Multimetr laboratoryjny z serii XDM

Multimetr laboratoryjny z serii XDM

- 4-calowy ekran LCD o wysokiej rozdzielczości 480 x 320 pikseli - szybkość odczytu do 150 odczytów / s - prawdziwy pomiar napięcia / natężenia RMS AC - obsługiwany wyświetlacz dual-line - analiza trendów zmian dostępna w specjalnym trybie wykresu - obsługiwany SCPI - pilot zdalnego sterowania oraz udostępnianie danych możliwe przez LAN, USB, port RS232 i WiFi * * Moduł WiFi jest opcjonalny - interfejs multi-IO: urządzenie USB / host, RS232, LAN i ext. wywołać wejście
Wyślij zapytanie
Czatuj teraz
Wprowadzenie produktów

Jesteśmy znani jako jeden z wiodących na świecie producentów i dostawców w Chinach. Zapraszamy do zakupu popularnego multimetru cyfrowego OWON marki, multimetru USB, multimetru WiFi, bezprzewodowego multimetru, miernika wifi z tanią ceną od nas. Mamy wiele produktów w magazynie do wyboru. Sprawdź teraz ofertę z nami.


Tryb rejestratora danych

Podczas zapisywania wartości pomiaru, możliwego do ustawienia czasu logowania (minimum 5ms) i długości, uzyskaj dostęp do wykresu lub wyniku tabeli.


FAQ


Z czego składa się oscyloskop?


Oscyloskop jest rodzajem elektronicznych przyrządów pomiarowych, które umożliwiają uzyskanie różnych pomiarów obiektów. Następnie, z jakim rodzajem elementów konstrukcyjnych ogólny oscyloskop może wykonać cały proces pomiarowy? Poniższa sekcja opisuje elementy ogólnego oscyloskopu .

Obwód wyświetlacza zawiera oscylograf i jego obwód sterujący. Rura oscylograficzna to specjalny rodzaj rurki, a także istotna część oscyloskopu . Rura oscylograficzna składa się z trzech części: pistoletu elektronicznego, systemu odchylania i ekranu fosforowego.

Elektroniczny pistolet

Elektroniczny pistolet służy do generowania i tworzenia szybkiego elektronicznego przepływu, który bombarduje i oświetli ekran luminoforu. Składa się głównie z żarnika F, katody K, bramki G, pierwszej anody A1 i drugiej anody A2. Oprócz żarnika, pozostałą część struktury elektrody stanowią metalowe cylindry, a ich oś jest utrzymywana na tej samej osi.

Po ogrzaniu katody elektrony mogą być emitowane w kierunku osiowym; elektroda kontrolna ma potencjał ujemny w stosunku do katody, zmiana potencjału może zmienić liczbę elektronów poprzez sterowanie maleńkim otworem, to znaczy kontrolować jasność plamki na ekranie.

W celu poprawienia jasności ekranu na ekranie bez zmniejszania czułości odchylenia wiązki elektronów. W nowoczesnym oscyloskopie, między układem odchylającym a ekranem luminoforu dodaje się również elektrodę po-przyspieszeniową A3.

System ugięć

Układ odchylania rury oscylograficznej to najczęściej typ ugięcia elektrostatycznego, który składa się z dwóch par pionowej równoległej kompozycji metalowej płyty, znanej jako pozioma płyta odchylająca i pionowa płyta odchylająca.

Odpowiednio kontrolują wiązkę elektronów w ruchu poziomym i pionowym. Gdy elektrony poruszają się pomiędzy płytami odchylającymi, jeżeli nie ma napięcia przyłożonego do płytki odchylającej, nie ma pola elektrycznego między płytami odchylającymi, a elektrony wchodzące do jarzma odchylającego z drugiej anody poruszają się osiowo do środka ekranu .

Jeżeli na płycie odchylającej znajduje się napięcie, pomiędzy płytami odchylającymi znajduje się pole elektryczne, a elektrony wchodzące do jarzma odchylającego są kierowane do wyznaczonej pozycji ekranu przez odchylenie pola elektrycznego.

Jeżeli dwie płyty odchylające są równoległe do siebie, a ich różnica potencjałów jest równa zeru, wiązka elektronów o prędkości υ przez przestrzeń płyty odchylania przesunie się w oryginalnym kierunku (w kierunku osiowym) i uderzy w początek układu współrzędnych ekran fosforowy.

Oscyloskop z oswietleniem fluorescencyjnym

Ekran luminoforowy znajduje się na końcu rury oscylograficznej, a jego funkcją jest wyświetlanie odchylonej wiązki elektronów do obserwacji. Wewnętrzna ściana ekranu fosforowego jest pokryta warstwą luminescencyjnego materiału, tak że ekran fluorescencyjny przez szybki elektron wpływa na lokalizację fluorescencji.

Jasność plamki zależy od liczby, gęstości i prędkości wiązki elektronów. Gdy napięcie elektrody sterującej zostanie zmienione, liczba elektronów w wiązce elektronów zmieni się, a jasność plamki zmieni się.

Podczas korzystania z oscyloskopu nie zaleca się umieszczania bardzo jaskrawego miejsca na ekranie oscyloskopu. W przeciwnym razie substancja fluorescencyjna wypali się z powodu długotrwałego oddziaływania elektronów i straci zdolność emitowania światła.

Powyższe jest krótkim wprowadzeniem do trzech składników ogólnego oscyloskopu, powinniśmy uszeregować te trzy części, aby je zrozumieć, a łącząc się z rzeczywistą operacją, możemy dokładnie wiedzieć, jak te trzy części działają na ich polu.

OWON rozwinął swoją działalność z urządzeń wyświetlających. Tak więc, przychodząc do urządzeń testowych i pomiarowych, mamy dużą przewagę nad produkcją i rozwojem ekranu. Oscyloskop OWON serii SDS pojawił się wcześniej niż 10 lat temu z dużym ekranem o przekątnej 8 cali. Nowa seria XDS obsługuje nawet obsługę wielodotykową, co w dużej mierze poprawiłoby wydajność pracy.

Jak korzystać z miernika cęgowego?

Cyfrowy miernik cęgowy to tester elektryczny łączący woltomierz z amperomierzem zaciskowym. Podobnie jak w przypadku miernika uniwersalnego, miernik cęgowy przechodzi również proces cyfrowy od poprzedniego analogowego do współczesnego.

Miernik cęgowy składa się głównie z amperomierza elektromagnetycznego i przekładnika prądowego. Jest to przenośny przyrząd, który może bezpośrednio mierzyć prąd przemienny obwodu bez odłączania obwodu. Jest bardzo łatwy w użyciu w konserwacji elektrycznej i jest szeroko stosowany.


Miernik cęgowy był pierwotnie używany do pomiaru prądu przemiennego. W dzisiejszych czasach multimetr ma wszystkie funkcje, których można użyć do pomiaru napięcia i prądu AC, prądu, rezystancji, pojemności, temperatury, częstotliwości, diody i ciągłości.

1. W razie potrzeby wybierz plik A ~ (AC) lub A- (DC).

2. Nacisnąć spust, aby zamocować głowicę miernika cęgowego w badanym przewodzie i przytrzymać go w środku głowicy zaciskowej.


3, gdy zmierzony prąd jest bardzo mały, jego odczyt nie jest oczywisty, można przetestować przewód wokół kilku zwojów, liczbę zwojów to liczbę zwojów w środku szczęki, następnie odczyt = zmierzona wartość / Liczba tur.

4. Podczas pomiaru, badany przewodnik umieszcza się w środku szczęk i zamyka szczęki, aby zmniejszyć błędy.

Uwaga

(1) Napięcie testowanego obwodu jest niższe niż napięcie znamionowe miernika cęgowego.

(2) Podczas pomiaru prądu linii wysokiego napięcia zakładaj rękawice izolacyjne, zakładaj izolowane buty i stań na macie izolacyjnej.

(3) Szczęki muszą być szczelnie zamknięte bez przełączania na żywo.

(4) W przypadku ręcznego miernika cęgowego zasięgu, jeśli nie znasz zmierzonego zakresu prądu, musisz ustawić go na maksymalny zasięg

WSKAZÓWKI:

WSKAZÓWKI dotyczące korzystania z oscyloskopu


Oscyloskop jest szeroko stosowanym elektronicznym przyrządem pomiarowym. Może przekształcić sygnały elektryczne, które są niewidoczne gołym okiem, w widoczne obrazy, co ułatwia ludziom studiowanie zmieniającego się procesu różnych zjawisk elektrycznych. Oscyloskop wykorzystuje wąską wiązkę elektronów składającą się z elektronów o dużej prędkości, aby utworzyć maleńką plamkę na ekranie pokrytym substancją fluorescencyjną. Pod działaniem testowanego sygnału wiązka elektronowa jest jak końcówka pióra, która może przedstawiać krzywą chwilowej wartości testowanego sygnału na ekranie. Za pomocą oscyloskopu można obserwować przebiegi o różnej amplitudzie sygnału w czasie. Można go również użyć do przetestowania różnych poziomów mocy, takich jak napięcie, prąd, częstotliwość, różnica faz, amplituda i tak dalej.

(1) Ogólny oscyloskop dostosowuje jasność i pokrętło ogniskowania, aby zminimalizować średnicę plamki, aby uzyskać wyraźny przebieg i zmniejszyć błąd testu; nie sprawiaj, że punkt światła pozostanie trochę nieruchomy, w przeciwnym razie bombardowanie wiązką elektronów powinno utworzyć ciemne miejsce na ekranie fluorescencyjnym, uszkodzić ekran fluorescencyjny.

(2) Systemy pomiarowe, takie jak oscyloskopy , źródła sygnałów, drukarki, komputery itd .; przewód uziemiający badanego sprzętu elektronicznego, taki jak przyrządy, podzespoły elektroniczne, płytki drukowane i zasilanie badanego urządzenia, musi być podłączony do publicznej masy (uziemienia). .

(3) Obudowa generalnego oscyloskopu , metalowy pierścień zewnętrzny gniazda BNC końcówki wejściowej sygnału, przewód uziemiający sondy i przewód uziemiający gniazda zasilania AC220V są połączone. Jeśli przyrząd nie jest podłączony do przewodu uziemiającego, a sonda służy do bezpośredniego pomiaru sygnału swobodnego, przyrząd wygeneruje różnicę potencjału w stosunku do podłoża; wartość napięcia jest równa różnicy potencjałów między przewodem uziemiającym sondy a punktem badanego urządzenia i uziemieniem. Spowoduje to poważne zagrożenie bezpieczeństwa operatora przyrządu, oscyloskopu i testowanego urządzenia elektronicznego.

(4) Jeżeli użytkownik musi zmierzyć zasilanie przełączające (pierwotne przełączanie zasilania, obwód sterujący), UPS (zasilacz bezprzerwowy), prostowniki elektroniczne, lampy energooszczędne, falowniki i inne typy produktów lub innego sprzętu elektronicznego, który nie może odizolować od sieci uziemienia przemiennego AC220V Do testowania sygnału należy stosować izolowane sondy różnicowe wysokiego napięcia DP100.

Jaka jest różnica między oscyloskopem a analizatorem widma?


Nie można stwierdzić różnicy między oscyloskopem a analizatorem widma, często tworząc żart, aby uniknąć wad, artykuł ten krótko podsumowuje następujące cztery punkty - z pasmem czasu w czasie rzeczywistym, zakresem dynamicznym, czułością, dokładnością pomiaru mocy, porównaniem oscyloskopu i analizatora widma wskaźniki wydajności analizy Aby rozróżnić te dwa.

1 Przepustowość w czasie rzeczywistym

W przypadku oscyloskopów szerokość pasma jest zwykle zakresem częstotliwości pomiaru. Analizator widma ma definicje szerokości pasma, takie jak szerokość pasma IF i szerokość pasma rozdzielczego. Tutaj omawiamy przepustowość w czasie rzeczywistym, która może analizować sygnał w czasie rzeczywistym.

W przypadku analizatorów widma szerokość pasma końcowego analogowego sygnału IF można zwykle wykorzystać jako szerokość pasma analizy sygnału w czasie rzeczywistym. Przepustowość w czasie rzeczywistym większości analiz widma to tylko kilka megaherców, a szeroka przepustowość w czasie rzeczywistym wynosi zwykle kilkadziesiąt megaherców. Najszersza szerokość pasma FSW może osiągnąć 500 MHz. Oscyloskop w czasie rzeczywistym wykorzystuje efektywną przepustowość analogową do próbkowania w czasie rzeczywistym, zazwyczaj setki megaherców i do kilku gigaherców.

Należy tutaj podkreślić, że większość oscyloskopów działających w czasie rzeczywistym może nie mieć takiej samej przepustowości w czasie rzeczywistym, gdy ustawienie skali pionowej jest inne. Gdy pionowa skala jest ustawiona na najbardziej czuły, przepustowość w czasie rzeczywistym zwykle maleje.

Pod względem przepustowości w czasie rzeczywistym, oscyloskop jest generalnie lepszy niż analizator widma, co jest szczególnie korzystne w przypadku niektórych ultra-szerokopasmowych analiz sygnałów, szczególnie w analizie modulacji ma niezrównane zalety.

2 zakres dynamiczny

Wskaźnik zakresu dynamiki zmienia się zgodnie z definicją. W wielu przypadkach zakres dynamiczny jest opisywany jako różnica poziomu między maksymalnym i minimalnym sygnałem mierzonym przez instrument. Podczas zmiany ustawień pomiaru zdolność instrumentu do mierzenia dużych i małych sygnałów jest inna. Na przykład, jeśli analizator widma nie jest taki sam w ustawieniach tłumienia, zniekształcenie wywołane przez pomiar dużych sygnałów nie jest takie samo. Tutaj omawiamy zdolność przyrządu do pomiaru dużych i małych sygnałów w tym samym czasie, tj. Optymalny zakres dynamiczny oscyloskopu i analizatora widma w odpowiednich ustawieniach bez zmiany jakichkolwiek ustawień pomiarowych.

W przypadku analizatorów widma średni poziom szumów, zniekształcenie drugiego rzędu i zniekształcenie trzeciego rzędu są najważniejszymi czynnikami, które ograniczają zakres dynamiczny bez uwzględnienia hałasu i niepożądanych warunków, takich jak hałas fazy. Obliczenia są oparte na specyfikacjach głównych analizatorów widma. Jego idealny zakres dynamiczny wynosi około 90 dB (ograniczony dystorsją drugiego rzędu).

Większość oscyloskopów jest ograniczona liczbą bitów próbkowania AD i poziomem szumów. Idealny zakres dynamiki tradycyjnych oscyloskopów zwykle nie przekracza 50 dB. (Dla oscyloskopów R & S RTO, zakres dynamiczny może wynosić nawet 86 dB przy 100 kHz RBW)

Pod względem zakresu dynamicznego analizatory widma są lepsze od oscyloskopów. Należy jednak podkreślić, że tak jest w przypadku analizy widmowej sygnału. Jednak widmo częstotliwości oscyloskopu to te same dane ramek. Widmo analizatora widma w większości przypadków nie jest tą samą ramką, więc dla sygnału przejściowego Analizator widma może nie być w stanie go zmierzyć. Prawdopodobieństwo, że oscyloskop znajdzie sygnały przejściowe (gdzie sygnał spełnia zakres dynamiczny) jest znacznie większe.

3 Czułość

Omawiana tutaj czułość dotyczy poziomu minimalnego sygnału, który może zostać przetestowany przez oscyloskop i analizator widma. Ten wskaźnik jest ściśle związany z ustawieniami przyrządu.

W przypadku oscyloskopu, gdy oscyloskop jest ustawiony na najbardziej czułe położenie na osi Y, zwykle oscyloskop może mierzyć minimalny sygnał przy 1mV / dz. Oprócz niedopasowania portów, szum i ślad generowany przez kanał sygnału oscyloskopu nie są. Hałas spowodowany przez stabilność jest najważniejszym czynnikiem ograniczającym czułość oscyloskopu.

4 Dokładność pomiaru mocy

W przypadku analizy w dziedzinie częstotliwości dokładność pomiaru mocy jest bardzo ważnym wskaźnikiem technicznym. Niezależnie od tego, czy jest to oscyloskop, czy analizator widma, wpływ na dokładność pomiaru mocy jest bardzo duży. Najważniejsze wpływy to:

W przypadku oscyloskopów dokładność pomiaru mocy jest następująca: niedopasowanie portu spowodowane przez odbicie, pionowy błąd systemu, charakterystyka częstotliwościowa, błąd kwantyzacji AD, błąd sygnału kalibracji.

W przypadku analizatora widma wpływ dokładności pomiaru mocy jest następujący: niedopasowanie portu spowodowane przez odbicie, błąd poziomu odniesienia, błąd tłumienia, błąd konwersji pasma, odpowiedź częstotliwościową, błąd sygnału kalibracji.

Tutaj nie analizujemy i porównujemy wielkości wpływów jeden po drugim. Porównujemy pomiar mocy sygnału o częstotliwości 1GHz. Poprzez porównanie pomiarów oscyloskopu RTO i analizatora widma FSW widzimy, że wartości pomiaru mocy oscyloskopu i analizatora widma wynoszą 1 GHz. Tylko około 0,2 dB różnicy, jest to bardzo dobry wskaźnik dokładności pomiaru. Ponieważ dokładność pomiaru analizatora widma przy częstotliwości 1GHz jest bardzo dobra.

Ponadto w zakresie częstotliwości odpowiedź częstotliwościowa oscyloskopu jest również bardzo dobra, nie przekraczając 0,5 dB w zakresie 4 GHz. Z tego punktu widzenia oscyloskop jest nawet lepszy niż wydajność analizatora widma.

Ogólnie rzecz biorąc, oscyloskopy i analizatory widma mają swoje zalety w zakresie analizy w dziedzinie częstotliwości. Analizatory widma są lepsze pod względem czułości i innych wskaźników technicznych. Oscyloskopy są lepsze od analizatorów widma w zakresie pasma w czasie rzeczywistym. Podczas pomiaru różnych typów sygnałów można wybrać zgodnie z wymaganiami testu i różnymi parametrami technicznymi instrumentu.





Specyfikacja

XDM Zakres pomiaru Zakres częstotliwości Dokładność: 1 rok ± (% odczytu +% zakresu)
Napięcie DC 600 mV, 6 V, 60 V, 600 V, 1000 V / 0,02 ± 0,01
True RMS AC Voltage 600 mV, 6 V, 60 V, 600 V, 750 V 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
Prąd DC 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
6.000 A 0,2 + 0,05
10,0000 A 0,250 + 0,05
True RMS AC Current 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
Odporność 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
Test diody 3.0000 V / 0,5 + 0,01
Ciągłość 1000 Ω / 0,5 + 0,01
Okres częstotliwości 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


Testuj prąd
Pojemność 2.000 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
Temperatura czujniki temperatury w ramach 2 kategorii obsługiwane -
termoelement (konwersja ITS-90 między typem B / E / J / K / N / R / S / T) a oporem cieplnym (konwersja czujnika RTD między typami Pt100 i Pt385)




Funkcja rejestratora danych
Czas logowania 5 ms
Długość rejestrowania 1 mln punktów

品牌 介绍 .jpg



Popularne Tagi: Multimetr z serii rekordów danych XDM, Chiny, dostawcy, producenci, najlepsi

Wyślij zapytanie

Strona główna

Telefon

Adres e-mail

Zapytanie