• Non ci sono risultati.

Scheda tecnica Oscilloscopio a dominio misto 200/100 MHz

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Scheda tecnica Oscilloscopio a dominio misto 200/100 MHz"

Copied!
5
0
0

Testo completo

(1)

alta Ethern

Scheda tecnica

Oscilloscopio a dominio misto 200/100 MHz

Codice: 180-4804 RSMDO-2204EX 180-4802 RSMDO-2104EX 180-4803 RSMDO-2202EX 180-4801 RSMDO-2102EX 180-4800 RSMDO-2204EG 180-4798 RSMDO-2104EG

IT 180-4799 RSMDO-2202EG 180-4797 RSMDO-2102EG

CARATTERISTICHE

Selezioni larghezza di banda 200/100: 2 o 4 canali

Velocità di campionamento in tempo reale per canale: 1 GSa/S (modelli a 2 canali); velocità di campionamento massima in tempo reale: 1 Gsa/S (modelli a 4 canali)

RSMDO-2000EG è dotato di un analizzatore di spettro e di un AWG a doppio canale da 25 MHz

RSMDO-2000EX è dotato di un analizzatore di spettro e di un AWG a doppio canale da 25 MHz, DMM e alimentatore

Profondità di memoria 10M per canale e tecnologia di visualizzazione forme d'onda VPO Velocità di aggiornamento delle forme d'onda fino a 120.000 wfm/s

LCD TFTF WVGA 8"

Software analizzatore di risposta di frequenza gratuito

FFT 1M massimo che fornisce misurazioni di risoluzione di dominio a frequenza più elevata Funzioni di filtro passa-alto, passa-basso e passa-banda

29.000 sezioni di memoria segmentata e funzione di ricerca delle forme d'onda Funzioni di attivazione e decodifica del bus seriale I

2

C/SPI/UART/CAN/LIN

La funzione di registrazione dei dati è in grado di monitorare le variazioni del segnale fino a 1.000 ore

Funzione di test della maschera e funzione di memorizzazione in rete

(2)

Un oscilloscopio, due domini

La serie RSMDO-2000E è un oscilloscopio multifunzionale a dominio misto. La serie include due combinazioni di funzioni: RSMDO-2000EG e RSMDO-2000EX. I modelli MDO-2000EG sono dotati di un analizzatore di spettro integrato e di un generatore di forme d'onda arbitrarie da 25 MHz a doppio canale e i modelli RSMDO-2000EX sono dotati di un analizzatore di spettro integrato, un generatore di forme d'onda arbitrarie, un DMM a 5.000 conteggi e un alimentatore da 5 V/1 A. Il primo nel suo genere, RSMDO-2000EX è l'unico oscilloscopio a fornire un DMM e un alimentatore nel settore T&M.

Quando si accede alla modalità spettro, la serie RSMDO-2000E visualizza un intero schermo del dominio di frequenza. Gli utenti possono immettere frequenza centrale, span, frequenza di avvio e frequenza di arresto in base ai requisiti di test, in modo da osservare in modo rapido e intuitivo la gamma di frequenza richiesta che consente agli utenti di sperimentare l'interfaccia utente di un analizzatore di spettro reale.

Osservando la visualizzazione nel dominio della frequenza, gli ingegneri possono osservare le caratteristiche delle forme d'onda che non sono facilmente visibili dalle forme d'onda nel dominio del tempo, ad esempio la composizione armonica di una forma d'onda e le caratteristiche di frequenza di un segnale di modulazione. Rispetto all'FFT dell'oscilloscopio, la serie RSMDO-2000E consente

ai tecnici di eseguire efficacemente le misurazioni del segnale sul dominio della frequenza.

L'FFT dei DSO convenzionali calcola sempre l'intera larghezza di banda del segnale fino alla metà della velocità di campionamento (Fs). Tuttavia, la capacità di calcolo insufficiente non è in grado di eseguire il calcolo FFT con più punti. Gli utenti non possono ottenere dal risultato del calcolo le informazioni dettagliate sulla frequenza del segnale, a causa della risoluzione della frequenza insufficiente. Mentre la serie RSMDO-2000E analizza lo spettro del segnale di interesse. Rispetto all'FFT dell'oscilloscopio, la serie RSMDO-2000E consente ai tecnici di eseguire efficacemente le misurazioni del segnale sul dominio della frequenza. L'illustrazione a destra mostra l'FFT del DSO convenzionale (sopra la figura) rispetto all'analizzatore di spettro RSMDO-2000E (figura sotto).

Il dominio di frequenza della serie RSMDO-2000E include anche le impostazioni del tipo di traccia dello spettro

(Normale, Max-hold, Min-hold e Media) (Figura 1). Gli utenti possono selezionare liberamente varie tracce di spettro per la visualizzazione simultanea. Il metodo di rilevamento (Campione, +Peak, -Peak e Media) (Figura 2) può essere impostato singolarmente per ogni traccia. Inoltre, gli utenti possono contrassegnare manualmente tramite cursore le posizioni corrispondenti per riflettere frequenza e ampiezza. La funzione di ricerca può essere applicata anche alla tabella Peak dello spettro del registro. L'ampiezza viene visualizzata con dB e il marcatore può ottenere i dati di

misurazione. Gli utenti possono utilizzare la funzione di ricerca per cercare e contrassegnare l'ampiezza e la frequenza del segnale dello spettro.

I metodi di ricerca includono Max. peak e soglia. I risultati delle misurazioni possono essere visualizzati e salvati (Figura 3).

Figura 1 Figura 2 Figura 3

Rispetto all'analizzatore di spettro generale, la funzione di spettro della serie RSMDO-2000E può testare segnali inferiori a ~9 kHz, che è applicabile all'analisi del dominio della frequenza della frequenza audio e delle vibrazioni. La serie RSMDO-2000E può anche testare il segnale del dominio di frequenza con componente CC senza danneggiare lo strumento. Per quanto riguarda la visualizzazione delle forme d'onda nel dominio della frequenza, la serie RSMDO-2000E, che offre la stessa funzionalità di un analizzatore di spettro in tempo reale, è più veloce dell'analizzatore di spettro generale. Perché? Perché la serie RSMDO-2000E utilizza il circuito digitale e il software per calcolare l'FFT.

L'analizzatore di spettro generale può elaborare il segnale di una sola larghezza di banda di frequenza stretta alla volta mediante scansione di frequenza. Ogni scansione richiederà molti ms, fino a decine di ms. Centinaia e migliaia di scansioni della frequenza vengono raccolte per formare uno spettro. Pertanto, lo spettro visualizzato non viene ottenuto contemporaneamente. La serie RSMDO-2000E ottiene

contemporaneamente la visualizzazione dello spettro utilizzando il circuito digitale e il software per calcolare l'FFT, più rapidamente rispetto al metodo di scansione della frequenza. Le impostazioni FFT degli oscilloscopi sono basate sull'impostazione della scala orizzontale (velocità di campionamento), che è completamente diversa dall'impostazione della gamma di frequenza della serie RSMDO-2000E. La maggior parte degli strumenti avrà una risoluzione di frequenza insufficiente a causa di punti FFT insufficienti durante la misurazione dello spettro tramite FFT.

Rispetto all'FFT degli oscilloscopi, la serie RSMDO-2000E soddisfa gli utenti con requisiti di misurazione del segnale inferiori a 9 kHz;

un'interfaccia di impostazione, risoluzione di misurazione e velocità di misurazione migliori.

Tre schermate a destra mostrano i risultati dello spettro dell'analizzatore di spettro RSMDO-2000E e dell'FFT di due oscilloscopi di marca diversa dopo aver testato lo stesso segnale FSK. I parametri del segnale FSK: onda sinusoidale 500 mVpp, fmax: 10,2 MHz, fmin: 10,0 MHz, bitrate:

10,0 kHz. La visualizzazione sullo schermo in alto a destra è lo spettro dell'analizzatore di spettro del modello RSMDO-2000E. Gli utenti possono immettere direttamente la frequenza centrale e di span tramite un'impostazione rapida e intuitiva. Fmax e fmin possono essere chiaramente identificati dal display.

(3)

Il display a destra è uno spettro visto frequentemente dall'FFT di un oscilloscopio generale. Il limite sinistro è iniziato da CC (segnale a bassa frequenza) e la frequenza massima a destra è la metà della frequenza di campionamento (può essere estesa a destra o anche fuori dal confine). L'impostazione Span per lo spettro può essere commutata solo per fattori di moltiplicazione fissi 1-2-5. Pertanto, gli utenti non possono impostare Span in base alle proprie esigenze, e questo è estremamente scomodo per l'operazione. Infatti, il fattore moltiplicatore di commutazione serve a eseguire il calcolo Zoom In/Out sullo spettro FFT originale e la frequenza di campionamento rimane la stessa durante il processo di calcolo. Gli utenti possono facilmente incontrare limiti di confine superiore e inferiore totalmente diversi dall'analizzatore di spettro generale in termini di esperienza operativa. Ma soprattutto, non importa come si cambia l'impostazione, non è possibile identificare l'importante fmax e fmin dello spettro.

La visualizzazione sullo schermo a destra è lo spettro FFT di un noto produttore di oscilloscopi. Anche questo fornisce l'impostazione Span (fattore di moltiplicazione regolabile 1-2-5), ma il risultato è lo stesso del caso precedente, che esegue il calcolo Zoom In/Out solo sullo spettro FFT e i punti di calcolo FFT non sono aumentati. Questo metodo è assolutamente inutile per aumentare la risoluzione di frequenza. Pertanto, non è possibile identificare anche i relativi fmax e fmin.

Gli utenti vedranno che fmax e fmin appaiono sullo schermo in alternativa se l'analizzatore di spettro tradizionale con sweep regolato viene utilizzato per condurre la misurazione sul segnale precedente. Il motivo è che ciascuna componente della frequenza non viene ottenuta nello stesso intervallo di tempo e l'elaborazione richiederà più tempo.

RSMDO-2000E fornisce anche la funzione di analisi della risposta in frequenza (grafico Bode). Il software FRA può essere scaricato direttamente dal sito Web GW Instek. Tramite generatore di forme d'onda arbitrarie, oscilloscopio,

FRA di filtro passa-alto RC

e software FRA, gli utenti possono ottenere il grafico della curva caratteristica FRA di DUT. FRA ha una gamma di applicazioni molto ampia, che include la verifica e l'analisi delle prestazioni di circuiti e

componenti come feedback sulla progettazione di circuiti, progettazione di filtri, progettazione di amplificatori, progettazione di circuiti risonanti, risposta in frequenza dei cavi e prestazioni di trasformatori di segnale. Tramite FRA, gli utenti possono preliminarmente verificare il prodotto e analizzare le caratteristiche del componente senza il costoso strumento.

La gamma di frequenza di FRA è da 20 Hz a 25 MHz; il numero di punti di prova può essere scelto tra 10 e 90 punti per decennio. Dopo aver completato il grafico Bode, gli utenti possono selezionare la curva di misurazione mediante cursore in modo da recuperare l'ampiezza e la fase di ciascun punto sulla curva.

Misurazione cursore per la determinazione alla frequenza di taglio a 3 dB del filtro passa-alto.

Oltre alle nuove funzionalità, le caratteristiche hardware della serie RSMDO-2000EG e RSMDO-2000EX sono identiche a quelle della serie RSGDS-2000E. RSMDO-2000EG e RSMDO-2000EX sono dotati di display da 8 pollici e di selezioni di larghezza di banda di 200 MHz, 100 MHz e 70 MHz. I modelli con due canali analogici forniscono una velocità di campionamento in tempo reale di 1 GSa/s per canale; i modelli con quattro canali analogici forniscono una velocità di campionamento massima in tempo reale di 1 GSa/s. La velocità di aggiornamento della forma d'onda di 120.000 wfm/s e la gamma verticale minima di 1 mV/div consentono alla serie RSMDO-2000EG e RSMSO-2000EX di misurare segnali deboli complessi e visualizzare chiaramente i risultati delle misurazioni. Rispetto alla profondità di memoria, la serie RSMDO-2000E fornisce una memoria lunga 10 M per consentire agli utenti di recuperare e analizzare completamente le forme d'onda. In base ai requisiti dell'applicazione, gli utenti possono selezionare 1 k, 10 k, 100 k, 1 M o 10 M di profondità di memoria. La memoria segmentata può essere suddivisa al massimo in 29.000 sezioni per consentire agli utenti di bypassare qualsiasi forma d'onda non importante in modo da cercare rapidamente tutte le forme d'onda richieste. Con la funzione, è possibile salvare forme d'onda più significative e visualizzare rapidamente le forme d'onda di destinazione. Con la funzione di ricerca delle forme d'onda, gli utenti possono cercare rapidamente le forme d'onda desiderate in base alle condizioni di attivazione richieste. La serie RSMDO-2000E offre anche un display FFT 1M che consente agli utenti di acquisire correttamente ed efficacemente i risultati delle misurazioni del dominio della frequenza. La serie RSMDO-2000E, migliorata con l'elevata velocità di aggiornamento delle forme d'onda di 120.000 wfm/sec, Window Zoom e Peak Search, diventa la scelta ottimale dell'oscilloscopio a dominio misto economico multifunzione.

RSMDO-2102E(G/X) RSMDO-2104E(G/X) RSMDO-2202E(G/X) RSMDO-2204E(G/X)

VERTICALE Canali 2Ch+EXT 4Ch 2Ch+EXT 4Ch

SENSIBILITÀ Larghezza di banda

Tempo di salita CC~100 Mhz (-3 dB)

3,5 ns

CC~200 Mhz (-3 dB) 1,75 ns Limite della larghezza di

banda

20 MHz 20 M/100 MHz

Risoluzione verticale Accoppiamento ingresso Impedenza di ingresso Precisione guadagno CC Polarità Tensione di ingresso max.

Gamma di posizioni di offset

8 bit: 1 mV ~ 10 V/div CA, CC, GND

1 MΩ// 16 pF circa

±(3% quando è selezionato 2 mV/div o superiore; ± (5%) quando è selezionato 1 mV/div Normale e invertita

300 Vrms, CAT I

1 mV/div ~ 20 mV/div: ±0,5 V; 50 mV/div ~ 200 mV/div: ±5 V; 500 mV/div ~ 2 V/div: ±25 V; 5 V/div~10 V/div: ±250 V Elaborazione segnale

della forma d'onda +, -, ×, ÷, FFT, espressione definita dall'utente

FFT: 1Mpts; FFT: grandezza spettrale. Impostare la scala verticale FFT su RMS lineare o RMS dBV e Finestra FFT su Rettangolare, Hamming, Hanning o Blackman

ATTIVAZIONE Sorgente Ch1,CH2, CH3, CH4, Line, EXT*; solo modelli a doppio canale Modalità attivazione

Tipo di attivazione Intervallo soppressione attivazione Accoppiamento Sensibilità

Auto (supporta la modalità Roll per 100 ms/div e più lento), Normale, Sequenza singola

Bordo, Ampiezza impulso (glitch), Video, Runt impulso, Salita e discesa (Pendenza), Alternata, Timeout, Ritardo evento (1~65.535 eventi), Ritardo temporale (durata; 4 ns~10 s), Bus 4 ns ~ 10 s

CA, CC, LF rej. , Hf rej. , Noise rej.

1div ATTIVAZIONE EST. Gamma

Sensibilità Impedenza in ingresso

±15 V

CC ~ 100 MHz circa 100 mV; 100 MHz ~ 200 MHz circa 150 mV 1 MΩ±3%, ~16 pF

ORIZZONTALE Gamma base temporale Pre- attivazione Post-attivazione Precisione base temporale Velocità di campionamento in tempo reale Lunghezza record Modalità di acquisizione Media rilevamento di picco

1 ns/div ~ 100 s/div (incrementi di 1-2-5); ROLL: 100 ms/div ~ 100s/div 10 div max.

2.000.000 div max.

±50 ppm in qualsiasi intervallo di tempo di 1 ms

Max. : 1GSa/s (modello 4ch); per canale 1 GSa/s (modello 2ch) 10 Mpts/CH

Normale, Media, Peak Detect, singolo 2 ns (tipico)

Selezionabile da 2 a 256

SPECIFICHE

(4)

SPECIFICHE

MODALITÀ X-Y Ingresso asse X Ingresso asse Y Commutazi one di fase

Canale 1; canale 3 (: solo modelli a quattro canali) canale 2; canale 4 (: solo modelli a quattro canali)

±3° a 100 kHz

CURSORI E MISURAZIONE

Cursori Misurazione automatica

Ampiezza, Tempo, Gating disponibile; Unità: secondi, Hz (1/S), fase (gradi), rapporto (%)

38 set: Pk-Pk, Max, Min, Ampiezza, Alta, Bassa, Media, Media ciclo, RMS, RMS ciclo, Area, Area ciclo, ROVShoot, FOVShoot, RPREShoot, FPREShoot, Frequenza, Periodo, Tempo salita, Tempo discesa, +Ampiezza, -Ampiezza, Duty Cycle, +Impulsi, -Impulsi, +Bordi, -Bordi, %Flicker, Flicker Idx., FRR, FRF, FFR, FFF, LRR, LRF, LFR, LFF, Fase

FUNZIONE PANNELLO DI CONTROLLO

Contatore automatico Impostazione automatica Salvataggio impostazione Salvataggio forma d'onda

6 cifre, da 2 Hz minimo a larghezza di banda nominale

Pulsante singolo, impostazione automatica di tutti i canali per sistemi verticali, orizzontali e di attivazione, con annullamento impostazione automatica 20 set

24 set

SISTEMA DI

VISUALIZZAZIONE Display LCD TFT Risoluzione display Interpolazione Visualizzazione forma d'onda Velocità

aggiornamento forma d'onda Modalità di visualizzazione Reticolo display

Display a colori LCD TFT WVGA da 8"

800 pixel orizzontali x 480 verticali pixel (WVGA) Sin(x)/x

Punti, vettori, persistenza variabile (16 ms~4 s), persistenza infinita 120.000 forme d'onda al secondo, massimo

YT; XY 8 x 10 divisioni

INTERFACCIA Porta USB Porta Ethernet (LAN) Go/NoGo BNC Lucchetto stile Kensington

1x porta host USB 2.0 ad alta velocità, 1x porta dispositivo ad alta velocità USB 2.0, 1 connettore RJ-45, 10/100Mbps con HP Auto-MDIX Uscita a collettore aperto TTL 5 V Max/10 mA

Lo slot di sicurezza del pannello posteriore si collega al lucchetto stile Kensington SPECIFICHE

DELL'ANALIZZAT ORE DI SPETTRO

Gamma di frequenza Span Risoluzione larghezza di banda

Livello di riferimento Unità verticali Posizione verticale Scala verticale Livello di rumore medio visualizzato Risposta spuria

Dominio frequenza Tipi di traccia Metodi di rilevamento Finestre FFT

CC~500 MHz (max.) ( Larghezza di banda max. ~500 MHz non calibrata) 1 kHz ~ 500M Hz (max.)

1 Hz ~ 500 kHz (max.)

Da -50 dBm a +40 dBm in incrementi di 5 dBm dBV RMS; RMS lineare; dBm da -12 divs a +12 divs

Da 1 dB/div a 20 dB/div in una sequenza di 1-2-5

1 V/div < -50 dBm, media: 16; 100 mV/div < -70 dBm, media: 16; 10 mV/div < -90 dBm, media:

16 2a distorsione armonica< 40 dBc; 3a distorsione armonica< 45dBc Normale; Max Hold; Min Hold; Media (2 ~ 256)

Campione; +Peak; -Peak; Media

Fattore FFT: Hanning 1,44; Rettangolare 0,89; Hamming 1,30; Blackman 1,68

SPECIFICHE AWG Canali Frequenza di campionamen to Risoluzione verticale Frequenza max.

Forme d'onda Gamma uscita Risoluzione uscita Precisione uscita Gamma offset Risoluzione offset Sinusoide Quadra/Impuls o Rampa

2 200 Msa/s 14 bit 25 MHz

Sinusoidale, quadra, impulso, rampa, CC, rumore, sinc, Gaston, Lorentz, aumento esponenziale, caduta esponenziale, Haversine, cardiaca 20 mVpp a 5 Vpp, HighZ; 10 mVpp a 2,5 Vpp, 50 Ω

1 mV 2% (1 kHz)

±2,5 V, HighZ; ±1,25 V, 50 Ω 1 mV

Gamma di frequenza: 100 Mhz~25 MHz; uniformità: ±0,5 dB (rispetto a 1 kHz); distorsione armonica: -40 dBc; dispersione (non armonica): - 40 dBc; distorsione armonica totale: 1%; rapporto S/N: 40 dB

Gamma di frequenza: 100 Mhz~15 MHz; tempo di salita/discesa: <15 ns; overshoot: <3%; quadra duty cycle: 50% e impulso:

0,4%~99,6%; Ampiezza min. impulso: 30 ns; jitter: 500 ps

Gamma di frequenza: 100 mHz~1 MHz; linearità: 1%; simmetria: 0~100%

ANALISI DELLA RISPOSTA IN FREQUENZA

Gamma dinamica Sorgenti di ingresso e uscita Gamma di frequenza Numero di punti di prova Ampiezza di prova

Risultati del test Misurazioni manuali Scala del grafico

> 80 dB (tipica)

Canale 1 o 2 (3 o 4 per il modello a quattro canali) Da 20 Hz a 25 MHz

Da 10 a 90 punti per decennio

Da 20 mVpp a 5 Vpp in ampiezza fissa High-Z sull'intera scansione Guadagno logaritmico sovrapposto e grafico di fase

Due coppie di marcatori di guadagno di tracciamento e di fase Scala automatica durante il test

SPECIFICHE DMM (solo RSMDO- 2000EX)

Livello cifre Tensione CC Precisione Impedenza in ingresso Corrente

CC Precisione Tensione CA Precisione Corrente CA Precisione Resistenza Precisione

5.000 conteggi; CAT II 600 Vrms, CAT III 300 Vrms 50 mV, 500 mV, 5 V, 50 V, 500 V, 1000 V 6 gamme

50 mV, 500 mV, 5 V, 50 V, 500 V, 1000 V ±(0,1% lettura + 5 cifre) 10 MΩ

50 mA, 500 mA, 10 A 3 gamme

50 mA~500 mA (0,5% lettura+0,05 mA), 10 A ±(0,5% lettura + 50 mA) 50 mV, 500 mV, 5 V, 50 V, 700 V 5 gamme

50 mV, 500 mV, 5 V, 50 V, 700 V ±(1,5% lettura + 15 cifre) a 50 Hz~1 kHz Ampiezza maggiore dello 0,2% del valore della scala completa. 50 mA, 500 mA, 10 A 3 gamme

50 mA, 500 mA, ±(1,5% lettura + 0,05 mA) a 50 Hz~1 kHz; 10 A ±(3% lettura + 50 mA) a 50 Hz~1 kHz Intervallo di misurazione:

>10 mA 500 Ω, 5 kΩ, 50 kΩ, 500 kΩ, 5 MΩ, 5 gamme

500 Ω, 5 kΩ, 50 kΩ, 500 kΩ ±(0,3% lettura + 3 cifre); 5 MΩ ±(0,5% lettura + 5 cifre)

SPECIFICHE ALIMENTAZIONE (solo RSMDO- 2000EX)

Canale uscita Gamma tensione di uscita Corrente di uscita (max.) Fase di tensione

Precisione tensione di uscita

Ondulazione e rumore

CH1 e CH2 1,0 V~5,0 V 1 A

Regolazione continua 0,1 V

±3%

50 mVrms

VARIE FONTE DI

ALIMENTAZIONE Gamma tensione linea Menu multilingue Guida online Orologio Ambiente operativo

CA 100 V ~ 240 V, 48 Hz ~ 63 Hz, selezione automatica Disponibil

e Disponibil e

Data e ora, fornisce data/ora per i dati salvati

Temperatura: da 0 °C a 50 °C. Umidità relativa: ≤80% a 40 °C o inferiore; ≤ 45%, 41 °C ~ 50 °C DIMENSIONI E PESO 384 (L) x 208 (A) x 127,3 (P) mm, circa 3 kg

Nota: garanzia di tre anni, escluse sonde e pannello display LCD. Specifiche soggette a modifica senza preavviso.

(5)

INFORMAZIONI PER L'ORDINE

RSMDO-2204E(G/X) Oscilloscopio a memorizzazione digitale 200 Mhz, 4 canali, analizzatore di spettro, AWG 25 Mhz a doppio canale RSMDO-2202E(G/X) Oscilloscopio a memorizzazione digitale 200 Mhz, 2 canali, analizzatore di spettro, AWG 25 MHz a doppio canale RSMDO-2104E(G/X) Oscilloscopio a memorizzazione digitale 100 Mhz, 4 canali, analizzatore di spettro, AWG 25 MHz a doppio canale RSMDO-2102E(G/X) Oscilloscopio a memorizzazione digitale 100 Mhz, 2 canali, analizzatore di spettro, AWG 25 MHz a doppio canale

"(X)" DMM da 5.000 conteggi e alimentatore integrati

ACCESSORI

Guida rapida, CD Manuale utente x 1, cavo di alimentazione x 1, GTL-110 cavo BNC-BNC x 2, GTL-105A puntale con morsetto a coccodrillo (solo su RSMDO-2000EX), GTL-207A puntale con connettore maschio a banana (solo su RSMDO-2000EX)

GTP-100B-4: sonda passiva commutabile 100 MHz (10:1/1:1) per RSMDO-2102E(X)/2104E(X) (una per canale)

GTP-200B-4: sonda passiva commutabile 200 MHz (10:1/1:1) per RSMDO-2202E(X)/2204E(X) (una per canale) DOWNLOAD GRATUITO

per GCP-530/1030

GCP-530 Pinza amperometrica, CC~50 MHz, 30 Arms, pinza amperometrica GDP- 025 Sonda differenziale, sonda differenziale ad alta tensione 25M GDP-050 Sonda differenziale, sonda differenziale alta tensione ad alta tensione 50M GCP-020 Pinza amperometrica, 40 Hz~40 kHz, 240 A,

Pinza amperometrica GTP-033A Sonda per oscilloscopio, sonda passiva 35

MHz 1:1

GCP-100 Pinza amperometrica, CC~100 KHz, 100 A, pinza amperometrica GCP-1030 Pinza amperometrica, CC~100 MHz, 30 Arms, pinza amperometrica GCP-206P Pinza amperometrica - Alimentatore, alimentatore a 2 canali per

GCP-530/1030 GRA-426 Pannello adattatore rack

GAK-003 Adattatore di impedenza 50 GSC-008 Custodia morbida GTL-246 Cavo USB, USB 2.0, Tipo A-B, 1200 mm

ACCESSORI OPZIONALI

Riferimenti

Documenti correlati

Analisi Matematica

Il fatto che, in ogni posizione del filtro passa-banda, l’analizzatore di spettro sommi tutti i livelli spettrali compresi nella banda del filtro stesso ed il fatto che il livello

[r]

Studio della derivata prima della funzione al fine di determinare gli intervalli in cui la funzione cresce e decresce, gli eventuali punti di minimo e massimo relativo e i punti di

Si scrivano in particolare le equazioni degli asintoti e le ascisse dei punti di massimo, di minimo e di flesso.. La funzione ha un asintoto orizzontale per x

[r]

• Il campo “Nome del gruppo” deve contenere la WikiWord della pagina che identifica il nome del gruppo (deve cioè essere un link alla pagina del gruppo). • Il campo “Proposta

Di conseguenza, la sezione del filo ef- fettivamente interessata dalla corrente può essere minore rispetto a quella dell’intero filo, e la resistenza effettiva può aumentare rispetto