XDM-serien Dataregistreringsbenkmultimeter

XDM-serien Dataregistreringsbenkmultimeter

- 4 tommer 480 x 320 piksler høyoppløselig LCD-leserhastighet på opptil 150 lesninger / s - ekte RMS vekselstrøm / strømmåling - dobbelt linjeskjerm støttet - endringstendensanalysen tilgjengelig via spesiell kartmodus - SCPI støttet - fjernkontroll og Datadeling mulig via LAN, USB, RS232-port og WiFi * * WiFi-modul er valgfritt - multi- IO-grensesnitt: USB-enhet / Host, RS232, LAN og ekst. utløserinngang
Sende bookingforespørsel
Chat nå
produkt introduksjon

Vi er kjent som en av verdens ledende produsenter og leverandører i Kina. Velkommen til å kjøpe den berømte merkevaren OWON benk-typen digital multimeter, usb multimeter, wifi multimeter, trådløst multimeter, wifi meter app med billig pris fra oss. Vi har mange produkter på lager etter eget valg. Rådfør deg med sitatet med oss nå.


Data-logger modus

Under opptak av måleverdien, mulig å stille inn loggvarigheten (minst 5 ms) og lengde, så får du tilgang til diagram eller tabellresultat.


FAQ


Hva består oscilloskop av?


Oscilloskopet er en type elektroniske måleinstrumenter som kan oppnå en rekke objektmålinger. Deretter med hvilke slags strukturelle komponenter gjør det generelle oscilloskopet mulig å fullføre hele måleprosessen? Følgende avsnitt beskriver komponentene i det generelle oscilloskopet .

Skjermkredsen inkluderer oscillografrøret og kontrollkretsen. Oscillograph tube er en spesiell type rør og også en viktig del av oscilloskopet . Oscillograph-røret består av tre deler: elektronisk pistol, avbøyningssystem og fosforskjerm.

Elektronisk pistol

Den elektroniske pistolen brukes til å generere og danne en høyhastighets mengde elektronisk strøm til bombarder og lette fosforskjermen. Den består hovedsakelig av filament F, katode K, gate G, første anode A1 og andre anode A2. I tillegg til filamentet er resten av elektrodestrukturen metallcylindre, og deres akse holdes på samme akse.

Etter at katoden er oppvarmet, kan elektroner utløses i aksiell retning; kontrollelektroden er negativ potensial i forhold til katoden, og endring av potensialet kan forandre antall elektroner gjennom kontrollen av det lille hullet, det vil si styre lysstyrken på stedet på skjermen.

For å forbedre lysstyrken på skjermen på skjermen uten å redusere følsomheten til elektronstråleavbøyningen. I det moderne oscilloskopet legges også en etter-akselerasjonselektrode A3 mellom avbøyningssystemet og fosforskjermen.

Avbøyningssystem

Oscillografrøravbøyningssystemet er for det meste elektrostatisk avbøyningstype, som består av to par vertikal parallell metallplateplate-sammensetning, henholdsvis kjent som den horisontale avbøyningsplate og vertikal avbøyningsplate.

Tilsvarende styrer de elektronstrålen i horisontal og vertikal bevegelse. Når elektronene beveger seg mellom avbøyningsplattene, hvis det ikke er spenning påført på avbøyningsplaten, er det ikke noe elektrisk felt mellom avbøyningsplattene, og elektronene som kommer inn i avbøyningsøyet fra den andre anoden vil bevege seg aksialt til midten av skjermen .

Hvis det er spenning på avbøyningsplaten, er det et elektrisk felt mellom avbøyningsplattene og elektronene som kommer inn i avbøyningsøyet, rettes til den utpekte posisjonen av skjermen ved avbøyning av det elektriske felt.

Hvis de to avbøyningsplattene er parallelle med hverandre og deres potensielle forskjell er lik null, vil elektronstrålen som har hastigheten υ gjennom avbøyningsplaten plass bevege seg i den opprinnelige retningen (i aksialretningen) og treffe koordinatopprinnelsen til fosforskjerm.

Fluorescerende skjermoscilloskop

Fosforskjermen er plassert på enden av oscillografrøret, og dens funksjon er å vise den avbøyde elektronstrålen for observasjon. Den indre veggen av fosforskjermen er belagt med et lag av luminescerende materiale, slik at den fluorescerende skjermen ved høyhastighets elektron påvirker fluorescensens plassering.

Lysstyrken på stedet bestemmes av antallet, densiteten og hastigheten til elektronstrålen. Når spenningen på kontrollelektroden endres, vil antallet elektroner i elektronstrålen endres og lyspunktets lysstyrke endres.

Når du bruker oscilloskopet, er det ikke tilrådelig å plassere et veldig lyspunkt på oscilloskopets skjerm. Ellers vil det fluorescerende stoffet brenne ut på grunn av langvarig elektronpåvirkning og miste evnen til å avgi lys.

Ovennevnte er en kort introduksjon til de tre komponentene i det generelle oscilloskopet. Vi bør ordne disse tre delene for å forstå, kombinere med den faktiske operasjonen vi klart kan vite hvordan disse tre delene fungerer på deres felt.

OWON har vokst sin virksomhet fra displayenheter. Så når vi kommer til test- og måleutstyr, har vi stor fordel på skjermproduksjon og utvikling. OWONs SDS-serien oscilloskop kom tidlig fra 10 år siden med stor 8 tommers skjerm. Ny XDS-serien støtter til og med multi-touch-operasjon, noe som i stor grad vil forbedre arbeidseffektiviteten.

Hvordan bruke klemmemåler?

En digital klemmemåler er en elektrisk tester som kombinerer et voltmeter og et klemmemåler. Som multimeteret gjennomgår klemmemåleren også en digital prosess fra den siste analog til i dag.

Klemmemåleren består hovedsakelig av et elektromagnetisk ammeter og en penetrerende strømtransformator. Det er et bærbart instrument som direkte måler vekselstrømmen til kretsen uten å koble fra kretsen. Det er veldig enkelt å bruke i elektrisk vedlikehold og det er mye brukt.


Klemmemåleren ble opprinnelig brukt til å måle vekselstrøm. I dag har multimeteren alle funksjonene den kan bruke til å måle AC og DC spenning, strøm, motstand, kapasitans, temperatur, frekvens, diode og kontinuitet.

1. Velg etter behov A ~ (AC) eller A- (DC) -fil etter behov.

2. Trykk avtrekkeren for å klemme klemmemålerhodet inn i den nåværende ledningen som skal testes, og hold den i midten av klemmehodet.


3, når den målte strømmen er svært liten, er lesningen ikke åpenbar, du kan teste ledningen rundt noen få svinger, antall svinger for å være antall svinger i midten av kjeven, så lesingen = målt verdi / antall svinger.

4. Under måling skal lederen under test plasseres midt i kjever og lukke kjever for å redusere feil.

Merk

(1) Spenningen på kretsen under test er lavere enn spenningsmålerens nominelle spenning.

(2) Ved måling av strømmen til høyspenningsledningen, bruk isolerende hansker, bruk isolerte sko og stå på isolasjonsmatten.

(3) Kjeftene må lukkes tett uten levende bytte.

(4) For manuell rekkevidde-klemmemåler, hvis du ikke vet det målte strømområdet, må du sette det til maksimal rekkevidde

TIPS:

Tips om bruk av oscilloskop


Et oscilloskop er et mye brukt elektronisk måleinstrument. Det kan konvertere elektriske signaler som er usynlige for det blotte øye til synlige bilder, noe som gjør det lettere for folk å studere endringsprosessen av ulike elektriske fenomener. Oscilloskopet bruker en smal elektronstråle som består av høyhastighets elektroner for å lage et lite sted på en skjerm belagt med et fluorescerende stoff. Under virkningen av signalet under test, er elektronstrålen som en pennespiss som kan skildre kurven for den øyeblikkelige verdien av signalet som testes på skjermen. Ved hjelp av et oscilloskop , kan du observere bølgeformer av forskjellige signalamplituder over tid. Du kan også bruke den til å teste forskjellige effektnivåer, for eksempel spenning, strøm, frekvens, faseforskjell, amplitude og så videre.

(1) Det generelle oscilloskopet justerer lysstyrken og fokusknappen for å minimere spotdiameteren for å gjøre bølgeformen klar og redusere testfeilen. Ikke la lyspunktet bli litt løst, ellers ville elektronstrålebombardementet danne et mørkt sted på fluorescerende skjerm, skade lysrør.

(2) Målesystemer, for eksempel oscilloskop , signalkilder, skrivere, datamaskiner osv .; Jordledningen av det testede elektroniske utstyret, for eksempel instrumenter, elektroniske komponenter, kretskort og strømforsyningen til enheten som testes, må kobles til det offentlige bakken (bakken). .

(3) Hylsen til det generelle oscilloskopet , metallets ytre ring av signalinngangens ende BNC-kontakt, sondens jordledning og jordledningens ende av AC220V-strømuttaket er alle tilkoblet. Hvis instrumentet ikke er koblet til en jordledning og sonden brukes til å måle flytesignalet direkte, vil instrumentet generere en potensiell forskjell i forhold til bakken; spenningsverdien er lik potensiell forskjell mellom sondens jordledning og punktet til enheten under test og jorden. Dette vil medføre alvorlige sikkerhetsfare for instrumentoperatøren, oscilloskopet og den elektroniske enheten som testes.

(4) Hvis brukeren må måle vekselstrømforsyningen (bytte strømforsyning, kontrollkrets), UPS (avbruddsfri strømforsyning), elektroniske likriktere, energisparelamper, omformere og andre typer produkter eller annet elektronisk utstyr som ikke kan isoleres fra strømnettet AC220V flytende jord For signalprøvning må DP100 høyspennings isolerte differensialprober brukes.

Hva er forskjellen mellom oscilloskop og spektrumanalysator?


Kunne ikke fortelle forskjellen mellom oscilloskop og spektrumanalysator ofte å lage vits, for å unngå feil, oppsummerer denne artikkelen kort følgende fire poeng - med sanntids båndbredde, dynamisk rekkevidde, følsomhet, effektmålingsnøyaktighet, sammenligne oscilloskop og spektrumanalysator analyse ytelsesindikatorer For å skille mellom de to.

1 Real-time båndbredde

For oscilloskop er båndbredden vanligvis dens målefrekvensområde. Spektrumanalysatoren har båndbreddedefinisjoner som IF-båndbredde og oppløsning båndbredde. Her diskuterer vi sanntidsbåndbredden som kan analysere signalet i sanntid.

For spektrumanalysatorer kan båndbredden til den endelige analoge IF vanligvis brukes som sanntidsbåndbredden av signalanalysen. Realtidsbåndbredden til de fleste spektrumanalyser er bare noen få megahertz, og den brede sanntidsbåndbredden er vanligvis titalls megahertz. Den bredeste båndbredden FSW kan nå 500 MHz. Oscilloskopets sanntidsbåndbredde er dets effektive analoge båndbredde for sanntidsprøvetaking, vanligvis hundrevis av megahertz, og opptil flere gigahertz.

Det som må påpekes her er at de fleste sanntids- oscilloskopene kanskje ikke har samme sanntidsbåndbredde når den vertikale skalainnstillingen er forskjellig. Når den vertikale skalaen er satt til den mest følsomme, reduseres sanntidsbåndbredden vanligvis.

I forhold til sanntidsbåndbredde er oscilloskopet generelt bedre enn spektrumanalysatoren, noe som er spesielt gunstig for noen ultrabredbåndsanalyser, spesielt i modulasjonsanalysen har uovertruffen fordeler.

2 dynamisk rekkevidde

Den dynamiske rekkeviddeindikatoren varierer i henhold til definisjonen. I mange tilfeller beskrives det dynamiske området som nivåforskjellen mellom maksimums- og minimumsignalet målt av instrumentet. Når du endrer måleinnstillingene, er instrumentets evne til å måle store og små signaler annerledes. Hvis for eksempel spektrumanalysatoren ikke er den samme i dempningsinnstillingene, er forvrengningen forårsaket av å måle store signaler ikke den samme. Her diskuteres instrumentets evne til å måle store og små signaler samtidig, det vil si det optimale dynamiske området for oscilloskopet og spektrumanalysatoren under passende innstillinger uten å endre måleinnstillinger.

For spektralanalysatorer er det gjennomsnittlige støynivået, andreordens forvrengning og tredje rekkefølgeforvrengning de viktigste faktorene som begrenser det dynamiske området uten å ta i betraktning av nærliggende støy og ubehagelige forhold som faserest. Beregningen er basert på spesifikasjonene til hovedspektrumanalysatorene. Dens ideelle dynamiske rekkevidde er om lag 90 dB (begrenset av andreordens forvrengning).

De fleste oscilloskopene er begrenset av antall AD-samplingsbiter og støygulvet. Det ideelle dynamiske spekteret av tradisjonelle oscilloskopene overstiger vanligvis ikke 50 dB. (For R & S RTO-oscilloskop kan dynamisk rekkevidde være så høyt som 86dB ved 100KHz RBW)

Med hensyn til dynamisk rekkevidde er spektrumanalysatorer overlegen til oscilloskop. Det skal imidlertid påpekes at dette gjelder for spektrumanalysen av signalet. Imidlertid er frekvensspektret til oscilloskopet det samme rammedata. Spektrumanalysatorens spektrum er ikke de samme rammedataene i de fleste tilfeller, så for det forbigående signalet, kan spektrumanalysatoren kanskje ikke måle det. Sannsynligheten for at et oscilloskop finner transiente signaler (hvor signalet tilfredsstiller det dynamiske området) er mye større.

3 Følsomhet

Følsomheten som diskuteres her, refererer til nivået på minimumsignal som oscilloskopet og spektrumanalysatoren kan teste. Denne indikatoren er nært knyttet til instrumentinnstillingene.

For et oscilloskop, når oscilloskopet er satt til den mest sensitive posisjonen på Y-aksen, kan oscilloskopet vanligvis måle minimumssignalet ved 1mV / div. Bortsett fra portmatching, er lyden og sporet generert av oscilloskopets signalkanal ikke. Støyen som skyldes stabilitet er den viktigste faktoren som begrenser oscilloskopets følsomhet.

4 Effektmåling Nøyaktighet

For frekvensdomenalyse er effektmålingsnøyaktigheten en meget viktig teknisk indikator. Enten det er et oscilloskop eller en spektrumanalysator, er mengden av innflytelse på effektmålingsnøyaktigheten veldig stor. Følgende er de viktigste påvirkningene:

For oscilloskop er effekten av effektmåleringsnøyaktigheten: portmatching forårsaket av refleksjon, vertikal systemfeil, frekvensrespons, AD-kvantiseringsfeil, kalibreringssignalfeil.

For spektrumanalysatoren er effekten av effektmåleringsnøyaktigheten: portmatching forårsaket av refleksjon, referansefeilfeil, dempningsfeil, båndbreddeomformingsfeil, frekvensrespons, kalibreringssignalfeil.

Her analyserer og analyserer vi ikke påvirkningskvantumene en etter en. Vi sammenligner effektmåling av 1GHz-frekvenssignalet. Gjennom måling av sammenligning mellom RTO-oscilloskopet og FSW-spektrumanalysatoren, kan vi se at effektmålingsverdiene til oscilloskopet og spektrumanalysatoren er på 1 GHz. Bare om 0,2 dB forskjell, dette er en veldig god måle nøyaktighet indikator. Fordi spektrumanalysatorens måle nøyaktighet på 1GHz er veldig bra.

I frekvensområdet er oscilloskopets frekvensrespons også veldig bra, ikke over 0,5 dB i 4 GHz-området. Fra dette synspunktet er oscilloskopet enda bedre enn spektrumanalysatorens ytelse.

Generelt har oscilloskoper og spektrumanalysatorer sine egne fordeler i frekvensdomenanalyseprestasjon. Spektrumanalysatorer er overlegen når det gjelder følsomhet og andre tekniske indikatorer. Oscilloskoper er overlegen til spektrumanalysatorer i sanntid båndbredde. Ved måling av forskjellige typer signaler kan du velge i henhold til testkravene og de ulike tekniske egenskapene til instrumentet.





spesifikasjon

XDM Måleområde Frekvensområde Nøyaktighet: 1 år ± (% av lesing +% av rekkevidde)
DC spenning 600mV, 6V, 60V, 600V, 1000V / 0,02 ± 0,01
Sann RMS-spenning 600mV, 6V, 60V, 600V, 750V 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
Likestrøm 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
Motstand 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
Diodetest 3.0000 V / 0,5 + 0,01
Kontinuitet 1000 Ω / 0,5 + 0,01
Frekvensperiode 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 Current
kapasitans 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
Temperatur temperatur sensorer under 2 kategorier støttet -
termokobling (ITS-90-konvertering mellom B / E / J / K / N / R / S / T-type) og termisk motstand (RTD-sensorkonvertering mellom Pt100 og Pt385-typen)




Data-logger Funksjon
Logging Duration 5ms
Logging Lengde 1M poeng

品牌 介绍 .jpg



Populære tags: XDM serie data rekord benk multimeter, Kina, leverandører, produsenter, best

Sende bookingforespørsel

Hjem

Telefon

E-post

Forespørsel