sonyps4.ru

Пиковые индикаторы мощности практические схемы. Индикатор выходной мощности на светодиодах

Цикличность динамики котировок приводит к образованию на графике пиков и впадин, между которым цена движется преимущественно либо вверх, либо вниз. Легко понять, что эти образования являются наиболее благоприятными моментами как входа в рынок, так фиксации прибыли. Поэтому использование точного индикатора пиков и впадин без перерисовки обеспечивает трейдеру максимальную прибыль при минимальном риске.

Сначала определимся, что же скрывается под терминами «пик» и «впадина». Пиком является такая свеча, максимум которой выше максимумов нескольких свечей, расположенных слева и справа от нее. Соответственно, впадиной можно считать такую свечу, у которой минимум располагается ниже минимумов нескольких свечей, расположенных по обе стороны от нее. Исходя из такого определения, можно заключить, что эквивалентными друг другу являются термины:

  • «пик» и «максимум»;
  • «впадина» и «минимум».

Соответственно, под пиковым индикатором уровня можно понимать инструмент технического анализа, который идентифицирует на ценовом графике минимумы и максимумы или же развороты тренда.

Также следует разобраться, что же понимается под термином «перерисовка». Если индикатор перерисовывает, то:

  • сигнал, отображающийся на уже закрытой свече, может впоследствии исчезнуть;
  • на закрытой свече без сигнала он может впоследствии появиться.

Такие инструменты теханализа, перерисовывающие торговые сигналы, не рекомендуется использовать для торговли, поскольку достоверность результатов их работы очень низкая (приближается к 0). К тому же, невозможно протестировать их работу на истории, а торговлю с их помощью на демо-счете невозможно проанализировать, чтобы оптимизировать торговую стратегию.

Следует отметить, что в отношении к отысканию пиков и впадин индикатор будет считаться неперерисовывающим, если сигнал не пропадает спустя половину свечей от периода, на котором происходит поиск. Объясняется это тем, что как справа, так и слева от сигнальной свечи не должно быть такой, у которой максимум выше (для пика) или минимум ниже (для впадины) чем у сигнальной свечи.

Из-за такой особенности алгоритма индикаторов пиков и впадин без перерисовки применять их сигналы для открытия позиций не следует. Наиболее оптимальный способ их использования – разметка на графике потенциальных уровней сопротивления и поддержки, при достижении которых цена может остановиться или развернуться.

А теперь рассмотрим несколько вариантов индикаторов пиков и впадин без перерисовки.

Фракталы Мандельброта

Этот аналитический инструмент встроен в терминал МетаТрейдер (добраться к нему можно по следующему пути «Вставка-Индикаторы-БиллаВильямса-Fractals»). Он работает по алгоритму, описанному во втором абзаце этой статьи, т. е. ищется свеча с наиболее высоким максимумом или наиболее низким минимумом на временном периоде длиной 5 свечей. На графике пики обозначаются стрелочками, ориентированными острием вверх, а впадины – стрелочками, ориентированными острием вниз (рис. 1).


На рис. 2 показан пример применения фракталов Мандельброта для разметки ключевых уровней (в данном случае сопротивления). Этот уровень (стоит напомнить, что поддержка и сопротивление описываются не конкретной ценой, а ценовым интервалом) формировался следующим образом:

  • быки сформировали восходящий тренд, который совершил остановку на пике, по которому проведена нижняя желтая горизонталь (она стала нижней границей уровня сопротивления), в результате усиления давления медведей;
  • следующая попытка быков продолжить рост цены привела к формированию второго пика, по которому проведена верхняя желтая горизонталь (она стала верхней границей уровня сопротивления);
  • следующие две попытки быков толкнуть котировку вверх привели к формированию пиков внутри сопротивления;
  • последняя попытка быков продолжить восходящий тренд закончилась на уровне нижней границы сопротивления, что свидетельствует об окончательной потере ими силы и переходе инициативы к медведям (подтверждением этому стало последующее стремительное падение цены).

Таким образом, можно сделать заключение о том, что обозначенное сопротивление является сильным, и впоследствии, достигнув его котировка, скорее всего, остановится и с высокой степенью вероятности снова развернется вниз. А пробивается такое сильное сопротивление, как правило, при ценовом импульсе, состоящем из одной или нескольких свечей со значительной амплитудой.

Индикатор пиков и впадин для минутного графика

Как известно, чем меньше таймфрейм, тем больше хаотических движений присутствует на графике котировок. В таких условиях анализ с целью выявления пиков и впадин должен проводиться таким образом, чтобы свести к минимуму влияние шумов на этот процесс. С этой целью необходимо, чтобы индикатор предоставлял трейдеру возможность регулировать период определения пика или впадины (у фракталов Мандельброта такая возможность отсутствует).


Мы предлагаем скачать индикатор вершин и впадин PBF Scalper Show Me-e-3Nymous , обладающий такой возможностью. Для этого в его входных параметрах присутствует переменная Sensetive – чем больше ее значение, тем менее чувствительным является алгоритм к шумам, отфильтровывая их. На графике этот индикатор отображает желтые или голубые значки, указывающие, соответственно, впадины и вершины. На рис. 3 показан результат работы PBFScalperShowMe-e3Nymous со значением Sensetive равным 10.


На рис. 3 показаны сигналы этого индикатора пиков и впадин при минимальном значении переменной Sensetive. Видно, что идентифицироваться в качестве вершин и впадин стали и случайные ценовые импульсы. Но PBF Scalper Show Me-e3Nymous имеет для этого встроенный фильтр, результат работы которого обеспечивает выявление наиболее важных сигналов, которые отображаются кружками (а стрелками обозначаются сигналы, учитывать которые необязательно).

Изготовляя свой усилитель мною было твердо решено сделать по 8-10 ячеечному светодиодному индикатору выходной мощности на каждый канал(4 канала). Схем подобных индикаторов полным-полно, нужно только выбрать под свои параметры. На данный момент выбор чипов, на которых можно собрать индикатор выходной мощности УНЧ, очень большой, ну вот например: КА2283, LB1412, LM3915 и т.п. Что может быть проще чем купить такой чип и собрать схему индикатора) Я в свое время пошел немножко другим путем...

Предисловие

На изготовление индикаторов выходной мощности для своего УНЧ я выбрал схему на транзисторах. Вы спросите: а почему не на микросхемах? - постараюсь объяснить плюсы и минусы.

Из плюсов можно отметить то, что собирая на транзисторах можно максимально гибко отладить схему индикатора под нужные вам параметры, выставить нужный диапазон индикации и плавность реакции как вам нравится, количество ячеек индикации - да хоть сотня, лишь бы терпения хватило на их регулировку.

Также ожно использовать любое питающее напряжение(в пределах разумного), спалить такую схему очень сложно, в случае неисправности одной ячейки можно быстро все исправить. Из минусов хочу отметить то что на наладку данной схемы по своим вкусам придется потратить немало времени. Делать на микросхеме или транзисторах - решать вам, исходя из ваших возможностей и потребностей.

Индикаторы выходной мощности собираем на самых распространенных и дешевых транзисторах КТ315. Думаю, каждый радиолюбитель хоть раз в своей жизни сталкивался с этими миниатюрными цветными радиокомпонентами, у многих они валяются пачками по несколько сотен и без дела.

Рис. 1. Транзисторы КТ315, КТ361

Шкала моего УНЧ будет логарифмическая, исходя из того что максимальная выходная мощность будет порядка 100Ватт. Если сделать линейную то при 5 Ваттах ничего не будет даже светиться или же придется делать шкалу на 100 ячеек. Для мощных УНЧ нужно чтобы между мощностью на выходе усилителя и количеством светящихся ячеек была логарифмическая зависимость.

Принципиальная схема

Схема до безобразия проста и состоит из одинаковых ячеек, каждая из которых настроена на индикацию нужного уровня напряжения на выходе УНЧ. Вот схема на 5 ячеек индикации:

Рис. 2. Схема индикатора выходной мощности УНЧ на транзисторах КТ315 и светодиодах

Выше приведена схема на 5 ячеек индикации, клонировав ячейки можно получить схему на 10 ячеек, как раз такую я и собирал для своего УНЧ:

Рис. 3. Схема индикатора выходной мощности УНЧ для 10 ячеек (кликни для увеличения)

Номиналы деталей в данной схеме рассчитаны под напряжение питания порядка 12 Вольт, не считая резисторов Rx - которые нужно подбирать.

Расскажу о том как работает схема, все очень просто: сигнал с выхода усилителя НЧ идет на резистор Rвх после чего диодом D6 срезаем полуволну и потом постоянное напряжение подаем на вход каждой ячейки. Ячейка индикации представляет собой пороговое ключевое устройство которое зажигает светодиод при достижении некоторого уровня на входе.

Конденсатор С1 нужен для того чтобы при очень большой амплитуде сигнала сохранялась плавность выключения ячеек, а конденсатор С2 реализовывает задержку свечения последнего светодиода на некую долю секунды, чтобы показать что достигнут максимальный уровень сигнала - пик. Первый светодиод обозначает начало шкалы и поэтому светится постоянно.

Детали и монтаж

Теперь о радиодеталях: конденсаторы С1 и С2 подберете по своему вкусу, я взял каждый по 22МкФ на 63В(на меньший вольтаж не советую брать для УНЧ с выходом в 100Ватт), резисторы все МЛТ-0.25 или 0.125. Транзисторы все - КТ315, желательно с буквой Б. Светодиоды - любые которые сможете достать.

Рис. 4.Печатная плата индикатора выходной мощности УНЧ для 10 ячеек (кликни для увеличения)

Рис. 5. Расположение компонентов на печатной плате индикатора выходной мощности УНЧ

Все компоненты на печатной плате не обозначал поскольку ячейки идентичны и вы без особых усилий сами разберетесь что и куда впаивать.

В результате моих трудов получились четыре миниатюрных платки:

Рис. 6. Готовые 4 канала индикации для УНЧ мощностью 100 Ватт на канал.

Настройка

Сначала настроим яркость свечения светодиодов. Определяем какое нам надо сопротивление резисторов чтобы добиться нужной яркости светодиодов. Подключаем последовательно к светодиоду переменный резистор на 1-6кОм и подаем на эту цепочку питания с таким напряжением, от которого будет питаться вся схема, у меня - 12В.

Крутим переменник и добиваемся уверенного и красивого свечения. Отключаем все и замеряем тестером сопротивление переменника, вот вам и номиналы для R19, R2, R4, R6, R8... Этот способ является экспериментальным, можно также посмотреть в справочнике максимальный прямой ток светодиода и посчитать сопротивление за законом Ома.

Самый длительный и ответственный этап настройки - настройка порогов индикации для каждой ячейки! Будем настраивать каждую ячейку подбирая для нее сопротивление Rx. Поскольку у меня будет 4 таких схемы по 10 ячеек то сначала отладим данную схему для одного канала, а другие на основе ее настроить будет очень просто, используя последнюю как эталон.

Ставим вместо Rx в первой ячейке переменный резистор на 68-33к и подключаем конструкцию к усилителю(лучше к какому-нибудь стационарному, заводскому где есть своя шкала), подаем напряжение на схему и включаем музыку так чтоб было слышно, но на маленькую громкость. Переменным резистором добиваемся красивого подмигивания светодиода, после этого отключаем питание схемы и измеряем сопротивление переменника, впаиваем вместо него постоянный резистор Rx в первую ячейку.

Теперь идем к последней ячейке и делаем то же самое только раскачав усилитель до максимального предела.

Внимание!!! Если у вас очень "доброжелательные" соседи то можно не использовать акустических систем, а обойтись подключенным вместо акустической системы резистором в 4-8 Ом, хотя удовольствие от настройки уже будет не то))

Добиваемся переменным резистором уверенного свечения светодиода в последней ячейке. Все остальные ячейки, кроме первой и последней(мы уже их настроили), настраиваете как вам нравится, на глаз, отмечая при этом для каждой ячейки значение мощности на индикаторе усилителя. Настройка и градуировка шкалы остается за вами)

Отладив схему для одного канала(10 ячеек) и спаяв вторую придется так же провести подбор резисторов, поскольку каждый транзистор имеет свой коэффициент усиления. Только никакого усилителя ту уже не нужно и соседи получат небольшой таймаут - просто спаиваем входы двух схемок и подавая туда напряжение, например с блока питания, подбираем сопротивления Rx добиваясь симметричности свечения ячеек индикаторов.

Заключение

Вот и все, что я хотел рассказать о изготовлении индикаторов выходной мощности УНЧ с использованием светодиодов и дешевых транзисторов КТ315. Свои мнения и примечания пишите в комментариях...

UPD: Юрий Глушнев прислал свою печатную плату в формате SprintLayout - Скачать .


Индикаторы звуковых сигналов. Часть вторая.

Часть 2. Дискретные измерители.

Вот и пришло время выполнять обещанное. В этой части статьи будут рассмотрены приборы фиксирующие только два состояние уровня сигнала: он есть , или его нет .

1. Пиковые индикаторы.

Свою родословную этот тип индикаторов ведёт от времён повсеместного распространения магнитной записи. Там основное назначение устройства было в регистрации превышении максимального уровня записи - "0" dB. Чуть позднее, такой тип индикаторов стали применять в усилителях мощности, и некоторых акустических системах. В усилителях, пиковый индикатор сигнализировал о превышении лимитированного уровня сигнала (клип-детектор, или, проще говоря, регистратор ограничения сигнала), а в АС он сигнализировал о превышении подводимой мощности. Так что такому детектору найдётся место и в наши дни.
Логика работы пикового детектора проста до неприличия: пока сигнал на входе не превышает некоторого значения, светодиод на выходе устройства не горит. Как только величина переменного напряжения превысит установленный уровень - светодиод вспыхивает. Остаётся только выставить этот уровень, и пиковый детектор готов к работе.
На данный момент существует огромное количество схемных реализаций таких устройств. Для начала рассмотрим самый простейший, показанный на рис1.

Как видно из схемы, всё построено на одном транзисторе. Выпрямленное диодом VD1 и "сглаженное" на конденсаторе С1 переменное напряжение подаётся на базу транзистора VT1. Если это напряжение ниже напряжения на эмиттере, то транзистор закрыт и светодиод не светится. При превышении входного напряжения на базе более 4 вольт, транзистор открывается и светодиод зажигается. Отсюда следует, что напряжение открытия транзистора можно выбирать, подбирая стабилитрон VD2. Кстати, стабилизирующую цепь R3,VD2 можно заменить на обычный резистивный делитель, однако в этом случае снизится стабильность показания устройства, поскольку опорное напряжение будет немного "плавать". В любом случае, общее сопротивление этого делителя рекомендую брать в пределах 0,3 - 2 кОм. Сопротивлением R2 производят окончательную калибровку индикатора.
На рисунке 2 представлен ещё один из простейших индикаторов. Он по своим параметрам аналогичен первому, но собран на двух логических инверторах КМОП - логики. Порог срабатывания устройства, определяется внутренним устройством микросхемы и составляет для К561ЛН1 около 2 вольт. В исходном состоянии, при уровне входного сигнала менее порогового на входе первого инвертора присутствует логический ноль. Следовательно на выходе инверторов так же будет ноль, а R6 будет замкнут на "землю". Светодиод VD5 гореть не будет. При превышении входного сигнала пороговый уровень, инверторы переключаться, на выходе появиться высокий уровень и светодиод загорится.
Преимущества приведённых схем - их простота и при невысоких требованиях к точности измерения они вполне работоспособны. Основной недостаток - "не чёткое" срабатывание светодиода, выражающееся в изменении яркости, при приближении уровня входного напряжения к порогу срабатывания. Для частичного устранения этого недостатка в схеме, представленной на рисунке 2, последовательно применены два инвертора.

Дальнейшим улучшением схемы с транзисторами, стала схема, представленная на рисунке 3. Видим, что введён ещё один транзистор VT2 и резистор R7. Собственно, он-то и должен устранить нечёткость срабатывания предыдущего устройства. В момент переключения, когда транзистор VT2 начинает открываться, его коллекторный ток течёт в два направления: на светодиод, и на базу транзистора VT1 через резистор R7. Это ускоряет перевод транзистора VT1 в насыщение и соответственно уменьшает время переключения.
Более совершенное устройство представлено на рисунке 4. Пиковый детектор построен на основе компаратора- устройства сравнения сигнала и отличается небольшим количеством навесных элементов. Работает индикатор следующим образом: на входы компаратора, инвертирующий и не инвертирующий, подаются два напряжения. На инвертирующий - опорное, задаваемое делителями R11, R12, а на не инвертирующий-полученое с детектора. Пока напряжение на не инвертируемом входе не превышает величины опорного напряжения (напряжение на инвертирующем входе), компаратор находиться в выключенном состоянии. То есть на выходе ОУ присутствует низкий уровень, индикатор LED2 не светится. Как только напряжения на входе сравняются (напряжение на не инвертируемом входе сравняется с опорным), компаратор скачкообразно "переключиться". На выходе появиться высокий уровень и через светодиод потечёт ток. Хороша ли эта схема? Да, очень даже не плоха, но имеет свои особенности.
1. Двуполярное питание. Может создать некоторые затруднения при реализации в устройствах с "однополярным" питанием. Но.
2. Двуполярное питание позволяет эффективно сравнивать сигналы вблизи "нулевого" уровня. То есть мы получаем устройство с очень большим диапазоном измерения.
Опять же, в следствии применения двуполярного питания, выходное напряжение ОУ скачкообразно изменяется от +Uпитания до -Uпитания. Это не всегда удобно. Именно по этому на рисунке последовательно со светодиодом установлен диод VD2. Его назначение - защищать светодиод от изменения полярности включения, в то время, когда с выхода ОУ на светодиод поступает отрицательное напряжение.

Принципиально не важно, на какой вход подавать опорное и контролирующее напряжение. Зеркально измениться только логика работы светодиода.

Околовсякое: Как отмечалось выше, в силу большого диапазона измерения, по этой схеме можно сделать "индикатор тишины" ("индикатор паузы"). Светодиод будет гореть, когда сигнал есть, и гаснуть, когда сигнал пропадет. Какая от этого польза? Ну, например, компаратор, в качестве датчика, можно подключить к устройству с выдержкой времени, а оно, в свою очередь, отключит усилитель от сети.

Повысить качественные характеристики и надёжность можно, если применить в качестве компаратора не операционный усилитель, а специализированный прибор. Самый распространённой и доступной, из советских микросхем подобного рода, была К554 СА3А. Это прибор, изначально расчитан на применение в качестве компаратора. По внутренней схемотехники схож по устройству с операционным усилителем, однако отличается от него, в основном, наличием дополнительного каскада на выходе для сопряжения уровней выхода компаратора с уровнями логического "0" и "1" цифровых устройств (ТТЛ и КМОП-логики). Физически, выходной каскад представляет собою транзистор, позволяющий включить его по схеме с общим эмиттером (с коллекторной нагрузкой), так и по схеме эмиттерного повторителя. Желающие поподробней ознакомиться с этим прибором пусть почитают литературу, от себя же ещё добавлю об одной особенности: этот прибор может питаться как от двуполярного питания, с сохранением всех выигрышей такого включения, так и от однополярного питания. Что, несомненно, добавляет плюсов этому прибору. К сожалению, при однополярном питании нижний предел сравнивающих сигналов начинается не от "нуля", а от 0,5V. Это немного снижает диапазон измерений, однако в большинстве случаев, в этом и нет необходимости.

В заключении рассмотрим пиковый детектор построенный на специализированной микросхеме К157ХП1.
Основные технические данные микросхемы:

Напряжение питания

Потребляемый ток

Выходной ток на индикаторы

Выходное опорное напряжение

Порог срабатывания системы АРУЗ

Выходной ток системы АРУЗ

Рассеиваемая мощность

Напряжение срабатывания дискриминатора

Микросхема разрабатывалась в линейке предназначенной для аппаратуры магнитной записи, однако с успехом может применятся и как отдельное устройство. Внутри корпуса содержится три функционально не зависимых узла: два пиковых дискриминатора с усилителями токов светодиода и узел вырабатывающий напряжение для управления элементами АРУЗ. Последний, разумеется нам не нужен.
На рисунке 5 представлена принципиальная схема пикового детектора, построенного на основе К157ХП1.

Как видно, схема очень проста и содержит минимальное количество деталей. Единственное о чём можно сказать, это об электролитических конденсаторах. Их ёмкость определяет постоянную времени индикации.
Следующим шагом в развитии пиковых индикаторов стало увеличение числа контролируемых уровней. В дополнение к основному индикатору стали устанавливать ещё один (реже два). Их назначение - сигнализировать о приближении величины к пороговому значению. Обычно диапазон устанавливался в пределах -3 - -6 dB. Установленные в акустических системах, такие индикаторы индицировали о подводимой мощности. Конструктивно, такие приборы представляли собой несколько схем, подключенных к одной измеряемой точке. Каждая ячейка такого индикатора калибруется на соответствующее значение напряжения или мощности.

Последующим развитием рассмотренных выше схем, явились дискретные индикаторы уровня. Они уже позволили контролировать весь звуковой диапазон. На данный момент, это наиболее совершенные устройства, и мы рассмотрим их в следующей статье.

Вопросы, как обычно, складываем .

Как вам эта статья?


Фирма: Datagor Electronics
Вес лота: 50 гр.

id: 1564
есть: 0

770.84 руб.

+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +20 +30 +50 +100

Уважаемый заказчик!
Мы отпускаем товар из наличия, учёт остатков ведётся в реальном времени.
Поэтому, для автоматической обработки заказа, просим вас авторизоваться с вашими логином и паролем, или зарегистрироваться.

Спасибо за сотрудничество.

Взять в корзину!

Project-002 "Radiance". Индикатор уровня сигнала с детектором пиков (1 канал). Набор для сборки

Помните дорогие Hi-Fi аппараты в период их расцвета? Видели пиковые индикаторы на профессиональной аппаратуре? Мне такой индикатор врезался в память из школьных лет.
Позвольте представить, Project-002. Индикатор уровня сигнала с детектором пиков!


Итак, 12 светодиодов, 5 из них отображают пики перегрузки с задержкой гашения.
Настраивается всё. И время послесвечения пиков и плавность переключения всех светодиодов и точность шкалы и яркость светодиодов и т.п.
Переключаются два режима работы индикатора: привычный столбик и режим с задержкой пиков, ради которого всё и затевалось.

Состав набора:

▼ ⚖️ 41,57 Kb ⇣ 1510 Нужен файл?
Зарегистрируйтесь и войдите с вашим логином и паролем.

- высококачественная заводская ПП - размер 82мм х 28мм. 2 стороны, металлизация, маска, подписи. Красота! Приятно взять в руки.
- полный комплект радиодеталей, не включая светодиоды - тут у всех разные вкусы и желания
- схема принципиальная
- описание сборки и настройки
- описание точной калибровки индикатора от Игоря (Audiokiller)
Цена за 1-канальный набор. Любое количество каналов можно каскадировать: 1 канал, 2 канала, кинотеатр 5.1 или спектр-анализатор.

Демо Datagor-HDTV!

Сборка конструктора. Установлен триммер, затем (с соблюдением полярности) конденсаторы, затем (с проверкой тестером) полосатые резисторы.
Я устанавливаю все пассивные элементы и немного разгибаю ножки элементов с обратной стороны ПП, чтобы они не выпали. Затем я пропаиваю сразу все ножки. Использую недорогую паяльную станцию начального уровня LUKEY-702. Паяльник доработан, установлено отдельно купленное фирменное жало - паять одно удовольствие.
Затем кусачками убираю всё лишнее. Следите, чтобы кусочки металла из-под кусачек не улетели в глаз или на пол. Обрезок тонкой ножки - отличная заноза. Будьте осторожны, друзья!
В последнюю очередь я впаиваю чип в корпусе DIP22. Блок Р-2 готов.

Здесь я хочу показать альтернативный вариант установки светодиодов с обратной стороны платы. При этом самыми высокими элементами на плоскости получаются сами светодиоды: очень удобно регулировать расстояние от ПП до панели вашего аппарата. "Лишние" длинные ножки не обрезал специально, чтобы светодиоды можно было без потерь извлечь после окончания съемок роликов.
Другой удобный вариант - установка светодиодов под углом 90° (ножки нужно предварительно отформовать). Вобщем, вариантов оформления исполнительной "сияющей"части масса - дело за вашим вкусом, предпочтениями и возможностями.

Распаиваем провода и каскадируем два блока. Очень удобно пользоваться шлейфом. Каскадированием мы добиваемся синхронности работы систем задержки отображения пиков всех объединенных блоков. Иначе, из-за неидеальности элементов времязадающих цепей, мы бы наблюдали разброд и шатание в этом вопросе.

Фотки вариантов сборки

Прислал Влад (pmp140). Платы собраны в этажерку на шестигранных стойках, шлейфом подключены светодиодные сборки.


Задаем вопросы, делимся опытом на форуме:
Форум технической поддержки всех Датагорских Проджектов

Связанные товары:

Печатная плата для усилителя Project-008 "GeAmp1970" (1 шт, 1 канал)...

Полный кит забирайте здесь: Project-008 "GeAmp1970". Стерео (2 канала) усилитель на...

Project-016 "Arrow". Комбинированный (стрелочный + LED) индикатор уровня сигнала. Набор для сборки...

Фото прототипа Извините, продукт оформляется! Project-016 "Arrow". Комбинированный...

Project-008 "GeAmp1970". Стерео (2 канала) усилитель на германиевых транзисторах. Набор для сборки...

Этот проект позволит вам собрать усилитель полностью на германиевых активных элементах и...

Project-011 "EZ-amp". Миниатюрный усилитель 2х1 Вт на TDA2822M с низковольтным питанием, включая USB. Набор для сборки...

Миниатюрный (два канала на одной плате 60?35 мм) и простой в сборке стереоусилитель с...

Project-010 "Water Tank Controller". Контроллер системы водоснабжения "бак - насос" с ультразвуковым датчиком уровня. Набор для сборки...

"Готовь сани летом, а телегу зимой!" Народная мудрость Прибор является устройством...

Услуга: прошивка МК для Project-007 (пайка МК и внутрисхемная прошивка)...

Вы заказываете услугу по внутрисхемной прошивке МК. Микроконтроллер в SMD-корпусе...

Project-007 "Radiance Beta": 2х16 LED индикатор уровня с режимами peakhold + waterfall. Набор для сборки...

Сегодня мы поговорим про индикатор пиков и впадин, который носит название Holy Signal. Несмотря на то, что создатели данного инструмента рекомендуют применять его в качестве сигнального алгоритма, делать этого не стоит.

Рассматриваемый нами инструмент довольно часто перерисовывает выданные ранее показания, поэтому применение индикатора Holy Signal для выявления оптимальных мест для открытия позиций может стать причиной возникновения существенных убытков.

Несмотря на то, что этот индикатор появился довольно давно, его нельзя назвать востребованным среди трейдеров. Данный алгоритм, как правило, применяется лишь в роли дополнительного инструмента.


Внешний вид индикатора пиков и впадин отображен на расположенном выше фото. На первый взгляд алгоритм с высоким уровнем точности выявляет места поворота цены, но на самом деле он просто перерисовывает собственные показания. По этой причине, если Вы будете открывать ордера, ориентируясь на появляющиеся стрелки, то Вас жду серьезные убытки.

Скачать Holy Signal для МТ4 можно прямо здесь:

Описанный выше недостаток индикатора пиков и впадин на Форекс не делает его абсолютно бесполезным. Если научиться грамотно его применять, то он сможет пригодиться в качестве дополнительного фильтра для Вашей стратегии.

Оптимизация индикатора пиков и впадин

После переноса индикатора на график, Вы сможете выполнить его оптимизацию.



Алгоритм обладает всего тремя характеристиками:
  • SignalGap - отвечает за чувствительность инструмента;
  • EnableSoundAlert - в этой строке вы можете активировать звуковое оповещение, которое будет звучать при появлении очередной стрелочки на графике;
  • EnableMailAlert - в этой строке можно активировать специальную функцию, которая будет отправлять сообщения на Вашу электронную почту при формировании новых стрелочек.
Оптимальное значение чувствительности инструмента следует подбирать под конкретный временной интервал, а так же актив, используемые в работе. Так как настраивать необходимо всего одну характеристику, процесс оптимизации не займет много времени даже у начинающих спекулянтов.

Применение индикатора пиков и впадин на Форекс

Как была сказано выше, применение рассматриваемого нами индикатора пиков и впадин по его прямому назначению очень рискованно. Если при открытии ордеров ориентироваться лишь на точки, которые появляются на экране, то большинство заключаемых сделок будет убыточным.

Индикатор поиска пиков и впадин может быть очень полезен для трейдера, если использовать его для выявления уровней сопротивления и поддержки.



Еще пара уровневых индикаторов:

Ознакомившись с расположенным выше фото, Вы можете заметить, что точки над ценой отображаются приблизительно на одном и том же уровне. Если через эту точку провести условную прямую, то она может играть роль довольно сильного уровня сопротивления.

Как вы могли заметить, проведенная нами прямая определенное время выполняла роль надежного уровня сопротивления, но затем произошло ее пробитие. После пробития прямая, проведенная через скопление точек, стала выполнять роль уровня поддержки.



Опытные трейдеры рекомендуют обращать внимание на рассматриваемый нами алгоритм лишь после того, как произошел разворот цены и на графике появился очередной пик или впадина. После образования скопления точек необходимо провести через них условную прямую, которую можно использовать в процессе торгов в качестве уровня сопротивления/поддержки.

Краткие выводы

Важно помнить, что индикатор пиков и впадин является вспомогательным инструментом, поэтому использовать его для поиска точек входа в рынок не следует. Помимо описанного выше способа применения данного алгоритма, существует множество других торговых методик, которые позволяют эффективно применять этот инструмент.

Индикатор Holy Signal можно применять в роли одного из элементов торговой стратегии для подтверждения сигналов, поступающих от иных алгоритмов.



Загрузка...