TiePie engineering HS4 DIFF Diferenciální USB osciloskop
Důležité informace
POZOR!
Měření přímo na lince objtage může být velmi nebezpečné.
Vnější strana BNC konektorů u dalekohledu Handy HS4 je spojena se zemí počítače. Při měření na obj. vedení použijte dobrý izolační transformátor nebo diferenciální sondutage nebo u uzemněných napájecích zdrojů! Zkratový proud poteče, pokud je uzemnění sondy Handy HS4 připojeno ke kladnému voltagE. Tento zkratový proud může poškodit jak Handy osciloskop HS4, tak počítač.
Tyto informace se mohou bez upozornění změnit. Přes péči věnovanou sestavení této uživatelské příručky nemůže společnost Tie Pie engineering nést odpovědnost za jakékoli škody způsobené chybami, které se mohou objevit v této příručce.
Bezpečnost
Při práci s elektřinou nemůže žádný přístroj zaručit úplnou bezpečnost. Je na odpovědnosti osoby, která s přístrojem pracuje, aby jej obsluhovala bezpečným způsobem. Maximální bezpečnosti je dosaženo výběrem správných nástrojů a dodržováním bezpečných pracovních postupů. Níže jsou uvedeny tipy pro bezpečnou práci:
- Vždy pracujte podle (místních) předpisů.
- Práce na instalacích s objtages vyšší než 25 VAC nebo 60 VDC by měl provádět pouze kvalifikovaný personál.
- Vyhněte se práci o samotě.
- Před připojením jakékoli kabeláže dodržujte všechny pokyny na Handy scope HS4
- Zkontrolujte, zda nejsou sondy/testovací kabely poškozeny. Pokud jsou poškozené, nepoužívejte je
- Dávejte pozor při měření při objtagje vyšší než 25 VAC nebo 60 VDC.
- Neprovozujte zařízení ve výbušném prostředí nebo v přítomnosti hořlavých plynů nebo výparů.
- Zařízení nepoužívejte, pokud nepracuje správně. Nechte zařízení zkontrolovat kvalifikovaným servisním personálem. V případě potřeby vraťte zařízení technickému oddělení Tie Pie k opravě a opravě, aby bylo zajištěno zachování bezpečnostních prvků.
- Měření přímo na lince objtage může být velmi nebezpečné. Vnější strana BNC konektorů u dalekohledu Handy HS4 je spojena se zemí počítače. Při měření na obj. vedení použijte dobrý izolační transformátor nebo diferenciální sondutage nebo u uzemněných napájecích zdrojů! Zkratový proud poteče, pokud je uzemnění sondy Handy HS4 připojeno ke kladnému voltagE. Tento zkratový proud může poškodit jak Handy osciloskop HS4, tak počítač.
Prohlášení o shodě
Tie Pie inženýrství
Koppersovy vrstvy 37
8601 WL Seek
Nizozemsko
ES prohlášení o shodě
Na vlastní odpovědnost prohlašujeme, že výrobek
Praktický osciloskop HS4-5MHz
Praktický osciloskop HS4-10MHz
Praktický osciloskop HS4-25MHz
Praktický osciloskop HS4-50MHz
pro kterou je toto prohlášení platné, je v souladu se směrnicí ES 2011/65/EU (směrnice RoHS) včetně novely 2021/1980, nařízení ES 1907/2006 (REACH) včetně novely 2021/2045 a
EN 55011:2016/A1:2017 IEC 61000-6-1:2019 CS
EN 55022:2011/C1:2011 IEC 61000-6-3:2007/A1:2011/C11:2012 EN
dle podmínek normy EMC 2004/108/EC, také s
Kanada: ICES-001:2004 Austrálie/Nový Zéland: AS/NZS CISPR 11:2011 a
IEC 61010-1:2010/A1:2019 USA: UL 61010-1, vydání 3
a je kategorizován jako 30 Vrms, 42 Vpk, 60 Vdc
Sneek, 1. 9. 2022
ir. APWM Poelsma
Úvahy o životním prostředí
Tato část poskytuje informace o dopadu na životní prostředí Handy scope HS4.
Manipulace na konci životnosti
Výroba puškohledu Handy HS4 vyžadovala těžbu a využití přírodních zdrojů. Zařízení může obsahovat látky, které by mohly být škodlivé pro životní prostředí nebo lidské zdraví, pokud by se s nimi na konci životnosti Handy osciloskopu HS4 nesprávně zacházelo.
Abyste zabránili uvolňování takových látek do životního prostředí a omezili využívání přírodních zdrojů, recyklujte Handy scope HS4 ve vhodném systému, který zajistí, že většina materiálů bude znovu použita nebo náležitě recyklována.
Zobrazený symbol znamená, že Handy scope HS4 vyhovuje požadavkům Evropské unie podle směrnice 2002/96/EC o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE).
Zavedení
Před použitím Handy osciloskopu HS4 si nejprve přečtěte kapitolu 1 o bezpečnosti.
Mnoho techniků zkoumá elektrické signály. Ačkoli měření nemusí být elektrické, fyzikální proměnná je často převedena na elektrický signál pomocí speciálního převodníku. Běžnými převodníky jsou akcelerometry, tlakové sondy, proud třamps a teplotní sondy. AdvantagPřevod fyzikálních parametrů na elektrické signály je velký, protože je k dispozici mnoho nástrojů pro zkoumání elektrických signálů.
Puškohled Handy HS4 je přenosný čtyřkanálový měřicí přístroj. Puškohled Handy HS4 je k dispozici v několika modelech s různými maximálními sampsazby ling.
Nativní rozlišení je 12 bitů, ale k dispozici jsou také uživatelsky volitelná rozlišení 14 a 16 bitů se sníženým maximálním samprychlost lingu:
rezoluce | Model 50 | Model 25 | Model 10 | Model 5 |
12 bit 14 bit 16 bit | 50 M Sa/s 3.125 M Sa/s 195 k Sa/s | 25 M Sa/s 3.125 M Sa/s 195 k Sa/s | 10 M Sa/s 3.125 M Sa/s 195 k Sa/s | 5 M Sa/s 3.125 M Sa/s 195 k Sa/s |
Tabulka 3.1: Maximální sampling sazby
Puškohled Handy HS4 podporuje vysokorychlostní měření kontinuálního streamování. Maximální rychlosti streamování jsou:
rezoluce | Model 50 | Model 25 | Model 10 | Model 5 |
12 bit
14 bit 16 bit |
500 k Sa/s
480 k Sa/s 195 k Sa/s |
250 k Sa/s
250 k Sa/s 195 k Sa/s |
100 k Sa/s
99 k Sa/s 97 k Sa/s |
50 k Sa/s
50 k Sa/s 48 k Sa/s |
Tabulka 3.2: Maximální rychlosti streamování
S doprovodným softwarem lze Handy osciloskop HS4 použít jako osciloskop, spektrální analyzátor, skutečný RMS voltmetr nebo záznamník přechodných jevů. Všechny přístroje měří sampvstupní signály, digitalizaci hodnot, jejich zpracování, uložení a zobrazení.
Sampling
Když sampvstupní signál, sampsoubory se odebírají v pevně stanovených intervalech. V těchto intervalech se velikost vstupního signálu převádí na číslo. Přesnost tohoto čísla závisí na rozlišení přístroje. Čím vyšší rozlišení
čím menší zvtage kroky, ve kterých je rozdělen vstupní rozsah přístroje.
Získaná čísla lze využít k různým účelům, např. k vytvoření grafu.
Sinusová vlna dovnitř obrázek 3.1 je sampvedena na tečkových pozicích. Spojením sousedního samples, původní signál lze rekonstruovat ze samples. Výsledek můžete vidět v obrázek 3.2
Sampsazba lingu
Rychlost, jakou samples se nazývá sampling rate, počet samples za sekundu. Vyšší sampling rate odpovídá kratšímu intervalu mezi samples. Jak je vidět na obrázku 3.3, s vyšším sampling rate, původní signál lze z naměřených signálů mnohem lépe rekonstruovatamples.
Obrázek 3.3: Efekt sampsazba lingu
Samprychlost přenosu musí být vyšší než dvojnásobek nejvyšší frekvence ve vstupním signálu. Toto se nazývá Nyquistova frekvence. Teoreticky je možné rekonstruovat vstupní signál za více než 2 sampméně za období. V praxi 10 až 20 sampPro důkladné prozkoumání signálu se doporučují méně za periodu.
aliasing
Když sampanalogový signál s určitým sampling rate, signály se objevují na výstupu s frekvencemi rovnými součtu a rozdílu frekvence signálu a násobků sampling rychlost. Napřample, když samprychlost přenosu je 1000 Sa/s a frekvence signálu je 1250 Hz, ve výstupních datech budou přítomny následující frekvence signálu:
Násobek sampsazba lingu | signál 1250 Hz | -1250 Hz signál |
… | ||
-1000 | -1000 + 1250 = 250 | -1000 - 1250 = -2250 |
0 | 0 + 1250 = 1250 | 0 – 1250 = -1250 |
1000 | 1000 + 1250 = 2250 | 1000 – 1250 = -250 |
2000 | 2000 + 1250 = 3250 | 2000 – 1250 = 750 |
… |
Tabulka 3.3: Aliasing
Jak již bylo řečeno, když sampsignál, pouze frekvence nižší než polovina sampling rate lze rekonstruovat. V tomto případě samprychlost přenosu je 1000 Sa/s, takže můžeme pozorovat pouze signály s frekvencí v rozsahu od 0 do 500 Hz. To znamená, že z výsledných frekvencí v tabulce vidíme pouze signál 250 Hz v sampvedená data. Tento signál se nazývá alias původního signálu.
Pokud sampling rate je nižší než dvojnásobek frekvence vstupního signálu, dojde k aliasingu. Následující obrázek ukazuje, co se stane.
In obrázek 3.4, zelený vstupní signál (nahoře) je trojúhelníkový signál s frekvencí 1.25 kHz. Signál je sampvedeno rychlostí 1 k Sa/s. Odpovídající sampinterval lingu je 1/1000 Hz = 1 ms. Pozice, ve kterých je signál sampled jsou znázorněny modrými tečkami. Červeně tečkovaný signál (dole) je výsledkem rekonstrukce. Doba periody tohoto trojúhelníkového signálu se zdá být 4 ms, což odpovídá zdánlivé frekvenci (alias) 250 Hz (1.25 kHz – 1 kHz).
Abyste se vyhnuli aliasingu, vždy začněte měřit na nejvyšším sampling rate a snížit sampv případě potřeby.
Digitalizace
Při digitalizaci samples, svtage při každém sample čas se převede na číslo. To se provádí porovnáním zvtage s řadou úrovní. Výsledné číslo je číslo odpovídající úrovni, která je nejblíže objtagE. Počet úrovní je určen rozlišením podle následujícího vztahu: Počet úrovní = 2Rozlišení.
Čím vyšší rozlišení, tím více úrovní je k dispozici a tím přesnější lze vstupní signál rekonstruovat. Na obrázku 3.5 je stejný signál digitalizován pomocí dvou různých úrovní úrovní: 16 (4bitové) a 64 (6bitové)
Obrázek 3.5: Vliv rozlišení
Handy osciloskop HS4 měří např. při 12bitovém rozlišení (2 12=4096 úrovní). Nejmenší detekovatelný objtagKrok závisí na vstupním rozsahu. Tento svtage lze vypočítat jako:
V svtage Krok = plný rozsah vstupu/počet úrovní
Napřample, rozsah 200 mV se pohybuje od -200 mV do +200 mV, takže celý rozsah je 400 mV. To má za následek nejmenší detekovatelný objemtage krok 0.400 V / 4096 = 97.65 uV.
Signální spojka
Puškohled Handy HS4 má dvě různá nastavení pro vazbu signálu: AC a DC. Při nastavení DC je signál přímo připojen ke vstupnímu obvodu. Všechny složky signálu dostupné ve vstupním signálu dorazí do vstupního obvodu a budou měřeny.
V nastavení AC bude mezi vstupní konektor a vstupní obvod umístěn kondenzátor. Tento kondenzátor zablokuje všechny stejnosměrné složky vstupního signálu a nechá projít všechny střídavé složky. Toho lze použít k odstranění velké stejnosměrné složky vstupního signálu, aby bylo možné měřit malou střídavou složku ve vysokém rozlišení.
Při měření stejnosměrných signálů se ujistěte, že je signálová vazba vstupu nastavena na stejnosměrný proud.
Kompenzace sondy
Handy osciloskop HS4 je dodáván se sondou pro každý vstupní kanál. Jedná se o 1x/10x volitelné pasivní sondy. To znamená, že vstupní signál prochází přímo nebo 10krát zeslaben.
Při použití osciloskopové sondy v nastavení 1:1 je šířka pásma sondy pouze 6 MHz. Plná šířka pásma sondy je získána pouze v nastavení 1:10
Útlum x10 je dosažen pomocí útlumové sítě. Tato útlumová síť musí být přizpůsobena vstupnímu obvodu osciloskopu, aby byla zaručena frekvenční nezávislost. Toto se nazývá nízkofrekvenční kompenzace. Pokaždé, když je sonda použita na jiném kanálu nebo jiném osciloskopu, musí být sonda nastavena.
Proto je sonda vybavena stavěcím šroubem, kterým lze měnit paralelní kapacitu útlumové sítě. Pro nastavení sondy přepněte sondu na x10 a připojte sondu k signálu obdélníkové vlny 1 kHz. Poté nastavte sondu na čtvercový přední roh na zobrazené čtvercové vlně. Viz také následující ilustrace.
Obrázek 3.6: správně
Obrázek 3.7: nedostatečně kompenzováno
Obrázek 3.8: Překompenzováno
Instalace ovladače
Před připojením Handy scope HS4 k počítači je třeba nainstalovat ovladače.
Zavedení
Pro ovládání Handy osciloskopu HS4 je vyžadován ovladač pro rozhraní mezi měřicím softwarem a přístrojem. Tento ovladač se stará o nízkoúrovňovou komunikaci mezi počítačem a nástrojem přes USB. Pokud ovladač není nainstalován nebo je nainstalována stará, již nekompatibilní verze ovladače, software nebude schopen správně obsluhovat Handy scope HS4 nebo jej dokonce vůbec detekovat.
Počítače se systémem Windows 10
Když je Handy s cope HS4 zapojen do USB portu počítače, Windows detekuje přístroj a stáhne požadovaný ovladač z Windows Update. Po dokončení stahování se ovladač automaticky nainstaluje.
Počítače se systémem Windows 8 nebo starším
Instalace ovladače USB se provádí v několika krocích. Nejprve musí být ovladač předinstalován instalačním programem ovladače. Tím je zajištěno, že vše potřebné files jsou umístěny tam, kde je systém Windows může najít. Když je přístroj zapojen, Windows detekuje nový hardware a nainstaluje požadované ovladače.
Kde najít nastavení ovladače
Program pro nastavení ovladače a měřicí software lze nalézt v sekci ke stažení na stránce Tie Pie engineering webmísto. Doporučuje se nainstalovat nejnovější verzi softwaru a ovladače USB z webmísto. To zaručí, že budou zahrnuty nejnovější funkce.
Spuštění instalačního nástroje
Chcete-li zahájit instalaci ovladače, spusťte stažený instalační program ovladače. Nástroj pro instalaci ovladače lze použít pro první instalaci ovladače do systému a také pro aktualizaci stávajícího ovladače.
Snímky obrazovek v tomto popisu se mohou lišit od snímků zobrazených na vašem počítači v závislosti na verzi Windows.
Pokud již byly ovladače nainstalovány, instalační nástroj je před instalací nového ovladače odstraní. Pro úspěšné odstranění starého ovladače je nezbytné, aby byl Handy scope HS4 odpojen od počítače před spuštěním nástroje pro instalaci ovladače. Pokud je Handy osciloskop HS4 používán s externím napájecím zdrojem, musí být i tento odpojen.
Kliknutím na „Instalovat“ odeberete stávající ovladače a nainstalujete nový ovladač. Do softwarového apletu v ovládacím panelu Windows se přidá položka pro odebrání nového ovladače.
Instalace hardwaru
Ovladače musí být nainstalovány před prvním připojením Handy scope HS4 k počítači. Další informace naleznete v kapitole 4.
Napájejte přístroj
Handy osciloskop HS4 je napájen přes USB, není potřeba žádné externí napájení.
Handy scope HS4 připojujte pouze k USB portu napájenému ze sběrnice, jinak nemusí mít dostatek energie pro správnou funkci.
Externí napájení
V některých případech nemůže Handy scope HS4 získat dostatek energie z USB portu. Když je Handy osciloskop HS4 připojen k USB portu, bude mít napájení hardwaru za následek vyšší zapínací proud, než je jmenovitý proud. Po zapínacím proudu se proud ustálí na jmenovitém proudu.
Porty USB mají maximální limit pro špičkový i nominální proud. Při překročení některého z nich se port USB vypne. V důsledku toho dojde ke ztrátě připojení k dalekohledu Handy HS4.
Většina USB portů může dodávat dostatek proudu pro to, aby Handy scope HS4 fungoval bez externího napájení, ale není tomu tak vždy. Některé přenosné počítače (napájené z baterie) nebo rozbočovače USB (napájené ze sběrnice) nedodávají dostatek proudu. Přesná hodnota, při které se vypne napájení, se liší podle USB řadiče, takže je možné, že Handy scope HS4 funguje správně na jednom počítači, ale ne na jiném.
Pro externí napájení Handy osciloskopu HS4 je k dispozici externí napájecí vstup. Nachází se na zadní straně dalekohledu Handy HS4. Specifikace externího napájecího vstupu viz odstavec 7.1.
Připojte přístroj k počítači
Po předinstalaci nového ovladače (viz kapitola 4) lze Handy scope HS4 připojit k počítači. Když je Handy scope HS4 připojen k USB portu počítače, Windows detekuje nový hardware.
V závislosti na verzi Windows se může zobrazit upozornění, že byl nalezen nový hardware a že budou nainstalovány ovladače. Jakmile bude připraven, systém Windows ohlásí, že je ovladač nainstalován.
Po instalaci ovladače lze nainstalovat měřicí software a používat Handy scope HS4.
Zapojte do jiného portu USB
Když je Handy scope HS4 zapojen do jiného USB portu, některé verze Windows budou považovat Handy scope HS4 za jiný hardware a znovu nainstalují ovladače pro tento port. Toto je řízeno systémem Microsoft Windows a není způsobeno typovým inženýrstvím.
Přední panel
Obrázek 6.1: Přední panel
Vstupní konektory kanálu
Konektory BNC CH1 – CH4 jsou hlavními vstupy snímacího systému.
Vnější strana všech čtyř BNC konektorů je spojena se zemí Handy osciloskopu HS4. Připojení vnější strany BNC konektoru k jinému potenciálu než k zemi způsobí zkrat, který může poškodit testované zařízení, Handy osciloskop HS4 a počítač.
Indikátor napájení
Indikátor napájení je umístěn na horním krytu přístroje. Svítí, když je Handy osciloskop HS4 napájen.
Zadní panel
Obrázek 7.1: Zadní panel
Moc
Handy osciloskop HS4 je napájen přes USB. Pokud USB nemůže dodat dostatek energie, je možné napájet nástroj externě. Handy osciloskop HS4 má dva externí napájecí vstupy umístěné na zadní straně přístroje: vyhrazený napájecí vstup a kolík prodlužovacího konektoru.
Specifikace vyhrazeného napájecího konektoru jsou.
Kolík | Dimenze | Popis |
Středový kolík
Vnější průchodka |
Ø1.3 mm
Ø3.5 mm |
země
pozitivní |
Kromě externího napájecího vstupu je také možné napájet nástroj přes prodlužovací konektor, 25pinový D-sub konektor na zadní straně nástroje.
Napájení musí být připojeno na kolík 3 prodlužovacího konektoru. Pin 4 lze použít jako zem.
Následující minimální a maximální objemtages platí pro oba napájecí vstupy:
Minimální | Maximum |
4.5 V DC | 14 V DC |
Tabulka 7.1: Maximální objemtages
Všimněte si, že externě aplikovaný objtage by mělo být vyšší než objem USBtage pro uvolnění portu USB.
Napájecí kabel USB
Puškohled Handy HS4 je dodáván se speciálním externím napájecím kabelem USB.
Jeden konec tohoto kabelu lze připojit k druhému USB portu na počítači, druhý konec lze zapojit do externího napájecího vstupu na zadní straně nástroje. Napájení nástroje bude odebíráno ze dvou USB portů počítače.
Vnější strana externího napájecího konektoru je připojena na +5 V. Aby nedošlo ke zkratutage, nejprve připojte kabel k Handy scope HS4 a poté k USB portu.
Napájecí adaptér
V případě, že není k dispozici druhý USB port nebo počítač stále nemůže poskytnout dostatek energie pro nástroj, lze použít externí napájecí adaptér. Při použití externího napájecího adaptéru se ujistěte, že:
- polarita je nastavena správně
- svtage je nastaveno na platnou hodnotu pro přístroj a vyšší než objem USBtage
- adaptér může dodat dostatečný proud (nejlépe >1 A)
- zástrčka má správné rozměry pro externí napájení přístroje
USB
Puškohled Handy HS4 je vybaven vysokorychlostním rozhraním USB 2.0 (480 Mbit/s) s pevným kabelem se zástrčkou typu A. Bude fungovat i na počítači s rozhraním USB 1.1, ale pak bude pracovat rychlostí 12 Mbit/s.
Prodlužovací konektor
Obrázek 7.4: Prodlužovací konektor
Pro připojení k dalekohledu Handy HS4 je k dispozici 25kolíkový konektor D-sub, který obsahuje následující signály:
Kolík | Popis | Kolík | Popis |
1 | Země | 14 | Země |
2 | Rezervováno | 15 | Země |
3 | Externí napájení ve stejnosměrném proudu | 16 | Rezervováno |
4 | Země | 17 | Země |
5 | +5V výstup, 10mA max. | 18 | Rezervováno |
6 | Ext. sampling clock in (TTL) | 19 | Rezervováno |
7 | Země | 20 | Rezervováno |
8 | Ext. spoušť v (TTL) | 21 | Rezervováno |
9 | Data jsou v pořádku (TTL) | 22 | Země |
10 | Země | 23 | I2C SDA |
11 | Vypnout (TTL) | 24 | I2C SCL |
12 | Rezervováno | 25 | Země |
13 | Ext. sampling clock out (TTL) |
Tabulka 7.2: Popis pinů Prodlužovací konektor
Všechny TTL signály jsou 3.3 V TTL signály, které jsou 5 V tolerantní, takže je lze připojit k 5 V TTL systémům.
Piny 9, 11, 12, 13 jsou výstupy s otevřeným kolektorem. Při použití jednoho z těchto signálů připojte ke kolíku 1 pull-up rezistor 5 kOhm.
Specifikace
Akviziční systém
Počet vstupních kanálů | 4 analogie |
CH1, CH2, CH3, CH4 | BNC, žena |
Typ | Single skončil |
Rezoluce | 12, 14, 16 bit uživatelsky volitelný |
Přesnost | 0.2 % plného rozsahu ± 1 LSB |
Rozsahy (v plném rozsahu) | ±200 mV
±2 V ±4 V ±40 V ±800 mV |
Spojka | AC/DC |
Impedance | 1 MΩ / 30 pF |
Maximální objemtage | 200 V (DC + AC špička |
Šířka pásma (-3dB) | 50 MHz |
Mezní frekvence AC vazby (-3dB)±1.5 Hz |
Maximálně sampsazba lingu | HS4-50 | HS4-25 | HS4-10 | HS4-5 |
12 bit | 50 MSa/s | 25 M Sa/s | 10 M Sa/s | 5 M Sa/s |
14 bit | 3.125 MSa/s | 3.125 M Sa/s | 3.125 M Sa/s | 3.125 M Sa/s |
16 bit | 195 k Sa/s | 195 k Sa/s | 195 k Sa/s | 195 k Sa/s |
Maximální rychlost streamování | HS4-50 | HS4-25 | HS4-10 | HS4-5 |
12 bit | 500 kSa/s | 250 k Sa/s | 100 k Sa/s | 50 k Sa/s |
14 bit | 480 kSa/s | 250 k Sa/s | 99 k Sa/s | 50 k Sa/s |
16 bit | 195 k Sa/s | 195 k Sa/s | 97 k Sa/s | 48 k Sa/s |
Sampling zdroj | vnitřní křemen, vnější |
Vnitřní | Křemen |
Přesnost | ±0.01 % |
Stabilita | ±100 ppm při -40◦C až +85◦C |
Externí | Na prodlužovacím konektoru |
svtage | 3.3 V TTL, 5 V TTL tolerantní |
Frekvenční rozsah | 95 MHz až 105 MHz |
Paměť | 128 sampméně na kanál |
Spouštěcí systém
Systém | digitální, 2 úrovně |
Zdroj | CH1, CH2, CH3, CH4, digitální externí, AND, NEBO |
Spouštěcí režimy | stoupající svah, klesající svah, vnitřní okno, venkovní okno |
Nastavení úrovně | 0 až 100 % plného rozsahu |
Nastavení hystereze | 0 až 100 % plného rozsahu |
Rezoluce | 0.024 % (12 bitů) |
Před spuštěním | 0 až 128 samples (0 až 100 %, jedna samprozlišení) |
Post spoušť | 0 až 128 samples (0 až 100 %, jedna samprozlišení) |
Odložení spouště | 0 až 1 Simples, 1 samprozlišení |
Digitální externí spoušť | |
Vstup | prodlužovací konektor |
Rozsah | 0 až 5 V (TTL) |
Spojka | DC |
Rozhraní
Rozhraní | Vysokorychlostní USB 2.0 (480 Mbit/s) (kompatibilní s USB 1.1 Full Speed (12 Mbit/s) a USB 3.0) |
Moc
Vstup | z USB nebo externího vstupu |
Spotřeba | 500mA max |
Fyzikální
Výška přístroje | 25 mm / 1.0” |
Délka nástroje | 170 mm / 6.7” |
Šířka přístroje | 140 mm / 5.2” |
Hmotnost | 480 gramů / 17 uncí |
Délka USB kabelu | 1.8 m / 70” |
I/O konektory
CH1 .. CH4 | BNC, žena |
Moc | Zásuvka 3.5 mm |
Prodlužovací konektor | D-sub 25 pinů samice |
USB | Pevný kabel se zástrčkou typu A |
Systémové požadavky
PC I/O připojení | Vysokorychlostní USB 2.0 (480 Mbit/s) (kompatibilní s USB 1.1 Full Speed (12 Mbit/s) a USB 3.0) |
Operační systém | Windows 10, 32 a 64 bitů |
Podmínky prostředí
Provozní | |
Okolní teplota | 0 ◦C až 55◦C |
Relativní vlhkost | 10 až 90 % bez kondenzace |
Skladování | |
Okolní teplota | -20◦C až 70◦C |
Relativní vlhkost | 5 až 95 % bez kondenzace |
Certifikace a shody
Shoda se značkou CE | Ano |
RoHS | Ano |
DOSAH | Ano |
EN 55011:2016/A1:2017 | Ano |
EN 55022:2011/C1:2011 | Ano |
IEC 61000-6-1:2019 EN | Ano |
IEC 61000-6-3:2007/A1:2011/C11:2012 | Ano |
ICES-001:2004 | Ano |
AS/NZS CISPR 11: 2011 | Ano |
IEC 61010-1:2010/A1:2019 | Ano |
UL 61010-1, vydání 3 | Ano |
Sondy
Model | HP-3250I | |
X1 | X10 | |
Šířka pásma | 6 MHz | 250 MHz |
Čas vzestupu | 58 ns | 1.4 ns |
Vstupní impedance | Impedance osciloskopu 1 MΩ | 10 MΩ vč. Impedance osciloskopu 1 MΩ |
Vstupní kapacita | 56 pF + kapacita osciloskopu | 13 pF |
Rozsah kompenzace | – | 10 až 30 pF |
Pracovní voltage (vrchol DC + AC) | 300 V 150 V CAT II |
600 V 300 V CAT II |
Obsah balení
Nástroj | Praktický dalekohled HS4 |
Sondy | 4 x HP-3250I X1 / X10 přepínatelné |
Příslušenství | Napájecí kabel USB |
Software | Windows 10, 32 a 64 bitů, přes webmísto |
Ovladače | Windows 10, 32 a 64 bitů, přes webmísto |
Software Development Kit | Windows 10 a Linux, přes webmísto |
Manuál | Manuál k přístroji a manuál k softwaru |
Máte-li jakékoli návrhy a/nebo připomínky k této příručce, kontaktujte:
Zákaznická podpora
Technika TiePie
Koperslagerstraat 37
8601 WL SNEEK
Nizozemsko
tel.: +31 515 415 416
Fax: +31 515 418 819
E-mail: podpora@tiepie.nl
web: www.tiepie.com
Návod k obsluze přístroje TiePie Handyscope HS4, revize 2.45, únor 2024
Dokumenty / zdroje
![]() |
TiePie engineering HS4 DIFF Diferenciální USB osciloskop [pdfUživatelská příručka HS4 DIFF Diferenciální USB osciloskop, HS4, DIFF Diferenciální USB osciloskop, Diferenciální USB osciloskop, USB osciloskop, Osciloskop |