Multimètre de table série 4 XDM

- Écran LCD haute résolution de 4 pouces 480 x 320 pixels - taux de lecture jusqu'à 150 lectures / s - mesure de courant / tension RMS vraie - affichage double ligne pris en charge - l'analyse de changement de tendance accessible via un mode graphique spécial - prise en charge SCPI - télécommande partage de données possible via LAN, USB, port RS232 et WiFi * * Le module WiFi est optionnel - interface multi-IO: USB Device / Host, RS232, LAN et ext. entrée de déclenchement

Produit de détail

Multimètre de table série 4 XDM

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Double affichage


Le double affichage permet deux types d'affichage de données en même temps. Par exemple, comme le montre la figure, le multimètre montre la tension continue et alternative en même temps. Peut également passer au courant. Cela élargit la méthode de mesure pour le domaine industriel et de laboratoire.


FAQ

Comment mesurer la bande passante de fréquence?


Dans le test de la bande passante occupée, les paramètres à prendre en compte sont les suivants: fréquence, bande passante, bande passante de résolution, bande passante vidéo, mode de détection, nombre de points, pourcentage de puissance occupée et x dB. Étant donné que le signal de l'émetteur mesuré est généralement semblable à du bruit, la bande passante vidéo doit être réglée à plus de 10 fois la bande passante de résolution pendant le test. Le mode de détection est réglé sur un échantillon ou une détection efficace.

Selon les exigences de test de la mesure de largeur de bande occupée, les points de fonction mis en œuvre dans le processus de conception de fonction comprennent principalement la mesure de la bande passante occupée et la mesure de la bande passante xdB.


Bande passante occupée

Selon la réglementation de l'UIT, la bande passante occupée se réfère à une bande passante dans laquelle la puissance moyenne transmise sous sa limite inférieure de fréquence et au-dessus de la limite supérieure de fréquence est égale au pourcentage spécifié de la puissance moyenne totale d'une transmission donnée.

Normalement, β / 2 est 0,5%, et l'utilisateur peut également définir la valeur désirée. Dans le calcul, la puissance P (f) est intégrée sur toute la largeur de bande le long de la fréquence, et la puissance totale ΣP dans toute la bande passante peut être obtenue, la puissance totale étant la surface sous la courbe P (f); alors la puissance totale est obtenue. Pour deux points de fréquence de 0,5% et 99,5%, la largeur entre ces deux points de fréquence concentre la valeur de bande passante occupée de 99% de la puissance totale.


Quels sont les dommages causés par l'échec de la mise à la terre de l'instrument?


Dans la plupart des systèmes d'essai de mesure, la nature de l'échouement peut être fondamentalement divisée en quatre catégories:

1. Mise à la terre électrique: À l'origine une connexion conductrice entre le circuit et la terre. Cependant, dans le secteur de la fabrication de matériel électronique, la signification du mot a été assouplie à un ou plusieurs points utilisés comme référence de tension nulle;

2. Masse de mise à la terre: Fournir le chemin de retour du courant de la puissance requise par l'instrument;

3, la terre de signal: tous les points de référence de courant de signal et chemin de retour;

4, terre blindée: habituellement la coquille en métal de l'instrument et le blindage de câble.


Un bon système de mise à la terre réduira beaucoup de problèmes inutiles dans la mesure. L'équipement et l'équipement doivent être correctement utilisés pour assurer une bonne mise à la terre. Une bonne mise à la terre a plusieurs objectifs. La sécurité la plus exigeante, et la poursuite d'un circuit stable, sont principalement les points suivants:


1. La machine est mise à la terre. En cas de fuite, le boîtier de l'instrument ne peut pas être chargé et l'utilisation est plus sûre;

2. Créer un point de référence de tension nulle ou un chemin de boucle pour les signaux intégrés afin d'atteindre les objectifs de mesure normaux;

3, une bonne mise à la terre peut efficacement protéger l'interférence des champs électriques et magnétiques, y compris les interférences externes à l'instrument, la puissance de l'instrument à la mesure de l'interférence, l'instrument à l'interférence extérieure


Comment comprendre la spécification de "Holdoff" pour l' oscilloscope ?


Holdoff (blocage de déclenchement) signifie signal de déclenchement d'entrée interrompu pendant un certain temps (période de retenue), pendant la période, l' oscilloscope ne se déclenchera pas même si le signal d'entrée correspond à la condition de déclenchement. Il représentera par percetage pour toute la longueur d'enregistrement ou pour l'ensemble de l'écran LCD.

La fonction de Trigger dans l' oscilloscope est de montrer la forme d'onde stable, la fonction Holdoff est le même but en particulier pour déclencher le signal de non-répétition qui satisfont la condition de déclenchement dans la longue période de répétition.


Comment comprendre la bande passante dans les indicateurs d'oscilloscope?


Bande passante est un des indicateurs de base pour l' oscilloscope , la même que la bande passante de l'amplificateur, il est appelé point -3dB, qui est l'onde sinusoïdale d'entrée à l' oscilloscope , l'amplitude de fréquence est réduite à 70,7% de l'amplitude réelle est appelée la bande passante.En d'autres termes, si vous mesurez 1V 100M onde sinusoïdale et utilisez oscilloscope 100M bande passante , l'amplitude a juste 0,707V, c'est pour la situation d'onde sinusoïdale.so lorsque nous choisissons l'oscilloscope, afin d'atteindre la précision de la mesure, qui devrait choisir   la fréquence maximale du signal est 5 fois la bande passante



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XDM3041 Plage de mesure Gamme de fréquences Précision: 1 an ± (% de lecture +% de plage)
Tension continue 600mV, 6V, 60V, 600V, 1000V / 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
Courant 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 Courant 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
La résistance 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 de diode 3.0000 V / 0,5 + 0,01
Continuité 1000 Ω / 0,5 + 0,01
Période de fréquence 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


Test courant
Capacitance 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
Température capteurs de température sous 2 catégories supportées -
thermocouple (conversion ITS-90 entre type B / E / J / K / N / R / S / T), et résistance thermique (conversion du capteur RTD entre type Pt100 et Pt385)




Fonction d'enregistreur de données
Durée de journalisation 5ms
Longueur de journalisation 1M points


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