
XDM sērijas datu ierakstīšanas sols multimetrs
Mēs esam pazīstami kā viens no pasaules vadošajiem Ķīnas ražotājiem un piegādātājiem. Laipni lūdzam nopirkt slaveno zīmolu OWON sols tipa digitālo multimetru, usb multimeter, wifi multimeter, bezvadu multimetrs, Wi-Fi skaitītājs app ar lētu cenu no mums. Mums ir daudz produktu krājumā pēc jūsu izvēles. Konsultējieties ar citātu ar mums tagad.
Datu reģistrēšanas režīms
Ierakstot mērījumu vērtību, ir iespējams noteikt mežizstrādes ilgumu (min 5ms) un garumu, pēc tam piekļūt diagrammas vai tabulas rezultātam.

FAQ
Kas sastāv no osciloskopa?
Osciloskops ir elektronisko mērinstrumentu veids, kas var sasniegt dažādus objektu mērījumus. Tad ar kādām konstrukcijas sastāvdaļām vispārējais osciloskops ļauj pabeigt visu mērīšanas procesu? Sekojošā sadaļa apraksta vispārējā osciloskopa komponentus.
Displeja ķēde ietver oscilogrāfu cauruli un tā vadības ķēdi. Oscilogrāfu caurule ir īpaša veida caurule un arī svarīga osciloskopa daļa . Oscilogrāfu caurule sastāv no trim daļām: elektroniskā pistole, novirzes sistēma un fosfora ekrāns.
Elektroniskais lielgabals
Elektronisko lielgabalu izmanto, lai radītu un izveidotu ātrgaitas elektronisko plūsmu, lai bombardētu un apgaismotu fosfora ekrānu. Tas galvenokārt sastāv no F kvēldiega, katoda K, vārti G, pirmais anods A1 un otrs anode A2. Papildus kvēldiegumam pārējā elektroda struktūra ir metāla cilindri, un to asi uztur vienai asij.
Kad katrs ir uzkarsēts, elektronus var izstarot aksiālā virzienā; kontroles elektrods ir negatīvs potenciāls attiecībā pret katodu, mainot potenciālu, var mainīt elektronu skaitu, kontrolējot tiny caurumu, tas ir, kontrolēt vietas spilgtumu uz ekrāna.
Lai uzlabotu ekrāna spilgtumu uz ekrāna, nepazeminot elektronu staru novirzes jutīgumu. Mūsdienu osciloskopā starp novirzes sistēmu un fosfora ekrānu pievieno arī paātrinājuma elektrodu A3.
Novirzes sistēma
Oscilogrāfu caurules novirzes sistēma pārsvarā ir elektrostatiskās novirzes veids, kas sastāv no diviem vertikālu paralēlu metāla plākšņu sastāviem, kas attiecīgi ir pazīstami kā horizontālā deformācijas plāksne un vertikālā novirzes plāksne.
Attiecīgi viņi kontrolē elektronu staru horizontālā un vertikālā kustībā. Ja elektroni pārvietojas starp novirzes plāksnēm, ja uz novirzes plāksnīti nav uzlādēts spriegums, starp novirzes plāksnēm nav elektriskā lauka, un elektroni, kas ieplūst novirzes jūgā no otrā anoda, pārvietosies aksiāli uz ekrāna centru .
Ja uz deformācijas plāksnes ir spriegums, starp novirzes plāksnēm ir elektriskais laukums, un elektroni, kas ieplūst novirzes jūgā, tiek novirzīti uz ekrāna norādīto stāvokli, mainot elektriskā lauka novirzi.
Ja abas novirzes plāksnes ir paralēlas viena otrai un to potenciāla starpība ir vienāda ar nulli, elektronu staru ar ātrumu υ caur deformācijas plāksnes atstarpi pārvietosies oriģinālā virzienā (aksiālā virzienā) un nospiedīs koordinātas izcelsmes fosfora ekrāns.
Fluorescējošais ekrāna osciloskops
Fosfora ekrāns atrodas oscilogrāfu caurules galā, un tā funkcija ir novērot novirzīto elektronu staru. Fosfora ekrāna iekšējā siena ir pārklāta ar luminiscējoša materiāla slāni, tā ka fluorescējošais ekrāns ar ātrgaitas elektronu ietekmē fluorescences atrašanās vietu.
Vietas spožumu nosaka elektronu staru skaits, blīvums un ātrums. Mainot regulējošā elektroda spriegumu, elektronu staru elektronu skaits mainīsies un mainīsies spožuma spožums.
Izmantojot osciloskopu, nav ieteicams novietot ļoti spilgtu vietas uz osciloskopa ekrāna. Pretējā gadījumā fluorescējošā viela sadedzinās ilgstošas elektronu ietekmes rezultātā un zaudēs spēju izstarot gaismu.
Iepriekš ir īss ievads par vispārējo osciloskopa trīs sastāvdaļām, mums ir jāsaskaņo šīs trīs daļas, lai saprastu, apvienojot to ar faktisko darbību, mēs varam skaidri saprast, kā šīs trīs daļas darbojas savā jomā.
OWON ir attīstījis savu biznesu no displeja ierīcēm. Tātad, nonākot testēšanas un mērīšanas iekārtās, mums ir liela priekšrocība ekrāna ražošanā un izstrādē. OWON SDS sērijas osciloskops atradās jau pirms 10 gadiem ar lielu 8 collu ekrānu. Jaunā XDS sērija atbalsta arī multi-touch darbību, kas lielā mērā uzlabotu darba efektivitāti.
Kā lietot skavas mērītāju?
Digitālais skavotāju mērītājs ir elektriskais testeris, kas apvieno voltmetru un skavas ampermetru. Tāpat kā multimetrs, ar skavas mērītāju notiek arī digitālais process no pagātnes analoga līdz mūsdienām.
Skavas skaitītājs galvenokārt sastāv no elektromagnētiskajiem ammuters un caurstrāvojošā strāvas transformatora. Tas ir portatīvs instruments, kas var tieši mērīt ķēdes maiņstrāvu, neatvienojot ķēdi. To ir ļoti viegli izmantot elektriskajā apkopē, un to plaši izmanto.
Spriegotāja mērierīce sākotnēji tika lietota, lai mērītu maiņstrāvas strāvu. Mūsdienās multimetram ir visas funkcijas, ko tas var izmantot maiņstrāvas un līdzstrāvas sprieguma, strāvas, pretestības, kapacitātes, temperatūras, frekvences, diode un nepārtrauktības mērīšanai.
1. Pēc nepieciešamības izvēlieties A ~ (AC) vai A- (DC) failu.
2. Nospiediet slēdžu, lai saspiestu skavas skaitītāja galu pašreizējā pārbaudāmajā vadā, un turiet to skavas galvas vidū.
3, ja izmērītā strāva ir ļoti maza, tās nolasījums nav acīmredzams, jūs varat testēt stieple dažu pagriezienu laikā, pagriezienu skaits ir pagrieziena skaits žokļa vidū, tad lasījums = izmērītā vērtība / pagriezienu skaits.
4. Mērīšanas laikā pārbaudāmo vadītāju novieto žokļu centrā un aizver žokļus, lai mazinātu kļūdas.
Piezīme
(1) Pārbaudāmās ķēdes spriegums ir mazāks par skavas skaitītāja nominālo spriegumu.
(2) Mērot augstsprieguma līnijas strāvu, valkāt izolējošos cimdus, nodiluma izolētus apavus un novietot uz izolācijas materiāla.
(3) Žokli ir jāaizver cieši, bez tiešas pārslēgšanas.
(4) Ja jūs nezināt izmērīto strāvas diapazonu manuāla diapazona skavas skaitītājam, jums ir jāiestata tā maksimālais diapazons
PADOMI:
PADOMES, izmantojot osciloskopu
Osciloskops ir plaši izmantots elektroniskais mērinstruments. Tas var pārvērst redzamos attēlus neredzamajiem neapgaismotajiem elektriskajiem signāliem, tādējādi cilvēkiem ir vieglāk izpētīt dažādu elektrisko parādību mainīgo procesu. Osciloskopā izmanto šauru elektronu staru, kas sastāv no ātrgaitas elektroniem, lai izveidotu niecīgu vietas uz ekrāna, kas pārklāts ar fluorescējošu vielu. Saskaņā ar pārbaudāmā signāla darbību elektronu staru kūlis ir līdzīgs pildspalvas galam, kas var attēlot uz ekrāna pārbaudāmā signāla momentānās vērtības līkni. Izmantojot osciloskopu , laika gaitā var vērot dažādu signāla amplitūdu viļņu formas. Varat to arī izmantot, lai pārbaudītu dažādus enerģijas līmeņus, piemēram, spriegumu, strāvu, frekvenci, fāžu starpību, amplitūdu utt.
(1) Vispārējais osciloskops pielāgo spilgtumu un fokusa pogu, lai samazinātu vietas diametru, lai padarītu viļņu formu skaidru un samazinātu testa kļūdu; nedod gaismas atstarpi paliktu nedaudz fiksēta, pretējā gadījumā elektronu staru bumbardam vajadzētu veidot tumšās vietas fluorescējošā ekrānā, kaitējot fluorescējošam ekrānam.
(2) Mērīšanas sistēmas, piemēram, osciloskopi , signālu avoti, printeri, datori utt .; Pārbaudāmās elektroniskās iekārtas, piemēram, instrumenti, elektroniskie komponenti, shēmas plates un pārbaudāmās ierīces barošana, zemes pieslēgums jāpieslēdz publiskai zemei (zemei). .
(3) Viss ir savienots ar vispārējā osciloskopa korpusu, signāla ievades gala BNC kontaktligzdu metāla ārējo gredzenu, zondes iezemēšanas stiepli un AC220V kontaktligzdas zemējuma vadu galu. Ja instruments nav savienots ar zemējuma vadu, un zondu tieši izmanto, lai mērītu peldošo signālu, tas radīs iespējamu starpību attiecībā pret zemi; sprieguma vērtība ir vienāda ar potenciālo starpību starp zondes zemējuma vadu un pārbaudāmās ierīces punktu un zemi. Tas nopietni apdraud instrumentu operatoru, osciloskopu un testējamo elektronisko ierīci.
(4) Ja lietotājam ir jānosaka maiņstrāvas barošana (maiņstrāvas barošanas primārā, vadības ķēde), UPS (nepārtrauktās barošanas avots), elektroniskie taisngrieži, energoefektīvās spuldzes, pārveidotāji un cita veida produkti vai citas elektroniskas iekārtas, kuras nevar izolēt no maiņstrāvas AC220V peldošās zemes. Signālu testēšanai jāizmanto DP100 izolētas diferenciāldobes zondes.
Kāda ir atšķirība starp osciloskopu un spektra analizatoru?
Lai izvairītos no kļūmēm, nevaram pateikt atšķirību starp osciloskopu un spektra analizatoru , kas šajā rakstā īsi apraksta šādus četrus punktus - reālā laika joslas platumu, dinamisko diapazonu, jutību, jaudas mērīšanas precizitāti, salīdzina osciloskopu un spektra analizatoru analīzes veiktspējas rādītāji Lai atšķirtu abus.
1 Reāllaika joslas platums
Osciloskopiem joslas platums parasti ir tā mērīšanas frekvenču diapazons. Spektra analizatoram ir joslas platuma definīcijas, piemēram, IF joslas platums un izšķirtspējas joslas platums. Šeit mēs apspriežam reālā laika joslas platumu, kas spēj analizēt signālu reālajā laikā.
Attiecībā uz spektra analizatoriem galīgā analogā IF joslas platumu parasti var izmantot kā signāla analīzes reāllaika joslas platumu. Vairums spektra analīzes reāllaika joslas platums ir tikai daži megarhiti, un plaša reāllaika joslas platums parasti ir desmiti megahercu. Visplašākā joslas platuma FSW var sasniegt 500 MHz. Osciloskopa reālā laika joslas platums ir tā efektīvā analogā joslas platums reāllaika paraugu ņemšanai, parasti simtiem megahercu, un līdz pat vairākiem gigaihertiem.
Šeit jāuzsver, ka lielākajai daļai reālā laika osciloskopu, ja vertikālā mēroga iestatījums ir atšķirīgs, var nebūt tāds pats reālā laika joslas platums. Ja vertikālā skala ir iestatīta uz visjutīgāko, reālā laika joslas platums parasti samazinās.
Runājot par reālā laika joslas platumu, osciloskops parasti ir labāks par spektra analizatoru, kas ir īpaši izdevīgs dažiem ultraplatjoslas signālu analīzei, jo modulācijas analīzē ir nepārspējamas priekšrocības.
2 dinamiskais diapazons
Dinamiskā diapazona rādītājs mainās atkarībā no tā definīcijas. Daudzos gadījumos dinamisko diapazonu raksturo kā līmeņa starpību starp maksimālo un minimālo signālu, ko mēra ar instrumentu. Mainot mērījumu iestatījumus, instrumenta spēja izmērīt lielos un mazos signālus ir atšķirīga. Piemēram, ja spektra analizatoram vājināšanās iestatījumos nav vienādas, izkropļojumi, ko izraisa lielu signālu mērīšana, nav vienādi. Šeit mēs apspriežam instrumenta spēju vienlaicīgi mērot lielus un mazus signālus, ti, optimizēt osciloskopu un spektra analizatora dinamisko diapazonu atbilstošos iestatījumos, nemainot mērījumu iestatījumus.
Attiecībā uz spektra analizatoriem vidējais trokšņu līmenis, otrā posma traucējumi un trešās kārtas izkropļojumi ir vissvarīgākie faktori, kas ierobežo dinamisko diapazonu, neņemot vērā tuvās puses trokšņa un viltus apstākļus, piemēram, fāzu troksni. Aprēķins pamatojas uz galveno spektra analizatoru specifikācijām. Tās ideālais dinamiskais diapazons ir aptuveni 90 dB (ierobežots ar otrās pakāpes traucējumiem).
Lielāko daļu osciloskopu ierobežo AD paraugu ņemšanas bitu skaits un trokšņa līmenis. Tradicionālo osciloskopu ideālais dinamiskais diapazons parasti nepārsniedz 50 dB. (R & S RTO osciloskopiem dinamiskais diapazons var sasniegt 86 dB pie 100KHz RBW)
Runājot par dinamisko diapazonu, spektra analizatori ir pārāki par osciloskopiem. Tomēr šeit jānorāda, ka tas attiecas uz signāla spektra analīzi. Tomēr osciloskopa frekvences spektrs ir vienādi rāmja dati. Vairumā gadījumu spektra analizatora spektrs nav vienāds rāmja dati, tādēļ pārejas signālam spektra analizators var nespēt to izmērīt. Varbūtība, ka osciloskops atrod pārejošus signālus (ja signāls atbilst dinamiskajam diapazonam) ir daudz lielāks.
3 Jūtība
Šeit apskatītais jutīgums attiecas uz minimālā signāla līmeni, ko osciloskops un spektra analizators var pārbaudīt. Šis rādītājs ir cieši saistīts ar instrumentu iestatījumiem.
Osciloskopa gadījumā, kad osciloskops ir iestatīts uz visjutīgāko stāvokli Y asī, parasti osciloskops var izmērīt minimālo signālu ar 1 mV / div. Neskatoties uz ostas neatbilstību, troksnis un izsekojamība, ko rada osciloskopa signāla kanāls, nav. Stabilitāte rada vissvarīgāko faktoru, kas ierobežo osciloskopa jutīgumu.
4 Jaudas mērīšanas precizitāte
Frekvences domēnu analīzei, jaudas mērīšanas precizitāte ir ļoti svarīgs tehniskais rādītājs. Neatkarīgi no tā, vai tas ir osciloskops vai spektra analizators, ietekmes daudzums uz jaudas mērīšanas precizitāti ir ļoti liels. Galvenās sekas ir šādas:
Osciloskopiem jaudas mērīšanas precizitātes ietekme ir: portu nesakritība, ko izraisa atstarošana, vertikāla sistēmas kļūda, frekvences reakcija, AD kvantifikācijas kļūda, kalibrēšanas signāla kļūda.
Spektra analizatoram jaudas mērīšanas precizitāte ietekmē: ostas neatbilstība, ko izraisa atstarošana, atskaites līmeņa kļūda, attenuatora kļūda, joslas platuma pārveidošanas kļūda, frekvences atbilde, kalibrēšanas signāla kļūda.
Šeit mēs neanalizējam un neimitējam ietekmes daudzumus pa vienam. Mēs salīdzinām 1GHz frekvences signāla jaudas mērījumus. Izmantojot RTO osciloskopa un FSW spektra analizatora mērījumu salīdzinājumu, varam redzēt, ka osciloskopa un spektra analizatora jaudas mērījumu vērtības ir 1 GHz. Tikai apmēram 0,2 dB atšķirība, tas ir ļoti labs mērījumu precizitātes rādītājs. Tā kā spektra analizatora mērījumu precizitāte 1 GHz ir ļoti laba.
Turklāt frekvenču diapazonā osciloskopa frekvences raksturlīkne ir arī ļoti laba, un tas nepārsniedz 0,5 dB 4 GHz diapazonā. No šī viedokļa osciloskops ir pat labāks par spektra analizatora veiktspēju.
Parasti osciloskopiem un spektra analizatoriem ir savas priekšrocības frekvenču joslas analīzes veiktspējā. Spektra analizatori ir pārāk jutīgi un citi tehniskie rādītāji. Osciloskopi reāllaika joslas platumā pārsniedz spektra analizatorus. Mēra dažāda veida signālus, jūs varat izvēlēties atbilstoši testa prasībām un dažādiem instrumenta tehniskajiem parametriem.
Specifikācija
| XDM | Mērījumu diapazons | Frekvences diapazons | Precizitāte: 1 gads ± (nolasīšanas% + diapazona%) |
|---|---|---|---|
| DC spriegums | 600mV, 6V, 60V, 600V, 1000V | / | 0,02 ± 0,01 |
| True RMS maiņstrāvas spriegums | 600mV, 6V, 60V, 600V, 750V | 20 Hz - 50 Hz | 2 +0,10 |
| 50 Hz - 20 kHz | 0,2 + 0,06 | ||
| 20 kHz - 50 kHz | 1.0 + 0.05 | ||
| 50 kHz - 100 kHz | 3,0 + 0,08 | ||
| DC strāva | 600,00 μA | / | 0,06 + 0,02 |
| 6,0000 mA | 0,06 + 0,02 | ||
| 60 000 mA | 0,1 + 0,05 | ||
| 600.00 mA | 0,2 + 0,02 | ||
| 6000 A | 0,2 + 0,05 | ||
| 10,0000 A | 0.250 + 0.05 | ||
| True RMS strāvas padeve | 60 000 mA, 600.00 mA, 6,0000 A, 10 000 A | 20 Hz - 45 Hz | 2 +0,10 |
| 45 Hz - 2 kHz | 0,50 + 0,10 | ||
| 2 kHz - 10 kHz | 2,50 + 0,20 | ||
| Pretestība | 600,00 Ω | / | 0.040 + 0.01 |
| 6,0000 kΩ | 0.030 + 0.01 | ||
| 60 000 kΩ | 0.030 + 0.01 | ||
| 600,00 kΩ | 0.040 + 0.01 | ||
| 6,0000 MΩ | 0.120 + 0.03 | ||
| 60 000 MΩ | 0,90 + 0,03 | ||
| 100,00 MΩ | 1,75 + 0,03 | ||
| Diode tests | 30000 V | / | 0,5 + 0,01 |
| Nepārtrauktība | 1000 Ω | / | 0,5 + 0,01 |
| Biežuma periods | 200 mV - 750 V | 20 Hz - 2 kHz | 0,01 + 0,003 |
| 2 kHz - 20 kHz | 0,01 + 0,003 | ||
| 20 kHz - 200 kHz | 0,01 + 0,003 | ||
| 200 kHz - 1 MHz | 0,01 + 0,006 | ||
| 20 mA - 10 A | 20 Hz - 2 kHz | 0,01 + 0,003 | |
| 2 kHz - 10 kHz | 0,01 + 0,003 | ||
| Testēt pašreizējo | |||
| Ietilpība | 2000 nF | 200 nA | 3 + 1.0 |
| 20.00 nF | 200 nA | 1 + 0,5 | |
| 200.0 nF | 2 μA | 1 + 0,5 | |
| 2 000 μF | 10 μA | 1 + 0,5 | |
| 200 μF | 100 μA | 1 + 0,5 | |
| 10000 μF | 1 mA | 2 + 0,5 | |
| Temperatūra | temperatūras sensori zem 2 kategorijām atbalstīti - termoelementu (ITS-90 konversijas starp B / E / J / K / N / R / S / T tipa) un termiskās pretestības (RTD sensora konversijas starp Pt100 un Pt385 tipa) | ||
| Datu reģistrētāja funkcija | |||
| Mežizstrādes ilgums | 5ms | ||
| Mežizstrādes garums | 1M punkti | ||


Populāri tagi: XDM sērijas datu ierakstu stenda multimetrs, Ķīna, piegādātāji, ražotāji, vislabāk
Nākamo
nēJums varētu patikt arī
Nosūtīt pieprasījumu










