Finalidad y uso del medidor: La marca final del medidor sirve para que los bornes y diales de mandos den la información de voltaje marcada en ellos,
de forma similar a la posición 'line test' que tienen los comprobadores de válvulas para fijar tensiones internas correctas. Así, con la aguja del medidor encima de la marca y el potenciómetro en 10, en los bornes marcados 0...10 tiene que haber 10 voltios CA de la frecuencia seleccionada en el dial. También hay que comprobar que la posición 1 corresponda a una salida de 1 voltio, ya que es la combinación directa con la posición 1 V del conmutador de pasos. Las posiciones restantes también deben proveer el voltaje correspondiente a valores marcados.
Ajuste de voltaje: El potenciómetro P4 (justo debajo del medidor) ajusta el voltaje de salida correcto que además debe coincidir con la posición de la marca en el medidor, es decir, sincroniza internamente el aparato (voltaje en bornes con marca de medidor). El potenciómetro P2 (ajuste continuo de la derecha) provee el voltaje ajustado por P4 al conmutador S2 (ajuste a pasos de la izquierda), ambos dan niveles de voltaje en sus bornes, y cuando funcionan combinados P2 es un multiplicador de la indicación de S2.
El valor de la tensión de salida en los bornes del atenuador esta combinada con la posición del conmutador de pasos y la posición del potenciómetro de voltaje. Multiplicando la posición del potenciómetro de voltaje con la lectura del conmutador de pasos se sabe el voltaje aplicado a los bornes de salida atenuada, de modo que si el potenciómetro de voltaje esta en posición 10 y el conmutador de pasos en la posición 10 mV, la salida en bornes del atenuador es de 10 x 10 = 100 mV, al igual que si estuviese el potenciómetro en 1 V y el conmutador en 100 mV. Esta última disposición es la que se usa para utilizar el conmutador en lectura directa, que es la forma más sencilla de uso.
El potenciómetro de ajuste del medidor ajusta el nivel máximo de voltaje, y puede suceder que en los bornes 0...10 hayan los 10 voltios requeridos, pero la aguja del medidor quede posicionada antes o después de la marca de nivel. Para solucionarlo, hay que situar el conmutador en gama X 10 y lectura 30 de dial, potenciómetro de voltaje del generador a 10 (300 Cs), y luego fijar con el potenciómetro de ajuste del medidor el voltaje de salida a 10 voltios en un voltímetro (DVM o VTVM) colocado en bornes de salida. Si la aguja no queda posicionada en marca de nivel se deberá retocar el valor de R31 (40 Kohms) hasta que la aguja quede posicionada correctamente en marca. Si la aguja queda atrasada de la marca hay que reducir el valor de R31 (por ejemplo colocando una resistencia en paralelo), y si queda adelantada hay que incrementar el valor de R31 (por ejemplo insertando una resistencia en serie). El valor resistivo en serie con el medidor debería haberse diseñado ajustable y externalmente accesible.
Valores reales de voltaje de salida: Cuando la impedancia de la carga en bornes de salida es media/alta (superior a 10.000 ohmios de 100 µV hasta 10 mV, y 100.000 ohmios de 100 mV a 10 voltios) la tensión de salida permanece prácticamente igual a la tensión sin carga, en caso contrario la carga afectará al voltaje real aplicado. Por ello que hay que tener en cuenta la impedancia de salida R del generador según escalas, que en el selector por pasos es de 600 ohmios de 100 µV hasta 10 mV, y de media unos 5.500 ohmios de 100 mV a 10 voltios. En los bornes de ajuste continuo la impedancia de salida será variable dependiendo de la posición, la máxima es de unos 3.300 ohmios en posición 10.
El cálculo de voltaje real aplicado es = Voltaje posición atenuador x [Impedancia carga / Impedancia carga + valor R]. Así, conectando una impedancia de carga de 600 ohmios (típica de línea BF) en la posición 10 mV que tiene una impedancia interna de 600 ohmios el voltaje quedará dividido por 2 (10 mV x [600/600+600] = 10 x 0,5 = 5 mV), con lo que la salida queda muy afectada (50%); sin embargo si conectamos como carga una impedancia de 47.000 ohmios (típica entrada de pick-up) es 10 x [47.000/47.000+600] = 9,88 mV, sólo 0,12 mV de diferencia, el voltaje aplicado es casi el mismo.
Realimentación negativa: Accediendo por un agujero de arriba del aparato se puede ajustar el potenciómetro R1 que regula el nivel de realimentación negativa al oscilador. La realimentación negativa es un ajuste específico de pureza de onda que también afecta a la salida de voltaje (a más realimentación negativa menos voltaje, y a menos más voltaje), pero la función de una realimentación negativa NO es la ser utilizada para ajuste de voltaje, sino para corregir distorsión en la onda generada. El punto de realimentación negativa en el cátodo (pin 3) de la válvula osciladora debe estar cercano a 5 VAC.
⚡ Aplicación: Los conectores de salida de un generador deben conectarse siempre a entradas de señal para así prevenir que no se introduzcan en la red atenuadora de salida del generador tensiones provinientes del aparato bajo prueba. Los circuitos de salida de los generadores no incluyen condensadores de aislamiento para no comprometer respuesta de frecuencia y nivel de amplitud, pero esa ausencia compromete la seguridad del circuito de salida ya que es obligatorio vigilar que el aparato no quede conectado a tensiones de los circuitos de placa del aparato que se prueba. Para aplicación en un generador BF un valor entre 47.000 pF a 100.000 pF resulta suficiente.