caracteristicile semnalului. De exemplu, poate fi măsurată tensiunea și puterea motorizată de poarta MOSFET, pierderea și caracteristicile parazitare ale tuburilor de comutare, puterea de ieșire și spectrul
Măsurarea (testarea de conformitate EMC), controlul câștigurii/fazei și stabilității circuitului. CS448 conține un generator de semnal cu ieșire izolată
Semnal de stimulare generat, 8 canale de analizator logic pentru măsurarea semnalului de control. Două mașini CS448 pot fi master / cascadă, eșantionare ceas blocat pentru a deveni o singură
Oscilloscop de izolare cu 8 canale.
Panoul din faţă

• Tensiune de izolare de lucru 1kV
• Intrare presiune 1kV
Canale digitale integrate 1-8:
• Tensiunea de izolare de lucru 1kV (2 grupuri, fiecare
Grupul 4)
• viteză de eșantionare de 100 Mbps
• 5 pF pentru carcasă
• Caracteristici transiente de tensiune de 100 kV/us
• Nivelul limitei logice
• 100 dB CMRR @ 50 MHz
ADC de 14 biți, interval dinamic de 100dB
• Lățime de bandă 200 MHz
• 10 pF pentru carcasă
• Rezoluție de tensiune 100uV @ 0.8V
• 200uV rms zgomot @ 0.8V interval de tensiune
• Isolator sondă, protecție de siguranță


Aplicațiile de măsurare de mai jos vor demonstra performanța unică a osciloscopului CS448
Suprimare comună
Canalul A este utilizat pentru testarea CMRR, canalul A intră un semnal de 20 dBV și afișează selecția de testare de la -120 dB la -105 dB.
CMRR. canalele C și D afișează semnalele dBV, pe scară dBV, (semnalul comun pentru canalul A). Semnal de stimulare +20 dBV, scurgere
Semnal de scurgere - 125 dBc.
Aplicații pentru circuite switch-bridge
Sistemul full-bridge de mai jos, cu o amplitudine de semnal de acționare a porții de 500V, în intervalul de 10ns.

CS448 Rezultate de măsurare:
CS448 Raportul ridicat de inhibare a modului comun, caracteristicile de izolare a canalului, permit măsurarea directă a acționarilor de poartă la tensiuni mari (fără unelte suplimentare). Poate.Observarea timpului zonei morte, a secvenței pulsurilor, a caracteristicilor de încărcare a poartei și a caracteristicilor paraziților.
Măsurarea caracteristicilor de încărcare a poartei în variatorul de viteză SEW
CS448 Raportul ridicat de inhibare a modului comun, caracteristicile de izolare a canalului permit măsurarea precisă a tensiunii diferențiale la ambele capături ale rezistenței de acționare a porții, chiar dacă tensiunea se schimbă
Până la 325V (în 37ns). Operațiile matematice avansate pot fi utilizate pentru a calcula curentul de poartă și apoi pentru a calcula cantitatea de energie.
Panoul din spate

Interfață digitală:
Interfața Link Port:
• Tensiune de izolare de lucru 600V
• Intervalul de frecvențe 0 - 65 MHz
• 14 pF pentru carcasă
• 100 dB CMRR @ 50 MHZ
• Unda sinusoidală Unda arbitrară (cu tipul de cod).
Zgomot de 100uV rms
• 16 interfețe bidirecționale pentru conectarea la Silego
SLG46533V Programabil analog/digital
Conectare la CS1070 0-50 MHz 1A
Amplificator de viteză, sondă CS1110.
Interfața Trigger In/Out
Include UART, SPI și I/O I2C
• declanșare și control
Interfața cardului SD:
Interfață USB:
Interfață Ethernet:
• Datele colectate pot fi stocate pe cardul SD
• priză USB 3-C
• USB 3 @ 200MBps
• USB 2 @ 30 MBps
• priză SFP
• priză RJ45, 10/100/1000 Mbps
Fibră optică 1Gbps
Interfața link in/out:
• Pentru cascade de mai multe instrumente
• Sincronizare întotdeauna
• declanșare și control
Interfața de intrare:
• 10-24V DC, 36W.
• Poate fi folosit în mașina de alimentare electrică.
declanșare:
• Două declanșatoare de semnal mixt pentru FPGA
• Trincatorul are funcția de interpolare a timpului pentru a îmbunătăți precizia declanșarii
• Trincatorul poate fi combinat cu AND/OR/XOR
• declanșatorul poate declanșa în secvență, cum ar fi declanșatorul 1 (numărul de evenimente) - întârziere în timp - declanșator
2 (numărul de evenimente), timp de întârziere poate fi
Porturile digitale pot fi de-a lungul ascensiunii/coborârii unui semnal digital sau de-a lungul mai multor semnale digitale.
0,1, X, Fiecare dintre ei poate fi un AND sau OR.
• declanșatorul analog poate fi declanșat și în secvență cronologică digitală
Oscilloscop cu 4 canale izolate (1 kV), raport de inhibare în mod comun de 100 dB, analizator de răspuns la frecvență de 50 MHz, componente de măsurare LCR, sistem de flux MSP, analizator de spectru de înaltă rezoluție, funcții de calcul matematice complexe, drivere Matlab și Excel, ceas de eșantionare extern, interfață Ethernet sau USB, generator de semnal izolat, capturare a semnalului mixt
Fabricăm colectoare de semnale hibride de înaltă precizie și am petrecut peste un deceniu dezvoltând un software extrem de excelent, ușor de utilizat și intuitiv. Software-ul nostru pentru oscilloscop simplifică munca zilnică a inginerilor.
severădinCerințe de măsurare a solului plutitorPrincipalulprovine din circuite de control al puterii, cum ar fi controlerele motorului, alimentația neîntreruptă și echipamentele de control industrial. În aceste domenii de aplicare, tensiunea și curentul pot fi suficient de mari pentru a oferi utilizatorului și/ sau echipamentul de testare prezintă riscuri. Există multe opțiuni care pot fi luate în considerare atunci când se măsoară semnalele de înaltă tensiune plutitoare. Fiecare opțiune are avantajele și dezavantajele sale.
Comparație între măsurarea diferențială și măsurarea solului plutitor
Toate măsurările de tensiune sunt diferențiale. Măsurarea diferențială este definită ca diferența de tensiune între două puncte. Măsurarea tensiunii este împărțită în două categorii:
1. Măsurarea nivelului de referință
Măsurarea nivelului terenului fără referință (cunoscută și sub numele de măsurare a solului plutitor))
Oscilloscop tradițional
Cele mai multe oscilloscopuri tradiționaleTerminalul "de referință la semnal" este conectat la sistemul de împământare de protecție, denumit de obicei "împământare". În acest fel, toate semnalele aplicate la osciloscop sau semnalele furnizate de osciloscop vor avea un punct de conexiune public. Acest punct de conexiune comună este, de obicei, o carcasă de osciloscop, păstrată la (sau aproape de) zero volt prin intermediul a treia linie din cablul de alimentare cu curent alternativ. Acest lucru înseamnă că fiecare punct de referință al canalului de intrare este legat de o sursă de referință împământată. Nu trebuie folosite sonde pasive convenționale pentru măsurarea solului direct pe osciloscopul de referință la nivelul pământului. Numărul de curent al fluxului vizual prin cablul de referință, sonda pasivă tradițională va începe să se încălzească; Atunci când curentul este suficient de ridicat, se topește ca și filamentul topit.
Tehnologie de măsurare a solului
Diferitele opțiuni oferite pentru măsurarea solului de înaltă presiune includ:
■ Oscilloscop de intrare izolat
• Sondă diferențială
■ Dispozitiv de izolare a tensiunii
Tehnologia de măsurare "A - B"
Tehnologia oscilloscopului "Floating"
Majoritatea osciloscopelor de birou împărtășesc structura prezentată mai jos. În această structură, atunci când se efectuează o măsurare multicanal, toate semnalele de intrare trebuie să aibă aceeași referință de tensiune, referința implicită împărtășită fiind„Pământul”. Fără preamplificator diferențial sau izolator de semnal extern, aceste osciloscope de birou nu sunt potrivite pentru măsurarea soluției plutitoare.
În comparație cu structurile obișnuite de osciloscop de birou, referințele de tensiune din această structură de canal de izolare nu sunt conectate în interiorul instrumentului. Prin urmare, fiecare punct de referință al intrării utilizate trebuie conectat la tensiunea de referință. Intrarea independentă de izolare plutitoare este încă cuplată de un capacitor parazitar. Acest lucru se poate întâmpla între referința de intrare și mediul și manual între punctele de referință de intrare. Din acest motiv, se recomandă conectarea punctului de referință la împământarea sistemului sau la o altă tensiune stabilă. Dacă introduceți punctul de referință conectat la viteza mare și/Sau pe semnale de înaltă tensiune, atunci ar trebui să înțelegeți capacitanții paraziți.
Lider de piață pentru oscilloscopuri USBPublicareOscilloscop de izolare HD cu patru canale CS448. Acest instrument are patru canale de intrare diferențiale.șiSonde diferite, care pot fi utilizate de la milivolt laMăsurări pentru diverse aplicații de 1000 V CAT III. Noul osciloscop rezolvă o problemă de lungă durată în măsurarea morfologiei precise a tensiunii pe componentele circuitului de referință fără împământare, permițând inginerilor electrici să efectueze măsurarea diferențială a tensiunii în prezența unui semnal în mod comun, noul instrument are o lățime de bandă analogică de 200MHz pe patru canale, ADC de 14 biți, o rată de eșantionare de 500M / s, memorie de captură de până la 250M, capacitate de izolare a tensiunii CATIII de 1KV între canale, canale și locuri de referință, cu supresiune în mod comun de până la CMRR 100dB@50MHz Două unități CS448 pot fi cascade în osciloscope de izolare de 8 canale.
Inginerii de electronică au adesea nevoie să efectueze diverse măsurători de tensiune scăzută în situații de zgomot comun ridicat sau de schimbare constantă a tensiunii de offset. Oscilloscopul de referință la pământ necesită două canale de intrare și funcții matematice A-B pentru a observa semnalele diferențiale de interes. Cu toate acestea, deoarece sunt necesare două canale de intrare, majoritatea osciloscopelor nu au un raport de inhibare în mod comun (CMRR) suficient de ridicat și nu au rezoluția necesară pentru a face măsurări cu o precizie suficientă. Inginerii care lucrează la un sistem de distribuție multifazică trebuie să măsoare tensiunea AC între faze, nu între faze. Oscilloscopul de referință la pământ nu poate fi utilizat, deoarece poate provoca scurtcircuite. Sondele diferențiale externe sunt o soluție, dar sunt mai scumpe și mai grele, iar fiecare sondă trebuie să fie echipată cu propria sursă de energie. Oscilloscopul CleverScope CS448 cu patru canale de înaltă definiție, cu intrări diferențiale izolate și o gamă largă de sonde, poate rezolva aceste probleme în același timp. Sistemul de sonde FET recent proiectat de CleverScope poate captura cu precizie creșterea rapidă a tensiunii înalte (variații de tensiune de până la 500V în 10ns), CS448 menține, în același timp, alte performanțe superioare ale produselor osciloscopului CleverScope, surse de semnal cu ieșiri de izolare cu bandă încorporată, analizator logic, analizator de protocol, analizator de răspuns de frecvență, analizator de impedanță, înregistrator de date și multe altele. De asemenea, interfața USB 3.0 standard, interfața card SD încorporată și interfața Gigabit Ethernet opțională (sau interfața Gigabit Fiber Optic) îmbunătățesc în continuare capacitatea de transfer / stocare a datelor CS448.
