Trigger osciloscopio digital

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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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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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Integración de múltiples interfaces – host USB, dispositivo USB, puerto USB para PictBridge, LAN, AUX y VGA....

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Compatible con SCPI y LabVIEW. Tiene función de descodificación multi-trigger y bus....

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Como puedes imaginarte, cuando hablamos sobre trigger osciloscopio digital las opciones son variadas.

Trigger osciloscopio digital: Nuestra selección

El osciloscopio se utiliza para medir la frecuencia y la amplitud de la señal de un sistema eléctrico o electrónico.

El osciloscopio es uno de los instrumentos más importantes en muchos campos, incluidos la electrónica, la física, la ciencia de la imagen y la ingeniería.

Los osciloscopios también se denominan oscilógrafos (o simplemente osciloscopios).

Pueden ser analógicos o digitales.

En este artículo analizaremos los osciloscopios digitales que utilizan una salida digital para mostrar formas de onda en una pantalla.

Fue inventado por William Einthoven en la década de 1910.

Desde entonces, se ha vuelto muy popular entre ingenieros y científicos de todo el mundo porque ofrece más funciones que los osciloscopios analógicos con un precio más bajo.

Esta es una parte esencial del conjunto de herramientas del aficionado.

Puede usarse para identificar y rastrear problemas en un taller o para controlar equipos con él.

El osciloscopio no es solo para ver cosas: también se puede utilizar en estudios científicos como la espectroscopia y las imágenes por resonancia magnética nuclear (RMN).

En esta sección, le mostraremos cómo utilizar el osciloscopio para sus propios fines, incluido el control de instrumentos digitales utilizando sus funciones.

La idea básica detrás de este artículo es que desea algo simple, por lo que si está buscando comprar un visor económico, obtenga uno que le permita ver todo, desde señales de 1 mW x 8 bits hasta 16 bits por segundo (BPS).

No necesita mucho más que una resolución de un solo dígito, pero recomiendo obtener algo relativamente barato porque probablemente no durará mucho de todos modos.

Por ejemplo: una fuente de alimentación lineal de 12 V puede funcionar bien en algunos dispositivos pero no en otros, especialmente cuando hay otros componentes alrededor que requieren voltaje; si todos tienen voltajes superiores a 12 V, entonces la salida no funciona de manera confiable a menos que todos tengan suficiente corriente fluyendo a través de ellos juntos.

Si solo ocurre una de esas dos cosas, ¡todo falla! Entonces, cualquier dispositivo que tenga altas demandas de corriente debe ir a un territorio peligroso, ¿qué pasa con las corrientes bajas? Bueno, cualquier buen osciloscopio digital debería admitir los modos de baja corriente y alta corriente, por lo que eso significa tener cuidado al hacer funcionar sus circuitos (y aún más importante, ¡mantener las manos fuera de ellos!) Figura 3: Esquema del osciloscopio digital Osciloscopios digitales Si miras En la Figura 3 en la página 2, faltan bastante en esta imagen, excepto por los rieles de voltaje de entrada; ¡muchos tipos diferentes de instrumentos encajarían aquí dependiendo de si fueron diseñados específicamente con circuitos analógicos o no! Pero estos a menudo son muy similares, así que ¿por qué no deberíamos aprovecharlos? Sin embargo, no hay razón para no hacer exactamente lo que hice aquí al seleccionar un tipo sobre otro en función de lo que funcione mejor con su aplicación en particular.

Una salida fácil podría ser comprar un par de marcas comerciales en lugar de gastar dinero en marcas como Panasonic o Hitachi, cuyas interfaces de software no están realmente orientadas a nada más que hardware de computadora y tarjetas de memoria …

O tal vez se haya fabricado algún tipo de kit sin marca.

por alguien como Schott Electronics que vende kits que contienen varios tipos de sensores, etc., sin tener que gastar más de £ 300 por cada unidad …

Sin embargo, son muy divertidos …

Comencemos nuestra discusión ahora volviendo a lo básico diciendo ‘¿qué significa ? Aquí está mi lista de los diez mejores: 1) Una pantalla LCD de gran tamaño 2) Buena calidad de construcción 3) Excelente alcance 4) Tiempo de respuesta rápido 5) Muy ligero 6) Fácil instalación 7) Fiable 8) Mala calidad de construcción 9).

Ruidoso 10.) No confiable Conclusión: – Compre sabiamente.- Use el sentido común.- Vaya lento al elegir entre opciones más baratas.- Evite a las personas que cuentan historias malas sobre sus productos.- No compre en la publicidad exagerada – Piense detenidamente antes de decidirse por los costosos.

bandwagon !! Cuando compre el mejor osciloscopio, obtendrá la mejor solución.

Puede leer más sobre cómo utilizar un osciloscopio digital en nuestro sitio web.

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