XDM Series Data Record Bench Multimeter

XDM Series Data Record Bench Multimeter

- 4 inci 480 x 320 piksel LCD resolusi tinggi - tingkat pembacaan hingga 150 pembacaan / s - pengukuran tegangan / arus RMS AC sejati - tampilan garis ganda didukung - analisis tren perubahan dapat diakses melalui mode bagan khusus - SCPI didukung - remote control, dan data-sharing mungkin melalui LAN, USB, port RS232, dan WiFi * * Modul WiFi bersifat opsional - antarmuka multi-IO: Perangkat / Host USB, RS232, LAN, dan ext. masukan pemicu
Kirim permintaan
Obrolan Sekarang
perkenalan produk

Kami dikenal sebagai salah satu produsen dan pemasok China terkemuka di dunia. Selamat datang untuk membeli merek terkenal 'OWON bench-type digital multimeter, usb multimeter, wifi multimeter, wireless multimeter, aplikasi wifi meter dengan harga murah dari kami. Kami memiliki banyak produk dalam stok sesuai pilihan Anda. Konsultasikan kutipan dengan kami sekarang.


Mode Data-logger

Selama merekam nilai pengukuran, mungkin untuk mengatur durasi logging (min. 5 ms), dan panjang, kemudian dapatkan akses ke bagan atau hasil tabel.


FAQ


Apa yang terdiri dari osiloskop?


Osiloskop adalah sejenis alat pengukur elektronik yang dapat mencapai berbagai pengukuran objek. Lalu dengan komponen struktural seperti apa yang memungkinkan osiloskop umum untuk menyelesaikan seluruh proses pengukuran? Bagian berikut menjelaskan komponen osiloskop umum .

Rangkaian tampilan termasuk tabung osilograf dan rangkaian kontrolnya. Oscillograph tube adalah jenis tabung khusus dan juga bagian penting dari osiloskop . Tabung osilograf terdiri dari tiga bagian: senapan elektronik, sistem defleksi dan layar fosfor.

Senjata elektronik

Pistol elektronik digunakan untuk menghasilkan dan membentuk aliran elektronik berkecepatan tinggi untuk membombardir dan menerangi layar fosfor. Ini terutama terdiri dari filamen F, katoda K, gerbang G, anoda A1 pertama, dan anoda A2 kedua. Selain filamen, sisa struktur elektroda adalah silinder logam, dan porosnya dipertahankan pada sumbu yang sama.

Setelah katoda dipanaskan, elektron dapat dipancarkan ke arah aksial; elektroda kontrol adalah potensi negatif relatif terhadap katoda, mengubah potensial dapat mengubah jumlah elektron melalui kontrol lubang kecil, yaitu, mengontrol kecerahan tempat di layar.

Untuk meningkatkan kecerahan layar di layar tanpa mengurangi sensitivitas lendutan sinar elektron. Dalam osiloskop modern, elektroda pasca-percepatan A3 juga ditambahkan antara sistem defleksi dan layar fosfor.

Sistem defleksi

Sistem defleksi tabung osilograf sebagian besar adalah jenis defleksi elektrostatik, yang terdiri dari dua pasang komposisi pelat logam paralel vertikal, yang masing-masing dikenal sebagai pelat defleksi horizontal dan pelat defleksi vertikal.

Masing-masing, mereka mengontrol berkas elektron dalam gerakan horizontal dan vertikal. Ketika elektron bergerak di antara lempeng defleksi, jika tidak ada tegangan yang diterapkan ke pelat defleksi, tidak ada medan listrik di antara lempeng defleksi, dan elektron yang memasuki kuk defleksi dari anoda kedua akan bergerak secara aksial ke pusat layar. .

Jika ada tegangan pada pelat defleksi, ada medan listrik di antara lempeng defleksi, dan elektron yang memasuki lendutan defleksi diarahkan ke posisi yang ditentukan dari layar oleh defleksi medan listrik.

Jika dua lempeng defleksi sejajar satu sama lain dan perbedaan potensial mereka sama dengan nol, berkas elektron yang memiliki kecepatan υ melalui ruang pelat defleksi akan bergerak ke arah semula (dalam arah aksial) dan tekan koordinat asal layar fosfor.

Layar neon osiloskop

Layar fosfor terletak di ujung tabung osilograf, dan fungsinya untuk menampilkan berkas elektron yang terdefleksi untuk observasi. Dinding bagian dalam layar fosfor dilapisi dengan lapisan bahan luminescent, sehingga layar fluorescent oleh dampak elektron berkecepatan tinggi pada lokasi fluoresensi.

Kecerahan tempat ditentukan oleh jumlah, kerapatan dan kecepatan berkas elektron. Ketika tegangan elektroda kontrol berubah, jumlah elektron dalam berkas elektron akan berubah dan kecerahan titik cahaya akan berubah.

Saat menggunakan osiloskop, tidak disarankan untuk menempatkan titik yang sangat terang di layar osiloskop. Jika tidak, zat fluorescent akan terbakar karena pengaruh elektron jangka panjang dan kehilangan kemampuannya untuk memancarkan cahaya.

Di atas adalah pengantar singkat untuk tiga komponen osiloskop umum, kita harus berbaris tiga bagian ini untuk memahami, menggabungkan dengan operasi yang sebenarnya kita dapat dengan jelas mengetahui bagaimana ketiga bagian ini bekerja di bidangnya.

OWON telah mengembangkan bisnisnya dari perangkat layar. Jadi ketika datang untuk menguji dan peralatan pengukuran, kami memiliki keuntungan besar pada pembuatan dan pengembangan layar. Osscilloscope seri SDS OWON datang lebih awal dari 10 tahun yang lalu dengan layar 8 inci yang besar. Seri XDS baru bahkan mendukung operasi multi-touch, yang sebagian besar akan meningkatkan efisiensi kerja.

Bagaimana cara menggunakan clamp meter?

Meteran penjepit digital adalah penguji elektrik yang memadukan voltmeter dan ammeter penjepit. Seperti multimeter, pengukur penjepit juga mengalami proses digital dari analog masa lalu hingga hari ini.

Penjepit meteran terutama terdiri dari ammeter elektromagnetik dan transformator arus tembus. Ini adalah instrumen portabel yang dapat langsung mengukur arus bolak-balik sirkuit tanpa memutus sirkuit. Sangat mudah digunakan dalam perawatan listrik dan digunakan secara luas.


Penjepit meter pada awalnya digunakan untuk mengukur arus AC. Saat ini, multimeter memiliki semua fungsi yang dapat digunakan untuk mengukur tegangan AC dan DC, arus, hambatan, kapasitansi, suhu, frekuensi, dioda, dan kontinuitas.

1. Menurut kebutuhan, pilih file A ~ (AC) atau A— (DC).

2. Tekan pemicu untuk menjepit kepala clamp meter ke kawat saat ini untuk diuji dan tahan di tengah kepala penjepit.


3, ketika arus yang diukur sangat kecil, pembacaannya tidak jelas, Anda dapat menguji kawat sekitar beberapa putaran, jumlah putaran menjadi jumlah belokan di tengah rahang, kemudian pembacaan = nilai terukur / jumlah putaran.

4. Selama pengukuran, konduktor yang diuji harus ditempatkan di pusat rahang dan menutup rahang untuk mengurangi kesalahan.

Catatan

(1) Tegangan rangkaian yang diuji lebih rendah dari tegangan pengukur dari meter penjepit.

(2) Saat mengukur arus dari saluran tegangan tinggi, pakai sarung tangan isolasi, kenakan sepatu berinsulasi, dan berdiri di atas tikar isolasi.

(3) Rahang harus tertutup rapat tanpa peralihan langsung.

(4) Untuk rentang penjepit meter manual, jika Anda tidak mengetahui kisaran arus terukur, Anda perlu mengaturnya ke kisaran maksimum

TIPS:

TIPS tentang Penggunaan Osiloskop


Osiloskop adalah alat ukur elektronik yang banyak digunakan. Ini dapat mengubah sinyal listrik yang tidak terlihat oleh mata telanjang menjadi gambar yang terlihat, sehingga memudahkan orang untuk mempelajari proses perubahan berbagai fenomena listrik. Osiloskop menggunakan berkas elektron sempit yang terdiri dari elektron berkecepatan tinggi untuk membuat titik kecil pada layar yang dilapisi dengan substansi fluoresen. Di bawah aksi sinyal yang sedang diuji, berkas elektron seperti ujung pena, yang dapat menggambarkan kurva nilai sesaat dari sinyal yang diuji di layar. Menggunakan osiloskop , Anda dapat mengamati bentuk gelombang dari berbagai amplitudo sinyal dari waktu ke waktu. Anda juga dapat menggunakannya untuk menguji berbagai tingkat daya, seperti tegangan, arus, frekuensi, perbedaan fase, amplitudo, dan sebagainya.

(1) Osiloskop umum menyesuaikan kecerahan dan tombol fokus untuk memperkecil diameter titik agar bentuk gelombang jelas dan mengurangi kesalahan pengujian; jangan membuat titik cahaya sedikit tetap, jika tidak pemboman berkas elektron akan membentuk titik gelap pada layar fluorescent, merusak layar Fluorescent.

(2) Sistem pengukuran, seperti osiloskop , sumber sinyal, printer, komputer, dll .; kabel ground dari peralatan elektronik yang diuji, seperti instrumen, komponen elektronik, papan sirkuit, dan catu daya perangkat yang sedang diuji, harus dihubungkan ke tanah umum (ground). .

(3) Casing osiloskop umum, cincin luar logam dari ujung masukan sinyal soket BNC, kabel ground probe, dan ujung kabel ground dari stopkontak AC220V semuanya terhubung. Jika instrumen tidak terhubung ke kabel tanah dan probe digunakan untuk mengukur sinyal mengambang secara langsung, instrumen akan menghasilkan perbedaan potensial terhadap tanah; nilai tegangan sama dengan perbedaan potensial antara kabel ground probe dan titik perangkat yang diuji dan bumi. Ini akan menimbulkan bahaya keamanan serius bagi operator instrumen, osiloskop , dan perangkat elektronik yang sedang diuji.

(4) Jika pengguna perlu mengukur pasokan listrik switching (switching power supply primer, rangkaian kontrol), UPS (power supply yang tidak pernah terputus), penyearah elektronik, lampu hemat energi, inverter dan jenis produk lainnya atau peralatan elektronik lainnya yang tidak dapat diisolasi dari tanah mengambang AC220V utama Untuk pengujian sinyal, probe diferensial terisolasi tegangan tinggi DP100 harus digunakan.

Apa perbedaan antara osiloskop dan analisa spektrum?


Tidak dapat membedakan antara osiloskop dan analisa spektrum yang sering membuat lelucon, untuk menghindari kekurangan, artikel ini secara singkat merangkum empat poin berikut - dengan bandwidth real-time, jangkauan dinamis, sensitivitas, akurasi pengukuran daya, membandingkan osiloskop dan analisa spektrum analisis indikator kinerja Untuk membedakan antara keduanya.

1 Bandwidth real-time

Untuk osiloskop, bandwidth biasanya rentang frekuensi pengukurannya. Penganalisis spektrum memiliki definisi bandwidth seperti bandwidth IF dan bandwidth resolusi. Di sini, kita membahas bandwidth real-time yang dapat menganalisis sinyal secara real time.

Untuk analisa spektrum, bandwidth dari IF analog akhir biasanya dapat digunakan sebagai bandwidth real-time dari analisis sinyal. Bandwidth real-time dari kebanyakan analisis spektrum hanya beberapa megahertz, dan lebar bandwidth real-time biasanya puluhan megahertz. FSW bandwidth terluas dapat mencapai 500 MHz. Bandwidth real-time oscilloscope adalah bandwidth analog yang efektif untuk pengambilan sampel real-time, biasanya ratusan megahertz, dan hingga beberapa gigahertz.

Apa yang perlu ditunjukkan di sini adalah bahwa kebanyakan osiloskop real-time mungkin tidak memiliki bandwidth real-time yang sama ketika pengaturan skala vertikal berbeda. Ketika skala vertikal diatur ke yang paling sensitif, bandwidth real-time biasanya menurun.

Dalam hal bandwidth real-time, osiloskop umumnya lebih baik daripada penganalisis spektrum, yang sangat bermanfaat untuk beberapa analisis sinyal ultra-wideband, terutama dalam analisis modulasi memiliki keunggulan yang tak tertandingi.

2 rentang dinamis

Indikator jangkauan dinamis bervariasi sesuai dengan definisinya. Dalam banyak kasus, rentang dinamis digambarkan sebagai perbedaan tingkat antara sinyal maksimum dan minimum yang diukur oleh instrumen. Ketika mengubah pengaturan pengukuran, kemampuan instrumen untuk mengukur sinyal besar dan kecil berbeda. Sebagai contoh, jika penganalisis spektrum tidak sama dalam pengaturan atenuasi, distorsi yang disebabkan oleh pengukuran sinyal besar tidak sama. Di sini, kita membahas kemampuan instrumen untuk mengukur sinyal besar dan kecil pada saat yang sama, yaitu rentang dinamis optimal osiloskop dan penganalisis spektrum di bawah pengaturan yang sesuai tanpa mengubah pengaturan pengukuran.

Untuk analisa spektrum, tingkat kebisingan rata-rata, distorsi orde kedua, dan distorsi urutan ketiga adalah faktor yang paling penting yang membatasi rentang dinamis tanpa mempertimbangkan kebisingan akhir dan kondisi palsu seperti gangguan fase. Perhitungan didasarkan pada spesifikasi dari analisa spektrum arus utama. Jangkauan dinamis yang ideal adalah sekitar 90dB (dibatasi oleh distorsi orde kedua).

Kebanyakan osiloskop dibatasi oleh jumlah bit sampling AD dan tingkat kebisingan. Jarak dinamis ideal osiloskop tradisional biasanya tidak melebihi 50dB. (Untuk osscilloscopes R & S RTO, rentang dinamis dapat setinggi 86dB pada 100KHz RBW)

Dalam hal jangkauan dinamis, analisa spektrum lebih unggul daripada osiloskop. Namun, harus ditunjukkan di sini bahwa ini benar untuk analisis spektrum sinyal. Namun, spektrum frekuensi osiloskop adalah data frame yang sama. Spektrum penganalisis spektrum bukan data frame yang sama dalam banyak kasus, jadi untuk sinyal transien, Penganalisis spektrum mungkin tidak dapat mengukurnya. Probabilitas bahwa osiloskop menemukan sinyal transien (di mana sinyal memenuhi rentang dinamis) jauh lebih besar.

3 Sensitivitas

Sensitivitas yang dibahas di sini mengacu pada tingkat sinyal minimum yang dapat diuji oleh oscilloscope dan spectrum analyzer. Indikator ini terkait erat dengan pengaturan instrumen.

Untuk osiloskop, ketika osiloskop diatur ke posisi paling sensitif pada sumbu Y, biasanya osiloskop dapat mengukur sinyal minimum pada 1mV / div. Selain dari port mismatch, noise dan jejak yang dihasilkan oleh saluran sinyal oscilloscope tidak. Kebisingan yang disebabkan oleh stabilitas adalah faktor paling penting yang membatasi sensitivitas osiloskop.

4 Akurasi Pengukuran Daya

Untuk analisis domain frekuensi, akurasi pengukuran daya merupakan indikator teknis yang sangat penting. Apakah itu oscilloscope atau penganalisis spektrum, jumlah pengaruh pada akurasi pengukuran daya sangat besar. Berikut ini adalah pengaruh utama:

Untuk osiloskop, dampak akurasi pengukuran daya adalah: port mismatch yang disebabkan oleh refleksi, kesalahan sistem vertikal, respons frekuensi, kesalahan kuantisasi AD, kesalahan sinyal kalibrasi.

Untuk analisa spektrum, dampak akurasi pengukuran daya adalah: ketidakcocokan port yang disebabkan oleh refleksi, kesalahan tingkat referensi, kesalahan attenuator, kesalahan konversi bandwidth, respons frekuensi, kesalahan sinyal kalibrasi.

Di sini, kami tidak menganalisis dan membandingkan pengaruh kuantitas satu per satu. Kami membandingkan pengukuran daya dari sinyal frekuensi 1GHz. Melalui perbandingan pengukuran antara osiloskop RTO dan penganalisis spektrum FSW, kita dapat melihat bahwa nilai pengukuran daya osiloskop dan penganalisis spektrum berada pada 1GHz. Hanya sekitar 0.2dB perbedaan, ini adalah indikator akurasi pengukuran yang sangat baik. Karena akurasi pengukuran analisa spektrum pada 1GHz sangat bagus.

Selain itu, dalam rentang frekuensi, respons frekuensi oscilloscope juga sangat baik, tidak melebihi 0.5dB dalam rentang 4GHz. Dari sudut pandang ini, osiloskop bahkan lebih baik daripada kinerja analisa spektrum.

Secara umum, osiloskop dan analisa spektrum memiliki keunggulan tersendiri dalam kinerja analisis domain frekuensi. Analis spektrum lebih unggul dalam hal sensitivitas dan indikator teknis lainnya. Oscilloscopes lebih unggul dari analisa spektrum dalam bandwidth real-time. Saat mengukur berbagai jenis sinyal, Anda dapat memilih sesuai dengan persyaratan pengujian dan karakteristik teknis instrumen yang berbeda.





Spesifikasi

XDM Jarak pengukuran Rentang frekuensi Akurasi: 1 Tahun ± (% dari pembacaan +% dari kisaran)
Tegangan DC 600mV, 6V, 60V, 600V, 1000V / 0,02 ± 0,01
True RMS AC Voltage 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
Arus 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 Saat Ini 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
Perlawanan 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
Tes Diode 3,0000 V / 0,5 + 0,01
Kontinuitas 1000 Ω / 0,5 + 0,01
Periode Frekuensi 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


Tes Saat Ini
Kapasitansi 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
Suhu sensor suhu di bawah 2 kategori didukung -
thermocouple (ITS-90 konversi antara B / E / J / K / N / R / S / T type), dan tahan panas (RTD sensor konversi antara Pt100 dan tipe Pt385)




Fungsi Data-logger
Logging Duration 5ms
Panjang Logging 1 poin M

品牌 介绍 .jpg



Tag populer: XDM series data record bench multimeter, Cina, pemasok, produsen, terbaik

Kirim permintaan

Rumah

Telepon

Email

Permintaan