Specyfikacja techniczna
Najważniejsze informacje użytkowe oscyloskopu:
Kanały i dekodowanie:
- Liczba kanałów: 2 kanały analogowe
- Analiza protokołów: UART, LIN, CAN, IIC, SPI
Pasmo i szybkość próbkowania:
- Szerokość pasma: 100 MHz
- Częstotliwość próbkowania: do 1 GSa/s
Bezpieczeństwo i zgodność:
- Maksymalne napięcie wejściowe: 300 VRMS (10×)
- Kategoria przepięciowa: CAT II 300 V
Wyświetlacz:
- Ekran: 7" TFT LCD
- Rozdzielczość: 800 × 480 pikseli
Pomiar i analiza:
- 32 wbudowane pomiary automatyczne: m.in. częstotliwość, RMS, Pk-Pk
- Kursory: ΔV, ΔT, 1/ΔT
- Arytmetyka: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, FFT
- FFT (Szybka Transformata Fouriera): 1024 punkty, wybór okna (Hanning, Hamming, itd.)
Wbudowane mierniki:
- Cyfrowy woltomierz (DVM): tryby DC, AC RMS, DC RMS, rozdzielczość 3 bity
- Licznik częstotliwości: rozdzielczość 6 bitów
Połączenia i automatyzacja:
- Porty USB: host (pendrive) i device (PC)
- Obsługa SCPI: zdalne sterowanie, integracja z systemami automatyki, zapis danych
Wymiary i obudowa:
- Wymiary: 318 × 110 × 150 mm
- Waga: 1,90 kg
Parametry wejściowe:
Wejście analogowe:
- Rodzaje sprzężenia: AC, DC, GND
- Impedancja wejściowa: 1MΩ±2%
- Pojemność wejściowa: 20pF±3pF
- Wspierane tłumienie sond: 1X, 10X, 100X, 1000X
- Kategoria przepięciowa: CAT II 300 V
- Maksymalne napięcie wejściowe: 300 V RMS (10×)
System pionowy:
Parametry pionowe:
- Czas narastania: ≤ 3,5 ns
- Rozdzielczość: 8-bit (wszystkie kanały jednocześnie)
- Czułość wejściowa: 2 mV/div – 10 V/div
- Zakres przesunięcia:
↳ 2 mV/div – 200 mV/div ±1 V
↳ 500 mV/div – 10 V/div ±50 V
- Ograniczenie pasma: 20 MHz (wybieralne)
↳ ograniczone do 6 MHz dla sondy 1×
- Dolna granica pasma przenoszenia: ≤10 Hz na BNC
- Dokładność wzmocnienia DC:
↳ ±3% skali (tryb normalny lub uśrednienia) dla zakresu od 10V/div do 10mV/div
↳ ±4% skali dla zakresu od 5mV/div do 2mV/div
- Dokładność przesunięcia pionowego: ±0,1div ±2mV ±1% przesunięcia
System poziomy:
Parametry poziome:
- Zakres podstawy czasu: 2ns/div – 100s/div (skala 1-2-5)
Dokładność ΔT:
- Pojedynczy przebieg:
↳±(1 interwał + 100 ppm × odczyt + 0,6 ns)
- Dla uśrednienia >16:
↳±(1 interwał + 100 ppm × odczyt + 0,4 ns)
Akwizycja:
Rejestracja sygnału:
- Maksymalna częstotliwość próbkowania:
↳ 1 GSa/s (jeden kanał)
↳ 500 MSa/s (dwa kanały)
- Głębokość pamięci:
↳ do 8M (jeden kanał)
↳ do 4M (dwa kanały)
- Interpolacja przegbiegu: (sin(x))/x
- Szybkość odświeżania przebiegów: do 2000 przebiegów/s (tryb normalny, bez pomiarów)
Tryb próbkowania:
- Normal (Normalny)
- Peak Detect (Detekcja Szczytów)
- Average (Średni)
- HR (High Resolution - Wysokiej Rozdzielczości)
Tryb czasu:
- YT (domyślny tryb - CH2 od CH1)
- XY (analiza różnic fazowych)
- Roll (przebieg przesuwa się z prawej do lewej)
Autoset (automatyczne ustawienie):
- Wyszukuje i wyświetla wszystkie aktywne kanały
- Następnie automatycznie konfiguruje najlepszy sposób prezentacji sygnałów wejściowych na tych kanałach.
Pojedyncza sekwencja:
↳ Tryb próbkowania - moment zatrzymania akwizycji
↳ Normalny, wykrywanie szczytów - jednorazowe przechwycenie sygnału na wszystkich kanałach jednocześnie
↳ Średniania - po wykonaniu N przechwyceń na wszystkich kanałach jednocześnie, gdzie N można ustawić na: 4, 8, 16, 32, 64 lub 128
Wyzwalanie:
Tryby i parametry:
- Tryby: Auto, Normalny, Pojedynczy
- Źródła: CH1, CH2
- Opóźnienie (Trigger Holdoff): od 20ns do 10s
- Zakres poziomu wyzwalania:
↳ wewnętrzny: ±5 działek od środka ekranu
- Typowa dokładność poziomu wyzwalania:
↳ 0,2 div × V/div, ±4 działek od środka ekranu
- Dokładność: ±0,2 div
Rodzaje wyzwalania:
- Zbocze - na narastającym, opadającym, dowolnym
- Szerokość impulsu - wyzwalanie na impulsie wybranego kanału o czasie trwania: "krótszym niż", "dłuższym niż", "równym" lub "różnym od" zadanej wartości. Zakres: od 8 nanosekund do 10 sekund
- Wideo - wyzwalanie na liniach skanowania lub liniach pojedynczych; na polach nieparzystych/parzystych lub wszystkich polach sygnału wideo złożonego; lub zgodnie ze standardami transmisji (PAL i NTSC)
- Zbocze - wyzwalanie na zboczu rosnącym lub opadającym o określonym czasie narastania. Ten tryb wyzwalania jest odpowiedni dla przebiegów liniowych i trójkątnych. Zakres czasu: od 8ns do 10s
- Overtime - gdy odstęp czasu między zdarzeniami przekroczy wcześniej ustawioną wartość progową.
- Window - gdy sygnał wejściowy przechodzi przez górną lub dolną granicę poziomu wyzwalania.
- Pattern - wyzwalanie następuje, gdy na dowolnej kombinacji wejść pojawi się określony wzorzec logiczny.
- Interval - wyzwalanie następuje na zboczu narastającym lub opadającym, gdy czas między kolejnymi zboczami mieści się w określonym przedziale czasowym. Można użyć tego trybu do wykrywania brakujących, opóźnionych zboczy lub zmian częstotliwości sygnału.
- Under Amp - wyzwalanie następuje dla impulsów, które przekraczają poziom pierwszy, ale nie osiągają drugiego.
- UART - wyzwalanie na podstawie pozycji początku ramki, końca ramki, określonej wartości danych, błędu parzystości lub błędu komunikacyjnego.
- LIN - wyzwalanie na podstawie LIN (Local Interconnect Network), pola interwału, pola synchronizacji, pola identyfikatora, błędu kodu synchronizacji lub określonego identyfikatora, numeru ramki i danych.
- CAN - wyzwalanie na bicie początku ramki, identyfikatorze ramki zdalnej, identyfikatorze ramki danych, ramce zawierającej identyfikator zdalny lub danych, kombinacji ID i danych, ramce błędu, dowolnym błędzie, błędzie potwierdzenia oraz ramce przeciążenia w sygnale magistrali CAN (Controller Area Network).
- SPI - na podstawie wzorca danych SPI (Serial Peripheral Interface) w określonym okresie ramkowania.
- IIC - wyzwalanie na bicie startu lub stopu, na określonym adresie i/lub wartości danych. Możliwe jest także wyzwalanie przy braku potwierdzenia oraz restarcie.
Pomiar i analiza:
Kursory i pomiary automatyczne:
- Pomiary automatyczne: PkPk, Frequency, Average, Max, Min, Period, Vtop, Vmid, Vbase, Vamp, RMS, R-Overshoot, PeriodRms, F-Preshoot, PeriodRms, PeriodAvg, RiseTime, FallTime, +Width, -Width, +Duty, -Duty, FRR, FFF, F-Overshoot, R-preshoot, BWidth, FRF, FFR, LRR, LRF, LFR i LFF.
- Kursory: różnica napięcia: ΔV, różnica czasu: ΔT, odwrotność ΔT w hercach (1/ΔT)
Matematyka przebiegu:
- Arytmetyka: +, –, ×, ÷, FFT
- Szybka Transformata Fouriera (FFT):
↳ typy okien: Hanning, Hamming, Flattop, Rectangular, Bartlett, Blackman
↳ liczba punktów próbkowania: 1024
Woltomierz cyfrowy (DVM):
- Funkcje: DC RMS, AC RMS, DC
- Źródła: CH1, CH2
- Dokładność: 3 bity
Licznik częstotliwości:
- Funkcje: Częstotliwość
- Źródła: CH1, CH2
- Dokładność: 6 bitów
Wyświetlacz:
Ekran:
- Typ: 7" TFT (przekątna ciekłokrystaliczna)
- Rozdzielczość: 800 × 480 pikseli
- Kontrastu: regulowany
Zasilanie i złącza:
Zasilanie:
- 100–120 V AC RMS (±10%), 45-440 Hz (CAT II)
- 120-240 V AC RMS (±10%), 45-66 Hz (CAT II)
- Pobór mocy: <15W
- Bezpiecznik: T2A 250V AC 4*8
Złącza i wyjścia:
- USB 2.0: host i device
- Kompensator sondy:
↳ napięcie wyjściowe (typowe) około 5 V
↳częstotliwość (typwa): 1 kHz ±1%
Warunki środowiskowe i mechaniczne:
Warunki pracy:
- Temperatura pracy:
↳ 0°C–50°C (32°F – 122°F)
- Temperatura przechowywania:
↳ -40°C – +71°C (-40°F – +159.8°F)
- Wilgotność względna:
↳ ≤90% przy ≤40°C (≤104°F)
↳ ≤60% przy 41°C–50°C (106°F–122°F)
- Chłodzenie: konwekcyjne
- Maks. wysokość pracy: 3000 m (10 000 stóp)
Obudowa:
- Wymiary: 318 × 110 × 150 mm (dł. × sz. × wys.)
- Waga: 1,90 kg
W zestawie:
Urządzenie:
- 1x oscyloskop cyfrowy Spacetronik A2100
Przewody:
- 1× kabel zasilania
- 1× przewód USB-A - USB-B
- 1× przewód pomiarowy BNC - krokodyl
- 1× sonda pasywna z dzielnikiem 10×
Dokumentacja:
- 1× instrukcja obsługi
- 1× płyta CD z oprogramowaniem