Multimètre de table True RMS 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 table True RMS série XDM

Nous sommes connus comme l'un des principaux fabricants et fournisseurs de la Chine. Bienvenue pour acheter le multimètre numérique OWON bench-type des célèbres marques, multimètre USB, multimètre wifi, multimètre sans fil, application de compteur wifi avec prix pas cher chez nous. Nous avons beaucoup de produits en stock à votre choix. Consultez la citation avec nous maintenant.


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 savoir si l'oscilloscope est précis


C'est suffisant pour l'ingénieur lorsque la forme d'onde capturée par l'oscilloscope occupe 2 divisions de la zone d'affichage. Ils ne pensent pas qu'il est nécessaire de zoomer la forme d'onde à une taille d'écran plein. Et c'est faux en fait. Aujourd'hui, nous verrons pourquoi nous devons mettre la forme d'onde à la taille de l'écran.

La différence entre la division 2 et l'affichage plein écran est que la forme d'onde serait "étendue". Cela provoque le changement de la valeur de l'échelle verticale, qui influent sur la précision de la mesure verticale. La relation entre l'ADC à 8 bits et la mesure verticale semble surtout importante.

Prenez la règle par exemple, si vous prenez une règle de 1 m pour mesurer un objet de 1,6 cm, elle sera de 2 cm au résultat. Et si vous utilisez une règle de 10 cm, elle viendra à 1,6 cm. C'est-à-dire que plus l'unité de mesure est petite, plus elle est précise.

Alors, comment le changement de la valeur de l'échelle verticale influence-t-il la précision de la mesure?

1. Influence de la résolution verticale

L'oscilloscope numérique normal sur le marché intègre l'ADC 8 bits. Chaque

les formes d'onde sont réunies par 256 unités de "0" et "1". Nous supposons que 8 divisions

sont la pleine échelle du côté vertical, et le niveau de quantification à 256. Alors que le

échelle verticale est 500mV / div, la précision verticale sera (500mV x

8) /256=15.625mV. Pour le même signal, lorsque l'échelle verticale passe à

50mV / div, c'est-à-dire (50mV x 8) /256=1.5625mV. La précision verticale atteint

1.5625mV.

Pour rendre la mesure précise, vous pouvez suivre l'astuce:

Faire le signal mesuré occuper autour de 6 div de l'écran d'affichage. Comme lorsque vous mesurez une forme d'onde sinusoïdale crête-crête de 7Vpp, l'échelle verticale doit être réglée sur 1V / div au lieu de 2V / div ou 5V / div. En outre, la résolution de tension est également impliquée. Comme quand c'est sur la tension de 1V / div, la résolution sera de 1V / 25 = 40mV. Quand il est à 10V / div, la résolution sera de 10V / 25 = 400mV. On peut voir qu'à 1V / div, la résolution sera plus élevée et la valeur plus précise.


品牌 介绍 .jpg



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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