Osciloscopio jdr

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Ancho de banda de 110MHz, frecuencia de muestreo en tiempo real de 1GSa / s, doble canal, rango base de tiempo 2ns / div ~ 1000s / div; la profundidad de la memoria (longitud de registro de cada forma de onda adquirida) no es inferior a 10K puntos de muestreo; no menos de 16 grupos de formas de onda almacenadas; Con función de almacenamiento en disco U; Dispositivo USB e interfaz de host;...

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La frecuencia de muestreo en tiempo real de 1 GSa / sy la memoria de hasta 24 Mpts pueden permitir hacer zoom en una parte seleccionada de las formas de onda capturadas para obtener más detalles y desplazarse dentro de los puntos de medición. Varios disparos estándar y decodificación de bus. Disparador: Windows, Nth Edge, Delay, Timeout, Runt, RS232 / UART, I²C y SPI. Decodificación: RS232 / UART, I²C, SPI....

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La pantalla y el MCU están montados en la misma placa base (placa base) para evitar el uso de heads de pin interconectado. El canal analógico se coloca en una placa independiente que incluye la mayoría de las piezas para la instalación del usuario, lo cual facilita la separación de los circuitos analógicos y digitales....

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🧰Modo de osciloscopio: 1. La frecuencia de actualización de la forma de onda es de hasta 10000wfms / s. 2. Entrada de doble canal, ancho de banda de hasta 50MHZ, frecuencia de muestreo en tiempo real 250MSa / s, longitud de grabación de hasta 8k puntos. 3. Función de medición del cursor. 4,7 tipos de funciones de medición automática. 5. Función X-Y. 6. Función de configuración automática de una tecla, conveniente para detectar y depurar....

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Osciloscopio jdr: Lo más importante

El osciloscopio es un dispositivo que se utiliza para medir el voltaje y la corriente de una señal eléctrica.

También se puede utilizar para otros tipos de señales, como la luz o las ondas de radio.

El término osciloscopio fue acuñado por el Dr.

William S.

Gilbert en 1876 cuando inventó su propia versión llamada «oscilógrafo».

Más tarde lo describió como «una herramienta que nos permitirá observar cambios de intensidad eléctrica con mayor definición que nunca».

En aquellos días (finales del siglo XIX) a este instrumento se le conocía generalmente como voltímetro, pero hoy lo conocemos mejor como osciloscopio.

El mejor osciloscopio es el que se puede utilizar para medir cualquier tipo de información, como temperatura o voltaje.

También es una herramienta muy útil para medir las propiedades eléctricas y químicas de los materiales, especialmente en industrias donde necesita mediciones precisas.

El OSCILOSCOPE® JDR tiene una resolución extremadamente alta, por lo que podrá medir detalles a nivel micro sin problemas.

Puede utilizar este dispositivo para muchas aplicaciones diferentes, entre las que se incluyen: • Medición de la transferencia de calor entre superficies, líquidos y sólidos; • Medición de vibraciones mecánicas (movimiento suave) en objetos; • Medición de cambios en la estructura atómica debido a la tensión en metales bajo carga; com Osciloscopio – Una herramienta muy útil para el técnico que busca comprender cómo funciona un dispositivo mecánico específico y cuáles son sus funciones.

Este osciloscopio tiene una pantalla LCD que nos muestra los resultados de nuestras pruebas, por lo que podemos ver exactamente lo que está sucediendo dentro del circuito.

El osciloscopio también nos brinda una buena manera de ver todo tipo de información sobre los circuitos o dispositivos con los que estamos trabajando.

Tiene este aspecto: el procesador de señal digital simple (DSP) de un instrumento electrónico normalmente se ejecuta en uno de los dos tipos de bancos de memoria.

Un tipo usa memorias estáticas, mientras que otro usa búferes de memoria dinámica, que almacenan datos a medida que cambian con el tiempo.

Estos dos modelos le permiten realizar un seguimiento de los valores actuales en su DSP sin tener que realizar cálculos complicados cada vez que cambia algún valor de entrada de 0-255 o 1-255 (o lo que sea).

Además, Estos tipos tienen más funciones que otros modelos porque le permiten hacer comparaciones rápidas entre diferentes memorias y compararlas entre sí cuando sea necesario mediante el uso de un circuito comparador que compara su contenido en varios momentos durante la operación, de manera similar a comparar valores almacenados entre programas escritos en C ++ y C #.

[1] Funciones del banco de memoria Hay varios tipos diferentes disponibles para almacenar señales digitales en los bancos de memoria; un tipo almacena sólo números binarios; otro permite cualquier tipo de formato de datos, como datos de bytes o palabras; y otro proporciona formatos binarios y de texto.

[2] Puede usar cualquiera de los dos tipos si desea que su placa OSCLOPIOS JDR esté conectada directamente a su computadora, pero no necesita soporte para múltiples interfaces externas como puertos USB o puertos seriales.

[3] Los tres tipos ofrecen capacidades similares, pero existen diferencias dependiendo de si necesita velocidades de acceso rápidas o velocidades de acceso lentas.

[4] Por ejemplo, si quisiera que mi interfaz fuera compatible con USB 2.0 en lugar de solo con USB 1.1, [5] probablemente elegiría un tipo en lugar de utilizar una combinación conocida como «Modo protegido por USB», que requiere que realice cálculos matemáticos complejos antes de permitir Yo leo / escribo desde mi PC a través de una conexión USB.

[6] [7] Si necesitaba un rendimiento más rápido, entonces podría elegir algo como flash DDRRAM en su lugar, donde DDRRAM se refiere a la tecnología de memoria RAM dinámica desarrollada por Intel [8].

Pero recuerde que a pesar de que cada tecnología tiene ventajas, las nuevas tecnologías, como las Flash RAM, tardan más en ser ampliamente utilizadas debido a las limitaciones de hardware que se descubrieron por primera vez en las PC diseñadas alrededor de la década de 1980.

Entonces, aunque ahora puede haber alternativas más baratas basadas en estas características, todavía tomarán mucho más tiempo antes de volverse populares entre los usuarios que esperan velocidades rápidas durante largos períodos sin tener demasiadas complicaciones asociadas con la interfaz de periféricos en computadoras existentes que ejecutan sistemas operativos Linux.

Modelos de microcontroladores vs procesadores de señales digitales En términos generales, microcontroladores [9] [10], llamados STM32F103s [11], t filtrarse en las áreas expuestas debajo de las casas donde el agua podría dañar los aparatos electrónicos frágiles dentro de las casas construidas especialmente después de haber sido inundadas después de fuertes lluvias décadas antes durante eventos de inundación causados ​​por tormentas de viento que ocurren lateralmente en las montañas cercanas dejadas después de las tormentas que dejaron ríos que fluyen río abajo y que volaron las líneas eléctricas de sus cables creando condiciones de sobrecarga eléctrica que afectan a los equipos ubicados cerca de ubicaciones de circuitos sensibles.

[12] [13], [14], [15], [16], [17]).

Dado que las computadoras modernas dependen en gran medida del procesamiento de chips lógicos fabricados específicamente diseñados para su aplicación en pequeñas computadoras personales creadas específicamente que solo pueden utilizar software escrito exclusivamente dentro de lenguajes de programación dedicados que no son comunes fuera de los países industrializados, [18]] los microcontroladores a menudo son más caros que los procesadores de señales digitales porque los fabricantes no suelen gastar mucho dinero en desarrollar nuevas piezas especialmente diseñadas para pequeñas máquinas de escritorio que oscilan entre $ 100 y $ 500 USD [19]; sin embargo, los controladores incluso menos costosos generalmente vienen equipados con características adicionales destinadas únicamente a hacer la vida más fácil en comparación con las poderosas computadoras portátiles de las generaciones recientes que utilizan tarjetas gráficas integradas que pueden costar cientos por unidad vendida ($ 200 +).

[20] + $ 300 + [/ 21].

La principal diferencia entre este modelo y otros es el precio; Considerando que los microcontroladores de grado de consumo de la generación más nueva cuestan entre $ 50 y $ 100 dólares mientras que los más antiguos oscilan entre $ 30 y $ 150 USD [22] (ver Figura 5-1) [23]); sin embargo, los precios varían mucho según la cantidad de componentes antiguos / nuevos / costosos que se agregaron y eliminaron a lo largo de las líneas de producción.

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