

Эталон синхронизации-Сигнал ДПКВ + ДПРВ-Mercedes-Vito W638 1996–2003 : Image 1

: Mercedes Vito W638 1996–2003
: Неизвестен

Эталон синхронизации

Система управления двигателем

  • Канал 1: CAM
  • Канал 2: KRC
  • Канал 3: IGN1

Синхронизация ГРМ
: Michael28 (1)

Сигнал ДПКВ + ДПРВ-Skoda-Fabia 2007-2014 : Image 1

: Skoda Fabia 2007-2014
: CFNA 16V 1.6L
: 180000 км / 111600 миль

Эталон синхронизации

Система управления двигателем

  • Канал 1: CKP
  • Канал 2: CMP
  • Канал 3: BOBINA
  • Канал 4: INYECTOR

Синхронизация ГРМ
: Alex Suntaxi (1)

Эталон-Управляющее напряжение-Ford-Fusion (JU) 2002-2012 : Image 1

: Ford Fusion (JU) 2002-2012
: FXJA 16V 1.4L

Эталон

  • Канал 2: управление генератором

Генератор
: Solex (14)

Эталон синхронизации-Сигнал ДПКВ + ДПРВ-Ford-Fusion (JU) 2002-2012 : Image 1

: Ford Fusion (JU) 2002-2012
: FXJA 16V 1.4L
: 217000 км / 134540 миль

Эталон синхронизации

Система управления двигателем

  • Канал 2: ДПКВ
  • Канал 3: ДПРВ выпуск

Синхронизация ГРМ
: Solex (14)

Эталон синхронизации-Сигнал ДПКВ + ДПРВ-Mercedes-E-Class (W207) 2009–2017 : Image 1

: Mercedes E-Class (W207) 2009–2017
: M274 DE20 16V 2.0 L

Эталон синхронизации

Система управления двигателем

  • Канал 1: CKPS
  • Канал 2: Exhaust CAM
  • Канал 3: Intake CAM

Синхронизация ГРМ
: Johnny (1)

Эталон синхронизации-Сигнал ДПКВ + ДПРВ-Ford-Focus 2004-2011 : Image 1

: Ford Focus 2004-2011
: ASDA 16V Duratec 1.4L

Эталон синхронизации

Система управления двигателем

  • Канал 5: Camshaft sensor
  • Канал 6: Crankshaft sensor
  • Канал 7: Cyl 1 ignition signal

Синхронизация ГРМ
: Tak_Prosto (1)

Неисправность ДПРВ-Выходное напряжение-Skoda-Fabia 1999-2007 : Image 1

: Skoda Fabia 1999-2007
: BME 12V 1.2L

Неисправность ДПРВ

Система управления двигателем

Датчик положения распредвала (ДПРВ)
: DENYS HRABKO (4)

Смещение меток грм на шпонке коленвала-Сигнал ДПКВ + ДПРВ-Peugeot-508 2010-2018 : Image 1

: Peugeot 508 2010-2018
: AHW (DW10FC) 16V 2.0 HDi
: 120000 км / 74400 миль

Отставание распредвалов

Система управления двигателем

  • Канал 1: ДПРВ
  • Канал 2: ДПКВ
  • Канал 3: +5в
  • Канал 4: МПЦ

Синхронизация ГРМ
: Kimikot (2)

Эталон синхронизации-Сигнал ДПКВ + ДПРВ-Peugeot-508 2010-2018 : Image 1

: Peugeot 508 2010-2018
: AHW (DW10FC) 16V 2.0 HDi
: 120000 км / 74400 миль

Эталон синхронизации

Система управления двигателем

  • Канал 1: ДПРВ
  • Канал 2: ДПКВ
  • Канал 3: питание +5в
  • Канал 4: форсунка 1цил

Синхронизация ГРМ
: Kimikot (2)

Эталон синхронизации-Сигнал ДПКВ + ДПРВ-Chevrolet-Captiva 2006-2018 : Image 1

: Chevrolet Captiva 2006-2018
: Z20S1 16V 2.0L VCDi

Эталон синхронизации

Система управления двигателем

  • Канал 1: ДПРВ
  • Канал 2: ДПКВ

Синхронизация ГРМ
: Bogdan120 (1)

Датчик коленвала и Топливного насоса-Renault-Premium DCI : Image 1

: Renault Premium 1996-2013
: DCI 11

Эталон синхронизации

Система управления двигателем

  • Канал 1: Синий — Датчик коленвала
  • Канал 2: Красный — Датчик оборотов насоса

Синхронизация ГРМ
: Данчук (1)

Эталон синхронизации-Сигнал ДПКВ + ДПРВ-Renault-Premium 1996-2013 : Image 1

: Renault Premium 1996-2013
: DCI 11 L6 11.1L
: 1500000 км / 930000 миль

Эталон синхронизации

Система управления двигателем

  • Канал 1: Датчик коленвала
  • Канал 2: Датчик оборотов насоса

Синхронизация ГРМ
: Данчук (1)

Эталон синхронизации-Сигнал ДПКВ + ДПРВ-Perodua-Viva 2007-2014 : Image 1

: Perodua Viva 2007-2014
: Неизвестен

Эталон синхронизации

Система управления двигателем

  • Канал 1: Blue Trace Cam signal
  • Канал 2: Red trace ignition trigger signal on #1 COP

Синхронизация ГРМ
: mrlakmal (4)

Часто задаваемые вопросы

Можно ли доверять осциллограммам из библиотеки? Насколько они правильно записаны?


Я нашел в библиотеке свой файл, но Автором указан другой человек, при этом я не давал разрешения на перепубликацию осциллограммы.

Обычно, мы всегда указываем ссылку на первоисточник и автора. Но случается, что в некоторых случаях идентифицировать автора невозможно. Мы предлагаем несколько вариантов решения этой ситуации:
1. Мы исправим описание и укажем автором Вас, для этого свяжитесь с нами любым способом (см. раздел Контакты) и дайте ссылку на сигнал в библиотеке и ссылку на ресурс, где вы его изначально публиковали. Или оставьте соответствующее сообщение в комментариях под сигналом.
2. Если вы категорически против публикации, то мы просто удалим сигнал из библиотеки и он больше не будет отображаться в выдаче поиска.


Я хочу опубликовать в библиотеке свои файлы, но где гарантия, что через определенное время Вы не начнете продавать наши файлы другим пользователям?

Все данные, доступные на сайте, находятся в свободном доступе и всегда будут открыты. Мы не будем ограничивать к ним доступ и, тем более, зарабатывать на продаже файлов. Мы можем удалить осциллограммы только если автор этого пожелает.

Шановний користувач! Наразі ми впроваджуємо масштабне оновлення проекту бібліотеки осцилограм. У зв’язку з цим ми шукаємо адміністратора для віддаленої работи над наповненням такої бібліотеки. Якщо вам близька ідея цього проекту та відчуваєте, що можете стати корисним, просимо заповнити форму за посиланням.

Эталон синхронизации-Сигнал ДПКВ + ДПРВ-Lexus-IS 2005-2013 : Image 1

: Lexus IS 2005-2013
: 4GR-FSE 2.5i V6 DOHC DVVT D-4
: 50000 км / 31000 миль

Эталон синхронизации

Система управления двигателем

  • Канал 1: Коленвал
  • Канал 2: ДПРВ впуск 1
  • Канал 3: ДПРВ выпуск 1
  • Канал 4: ДПРВ впуск 2
  • Канал 5: ДПРВ выпуск 2
  • Канал 6: Синхро 1 цилиндр

Синхронизация ГРМ
: alex-tune (1)

Эталон синхронизации-Сигнал ДПКВ + ДПРВ-Peugeot-406 1995-2004 : Image 1

: Peugeot 406 1995-2004
: DW10ATED (RHZ) 16V 2.0L HDI
: 312000 км / 193440 миль

Эталон синхронизации

Система управления двигателем

  • Канал 1: Crankshaft
  • Канал 2: Camshaft

Синхронизация ГРМ
: stecko (2)

Эталон синхронизации-Сигнал ДПКВ + ДПРВ-Peugeot-407 2003-2010 : Image 1

: Peugeot 407 2003-2010
: DW10 BTED4 (RHR) 16V 2.0L
: 320000 км / 198400 миль

Эталон синхронизации

Система управления двигателем

  • Канал 1: Camshaft
  • Канал 2: Crankshaft

Синхронизация ГРМ
: stecko (2)

Эталон синхронизации-Сигнал ДПКВ + ДПРВ + ДД-Geely-CK-2 2008-2016 : Image 1

: Geely CK-2 2008-2016
: MR47QA 16V 1.5L
: 220000 км / 136400 миль

Эталон синхронизации

Система управления двигателем

  • Канал 2: ДПКВ
  • Канал 3: Датчик фаз
  • Канал 5: датчик давления
  • Канал Trig: синхронизация

Синхронизация ГРМ
: Solex (14)

Забита выхлопная система-Давление в цилиндре-Hyundai-Getz 2002-2011 : Image 1

: Hyundai Getz 2002-2011
: G4EE 16V 1.4L

Забита выхлопная система

Система управления двигателем

  • Канал 2: ДПКВ
  • Канал 5: датчик давления

Датчик давления (ДД)
: Solex (14)

Отработан ресурс свечей-Вторичное напряжение (индуктивный датчик Lx)-ВАЗ-Largus 2012- : Image 1

: ВАЗ Largus 2012-
: K4M 1.6i R4 DOHC

Отработан ресурс свечей

Система управления двигателем

  • Канал 8: зажигание

Индивидуальные катушки зажигания COP
: Solex (14)

Эталон-Давление в цилиндре-Daewoo-Lanos 1997-2012 : Image 1

: Daewoo Lanos 1997-2012
: A16DMS 16V 1.6L

Эталон

Система управления двигателем

  • Канал 2: ДПКВ

Датчик давления (ДД)
: Solex (14)

Неисправность системы подачи топлива-Сигнал ДПКВ + Syncro-Chevrolet-Aveo 2003- : Image 1

: Chevrolet Aveo 2003-
: F15S3 1.5i R4 SOHC

Неисправность системы подачи топлива

Система управления двигателем

  • Канал 2: ДПКВ

Тест CSS / Эффективность работы цилиндров
: Solex (14)

Эталон-Давление в цилиндре-Daewoo-Lanos 1997-2012 : Image 1

: Daewoo Lanos 1997-2012
: A15DM 8V 1.5L

Эталон

Система управления двигателем

  • Канал 2: ДПКВ
  • Канал 5: датчик давления

Датчик давления (ДД)
: Solex (14)

Эталон синхронизации-Сигнал ДПКВ + ДПРВ-Honda-Grace 2013-2023 : Image 1

: Honda Grace 2013-2023
: LEB-H1 16V 1.5L
: 132000 км / 81840 миль

Эталон синхронизации

Система управления двигателем

  • Канал 1: Blue trace CAM SIGNAL
  • Канал 2: Green trace Crank signal

Синхронизация ГРМ
: mrlakmal (4)

Эталон синхронизации-Сигнал ДПКВ + ДПРВ-Hyundai-Sonata 2004–2013 : Image 1

: Hyundai Sonata 2004–2013
: G4KC 16V 2.4L

Эталон синхронизации

Система управления двигателем

  • Канал 2: ДПКВ
  • Канал 3: ДПРВ
  • Канал 4: ДПРВ

Синхронизация ГРМ
: Solex (14)

Эталон синхронизации-Сигнал ДПКВ + ДПРВ-Ford-Transit 4 2014- : Image 1

: Ford Transit 4 2014-
: UHR5 16V 2.2TDCi

Эталон синхронизации

Система управления двигателем

  • Канал 1: ДПКВ
  • Канал 2: ДПРВ

Синхронизация ГРМ
: Євгеній Опанасенко (1)

Эталон синхронизации-Сигнал ДПКВ + ДПРВ-Citroën-C8 2002-2008 : Image 1

: Citroën C8 2002-2008
: RHT DW10ATED4 2.0L L4 diesel
: 200000 км / 124000 миль

Эталон синхронизации

Система управления двигателем

  • Канал 3: ДПРВ
  • Канал 4: ДПКВ

Синхронизация ГРМ
: Roman~ (4)

Эталон синхронизации-Сигнал ДПКВ + ДПРВ-Fiat-Punto 2 1999–2010 : Image 1

: Fiat Punto 2 1999–2010
: 188 A4.000 8V 1.2L
: 247000 км / 153140 миль

Эталон синхронизации

Система управления двигателем

  • Канал 1: ДПРВ
  • Канал 2: ДПКВ
  • Канал Trig: МПЦ

Синхронизация ГРМ
: BasilScar (1)

Эталон синхронизации-Сигнал ДПКВ + ДПРВ-Ford-Fiesta 2002–2008 : Image 1

: Ford Fiesta 2002–2008
: F6JA 1.4 TDCi Duratorq
: 200000 км / 124000 миль

Эталон синхронизации

Система управления двигателем

  • Канал 2: ДПКВ
  • Канал 3: ДПРВ

Синхронизация ГРМ
: Meren (1)

Re: Диагностика COP

Здравствуйте. Подскажите новичку по диамаг 2. Проверка COP катушки с помощью щупа. Вопрос – как в режиме осциллографа вывести график на весь экран в режиме показаний реального времени, как в автоас экспресс. Спасибо.

avtoservice26
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 02 апр 2020, 02:41

Re: Диагностика COP

Сообщение Дмитрий Ветер » 12 апр 2020, 05:04

В режиме экспресс-диагностики индуктивной линейкой или можно емкостной датчик прилепить на двухсторонний скотч к катушке, но в этом случае если катушка с транзистором ты увидишь только присутствие сигнала, либо прищепка через удлинитель.

В любой непонятной ситуации проверяй МАССУ

Дмитрий Ветер
 
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 01 апр 2019, 12:17
Откуда: г Новосибирск Автоэлектроника Гибрид-Сервис

Re: Диагностика COP

Сообщение yunik » 14 окт 2020, 20:52

Уважаемые пользователи датчиков Lx4 от ROTKEE и датчиков Lx4 от Мотор-Мастер, будьте добры если у кого нибудь есть поделитесь осциллограммой системы зажигания снятой с двигателя . Нужны для сравнения с осциллограммой с самодельных датчиков.

yunik
 
Сообщения: 711
Зарегистрирован: 08 фев 2017, 20:17
Откуда: СК

Re: Диагностика COP

Сообщение Alex_DFX » 15 окт 2020, 00:12

yunik писал(а):Уважаемые пользователи датчиков Lx4 от ROTKEE и датчиков Lx4 от Мотор-Мастер, будьте добры если у кого нибудь есть поделитесь осциллограммой системы зажигания снятой с двигателя . Нужны для сравнения с осциллограммой с самодельных датчиков.

К сожалению наши катушки ROTKEE плохо берёт, а точенее – НИКАК Это я про катушку производства НОВОСИБИРСК 2112-3705010-13 со 127 мотора Гранта. Боша, Старый оскол, Калуга и Московские не пробовал, но скорее всего также. В идеале сам датчик должен располагаться чётко над магнитопроводом катушки, данного расположения добиться именно на наших катушках невозможно, из-за мешающего разъёма. Сам был удивлён.

Александр. M104.992 on HFM

Alex_DFX
 
Сообщения: 283
Зарегистрирован: 24 янв 2018, 01:45
Откуда: г.Рубцовск, Алтайский край

Re: Диагностика COP

Сообщение yunik » 15 окт 2020, 20:19

Благодарю за отзыв.
Я и хотел узнать какой сигнал способны снять датчики Lx4 от ROTKEE и от Мотор-Мастер с системы зажигания ВАЗовских 16кл. моторов.
С моими датчиками пока та же проблема – как закрепить на катушках ВАЗ. Датчики были изготовлены диаметром 15 мм., хотя размер применённых катушек мог позволить сделать диаметр датчиков ещё меньше, но в таком случаи площадь под наклейку скотча была бы совсем маленькой а вес датчиков будет ещё меньше, при этом закреплять датчики станет сложней, провод будет “перевешивать”.
Для тестов была возможность проверить только на одном авто., на двигателе которого были установлены три катушки 21120-12 и одна 2112-11, с трёх одинаковых сигнал был очень слабый, с четвёртой (2112-11) вполне нормального уровня, но в целом осциллограммы зажигания нормально не получались, с этим нужно ещё разбираться.

yunik
 
Сообщения: 711
Зарегистрирован: 08 фев 2017, 20:17
Откуда: СК

Re: Диагностика COP

Сообщение Иван 34 » 03 янв 2021, 18:24

Lx4 больше заточены по моему под ином системы СОР, у кого штекер сбоку.
А так как проверять вазовские катушки индивидуальные? Я как то бывает линейкой проверю, то через переходник и провода, если есть время на это все, ну а так подменка есть для быстрой диагностике.

Иван 34
 
Сообщения: 240
Зарегистрирован: 23 дек 2017, 23:17

Re: Диагностика COP

ДАТЧИКИ ОТ ROTKEE ДЛЯ DIS система зажигания ИСПОЛЬЗУЮ РАБОТАЮТ ОТЛИЧНО,РЕКОМЕНДУЮ ВСЕМ.

Вложения
IMG_20210112_135834.jpg
ТИГУАН 2013Г 2.0 TSI
IMG_20210112_135834.jpg (103.17 Кб) Просмотров: 4917
IMG_20210106_194109.jpg
ЛИФАН 1.6 мотор
IMG_20210106_194109.jpg (94.11 Кб) Просмотров: 4917
sensei1967@yandex.ru
 
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 08 май 2018, 17:30


Re: Диагностика COP

Сообщение АндрейК » 14 янв 2021, 03:39

А фото те или не те? А какой цилиндр хорошо работает, а какой плохо?

Back to K-Jetronic

АндрейК
 
Сообщения: 430
Зарегистрирован: 31 окт 2017, 17:18
Откуда: Вильнюс

Re: Диагностика COP

Сообщение Alex_DFX » 14 янв 2021, 03:45

Никто и не говорит, что они плохие. Очень качественные датчики, просто на ВАЗах не работают. На тигуане осциллограммы будут хорошими, конструкция катушки позволяет.

Александр. M104.992 on HFM

Alex_DFX
 
Сообщения: 283
Зарегистрирован: 24 янв 2018, 01:45
Откуда: г.Рубцовск, Алтайский край


Вернуться в Система зажигания

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

Цифровые осциллографы имеют много преимуществ, которых не было у аналоговых. Например цифровые осциллографы перед выводом формы сигнала на экран выполняют ряд операций: дискретизируют исследуемый сигнал, оцифровывают его, сохраняют данные в записи регистрации. Благодаря этому можно проводить комплексные измерения, анализ сигналов и их архивирование. Но всё это имеет много скрытых сложностей.

Наложение, синхронная выборка, интерполяция — это потенциальные причины ошибок при интерпретации измерений осциллографа. Чтобы их избежать, нужно хорошо понимать проблему. К сожалению, большинство производителей цифровых осциллографов не уделяют этим вопросам особого внимания и с ними приходится знакомиться самостоятельно через собственные эксперименты и профессиональную литературу.

Наложения спектров и отражение

Теорема дискретизации, действующая для всех устройств с аналого-цифровым преобразованием, заключается в том, что частота дискретизации должна быть как минимум в два раза выше самой высокой частоты в сигнале. Если цифровой осциллограф правильно дискретизирует заданный сигнал, он восстанавливается (отображается на экране) из сэмплов без потери информации.

Rookee осциллографы и Виртуальный щуп
Примеры осциллограмм синусоидального сигнала с частотой 400 кГц, дискретизированных с разной частотой: a) дискретизация 1 Гвыб/с, b) увеличенный фрагмент сигнала, созданного без интерполяции, c) окончательный вид восстановленного сигнала, подвергнутого до интерполяции sin(x)/x и увеличения, d) спектр сигнала A, e) дискретизированная форма волны при частоте 500 Мвыб/с, f) увеличенный фрагмент формы волны E, созданный без интерполяции, g) окончательная форма восстановленной формы волны E, подвергнутая sin (x) / x интерполяция и увеличение, h) спектр сигнала E

В результате дискретизации сигнала, вопреки теореме дискретизации и, следовательно, с частотой менее чем в 2 раза превышающей максимальную частоту присутствующую в спектре сигнала, возникнет явление наложения спектров. Каждый компонент с частотой, не удовлетворяющей теореме выборки, приведет к аналого-цифровому преобразованию, вызывая низкочастотное отражение в рабочем диапазоне частот.

Такие продукты называются компонентами псевдонимов. Частота на пределе, равная половине частоты дискретизации, называется частотой Найквиста. Следовательно это самая высокая частота которая может быть выбрана при фиксированной частоте дискретизации. Пример алиасинга показан на рисунке выше.

Осциллограмма А показывает синусоиду с частотой 400 МГц, дискретизированную с частотой 1 Гвыб/с. Это означает, что количество отсчетов за период выполнения составляет 2,5, что ясно показано на осциллограмме B. Эта осциллограмма представляет собой увеличенный фрагмент всей осциллограммы, состоящей из необработанных данных (без интерполяции), содержащихся в записи сбора данных.

Как видите, форма этого сигнала сильно отличается от оригинала, но это не связано с ошибкой дискретизации. Чтобы отображаемая форма сигнала была похожа на оригинал, в цифровых осциллографах используется интерполяция – чаще всего типа sin(x)/x. Эффект этой операции виден на осциллограмме C. В части D показан исходный спектр сигнала (A) с четко видимой полосой 400 МГц.

Измерение резко меняется когда частота дискретизации падает ниже частоты Найквиста. Такой случай показан на осциллограмме E. Тот же сигнал (400 МГц) теперь дискретизируется с частотой 500 Мвыб/с, в результате чего получается компонент наложения с частотой 100 МГц.

Увеличенный фрагмент формы сигнала E, созданный без интерполяции, виден на рисунке F, а после применения интерполяции на рисунке G. Об ошибке измерения свидетельствует анализ FFT с четко видимой линией с частотой 100 МГц (не 400 МГц). Стоит отметить, что график спектра заканчивается на частоте 250 МГц, то есть частоте Найквиста для частоты дискретизации 500 Мвыб/с.

О том что на экране может отображаться алиасинговая составляющая, а не реальная, может свидетельствовать отсутствие синхронизации осциллограммы. В описываемом измерении условием срабатывания являлось прохождение передним фронтом сигнала через нулевой уровень. В правильно дискретизированном сигнале все точки, удовлетворяющие условию запуска, включаются в запись запуска, поэтому сигнал отображается стабильно.

В сигнале с наложением некоторых из этих точек не было в записи, а те которые соответствуют условию запуска, меняют свое положение в записи, в результате чего волна теряет синхронизацию и, таким образом, перемещается по временной шкале.

Один из способов проверки того, вызвана ли форма волны, отображаемая на экране, правильной обработкой входного сигнала или наложением спектров, заключается в наблюдении за ней в частотной области. Процесс дискретизации можно сравнить с микшированием сигналов. Конечный продукт создается путем умножения дискретизированного сигнала на очень узкие тактовые импульсы.

Rookee осциллографы и Виртуальный щуп
Графическая интерпретация процесса дискретизации в частотной области: a) правильно, b) проведена со слишком низкой частотой, что приводит к алиасингу

Но такая форма тактового сигнала по своей природе очень богата гармониками. Таким образом процессы выборки и микширования создают ряд частотных составляющих. Они содержат все частотные компоненты дискретизированного сигнала, тактового сигнала и его гармоник. В спектре сигнала имеются отражения спектра дискретизированного сигнала вокруг частоты дискретизации и ее гармоник.

Принято считать что рабочая полоса простирается до характерного излома, выше которого частоты обычно достаточно быстро затухают, но резко не падают до нуля. В результате если сигнал дискретизировался по критерию Найквиста – с частотой ровно в 2 раза превышающей рабочую полосу пропускания, все равно мог получиться алиасинг (вызванный наличием остаточных частот за изломом спектра сигнала). Чтобы этого не произошло частота дискретизации сдвинута немного дальше. Большинство производителей используют выборку в 2,5 раза больше полосы пропускания.

Снижение частоты дискретизации, например из-за операции измерения, смещает все продукты процесса вниз. Наложение спектров произойдет если нижние компоненты спектра дискретизированного сигнала совпадают с полосой исходного сигнала. Если в какой-то момент возникнет такой эффект, кроме повторного увеличения частоты дискретизации или расширения записи сбора данных, отменить его будет невозможно. Никакая фильтрация не поможет и рабочая полоса останется искаженной.

Производители цифровых осциллографов используют несколько методов предотвращения наложения спектров.

  1. Во-первых, следует выбрать частоту дискретизации во много раз превышающую минимально необходимую (передискретизация). Часто частота дискретизации до 20 раз превышает частоту Найквиста.
  2. Во-вторых, они удлиняют запись сбора данных, что позволяет поддерживать частоту дискретизации даже при длительном времени сбора данных. Эти параметры следует учитывать при покупке осциллографа и рекомендуется проанализировать, будет ли данная модель прибора обеспечивать запись достаточной длины для требуемых частот дискретизации, необходимых для тестирования сигнала с определенной полосой пропускания.

В эксперименте осциллограф имел полосу пропускания 1 ГГц и максимальную частоту дискретизации 20 Гвыб/с. Пока частота дискретизации была больше 2 Гвыб/с, данные обрабатывались корректно. Уменьшение этого параметра ниже 2 Гвыб/с означает попадание в область, где может возникнуть алиасинг. Осциллограф поддерживает частоту дискретизации 20 Гвыб/с для тех настроек временной развертки, которые не переполняют запись сбора данных.

Но при расширении временной базы с постоянной частотой дискретизации должна быть точка, в которой данные больше не помещаются в запись. Затем осциллограф автоматически снижает частоту дискретизации. Таким образом, для записи сбора данных из 10 000 отсчетов частота дискретизации упадет до 2 Гвыб/с, если временная развертка равна или превышает 500 нс/дел.

При расширении записи до 100 000 отсчетов достигается критическая частота дискретизации 2 Гвыб/с для временной развертки 50 мкс/дел. Дальнейшее удлинение записи сместит критическую частоту дискретизации 2 Гвыб/с в сторону большей временной базы, тем самым уменьшив возможность наложения спектров.

В качестве практического руководства можем предложить начинать измерения с самой быстрой временной развертки и постепенно уменьшать по мере необходимости. Это позволит избежать алиасинга. При увеличении временной базы частота дискретизации в какой-то момент начинает уменьшаться. Точка, в которой возникает алиасинг, проявляется в резком снижении частоты отображаемой на экране формы сигнала и, как известно, в потере синхронизации. При возникновении такого эффекта единственное спасение — продление записи. Некоторые осциллографы предоставляют пользователю такую возможность.

Синхронная выборка

Если тактовая частота дискретизации синхронна или почти синхронна с формой волны, выборки всегда берутся в одной и той же фазе (или близкой фазе). Это означает что всегда сэмплируются одни и те же части сигнала. Это наиболее очевидно когда имеется всего несколько выборок за период. Пока частота дискретизации соответствует критерию Найквиста, ничего страшного в этом нет, но осциллограмма приобретает довольно неожиданный вид, напоминающий модулированный сигнал.

Rookee осциллографы и Виртуальный щуп
Осциллограмма, построенная при частоте дискретизации, кратной частоте измеряемого сигнала

Сигнал, показанный на рисунке, дискретизированный с частотой 1 Гвыб/с, первоначально имел частоту 399,9 МГц. В ходе эксперимента его увеличивали до тех пор, пока не появлялся эффект модуляции, который хорошо виден на А-волне, показывающей полный сбор данных. Частота «модуляции» 500 кГц (период 2 мкс).

Но на самом деле это не настоящий эффект амплитудной модуляции, что видно на увеличении (B-волна), созданном с включенным послесвечением (искусственное свечение). Для построения осциллограммы использовалась линейная интерполяция. Одиночный цикл сбора данных отображается синим цветом. Каждый образец показан в виде точки на графике. Легко подсчитать, что на период приходится две с половиной выборки (пять выборок на два периода). Увеличенный фрагмент фрагмента В виден на осциллограмме А в виде более темной полосы.

Функция сохраняемости, доступная в большинстве цифровых осциллографов, позволяет отслеживать историю нескольких перекрывающихся измерений. Как видно, после многих циклов сбора выборки формируют правильную синусоидальную форму волны. Положение выборок изменяется очень незначительно при последующих измерениях, поэтому, хотя трудно увидеть форму исходного сигнала на основе формы волны отображаемой для одного цикла сбора данных, история, отмеченная постоянством, дает полную картину. Таким образом можно сделать вывод, что форма волны сформирована правильно и что эффект модуляции обусловлен только ограниченным числом выборок за период и высоким совпадением фазы измеряемого сигнала с тактовой частотой выборки.

Правильность выборки подтверждается анализом FFT (часть C). В спектре осциллограммы имеется только одна полоса соответствующая частоте сигнала, и не наблюдаем боковых лепестков, характерных для АМ-модуляции.

Осциллограмма E построена с использованием интерполяции sin(x)/x. На увеличенном фрагменте F видим синусоидальную форму волны, но ее отдельные периоды имеют разную амплитуду. Тем не менее интерполятор имеет слишком мало выборок за период выполнения.

В осциллографах высокого класса можно настроить функцию интерполяции как математическую функцию. Насколько эффективен этот метод в конкретных случаях, можно сделать вывод на основании осциллограмм G и H, которые были созданы в результате применения собственной интерполяционной функции формы волны А. Наблюдая увеличенный фрагмент формы волны можно сделать вывод, что проблема полностью устранена.

Еще одним методом улучшения качества осциллограммы является увеличение частоты дискретизации и получение достаточно большого количества точек для корректного построения осциллограммы. Как уже говорили, частоту дискретизации можно настроить изменив временную базу или длину записи сбора данных.

Следует еще раз подчеркнуть что эффект «модуляции» не является ошибкой. Все функции измерения с помощью осциллографа по-прежнему дают правильные результаты, поскольку они основаны на статистических данных. Тем не менее, формы сигналов, отображаемые на экране, могут вызвать некоторую путаницу.

Уши Гиббса

Интерполяция sin(x)/x очень хорошо работает с синусоидальными сигналами. К сожалению, обычно тестируемые сигналы часто имеют цифровую природу и имеют форму, подобную прямоугольной волне. Если они имеют крутые наклоны, в фазе перехода помещается мало отсчетов, что является проблемой для интерполятора sin(x)/x.

Rookee осциллографы и Виртуальный щуп
Сравнение откликов линейного интерполятора и sin(x)/x для прямоугольной волны с крутым наклоном

На рисунке показано сравнение отклика интерполятора осциллографа на прямоугольный сигнал с крутым наклоном. Курс рисунка А был сделан с использованием линейной интерполяции. Растянутый край измеренной прямоугольной волны показан на рисунке B. Следующая форма волны – C, была создана в результате интерполяции sin(x)/x. Растянутая по временной шкале форма сигнала показана на рисунке D.

Линейный интерполятор соединяет образцы непосредственно по длине. В результате на осциллограмме не видно каких-либо эксцессов на краях осциллограммы (выбросы и выбросы). У интерполятора sin(x)/x есть проблема с сопоставлением отсчетов с ребрами в этих местах. Четко наблюдается выброс перерегулирования, а предварительный выброс менее заметен.

Эти артефакты иногда называют ушами Гиббса. Пользователи цифровых осциллографов не всегда осознают что это не реальные искажения формы сигнала, а возникают они лишь в результате работы интерполятора. Фактическое происхождение таких искажений можно выяснить, выбрав линейную интерполяцию и наблюдая, устранены ли превышения.

Как правило, для импульсных сигналов следует использовать линейную интерполяцию, а для синусоидальных – sin(x)/x. Следует также помнить, что эффект Гиббса будет тем меньше, чем больше отсчетов приходится на край наклона импульса.

Итоги материала

При выполнении измерений цифровым осциллографом стоит выработать несколько привычек, которые уберегут от совершения описанных здесь ошибок, поэтому:

  • Обеспечьте максимально возможную частоту дискретизации.
  • Начните измерения с самой быстрой временной развертки, соответствующей самой высокой частоте дискретизации и постепенно увеличивайте ее, пока не возникнет наложение. Появление этого эффекта означает неверные настройки осциллографа.
  • Если на экране неожиданно появляется сигнал с модулированным сигналом, включите функцию масштабирования и проверьте положение сэмплов. Включите постоянство, чтобы наблюдать перекрывающиеся формы сигналов. Если позиции выборки не меняются между осциллограммами, можно сделать вывод что произошла синхронная выборка.
  • Если в осциллограммах форм импульсов, созданных с помощью интерполятора sin(x)/x, имеются выбросы до и после перерегулирования, необходимо проверить не исчезают ли они после применения линейной интерполяции.

Rookee осциллографы и Виртуальный щуп

Так что преимуществ использования цифрового осциллографа в измерениях гораздо больше, чем возможных недостатков. Просто нужно уметь правильно им пользоваться и помнить о некоторых особенностях цифрового преобразования.

Практически в любой книге по компьютерным сетям вы без труда найдете описание Ethernet-пакетов, ровно как и пакетов IP, TCP, UDP и прочих. Но в тех источниках, что мне встречались, описание это было довольно высокоуровневым, в терминах байтов, которые как-то передаются по витой паре. Но как конкретно единички и нолики представляются при помощи напряжения или тока? Давайте выясним!

Разобраться в происходящем нам поможет, конечно же, осциллограф. В рамках этой заметки мы будем рассматривать исключительно 10-и мегабитный Ethernet, или 10baseT. Более высокоскоростные стандарты 100baseT и 1000baseT работают схожим образом. Однако для их анализа нужен осциллограф с широкой полосой пропускания, которым, как правило, простые радиолюбители вроде нас с вами не обладают.

Если я просто возьму ноутбук и соединю его витой парой со моим роутером, то устройства договорятся использовать стандарт 100baseT, как наиболее быстрый из понимаемых и тем, и другим. Поэтому нужно прямо указать, что интерфейсу следует использовать 10baseT. В Linux это можно сделать, сказав:

ethtool enp0s25 speed autoneg off

Проверить, на какой скорости работает интерфейс, можно командой:

Далее нам нужно как-то увидеть передаваемый сигнал на осциллографе. Для этого я снял изоляцию с витой пары, нашел в ней оранжевый и бело-оранжевый провод, и снял изоляцию с них. Провода оказались многожильными. Чтобы в таком виде витая пара прослужила дольше, провода были залужены.

Теперь к ним можно подключиться щупом осциллографа:

Подключение щупа осциллографа к витой паре

В Ethernet используется дифференциальные сигналы. Это означает, что земли в витой паре как таковой нет. Сигнал передается по паре проводов. По одному проводу идет некий сигнал, а во второму — обратный к нему, инвертированный сигнал. Такой способ передачи информации обеспечивает повышенную устойчивость к помехам. Дифференциальные сигналы используются не только в Ethernet, но также и в CAN, PCI Express, USB, DVI и SATA.

Неудобство при работе с дифференциальными сигналами заключается в том, что подключив щуп осциллографа, как изображено на фото, мы сможем посмотреть сигнал только на одной паре проводов. Связано это с тем, что земля на всех каналах осциллографа общая. Подключив второй щуп, мы соединим через общую землю две несвязанные между собой пары проводов, и тем самым превратим сигнал в тыкву. Для решения этой проблемы существуют специальные устройства, дифференциальные пробы. Самый дешевый дифференциальный проб, который мне удалось найти, называется Micsig DP10013 и продается на eBay примерно за 130$. При этом для каждого канала нужен свой дифференциальный проб. Может оказаться дешевле купить второй осциллограф.

Fun fact! Оранжевая пара проводов используется для передачи сигнала от компьютера к роутеру, а зеленая пара — для передачи от роутера к компьютеру. Все четыре пары начинают использоваться, начиная только с гигабитного Ethernet’а (1000baseT). Именно поэтому встречаются Ethernet-кабели, имеющие лишь две пары проводов.

Итак, если все было сделано правильно, на осциллографе мы начнем видеть Ethernet-фреймы:

Как выглядит Ethernet-пакет в осциллографе

Пакеты большие, поэтому рассматривать их в осциллографе не очень удобно. К счастью, все данные можно сохранить на флешку в формате CSV, перекинуть на компьютер, и затем импортировать в Audacity. Единственная сложность заключается в том, что осциллограф пишет напряжение в вольтах, а Audacity при импорте нужны относительные значения от -1 до 1. Но эта проблема решается в сорок строк на Python. Код скрипта вы найдете в исходниках к посту, в файле rigol_to_audacity.py.

Ethernet-фрейм в Audacity

Здесь используется манчестерское кодирование. В отличие от всяких SPI, I2C и UART, кодирующих единички и нолики высоким и низким напряжением, в манчестерском кодировании используется не напряжение, а восходящие и нисходящие фронты сигнала. Такой подход интересен тем, что он не нуждается в отдельном проводе для передачи тактового сигнала. Все, что нужно для синхронизации передающей и принимающей стороны, содержится в самом сигнале.

Тот же скриншот, только с единичками и ноликами:

Манчестерское кодирование

Примечание: Поскольку существует ровно два способа подключить проб осциллографа к двум проводам, у вас сигнал может получиться либо точно таким же, либо перевернутым.

Обратите внимание, что единички и нолики передаются с фиксированной скоростью (расстояние между всеми стрелочками на изображении одинаковое). Таким образом, если передающей стороне для передачи следующего бита нужно предварительно повысить или понизить напряжение, она может спокойно это сделать между передачей двух битов. Принимающей стороной такой переход будет проигнорирован.

Поскольку искать единички и нолики в Audacity довольно утомительно, был написан еще один скрипт, делающий за нас эту рутинную работу. Его вы найдете в исходниках к этой заметке под именем ethernet_decode.py. Благодаря скрипту мы можем увидеть весь Ethernet-фрейм в бинарном виде:

# Преамбула занимает 8 байт. Помимо прочего, она может быть
# использована для калибровки часов на принимающей стороне.
10101010
10101010
10101010
10101010
10101010
10101010
10101010
10101011

# MAC-адрес получателя: E4:95:6E:43:42:7F
# Важно! Используется порядок бит lsb-first.
00100111
10101001
01110110
11000010
01000010
11111110

# MAC-адрес отправителя: 0E:18:77:10:72:DC
00000111
00011000
11101110
00001000
01001110
00111011

# Тип пакета: 08 00, означает IPv4
# https://en.wikipedia.org/wiki/EtherType#Examples
00010000
00000000

# Контрольная сумма фрейма:
00010001 # 0x88
10100110 # 0x65
00101001 # 0x94
00000111 # 0xE0

Контрольная сумма является самым обыкновенным CRC32 и вычисляется от всего фрейма за исключением преамбулы и, понятно, самой контрольной суммы. Скрипт ethernet_decode.py сохраняет соответствующие данные в отдельном бинарном файле, благодаря чему контрольную сумму очень легко проверить:

Как видите, контрольная сумма сходится, только порядок байт в Ethernet используется обратный.

Также скрипт сохраняет в отдельном файле полезную нагрузку фрейма. Его при желании можно открыть в Wireshark. Для этого полезную нагрузку нужно перевести из бинарного формата в текстовый:

payload.dat payload.hex

Итак, теперь мы знаем, как именно единички и нолики передаются по витой паре! Если вам хочется пойти дальше, и узнать о форматах IP, TCP, UDP и прочих пакетов, по этой теме можно найти информацию в Википедии. Кроме того, можно порекомендовать книгу «Компьютерные сети: принципы, технологии, протоколы» за авторством Виктора и Натальи Олифер. Из инструментов вам пригодятся уже упомянутый Wireshark, а также tcpdump и libpcap.

Все исходники к этой заметке вы найдете в этом репозитории на GitHub. Как всегда, буду рад вашим вопросам и дополнениям.

Дополнение: Снифинг Ethernet-трафика с платой Throwing Star

Метки: Протоколы, Сети, Электроника.

Код ошибки:  Скачать обновление scanmatic 2 бесплатно и scanmatic 2 PRO
Оцените статью
OBD