偏压电平,
信号振幅,
脉冲宽度或波特率,
上升时间,
下降时间,
抖动,
信号失真,
噪声 HF,
噪声 LF,
带内噪声。
可以选择ET521S价格不到一千,这款示波表我在用一年多了没发现什么问题
手持式示波表可以通过电压衰减探头或者BNC接口的电流探头链接到手持式示波表的接口
手持式示波表可以通过电压衰减探头或者BNC接口的电流探头链接到手持式示波表的接口
在手持数字示波表中采用插值算法可以大大提高等效输入带宽,而对于手持系统,由于系统的数据存储及数据的处理能力有限,传统插值算法系统运算量很大,从而限制了它在手持仪器上的应用。本文在常用的插值方法基础上,根据手持示波器的特点,在补零插值的原理和算法基础上,提出了分级插值的优化算法,并给出了系统仿真及实现方法,仿真及实践结果表明,此算法可以大大降低运算量,且不影响插值效果,是一种实用、有效的插值算法。
高速质检资料用表提示 一、 路基工程用表 开工报告、施工准备及相应的测量资料(放样、成品检验等),各工序的资料用表 1、路基土石方用表 A、 清表与掘除 SJ05 (工序检验申请单) →ZJ201(清理与掘除检验表) →ZJ202 (路基填方基底质 检表) →CS208 (压实度记录表)( ZJ202 、CS208 可放于路基填筑中) B、软土地基 1)清淤回填 SJ05 (工序检验申请单) →ZJ202 (路基填方基底质检表) →CS506 (动力触探试验 记录表) →ZJ203 (填筑过程质检表) →CS208 (填土)(压实度试验记录表) →CS226 (填石)(填石路堤密实度检测记录表) →CS116 (水准测量记录) 2)砂垫层 SJ05 (工序检验申请单) →ZJ202 (路基填方基底质检表) → CS506 (动力触探试验记录表) →ZJ203 (填筑过程质检表) →ZJ20
其功能强大,能够将数字存储示波器、数字万用表以及数字频率计三者的功能集于一身,其采用电池供电的形式,手持示波表是电子测量领域的一种实用型的新型仪器。
传统的手持示波表是需要观测的两个电信号加至示波管的X、Y通过以控制电子仪的偏移来进行的,从而也就获得了荧光屏上关于这两个电信号关系的显示波形。显然,这种模拟手持示波表的体积很是庞大,所以在操作上也给工作人员带来了一定的麻烦。
如今,手持示波表已经非常的普及了,其体积小,操作起来简单方便,能够给众多的使用者带来便利。因此说,我们在今天所使用的数字示波仪(手持)已经非常的常见且被人们所认可。我们也相信,在以后,将会有更多好的产品出来为人们服务。
通过使用电流钳190CC系列万用示波表可以测量系统的有功功率,无功功率和视在功率,甚至可以直接测量功率因数。这意味着可以很容易的检查功率的分布,比如,一个工厂中的供电系统能否容纳更多的负载。一套快速的检查过程马上可以让系统规划人员知道是否计划中的扩容会导致功率因数降到规定的参数以下以避免供电部门的处罚。
190CC示波表提供了这样的典型应用。过去,示波器因为相间连接的危险性并不是进行这种测量的合适的仪器。因为如果没有合适的接地,偶尔的相间连接,仪器就有可能带电从而产生危险。现在,190CC系列示波表的浮地的特点表明实际上在所有的工业环境中,相间连接不会导致仪器本身带电 。2100433B
万用示波表可用于检测分析变频器逆变(UI)部分的栅极PWM驱动信号,以及输出电压波形。以下以芬兰VACON公司CX系列变频器作为参考。 1)首先将专用的栅极适配器(GS1)连接至示波器的输入通道。再将GS1的3个栅极接头(X9,X11,X13)连接至功率板对应的栅极插槽上。 2)用直流电源给待测功率板和控制板供电,连接示波器至测试点,通过Flukeview4.2监视软件观察U、V、W三相的SPWM波。当DC供电线的电压达到额定值时,IGBT晶闸管的三相上下半桥的栅极电压应为-12V左右,以使IGBT截止,图3。
图3 IGBT的栅极波形 3)然后运行在0Hz,观察每相上下半桥的SPWM波的调制频率是否正常(对于不同的功率板此频率不同,此板显示为733.7Hz),图4。
图4 调制频率波形 4)调节400V交流电源至给定频率50Hz,观察PWM 输出电压波形,图5。从该波形可以看出纹波比较小输出比较稳定。
图5 PWM输出电压波形 5)最后,利用Flukeview4.2提供的测试报告宏模板自动生成一份极具价值的测试分析报告。