DLM5000 Serie - Mixed-Signal-Oszilloskop (MSO)

Als Entwickler des weltweit ersten 8-Kanal-Oszilloskops und mit über 100 Jahren Branchenerfahrung ist der DLM5000 Yokogawas jüngster Neuzugang in unserem Sortiment und kann über 8 Kanäle hinaus synchronisiert darstellen.

Anpassungsfähigkeit ist eine der Schlüsselanforderung bei der Entwicklung von leistungsstarken und intelligenten Leistungshalbleitertechnologien und Mechatronik, die in modernen Elektrofahrzeugen, Motorsteuerungen und energieeffizienten elektronischen Designs angewendet werden.

Das 4- bis 8-Kanal DLM5000 Mixed Signal Oszilloskop kombiniert einen großen, sehr reaktionsschnellen Touchscreen mit einem herkömmlichen Oszilloskop-Panel und ermöglicht damit das einfache Navigieren durch eine Vielzahl von Analysefunktionen.

 

 

Videos

Yokogawa’s 8-ch Oscilloscope, DLM5000 – Simple, Adaptable, and Dependable

Als Erzeuger des weltweit ersten 8-Kanal-Oszilloskops ist der DLM5000 Yokogawas jüngster Neuzugang in unserem Sortiment und kann über 8 Kanäle hinaus synchron darstellen.

Die Anpassungsfähigkeit des DLM5000 ist eine wichtige Voraussetzung für die Entwicklung leistungsfähiger und intelligenter Leistungshalbleitertechnologien und in der Mechatronik, die in modernen Elektrofahrzeugen, Motorsteuerungen und energieeffizienten elektronischen Konstruktionen angewendet werden.

Weitere Informationen:

Dauer:             ca. 3 1/2 Minuten.
Sprache:          Englisch
Veröffentlicht:  31. August 2020

How to Unify Data Across Engineering Work Groups

Arbeitsgruppen in der Prüf- und Messtechnik können unterschiedliche Prioritäten und Anforderungen haben, was oft zu verschiedenen Messsystemen und Datendateiformaten sowie zu inkompatiblen Berichten führt. Dieser Mangel an effektiver Kommunikation zwischen Gruppen und Instrumenten führt zu geringerer Effizienz und Qualität sowie zu höheren Ausgaben und kürzeren Markteinführungszeiten.

Yokogawa stellt Test- und Messgeräte und Software mit einer Reihe von Lösungen, die den unterschiedlichen Anforderungen der einzelnen Arbeitsgruppen gerecht werden, einschließlich präziser Leistungsdaten, schneller Abtastraten, langer Aufzeichnungen mehrerer verschiedener Eingangstypen und Einblicken in Wellenformdaten zur Verfügung.

IS8000 Software-Plattform:

Dauer:             ca. 7 Minuten.
Sprache:          Englisch
Veröffentlicht:  25. April 2022

Merkmale

Anpassbar an individuelle Testanforderungen

  • 8 analoge Kanäle
  • 32 Bit Logik
  • Zusätzliche mathematische Kanäle
  • Serieller Fahrzeug-Bus
  • DLMsync unterstützt die Synchronisation mehrerer Einheiten
    und erweitert die Messungen auf bis zu 16 Kanäle

Vertrauenswürdige und zuverlässige Messungen

  • Geringes Restrauschen
  • Umfangreiche Spannungsbereiche
  • Eine Vielzahl von Echtzeit-Tiefpassfiltern
  • bis zu 100.000 zuvor erfasste Wellenformen
    mithilfe des eindeutigen Verlaufsspeichers anzeigbar
  • Speziell entwickeltes Betriebssystem

Einfach mit den Fingerspitzen bedienbar

  • Sehr reaktionsschneller Touchscreen
  • Traditionelles Oszilloskop-Bedienfeld
  • Leichtes, kompaktes 8-Kanal Mixed-Signal Oszilliskop

Details

Funktionen

Ideal für Schaltungsauswertung / Software-Debugging geeignet

8 Analoge Kanäle + 32-Bit-Logik werden gemeinsam von einer Einheit gemessen.
  • Ein einzelner DLM5000 verfügt über 8 analoge Kanäle und 32 Bit Logik,
    für die normalerweise zwei Mixed-Signal-Oszilloskope erforderlich sind.
  • Anzeigen von Sensorsignalen und Verstärkerein- und -ausgängen auf den analogen Kanälen und seriellen / parallelen Bussignalen auf dem Logikkanal reicht eine Einheit für das Debuggen eingebetteter Systeme aus.
  • Das 4-Kanal Modell wurde neu in die Serienpalette aufgenommen.
Der 12,1" große Bildschirm bietet eine komfortable Debugging-Umgebung
  • Ausgestattet mit einem 12,1 Zoll großen Touchscreen.
  • Der große Bildschirm ist nützlich, um analoge Signale im Detail zu beobachten und Informationen zum Debuggen anzuzeigen, z.B. Parameter, Zoombildschirm, XY-Anzeige und FFT-Analyseergebnisse.
Leicht zu tragen und schnell messbereit
  • Das DLM5000 ist trotz großem Bildschirm und Mehrkanaleingängen tragbar, dünn und leicht.
  • Das Instrument startet in 18 Sekunden von AUS bis zur Wellenformanzeige.
  • Sofortiger Messbeginn möglich.
Bis zu 2,5 GS/s (8 Kanäle gleichzeitig), bis zu 500 MPunkte langer Speicher

Die Bewertung eines eingebetteten Systems erfordert die Überprüfung seines Betriebs über einen relativ langen Zeitraum mit Softwarebefehlen und das gleichzeitige Betrachten von Wellenformen von Hochgeschwindigkeitssignalen wie Taktrauschen.

  • Der DLM5000 ist mit einem Speicher ausgestattet, der die Erfassung von Wellenformen von 50 Mpoints im Einzelmodus / 12,5 Mpoints im Wiederholungsmodus ermöglicht.
  • Wellenformen können mit sehr wenigen Auslassungen beobachten werden.
  • Bei Installation des 500 MPunkte-Speichers (optional),
    kann eine Wellenform von 0,2 Sekunden selbst bei einer Abtastrate von 2,5 GS/s erfasst werden.
Die Zwei Einheiten Verbindungsfunktion „DLMsync” als Antwort auf die Anfrage nach mehr Kanälen (Option: in Kürze)
  • Durch den Anschluss von zwei DLM5000 mit einem speziellen Kabel können bis zu 16 analoge Kanäle synchron gemessen werden.
  • Auf jeder Einheit werden erfasste Wellenformen angezeigt.
  • Trigger und allgemeine Elemente wie Speicherlänge, Abtastrate, Erfassungseinstellungen und Einstellungen für die Skalierung der horizontalen Achse sind miteinander verknüpft, sodass beide Geräte wie ein einzelnes 16-Kanal Oszilloskop verwendet werden kann.
  • Auch 4-Kanal Modelle können angeschlossen werden,
    damit sind „8 + 4 = 12 Kanäle“ oder „4 + 4 = 8 Kanäle“ möglich.

Niemals abnormale Wellenform verpassen durch spätere Wiedergabe

Ursprüngliche Verlaufsfunktion

Automatsiches speichern zuvor erfasster Wellenformen

  • Bis zu 100.000 Wellenformen können erfasst und gespeichert werden.
  • Die Verlaufsfunktion kann nur jeweils eine oder alle zuvor erfassten Wellenformen (Verlaufswellenformen) auf dem Bildschirm anzeigen.
  • Cursormessungen, Berechnungen und andere Operationen für Verlaufswellenformen können nachträglich durchgeführt werden.
  • Die Verlaufsfunktion kann selten auftretende abnormale Signale analysieren, selbst wenn eine geeignete Triggerbedingung schwer zu finden ist und die Wellenformformen nicht konstant sind.
Verlaufssuchfunktion
  • Es stehen verschiedene und leistungsstarke Suchmethoden zur Verfügung, mit denen bis zu 100.000 Wellenformen nach Ereignissen durchsucht werden können, die benutzerdefinierten Anforderungen entsprechen.
  • Intuitive und einfache Wellenformsuchfunktionen werden bereitgestellt.
  • Beispielsweise kann eine rechteckige Zone angeben werden, die einen Teil einer Wellenform auf dem Bildschirm erfasst, eine Zone, die eine gesamte gemessene Wellenform abdeckt, oder eine polygonale Zone.
  • Bei Kenntnis eines interessierenden Werts, z.B. ein abnormaler Wert für Spannung oder Impulsbreite, können  Verlaufswellenformen mithilfe von Wellenformparametern durchsucht werden.
Zoom & Suchfunktion

Mehrkanal-Wellenformen, die im langen Speicher erfasst wurden, könne für eine detaillierte Anzeige vertikal und horizontal vergrößert werden. Der DLM5000 verfügt über spezielle Zoomtasten und einen Knopf, mit denen Sie den gewünschten Teil schnell vergrößern können. Der zu vergrößernde Bereich,kann auch direkt am Touchscreen angeben werden.

Zwei Positionen gleichzeitig zoomen
Es können zwei gezoomte Wellenformen mit unterschiedlichen Zeitachsenskalen gleichzeitig anzeigt werden. Verwendung Auto Scroll, um das Zoomfenster automatisch über die Wellenformen zu streichen.

Möglichkeit, zwei entfernte Positionen gleichzeitig zu vergrößern, z.B. „Ursache“ und „Wirkung“ eines bestimmten Ereignisses anzuzeigen oder unterschiedliche Zoomfaktoren sind für das Software-Debugging äußerst nützlich.


Zoom-Suchfunktion
Verwendung mehrerer Suchkriterien, um Features in der Wellenform automatisch zu finden und zur weiteren Überprüfung zu vergrößern. Die Positionen der gefundenen Wellenformen werden auf dem Bildschirm markiert.

Wellenform-Suchkriterien
Kante, Kante (qualifiziert), Zustand/Muster, Impulsbreite, Zustandsbreite, serieller Bus (nur bei Modellen mit der Analyseoption für den seriellen Bus).

Touchscreen – Berührungsempfindlicher Bildschirm
  • Die Bedienung mit dem Touchscreen, um die Wellenformposition zu verschieben, die Skalierung zu ändern, den Cursor zu bewegen, hilft den Fokus auf der Wellenform zu halten.
  • Für Teilvergrößerunnen kann zum einfachen Zoomen, wie den Rechteckzoom, der Fnger diagonal über den Bildschirm gestrichen werden,
  • Elemente im Dialogfeld können durch direktes berühren ausgewählt werden, wodurch die Verwendung von Auswahltasten überflüssig wird.
Große und umfangreiche Trigger-Auswahl

Die Triggerfunktion erfasst kombinierte, komplexe, analoge/digitale Wellenformen.

  • Die DLM5000-Serie verfügt über eine Vielzahl einfach zu konfigurierender Trigger, die analoge und logische Eingänge wie Edge-, Enhanced- und B-Trigger kombinieren.
  • Die Verwendung eines digitalen Triggersystems minimiert Triggerfehler.
Filterfunktionen
  • Echtzeitfilter mit optimaler Rauschunterdrückung unterstützen einen weiten Frequenzbereich – von 8 kHz bis 200 MHz
  • Jeder Kanal verfügt über 14 Tiefpassfilter mit Grenzfrequenzen von 8 kHz bis 200 MHz.
  • Wellenformen werden vor dem Speichern gefiltert.
  • Echtzeitfilter ermöglichen eine stabile Triggerung überlagerter Rauschsignale.
Messung und Analyse von Logiksignalen
  • Die flexiblen MSO-Eingänge sind standardmäßig enthalten.
  • Dadurch kann der DLM5000 in ein MSO mit 8 analogen und 16 digitalen Eingängen umgewandelt werden.
  • Mit der Option /L32 können bis zu 32 Logiksignale gemessen werden.
  • Eine Bus-/Statusanzeige und eine optionale DA-Berechnungsfunktion, die zur Auswertung von AD/DA-Wandlern nützlich ist, sind ebenfalls verfügbar.
Funktionen für Produktivität

Funktion und Statistik messen

  • 29 Wellenformparameter-Messungen sind enthalten.
  • Es steht eine automatisierte Messung von bis zu 30 gleichzeitigen Messungen zur Verfügung.
  • Statistische Werte können auch kontinuierlich, zyklusweise oder mithilfe des Verlaufsspeichers gemessen werden.
  • Zusätzlich ist eine zyklische Parametermessung möglich, um Schwankungen einer erfassten Wellenform zu berechnen.

FFT-Analyse

  • Bis zu 4 FFT-Analysen können gleichzeitig durchgeführt werden.
  • FFT kann zusätzlich zu den tatsächlichen Wellenformen auf CH1 bis CH8 für berechnete Wellenformen durchgeführt werden.
  • Die Spitzenerkennungsfunktion, die die Störfrequenz automatisch erkennt, ist eine nützliche Funktion für die Suche nach einer Rauschquelle, wie z.B. Takt- und Netzteilschaltrauschen.
Statistische Berechnung von Wellenformparametern
  • Bei sich wiederholenden Wellenformen wird eine große Anzahl von periodischen Wellenformen im Speicher erfasst.
  • Der DLM5000 kann die Parameter sich wiederholender Wellenformen statistisch analysieren.
  • Jittermessung und Pegelschwankungsanalyse sind möglich.
Schnappschuss
  • Durch Drücken der Taste „Kamera“ unten rechts auf dem Bildschirm kann eine weiße Spur der aktuell auf dem Bildschirm angezeigten Wellenform eingefroren werden.
  • Die Taste kann wiederholt gedrückt werden und bequem Spuren für den Vergleich mehrerer Wellenformen hinterlassen.
Miniaturansichten der gespeicherten Dateien
  • Miniaturansichten gespeicherter Wellenformen, Wellenformbilder und Wellenzonendateien können angezeigt werden, um das Durchsuchen, Kopieren oder Löschen zu vereinfachen.
  • Eine Ansicht in voller Größe zeigt noch mehr Details.
Aktion bei Trigger-Auslösung, GO/NO-GO
  • GO / NO-GO automatisiert die Bestanden- oder Nichtbestanden-Bestimmung für Triggerbedingungen, Wellenformen, gemessene Parameter und andere Kriterien.
  • Aktionen automatisieren Summertöne, das Speichern von Dateien oder die Benachrichtigung per E-Mail.
  • Wellenformen, bei denen eine Abnormalität aufgetreten ist, können zur Bestätigung und Analyse der Phänomene zu einem späteren Zeitpunkt gespeichert werden.

Anwendungsspezifische Analyseoptionen

Benutzerdefinierte mathematische Option (/G02)
  • Gleichungen können willkürlich unter Verwendung einer Reihe von Operatoren wie trigonometrischen und logarithmischen Operatoren, Integration und Differenzierung, Pulsbreitenoperatoren, Phasenmessung und Digital-Analog-Wandlung erstellt werden.

 

Große Auswahl an Schnittstellen und Software

Steigern der Effiziez mit dem PC
  • Gigabit-Ethernet und USB 3.01 als Standard-Kommunikationsschnittstellen.
  • Der lange Speicher des DLM5000 ist nützlich, um Fehler bei der Erfassung von Wellenformen wie der Verlaufsfunktion zu unterdrücken. Die Datenübertragung auf einen PC dauert jedoch einige Zeit.2
  • Mit dem standardmäßig ausgestatteten Gigabit-Ethernet und USB 3.0 ist der DLM5000 etwa zehnmal schneller beim Speichern von Daten im internen Speicher und beim Übertragen von Daten auf einen PC.
  • Schneller Antworten erhalten, selbst bei großen Datenmengen.


1 Nur USB-Funktion. Die USB-Host-Funktion verwendet die USB 2.0-Kommunikation.
2 Wenn die Option /C8 (SSD) für den internen Speicher installiert ist
   und die USB 3.0-Massenspeicherverbindung für die Übertragung verwendet wird.
   Verglichen mit dem herkömmlichen Modell (DLM4000).

Anwendungen

Mehrkanal-Messanwendung

Entwicklung von Motorsteuerungs- und Wechselrichterschaltungen

Bei der Beschränkung auf 4 Kanäle

  • Eine Ganzsystemmessung ist mit einem Vierkanalbereich nicht möglich. Die eigentliche Schwierigkeit besteht darin, das Timing zwischen den IGBT-Gatesignalen im Wechselrichter zu messen. Spannungs- und Strommessungen zwischen 3 Phasen und der E/A des Motortreiber-ICs sind ein sehr herausfordernder Test mit einem vierkanaligen Bereich. Die wirklich praktische Lösung ist ein 8-Kanal-MSO.

Elektronische Steuerung vereinen & mechatronischen Test

Bei der Beschränkung auf 4 Kanäle MSO

  • Die zusätzlichen Logikeingänge eines vierkanaligen MSO-Mischsignaloszilloskops bieten zwar genügend Kanäle, hat jedoch einen Nachteil: Die digitale Wellenformanalyse unter Verwendung von Logikeingängen allein kann keine Anomalien wie Spannungsdrift, Rauschen, Verzerrung oder Klingeln aufdecken und Anstiegs- und Abfallzeiten messen. ECU-Tests erfordern eine strenge Prüfung aller digitalen Wellenformen – und analoge Eingangskanäle sind das beste Werkzeug für diesen Job.

8 Kanäle MSO

Der Schlüssel zu effizienten und zuverlässigen Hochleistungs-Elektromotoren ist das moderne Wechselrichterkonzept oder „Intelligent Power Module“.

  • Eine mehrkanalige Hochgeschwindigkeitswellenformmessung ist eine absolute Notwendigkeit.
    Vier Kanäle reichen einfach nicht aus.
  • Mit acht echten Analogeingängen bietet der DLM5000 dem heutigen Ingenieur ein praktisches und umfassendes Messsystem.
  • Es müssen zahlreiche analoge, digitale und serielle E/A-Bus-Wellenformen gemessen werden, die die elektronische Steuereinheit (ECU) umgeben.
  • Der DLM5000 bietet eine ausreichende Kanalanzahl und Architektur zur Überwachung von acht analogen Kanälen und bis zu 24-Bit-Logikeingängen bei gleichzeitiger Durchführung von Protokollanalysen wie UART, I2C, SPI, CAN, CAN FD, LIN, CXPI und FlexRay.
  • Der DLM5000 kann den F & E-Prozess beschleunigen, wenn vier Kanäle nicht ausreichen.

Modelle

ModellBeschreibung
DLM5038Mixed Signal Oscilloscope: 8 ch, 350 MHZ
DLM5058Mixed Signal Oscilloscope: 8 ch, 500 MHZ
DLM5034Mixed Signal Oscilloscope: 4 ch, 350 MHZ
DLM5054Mixed Signal Oscilloscope: 4 ch, 500 MHZ

Leistungsanalyse (Power Analysis)

Option zur Analyse der Stromversorgung (/G03)

Schaltverlustanalyse

  • Den Schaltverlust [V(t) × i(t)] über lange Testzyklen  berechnen unter Verwendung des eingebauten Speichers.
  • Es wird eine Vielzahl von Schaltverlustanalysen unterstützt, einschließlich der Berechnung des Ein-/Ausschaltverlusts, des Verlusts einschließlich des Kontinuitätsverlusts und des Verlusts über lange Zyklen einer 50 Hz / 60 Hz Stromleitung.

Leistungsparametermessung

  • Automatisches messen der Leistungsparameter für bis zu vier Paare von Spannungs- und Stromwellenformen, z.B. Wirkleistung, Scheinleistung, Leistungsfaktor und mehr.
  • Zyklusstatistiken und Verlaufsstatistiken können ebenfalls berechnet werden.

Serieller Bus

Funktionsoptionen für die serielle Analyse (/F01 bis /F05)

UART (RS232) / I2C / SPI / CAN / CAN FD / LIN / FlexRay / SENT / CXPI

  • Für verschiedene serielle Busse von fahrzeuginternen und eingebetteten Systemen stehen spezielle Trigger- und Analyseoptionen zur Verfügung.
  • Der Logikeingang kann auch für I2C / SPI / UART / SENT verwendet werden.
  • Wenn die Wellenformqualität eines Busses nicht beobachtet werden muss, ist eine Decodierung oder Analyse unter Verwendung von Logikeingängen möglich.

Einzigartiges automatisches Setup

  • Die proprietäre Auto-Setup-Funktion von Yokogawa analysiert automatisch das Eingangssignal und komplexe Parameter wie Bitrate und Schwellenwert und wählt die optimalen Einstellungen in Sekunden aus.
  • Diese Funktion spart nicht nur Zeit, sondern ist auch eine leistungsstarke Debugging-Funktion, wenn die Bitrate und andere Parameter unbekannt sind.

Gleichzeitige Analyse von bis zu 4 Bussen

  • Eine gleichzeitige Hochgeschwindigkeitsanalyse auf bis zu vier verschiedenen seriellen Bussen durchführen, die mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten arbeiten.
  • Umfangreiche Suchfunktionen verbessern die Benutzerfreundlichkeit und ermöglichen es, bestimmte Daten im sehr langen Speicher zu finden.
  • Durch die Dual-Zoom-Funktion können verschiedene Busse nebeneinander angezeigt und getestet werden.

Zubehör

Download – Accessories Overview

Übersicht Zubehör Downloadinfo
Catalog

Precision waveform measurement essentials

  • Probes and accessories for oscilloscopes

2.65 MB

Kabel, Adapter, Zubehör für Tastköpfe


761953 Safety Terminal Adapter Set

Two adapters to a set for 5 A current (screw-fastened type using B9317WD)

701901 1:1 BNC Safety Adapter Lead

Safety BNC(male) to safety banana(female)

701909 Logic Probe Accessory Kit

Logic Probe Accessory Kit for use with 701989

701934 - Tastkopf-Stromversorgung

Eine Stromversorgung für Stromsonden, FET-Sonden und Differenzsonden

701936 - Deskew Korrektur-Signalquelle

Diese Deskew-Korrektur-Signalquelle stellt zeitsynchronisierte Strom- und Spannungsquellen bereit, die zur Kalibrierung und Beseitigung der Skew-Eigenschaften für oszilloskopbasierte Leistungsanalysemessungen erforderlich sind.

B8200GD

Screws for B8200JQ, D-SUB connector

B8200JQ

Output connector, D-Sub 9-pin connector with 2 screws (female on connector side)

B9852ES IC-Clip

Die IC-Clips eignen sich zum Anschluss an den Logiktastkopf

B9852HF

Zubehörset aus insgesamt 11 Zubehörteilen für den Tastkopf 701941.

B9852MJ Stromversorgungskabel

Für die Stromversorgung der differentiellen Tastköpfe* 700924, 700925 und 701921 über den DL-Stromversorgungsstecker.

B9852CR - Mini-Clip Adapter

Ein Clip-Set speziell für die Tastköpfe 700988, 700960 und 701940.

700971 Mini clip converter

A clip set designed for 701937, 701938, 701939, 701943 (PB500) and 700939.

700972 BNC adapter

Für 701937, 701938, 701939, 701943 (PB500) und 700939.

701906 Long Test Clip

Set contains one black and one red clip

701919 Tastkopf-Halter

Stabilisiert Tastköpfe

701948 Plug On Clip

Maximum input voltage: 1000V (DC + ACpeak)

701954 Alligartor Clip (Dolphine Type)

Set contains one black and one red clip.

701975 50 Ohm DC-Block

Diese DC-Sperre erlaubt die Blockierung der DC-Komponenten eines Eingangssignals. Mit dieser Sperre lassen sich Vorspannungen vom Tastkopf PBL5000 fernhalten.

701982

Verbindungskabel für DLM

758917 Messleitungs-Set

Ein Set mit 0,8 m langen roten und schwarzen Messleitungen.

758922 Kleine Krokodilklemmen

Spezifiziert für 300 V.

758924 Zwischenstecker

Passt zwischen BNC und Bananenstecker-Kupplung.

758921 Kabelschuh-Adapter

Kabelschuh-Adapter für den Anschluss eines 4 mm Bananensteckers.

758929 Große Krokodilklemmen

Spezifiziert für 300 V.

B8229CH - Schutzabdeckung für die Frontplatte

Schutzabdeckung der Frontplatte für die DLM5000-Serie

366923 - T-Adapter

T-Adapter für BNC-Steckverbinder. Einsatz nur in Schaltungen mit Spannungen bis maximal 42 V.

366924 - BNC Kabel, 1 m

BNC-BNC 1 m (366924) and 2 m (366925)

366945 - Printed circuit board adapter

Für 701937, 701938, 701939, 701943 (PB500) and 700939. Quantity of 1 unit: 10

366946 - Solder-in adapter

Für 701937, 701938, 701939, 701943 (PB500) und 700939. Standard accessories include: Adapter, red wire (3), black wire (3)

366973 - GO/NO-GO Kabel

Dieses Kabel eignet sich für den Anschluss eines externen Geräts.


Tastköpfe


700939 - Aktiver FET Tastkopf (900 MHz)

Aktiver Tastkopf mit einer Frequenz-Bandbreite von 900 MHz und einem Dämpfungsverhältnis von 10 : 1

701909 Logic Probe Accessory Kit

Logic Probe Accessory Kit for use with 701989

701924 1.0 GHz Aktiver Differenztastkopf (PBDH1000)

Differenztastkopf 50:1, Impedanz 2 x 1 MΩ//1.1 pF

701927 - Aktiver Differenztastkopf für Hochvolt Anwendungen

Hochspannungs-Tastkopf 50:1 oder 500:1 (1.400 V Spitze) mit erweiterter Bandbreite von DC bis 150 MHz mit symmetrischen Differenzeingang für Oszilloskope mit unsymmetrischen Eingängen (1 MOhm Eingangsimpedanz)

701934 - Tastkopf-Stromversorgung

Eine Stromversorgung für Stromsonden, FET-Sonden und Differenzsonden

701937 - Passive probe 600V / 500 MHz

Passive probe 600V / 500 MHz | 10:1 Dämpfungsverhältnis | 10 MΩ Eingangswiderstand | 10,5 pF Eingangskapazität | 700 ps Anstiegszeit

701944 100:1 Tastkopf

Bandbreite: DC bis 400 MHz

701945 100:1 Tastkopf

Bandbreite: DC bis 250 MHz (-3dB)

701949 - Miniature Passive Probe 400V / 500 MHz

Miniatur-Passivsonde, 400 Vrms, 500 MHz, 10:1, 10 MΩ, 1,3 m, 'Mini' mit Akkusatz – ideal für IC- und PCB-Messungen mit hoher Dichte.

701977/701978

Hochspannungs-Differenztastköpfe bis zu ±5000 Vrms oder 7000 Vpeak | CATO 5000 V / CATⅢ 1000 V | DC bis 150 MHz | 1000:1 bis 50:1

701988 - PBL100 Logic Probe

1 MΩ input resistance, toggle frequency of 100 MHz

701989 (PBL250) Logik-Tastkopf

Logik-Tastkopf (PBL250)

702907 - Passiver Tastkopf 10:1, 200 MHz

Passiver Tastkopf 1000V / 200 MHz, 10:1, 10 MΩ, 2,5 m

700924 100 MHz Differenztastkopf

Der Differenztastkopf eignet sich für die potentialfreie Messung hoher Spannungen mit großer Bandbreite

700925 15 MHz Differenztastkopf

Eingangs-Dämpfungsfaktor: umschaltbar zwischen 1/10, 1/100

701920 500 MHz Aktiver Differenztastkopf

Ermöglicht eine genaue Beobachtung schneller differentieller Signale

701921 100 MHz Aktiver Differenztastkopf

Bandbreite: DC bis 100 MHz (-3 dB)

701922 200 MHz Aktiver Differenztastkopf

Bandbreite: DC bis 200 MHz (-3 dB)

701926 Hochspannungs-Differenztastkopf

Hochspannungs-Differenztastkopf für die Geräte der DL Serie


Stromzangen mit Zubehör


701917 Stromzange 50 MHz / 5A RMS

Geeignet für Digital-Oszilloskope, ScopeCorder und andere Messgeräte zur Messung des Signalverlaufs.

701918 Stromzange 120 MHz / 5A RMS

Geeignet für Digital-Oszilloskope, ScopeCorder und andere Messgeräte zur Messung des Signalverlaufs.

701928 100 MHz Aktive Stromzange

Dieser Tastkopf benötigt keine zusätzliche Verbindung zur Stromversorgung (LEMO-Steckverbinder), wird automatisch erkannt und führt bei der Verwendung selbstständig einen Nullabgleich durch.

701929 50 MHz Aktive Stromzange

Dieser Tastkopf benötigt keine zusätzliche Verbindung zur Stromversorgung (LEMO-Steckverbinder), wird automatisch erkannt und führt bei der Verwendung selbstständig einen Nullabgleich durch.

701930 Aktive Stromzange

Stromzange, 150 ARMS, Bandbreite: DC bis 10 MHz (-3dB)

701931 Aktive Stromzange

Aktive Stromzange, 500 ARMS, Bandbreite: DC bis 2 MHz (-3dB)

702915 / 702916 - Stromzange (50/120 MHz/0,5 Arms, 5 Arms, 30 Arms)

3-Bereichs-Stromsonden für die DL- und DLM-Serien: 0,5 ARMS, 5 ARMS, 30 ARMS 702915 mit 50 MHz und 702916 mit 120 Mhz


Sonstiges, Taschen, Druckerpapier, …


B9988AE Drucker-Papier

Qualitäts-Papier für verschiedene Geräte

B8059GG Soft case

Tasche für Zubehör.

701919 Tastkopf-Halter

Stabilisiert Tastköpfe

701963/64/68 Soft Carrying Cases

Aufbewahrungs- und Transporttaschen mit zusätzlichen Fächern für div. Zubehör


Downloads

Neuigkeiten, Links und weitere Informationen

Wenden Sie sich gerne an unseren Vertrieb, er wird Ihre Fragen zu dem Produkt gerne beantworten und Produktvorfürungen und Leihstellungen gerne entgegennehmen.

27. Mai 2021 Presseinformation (de)
Neue Geräteoption für komplexe PSI5-Airbag-Sensorsystemanalysen (pdf)

31. August 2020 Presseinformation (de)
Vorstellung des DLM5000 (pdf)