Oscilloscopio digitale Linux serie TDS

Oscilloscopio digitale Linux serie TDS

Oscilloscopio digitale touchscreen con larghezza di banda 70MHz / 100MHz / 200MHz, frequenza di campionamento 1GS / s / 2GS / s, lunghezza record di 7,6 M e velocità di aggiornamento della forma d'onda 50.000 wfms / s
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introduzione al prodotto

Oscilloscopio digitale Linux serie TDS


- Larghezza di banda 70MHz-200MHz, frequenza di campionamento massima di 2GS / s

- Lunghezza record di 7,6 milioni

- Velocità di acquisizione della forma d'onda di 50.000 wfms / s

- zoom della forma d'onda (orizzontale / verticale) e salvataggio

- Punti FFT (lunghezza e variabile di risoluzione)

- Estensione multi-finestra

- Schermo LCD ad alta definizione da 8 pollici 800 x 600 pixel

- Interfaccia multi-comunicazione: USB, VGA, LAN

- LabVIEW supportato

- Uscita a 4 canali


Modello numero: Canale Larghezza di banda Frequenza di campionamento Lunghezza record
TDS7074 4 70MHz 1GS / s 7.6M
TDS7104 4 100MHz 1GS / s 7.6M
TDS8104 4 100MHz 2GS / s 7.6M
TDS8204 4 200MHz 2GS / s 7.6M


Grande velocità di acquisizione della forma d'onda

Fino a 50.000 wfms / s di frequenza d'acquisizione della forma d'onda, ripristinando l'evento casuale / a bassa probabilità con dettagli precisi.



FAQ

Come funziona la sonda dell'oscilloscopio?


Nell'elettronica, utilizziamo una varietà di apparecchiature di prova e un oscilloscopio è uno degli strumenti più comunemente usati. Quando si utilizza l'oscilloscopio, utilizziamo la sonda per misurare fattori fisici come il tempo, la frequenza e la tensione. Ma ti sei mai chiesto come la sonda misuri questi fattori fisici?

 


 


 

Per risolvere questa domanda, dobbiamo abbattere la sonda dell'oscilloscopio e guardare dentro. La sonda utilizza un connettore BNC con cavo schermato per interfacciarsi con l'oscilloscopio. Se invece si utilizzavano due fili per collegarli all'oscilloscopio, si verificherebbe una distorsione del segnale. All'estremo, un input di onda quadra potrebbe provocare un'onda a dente di sega! Come è potuto accadere?

Gli oscilloscopi generalmente utilizzano un'impedenza di ingresso più elevata per ridurre l'impatto sul circuito di test. Pertanto, si vedrà un resistore da 1M ohm o un circuito simile dietro il connettore BNC della sonda. C'è una piccola capacità che formerà un filtro all'interfaccia di ingresso, questo causa una distorsione della forma d'onda misurabile. Il modo per risolvere questo problema dipende dal modo in cui è progettata la sonda.

 


 


 

In generale, la sonda dell'oscilloscopio utilizzerà un condensatore regolabile in parallelo per compensare l'impatto di questa parte del cavo, alcune sonde hanno dei condensatori di compensazione che ci permettono di regolarlo per raggiungere un effetto ideale. Se è presente una sorgente d'onda quadra sul proprio oscilloscopio, è possibile agganciare la sonda alla sorgente del segnale e regolare il condensatore in modo che l'onda quadra visualizzata sullo schermo diventi la "onda quadra" più perfetta. Un grande condensatore consente alla sonda di formare un filtro passa-basso e, al contrario, formerà un filtro passa-alto. Quindi fai attenzione a regolare la sonda per ottenere i migliori risultati.

La maggior parte delle sonde avrà un attenuatore commutabile per attenuare il segnale per la lettura di tensioni più elevate. Ad esempio, se si seleziona un attenuatore 10x e si misura un segnale 1V, l'oscilloscopio mostrerà 100mV. È necessario assicurarsi che l'ingresso dell'oscilloscopio sia impostato sulla stessa impostazione dell'attenuatore della sonda, in modo che la tensione del segnale visualizzata sia corretta.

La sonda utilizza circuiti ad alta impedenza per garantire che il circuito misurato non sia disturbato dalla sezione di misurazione, ma a volte potremmo aver bisogno di misurare i circuiti con un test a bassa impedenza. Ad esempio, un circuito di uscita RF con impedenza da 50 ohm, una sonda ordinaria per oscilloscopio non è solitamente adatta per questa misurazione. È necessario utilizzare un BNC a tre vie per far corrispondere la resistenza di 50 ohm e collegarlo direttamente all'uscita da 50 ohm all'altra estremità.


Modello TDS7074 TDS7104 TDS8104 TDS8204
Larghezza di banda 70MHz 100MHz 200MHz
Canale 4
Frequenza di campionamento 1GS / s 2GS / s
Frequenza di acquisizione della forma d'onda 50.000 wfms / s
Display LCD a colori touch screen da 8 "
Lunghezza record 7.6M
Scala orizzontale (s / div) 2ns / div - 100s / div, passo per 1 - 2 - 5
Risoluzione verticale (A / D) Risoluzione a 8 bit (4 canali contemporaneamente)
Sensibilità verticale 2mV / div - 10V / div (in ingresso)
Tipo di trigger Edge, Pulse, Video, Slope
Trigger Mode Auto, Normale, Singolo
Matematica della forma d'onda +, -, ×, ÷, FFT
Porta di comunicazione Host USB, dispositivo USB, VGA, LAN, AUX
Dimensione (W × H × D) 380 × 180 × 115 (mm)
Peso (senza confezione) 1,5 kg



SUPPORTO

▶ Driver USB per tutte le serie OWON DSO e AWG xz.gif

▶ Software PC per DSO serie TDS xz.gif

▶ Manuale utente TDS serie DSO xz.gif


ACCESSORI Gli accessori sono soggetti alla consegna finale.

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Cavo di alimentazione

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Cd rom

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Guida veloce

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Cavo USB

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Sonda

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Regolare la sonda

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Borsa morbida
(opzionale)


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