XDM Serie Auto-Scale Bench Multimeter

XDM Serie Auto-Scale Bench Multimeter

- 4 Zoll 480 x 320 Pixel hochauflösendes LCD - Leseraten von bis zu 150 Messungen / s - True RMS Wechselspannungs- / Strommessung - Zweileitungs-Display unterstützt - die Change-Trend-Analyse über speziellen Kartenmodus - SCPI unterstützt - Fernbedienung und Daten-Sharing möglich über LAN, USB, RS232-Port und WiFi * * WiFi-Modul ist optional - Multi-IO-Schnittstelle: USB-Gerät / Host, RS232, LAN und ext. Eingabe auslösen
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Produkteinführung

XDM Serie Auto-Scale Bench Multimeter

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Doppelanzeige


Dual-Display ermöglicht zwei Arten der Datenanzeige gleichzeitig. Wie in der Abbildung gezeigt, zeigt das Multimeter zum Beispiel die Gleich- und Wechselspannung gleichzeitig an. Kann auch auf Strom schalten. Dies erweitert die Messmethode für den Industrie- und Laborbereich.

FAQ

Welche Faktoren entscheiden über die Preisgestaltung für DSO- Tests?


Die Sondenbandbreite und die Funktion bestimmen ihre Preisgestaltung.

Entsprechend der Funktion gibt es viele Sondenkategorien, einschließlich Hochspannungssonde, Differentialtestsonde, aktiver Hochgeschwindigkeitssonde und usw. Verschiedene Sondentyppreise liegen zwischen weniger als USD 10,00 und USD 10,000.00.

Die Sonde fungiert als Verbindungsmedium von Schaltung zu Oszilloskop, ein High-Fidelity-Signalausgang ist ein Muss - in Anbetracht dessen, sogar für passive Sonde, seine innere Struktur bekommen komplizierte Teile, um die Schaltung zu kompensieren.


Wie benutzt man das Oszilloskop, um den Maximalwert einer modulierten Wellenform zu messen, wobei die Trägerfrequenz Dutzende von KHz beträgt und die Frequenz der modulierten Welle die Netzfrequenz ist?


Die Netzfrequenz kann eine niedrige Frequenz sein, beispielsweise 50 Hz / 60 Hz, und eine Trägerwelle ist Dutzende von KHz, die Periode einer Netzfrequenz ist ungefähr 20 ms, wenn ein Signal mit einer Periode von 20 ms zu beobachten ist, dann die Dauer des Oszilloskoperfassungsfensters sollte 2ms / div x 10div sein und gleichzeitig die Abtastrate des Oszilloskops entsprechend der Trägerwelle bestimmen. Zuletzt kann die benötigte Speicherlänge für die Akquisition geschätzt und beurteilt werden, ob sie die Testanforderung erfüllen kann.


Wie verwende ich den Spektrumanalysator zur Geräuschmessung?


Der Spektrumanalysator ist ein leistungsstarkes Werkzeug zur Geräuschmessung. Im Allgemeinen können Spektrumanalysatoren die Beziehung zwischen Leistung (oder Spannung) und Frequenz anzeigen, die der Rauschspektraldichtekurve ähnlich ist. Tatsächlich haben einige Spektrumanalysatoren eine spezielle Betriebsart, die es ermöglicht, die Messergebnisse direkt in spektralen Dichteeinheiten anzuzeigen (dh nV / rt-Hz). In anderen Fällen muss das Messergebnis mit einem Korrekturfaktor multipliziert werden, um die relevante Maßeinheit in spektrale Dichteeinheiten umzurechnen.


Spektrumanalysatoren , wie Oszilloskope , sind sowohl digital als auch analog. Ein Verfahren zum Erzeugen einer Spektralkurve durch einen analogen Spektrumanalysator besteht darin, einen Bandpassfilter bei verschiedenen Frequenzen abzutasten, während der gemessene Ausgangswert des Filters aufgetragen wird. Ein anderer Ansatz besteht darin, einen Superheterodyn-Empfang zu verwenden, der das Abtasten des lokalen Oszillators bei verschiedenen Frequenzen durchführt. Digitale Spektrumanalysatoren verwenden jedoch schnelle Fourier-Transformationen, um das Spektrum zu erzeugen (das häufig bei der Superheterodyn-Empfangstechnologie verwendet wird).


Obwohl die verwendeten Spektrumanalysatoren unterschiedliche Modelle aufweisen, müssen einige wichtige Parameter noch berücksichtigt werden. Die Start- und Stop-Frequenzen geben den Frequenzbereich an, in dem der Bandpassfilter abgetastet wird. Die Auflösungsbandbreite ist die Breite des im Frequenzbereich abgetasteten Bandpassfilters. Eine Verringerung der Auflösungsbandbreite erhöht die Fähigkeit des Spektrumanalysators, Signale bei diskreten Frequenzen zu verarbeiten, während die Abtastzeit verlängert wird. Abbildung 1 zeigt den Betrieb des Scanfilters. Abbildung 2 und Abbildung 3 zeigen die Ergebnisse, wenn der gleiche Spektrumanalysator unterschiedliche Auflösebandbreiten verwendet. Da in Fig. 2 die Auflösungsbandbreite sehr klein eingestellt ist, werden diskrete Frequenzkomponenten (dh 150 Hz) richtig gehandhabt. Auf der anderen Seite wurde in 3 die diskrete Frequenzkomponente (dh 1200 Hz) nicht richtig gehandhabt, da die Auflösungsbandbreite sehr groß eingestellt ist.


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Abbildung 1.

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Figur 2.

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荣誉 证书 .jpg



XDM3041 Messbereich Frequenzbereich Genauigkeit: 1 Jahr ± (% des Ablesens +% des Bereichs)
Gleichspannung 600mV, 6V, 60V, 600V, 1000V / 0,02 ± 0,01
True RMS AC-Spannung 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
Gleichstrom 600,00 & mgr; A / 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 Wechselstrom 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
Widerstand 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
Diodentest 3.0000 V / 0,5 + 0,01
Kontinuität 1000 Ω / 0,5 + 0,01
Frequenzzeitraum 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


Teststrom
Kapazität 2.000 nF 200 nA 3 + 1,0
20,00 nF 200 nA 1 + 0,5
200,0 nF 2 & mgr; A 1 + 0,5
2.000 μF 10 & mgr; A 1 + 0,5
200 & mgr; F 100 & mgr; A 1 + 0,5
10000 uF 1 mA 2 + 0,5
Temperatur Temperatursensoren unter 2 Kategorien unterstützt -
Thermoelement (ITS-90-Umwandlung zwischen Typ B / E / J / K / N / R / S / T) und thermischer Widerstand (RTD-Sensorumwandlung zwischen Pt100 und Pt385-Typ)




Datenlogger-Funktion
Aufzeichnungsdauer 5ms
Aufzeichnungslänge 1 Mio. Punkte


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