+ Plage de fréquence de 9 kHz à 3,6 GHz + 150 dBm Niveau de bruit moyen affiché + Bruit de phase -82dBc / Hz à 1Gz et décalage à 10KHz + Précision de l'amplitude totale <1,5 db="" +="" 10hz="" largeur="" de="" bande="" minimale="" (rbw)="" +="" test="" de="" pré-conformité="" emi="" kit="" +="" générateur="" tracking="" 1.5="" ghz="" +="" écran="" 10.4="" pouces="">1,5>
Filtre EMI et kit détecteur de quasi-crête
OWON propose un filtre EMI et un kit de détection de quasi-crête pour aider à évaluer les niveaux d'interférences électromagnétiques pour les tests de pré-conformité.
FAQ
Comment utiliser DSO dans les circuits analogiques? Tels que mesurer le petit signal des amplificateurs audio, le bruit de l'alimentation etc ...
Faites attention aux problèmes ci-dessous:
1. La mise à la terre de l'oscilloscope, le châssis de l'oscilloscope et la masse de référence de la sonde sont tous reliés à la terre, donc une bonne mise à la terre est la condition principale pour mesurer les interférences. OWON XDS3000 série oscilloscope peut être avec batterie en option, il sera bon pour réduire les interférences de signal.
2. L'interférence de la ligne de masse de référence de l'oscilloscope , la sonde a généralement une section de fil de mise à la terre, il va former une boucle de trajectoire d'interférence avec le point mesuré, puis en introduisant des interférences relativement grandes, afin de minimiser cette interférence que nous pouvons utiliser est d'enlever le capuchon de la sonde, ne pas utiliser le fil de terre qui a tiré de la sonde, mais utiliser directement la pointe de la sonde et la pointe des contacts de la sonde à mesurer.
3.Using la sonde de différence pour éliminer le bruit de mode commun
Ho w pour mesurer le rayonnement de l'alimentation à découpage via l'oscilloscope?
Il est maintenu rayé interférence de l' alimentation à découpage , généralement, nous essayons de trouver la source de la perturbation, puis le protéger, mais si l'utilisation oscilloscope , qui ont une fonction de transformée de Fourier, la fonction analysera les composantes de fréquence, on va savoir le type d'interférence.
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 tout 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.
Spécification de fréquence | ||
---|---|---|
Modèle | XSA1015TG | XSA1036TG |
La fréquence | ||
Gamme | 9 kHz-1,5 GHz | 9 kHz - 3,6 GHz |
Résolution | 1Hz | |
Intervalle de fréquence | ||
Gamme | 0 Hz, 100 Hz à la fréquence maximale de l'appareil | |
Précision | ± span / (points balayés -1) | |
Référence interne | ||
Fréquence de référence | 10.000000 MHz | |
Stabilité à la température | <2.5ppm (15="" ℃="" à="" 35="">2.5ppm> | |
Taux de vieillissement | <1ppm>1ppm> | |
Bande passante | ||
Bande passante de résolution (-3 dB) | 10 Hz à 500 kHz (en séquence de 1 à 10), 1 MHz, 3 MHz | |
Bande passante vidéo (-3 dB) | 10Hz à 3MHz |
Spécification d'amplitude | |
---|---|
Niveau de bruit moyen affiché (DANL) | |
Atténuation d'entrée 0 dB, bande passante de résolution de 1Hz | |
Préampli désactivé | 1 MHz ~ 10 MHz -130dBm (nominé) |
10 MHz ~ 1GHz -130dBm (nominé) | |
1 GHz ~ 1,5 GHz -128 dBm (nominé) | |
Préampli sur | 1 MHz ~ 10 MHz -150dBm (nominé) |
10 MHz ~ 1GHz -150dBm (nominé) | |
1 GHz ~ 1,5 GHz -148 dBm (nominé) | |
Bruit de phase | |
20 ℃ ~ 30 ℃, fc = 1 GHz | |
Bruit de phase | <-85 dbc="" hz="" @="" décalage="" de="" 10="">-85> |
<-100 dbc="" hz="" @="" décalage="" de="" 100="">-100> | |
<-110 dbc="" hz="" @="" décalage="" de="" 1="">-110> | |
Plage d'affichage de niveau | |
Log de l'échelle du journal | 1dB ~ 255dB |
Coordonnée d'échelle linéaire | 0 au niveau de référence |
unité de niveau | dBm, dBuW, dBpW, dBmV, dBuV, W, V |
Points | 201 ~ 1001 |
Nombre de traces | 5 |
Détecteurs | Positif-pic, négatif-pic, échantillon, normal, RMS |
Fonctions de trace | Effacer l'écriture, Max Hold, Min Hold, Affichage, Vide, Moyenne |
Précision | |
Attenuation d'entrée Changement d'incertitude | 20 ℃ ~ 30 ℃, fc = 50 MHz, Préamplificateur désactivé, Atténuation RF 20 dB, signal d'entrée 0 ~ 39 dB ± 0,5 dB |
Incertitude absolue d'amplitude | 20 ℃ ~ 30 ℃, fc = 50 MHz, RBW = 1 kHz, VBW = 1 kHz, détecteur de crête, atténuation RF de 20 dB, Préamplificateur désactivé ± 0,4 dB, signal d'entrée = -20 dBm Préamplificateur sur ± 0,5 dB, signal d'entrée = -40 dBm |
Incertitude | gamme de signal d'entrée 0dbm ~ -50dbm |
± 1,5 dB | |
VSWR | atténuation RF d'entrée 10 dB, 1 MHz ~ 1.5GHz |
<1,5,>1,5,> | |
Générateur de suivi | |
Gamme de fréquence de sortie | 100 kHz ~ 1,5 GHz |
Gamme de niveau de puissance de sortie | -30 dBm ~ 0 dBm, |
Résolution du niveau de puissance de sortie | 1DB |
La planéité de sortie | +/- 3 dB |
Niveau de sécurité maximum inversé | Puissance totale moyenne: 30 dBm, DC: ± 50 VDC |
Entrées et sorties | |
Connecteur d'entrée RF du panneau avant | 50 Ω, femelle de type N |
Sortie du générateur de rail du panneau avant | 50 Ω, femelle de type N |
Entrée de référence 10 M | 50 Ω, femelle de type N |
Port de communication | Hôte USB, périphérique USB, LAN, port d'écouteur et VGA |
Spécification technique générale | |
Afficher | TFT LCD, 10,4 pouces |
Poids | 5,0 kg |
Dimension (L x H x P) | 321 x 221 x 115 (mm) |