Multimètre de banc à échelle automatique série 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 banc à échelle automatique série 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

Quels facteurs déterminent le prix de la sonde DSO ?


La bande passante de la sonde, et la fonction décide de son prix.

Selon la fonction, il existe de nombreuses catégories de sondes, y compris la sonde haute tension, la sonde différentielle, la sonde haute vitesse active, etc. Différentes catégories de sondes varient de moins de 10 USD à 10 000 USD.

La sonde agit comme le média de connexion du circuit à l'oscilloscope, une sortie de signal haute fidélité est un must - compte tenu de cela, même pour les sondes passives, sa structure interne nécessite des pièces compliquées pour compenser le circuit.


Comment utiliser l'oscilloscope pour mesurer la valeur maximale d'une forme d'onde modulée, quelle fréquence porteuse est des dizaines de KHz, et la fréquence de l'onde modulée est la fréquence de puissance?


La fréquence de puissance peut être basse fréquence, disons 50Hz / 60Hz, et onde porteuse est des dizaines de KHz, la période d'une fréquence de puissance est d'environ 20ms, si observer un signal avec période de 20ms, puis la fenêtre d'acquisition de l' oscilloscope au moins devrait être 2ms / div x 10div, et en même temps déterminer la fréquence d'échantillonnage de l' oscilloscope en fonction de l'onde porteuse. Enfin, la longueur de la mémoire d'acquisition requise peut être estimée, et juger si elle peut répondre à l'exigence de test.


Comment utiliser l'analyseur de spectre pour les tests de bruit?


L'analyseur de spectre est un outil puissant pour effectuer des mesures de bruit. En général, les analyseurs de spectre peuvent afficher la relation entre la puissance (ou la tension) et la fréquence, qui est similaire à la courbe de densité spectrale de bruit. En effet, certains analyseurs de spectre ont un mode de fonctionnement spécial qui permet d'afficher directement les résultats de mesure en unités de densité spectrale (ie nV / rt-Hz). Dans d'autres cas, le résultat de mesure doit être multiplié par un facteur de correction pour convertir l'unité de mesure pertinente en unités de densité spectrale.


Les analyseurs de spectre , comme les oscilloscopes , sont à la fois numériques et analogiques. Un procédé de génération d'une courbe spectrale par un analyseur de spectre analogique consiste à balayer un filtre passe-bande à diverses fréquences tout en traçant la valeur de sortie mesurée du filtre. Une autre approche consiste à utiliser la réception superhétérodyne, qui effectue un balayage de l'oscillateur local à diverses fréquences. Cependant, les analyseurs de spectre numériques utilisent des transformées de Fourier rapides pour générer le spectre (souvent utilisé avec la technologie de réception superhétérodyne).


Bien que les analyseurs de spectre utilisés soient de modèles différents, certains paramètres importants doivent encore être pris en compte. Les fréquences de démarrage et d'arrêt indiquent la plage de fréquences sur laquelle le filtre passe-bande est balayé. La bande passante de résolution est la largeur du filtre passe-bande balayé dans la gamme de fréquences. La réduction de la bande passante de résolution augmentera la capacité de l'analyseur de spectre à traiter les signaux à des fréquences discrètes tout en prolongeant le temps de balayage. La figure 1 montre le fonctionnement du filtre de balayage. La figure 2 et la figure 3 montrent les résultats obtenus lorsque le même analyseur de spectre utilise des largeurs de bande de résolution différentes. Dans la figure 2, parce que la largeur de bande de résolution est définie très petite, les composants de fréquence discrète (c'est-à-dire 150 Hz) sont correctement gérés. D'autre part, sur la figure 3, la composante de fréquence discrète (c'est-à-dire, 1200 Hz) n'a pas été correctement traitée parce que la bande passante de résolution est réglée pour être très grande.


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Figure 1.

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Figure 2.

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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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