Osciloscopio 10 mhz

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ATENUACIÓN: Atenuador pasivo con atenuación 20:1, si ingresa una señal de 20V, puede generar una señal de 1V....

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Proporciona protección de sobrecarga de entrada mejorada cuando se utiliza en osciloscopios para medir señales inductivas. No lo use para pruebas de encendido secundario....

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Al usar este elemento, el osciloscopio puede medir un voltaje más alto que su rango (* 20V)...

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★ Cuando se utiliza en un osciloscopio para medir una señal inductiva, como una boquilla de chorro y una encendido primario, proporciona una mayor protección de sobrecarga de entrada. No lo utilice para pruebas de encendido secundarias....

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Buen rendimiento: cuando se utiliza en un osciloscopio para medir una señal inductiva como una boquilla de chorro y una ignición primaria, ofrece una mejor protección contra sobrecarga en la entrada...

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Medición De Formas De Onda: El atenuador HT201 está diseñado para permitir que el osciloscopio mida el inyector de combustible y las formas de onda de encendido primario. Atenuación de señal para osciloscopio no lo use para pruebas secundarias de encendido...

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Generador de forma de onda arbitraria integrado....

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Hablamos de osciloscopio 10 mhz, la opción elegida en su mayoría por un considerable número de usuarios.

Osciloscopio 10 mhz: Todo lo que necesitas saber

¿Qué es un osciloscopio? Un osciloscopio, también llamado analizador de forma de onda, pantalla y registrador (DAR) o analizador de espectro, es un dispositivo que muestra la forma de las señales a medida que viajan a través de circuitos electrónicos.

Los osciloscopios se utilizan para solucionar problemas y realizar pruebas en muchas industrias, como las telecomunicaciones, la fabricación de productos electrónicos y la instrumentación.

El término «osciloscopio» fue acuñado por Arthur E.

Kennelly, quien lo inventó en 1928 para describir su propio diseño para medir transmisiones de radio.

[1] La salida de tales instrumentos puede ser muy útil para los ingenieros eléctricos porque les permite ver cómo funcionan sus diseños a diferentes frecuencias.

Puede ayudar a identificar problemas con las líneas de transmisión y los filtros; medir los niveles de potencia; monitorear las características de desempeño de los amplificadores; proporcionar medidas precisas en reguladores de voltaje; determinar qué tipo de filtro debe usarse en una placa de circuito antes de soldar componentes en ella; verificar la instalación adecuada de los componentes en las placas de circuito impreso (PCB); probar la integridad de la señal al conectar cables entre equipos u otros dispositivos [2]; realizar pruebas en sistemas de comunicación, incluido el análisis de modulación de amplitud (AM), modulación de frecuencia (FM), modulación de fase (PM), modulación de código de pulso (PCM); analizar señales de audio, incluidas señales de voz: detección de voz, [3] mejora de la voz [4], conversión de analógico a digital [5], etc .; detectan ruido de transductores como micrófonos, [6] [7] [8] [9] altavoces [10], etc., que pueden degradar la calidad del sonido resultando en una reproducción deficiente del sonido [11].

Otras aplicaciones incluyen: desarrollo de software utilizando herramientas de simulación informática como SPICE [12]; depuración de firmware [13]; verificar el funcionamiento correcto durante las fases de desarrollo / producción, especialmente cuando se trabaja con sistemas integrados donde los retrasos de tiempo tienen efectos críticos sobre la precisión de la sincronización del sistema [14]; monitorear las condiciones ambientales dentro de espacios cerrados sin abrir puertas o ventanas [15].

Rango de frecuencia: 0 Hz – 20 MHz 0 Hz – 20 MHz Rango de voltaje: 1 VCC – 30 VCA ± 10% 1 VCC – 30 VCA ± 10% Anchos de banda de resolución: 50 mHz – 2MHz / 4MHz – 400kHz / 8MHz – 800kHz / 16MHz – 3GHz / 40MHz – 6GHz / 80mHz-200mHz / 400mhz-2000mHz / 800mhz-1000khz / 16000mhz – 32000 + mHZ + más …

Los osciloscopios utilizan voltajes analógicos en lugar de códigos digitales para que no se vean afectados por el ruido introducido verificar el funcionamiento correcto durante las fases de desarrollo / producción, especialmente cuando se trabaja con sistemas integrados donde los retrasos de tiempo tienen efectos críticos sobre la precisión de la sincronización del sistema [14]; monitorear las condiciones ambientales dentro de espacios cerrados sin abrir puertas o ventanas [15].

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