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Oscilloscopio PicoScope 4224 IEPE
Codice: PP695 |
- Alta risoluzione 12 bit (16 bit asse verticale)
- Interfaccia ingresseo IEPE
- Larghezza di banda 20 MHz
- Tensioni ingresso fino a 100V
- Campionamento in tempo reale fino a 80 MS/s
- 32 milioni di campioni memoria buffer
- Completo di Software PicoScope
- Garanzia Hardware 5 anni!
Caratteristiche
Oscilloscopio PicoScope 4224 IEPE
La versione del PicoScope 4224 IEPE a 2 canali d'ingresso è
compatibile con accelerometri con standard IEPE e microfoni, che lo
rende adatto per una vasta varietà di applicazioni di misura incluso il
l'analisi del rumore o delle vibrazioni.
Normalmente, se si desidera utilizzare sensori IEPE si decide di
acquistare un costoso oscilloscopio con interfaccia IEPE, o un
altrettanto costoso modulo aggiuntivo. Ora non più!.
Il nostro PicoScope 4224 IEPE è ad un prezzo veramente accessibile dispone di un'interfaccia integrata IEPE (Integrated Electronics Piezo Electric) che lo rende compatibile con accelerometri standard IEPE e microfoni.
Scopri le specifiche tecniche complete sulla Brochure in italiano!
Tabella comparativa Oscilloscopi PicoScope Serie 4000
Modello | Codice | Canali | Banda | Campionamento | Memoria Buffer | Risoluzione |
PicoScope 4224 | PP492 | 2 | 20 MHz | 80 MS/s | 32 MS | 12 bit |
PicoScope 4224 IEPE | PP695 | 2 IEPE | 20 MHz | 80 MS/s | 32 MS | 12 bit |
PicoScope 4262 | PP799 | 2 + Trig Ext + AWG |
5 MHz | 10 MS/s | 16 MS | 16 bit |
PicoScope 4424 | PP493 | 4 | 20 MHz | 80 MS/s | 32 MS | 12 bit |
PicoScope 4824 | PP916 | 8 | 20 MHz | 80 MS/s | 256 MS | 12 bit |
Gli oscilloscopi della Serie 4000 fanno parte delle famiglie di Oscilloscopi Usb della Pico Technology che supportano il Sofware PicoScope 6. Scopri anche tutti i manuali degli strumenti e gli accessori Pico Technology.
Specifiche
Modello : | PicoScope 4224 IEPE |
Canali : | Modalità sonda passiva 2 ingressi BNC Modalità interfaccia IEPE 2 ingressi BNC |
Risoluzione : | 12 bit |
Larghezza di banda : | Modalità sonda passiva CC a 20 MHz Modalità interfaccia IEPE Da 4.6 Hz a 20 MHz |
Accoppiamento ingresso : | CA / CC |
Sensibilità ingresso : | da 10 mV/div a 4 V/div (10 divisioni verticali) |
Intervalli di ingresso : | da ±50 mV a ±20 V in 9 intervalli |
Precisione CC : | ±1% del fondo scala |
Protezione sovraccarico : | ±100 V (CC + picco CA) |
Velocità di campionamento : | 80 MS/s |
Memoria buffer : | 32 MS |
Modalità trigger : | Automatica, ripetizione, singola, nessuna, rapida (memoria segmentata) |
Trigger avanzati digitali : | Fronte: fronte ascendente, discendente o doppio con isteresi regolabile Finestra: il segnale entra o esce da un intervallo di tensione definito dall'utente Larghezza dell'impulso: un impulso negativo o positivo è più ampio o più stretto di una larghezza definita o all'interno / esterno di una gamma di ampiezze Larghezza dell'impulso della finestra: il segnale è all'interno o all'esterno di una gamma tensione per un tempo determinato Dropout: il segnale non incrocia una soglia di tensione almeno per un tempo determinato Dropout finestra: il segnale non entra o esce da un intervallo di tensione almeno per un tempo determinato Intervallo: il tempo tra due fronti è maggiore o minore del tempo determinato o dentro / fuori da un intervallo di tempo Logica: lo stato logico arbitrario dei canali A, B e EXT corrisponde a un modello definito dall'utente Impulso runt: il segnale incrocia una soglia di tensione e ritorna senza incrociare l'altra |
ANALIZZATORE DI SPETTRO : | |
Modalità di visualizzazione : | Grandezza, media, tenuta di picco |
Funzioni delle finestre : | Rettangolare, gaussiana, triangolare, Blackman, Blackman-Harris, Hamming, Hann, flat-top |
Numero di punti FFT : | Selezionabile da 128 a 1 milione in potenze di 2 |
CANALI MATEMATICI : | |
Funzioni : | Equazioni arbitrarie con utilizzo di: –x, x+y, x–y, x*y, x/y, sqrt(x), x^y, esp(x), ln(x), log(x), abs(x), norm(x), segno(x), sen(x), cos(x), tan(x), arcsen(x), arccos(x), arctan(x), senh(x), cosh(x), tanh(x) |
MISURAZIONI AUTOMATICHE : | |
Oscilloscopio : | CA, RMS, RMS vero, media CC, tempo di funzionamento, frequenza, ciclo di funzionamento, velocità di discesa, tempo di discesa, velocità di salita, tempo di salita, ampiezza di impulsi alti, ampiezza di impulsi bassi, massimo, minimo, da picco a picco |
Spettro : | Frequenza al picco, ampiezza al picco, ampiezza media al picco, potenza totale, THD %, THD dB, THD più rumore, SFDR, SINAD, SNR, IMD |
Statistica : | Deviazione minima, massima, media e standard |
DECODIFICA SERIALE : | |
Protocolli : | CAN Bus, I²C, SPI, RS232/UART, FlexRay, LIN |
Connessione PC : | USB 2.0 |
Garanzia Hardware : | 5 Anni |
Dimensioni : | 200 x 140 x 40 mm |
Peso : | 500 grammi circa |
Condizioni ambientali operative : | da 0 °C a 50 °C (da 20 °C a 30 °C per accuratezza dichiarata) |
Conformità : | EN 61010-1:2001 Testato a norma EN61326-1:2006 e FCC Parte 15 Sottoparte B Conforme a RoHS e WEEE |
Requisiti software / PC : | PicoScope 6, SDK e programmi esemplificativi. Microsoft Windows XP, Vista o Windows 7. |
Download
Articoli su Oscilloscopi virtuali |
Manuale utente PicoScope 4000 [2125.8 Kb] |
Programmer's Guide PicoScope Serie 4000 [892.98 Kb] |
Manuale Software PicoScope 6 ITA [5947.07 Kb] |
Catalogo Strumenti Pico Technology [6622.63 Kb] |
Video Demo PicoScope TV |
Brochure PicoScope 4000 [2173.03 Kb] |
SDK - Pacchetto di sviluppo |
Download Software PicoScope |
FAQ
Glossario Termini utilizzati
Ampiezza di banda analogica
La frequenza di ingresso alla quale l'ampiezza del segnale misurata è3 decibel sotto l'ampiezza reale del segnale.
Base dei tempi
La base del tempo controlla gli intervalli di tempo indicati sulle ripartizioni orizzontali della vista oscilloscopio. Nella vista oscilloscopio sono presenti dieci ripartizioni, in modo tale che il tempo totale sulla vista sia pari a dieci volte la base dei tempi per ripartizione.
Campionamento in tempo reale
Modalitàdi funzionamento normale di un oscilloscopio digitale. L'oscilloscopio raccoglie un'unica frequenza ininterrotta di campioni alla velocitàdi campionamento massima o inferiore.
Dimensione buffer
La dimensione della memoria buffer dell'oscilloscopio, misurata in campioni. Il buffer consente all'oscilloscopio di effettuare il campionamento dei dati più rapidamente del trasferimento nel computer. Quando il buffer si riempie, l'oscilloscopio deve arrestare il campionamento, per cui su basi dei tempi piùestese la dimensione del buffer rappresenta il limite massimo della frequenza di campionamento che si può impiegare.
Frequenza di campionamento massima
Cifra indicante il numero massimo di campioni che l'oscilloscopio puòacquisire al secondo. Maggiore è la frequenza di campionamento dell'oscilloscopio, più precisa èla rappresentazione dei dettagli ad alta frequenza in un segnale veloce.
GS/s
Gigacampioni (miliardi di campioni) al secondo.
Integrated Circuit Piezoelectric
(Piezoelettrico con circuito integrato, ICP® Registrato da PCB Group). Vedere IEPE.
Interruttore CA/CC
Per convertire l'accoppiamento da corrente alternata a corrente continua e viceversa, selezionare CA o CC dal comando sulla barra degli strumenti PicoScope. Quando èselezionato l'accoppiamento CA il segnale èaccoppiato in modo capacitivo. La parte CC del segnale viene bloccata e le basse frequenze vengono attenuate.
Modalitàinterfaccia IEPE
In questa modalità, le sonde collegate sono alimentate mediante una corrente proveniente dai due connettori IEPE BNC. MS/s.
Megacampioni
(milioni di campioni) al secondo.
Oscilloscopio per PC
Strumento virtuale creato collegando un oscilloscopio PicoScope serie 4000 a un computer su cui èin esecuzione il software PicoScope.
PicoScope serie 4000
Oscilloscopi per PC ad alta risoluzione di Pico Technology.
Piezoelettrico con componenti elettronici integrati (Integrated Electronics Piezoelectric - IEPE)
Uno standard di settore per gli accelerometri e altri sensori con componenti elettronici incorporati. I collegamenti IEPE utilizzano corrente continua per alimentare un preamplificatore di piccole dimensioni inserito nella sonda, consentendo l'uso di cavi lunghi senza alimentazione remota. "ICP" è uno dei numerosi nomi commerciali per lo stesso sistema.
Range di tensione
L'intervallo di tensione in ingresso misurabile dall'oscilloscopio. Per esempio, un range di tensione di ±100 mV significa che l'oscilloscopio è in grado di misurare tensioni tra -100 mV e +100 mV. Le tensioni in ingresso all'esterno di tale intervallo non danneggiano lo strumento purchérimangano all'interno dei limiti di protezione indicati nella relativa tabella delle specifiche.
Risoluzione (verticale) (in bit)
Il numero di bit utilizzati per digitalizzare un segnale in ingresso. Maggiore èla risoluzione, minore èla variazione di tensione che può essere rilevata.
Software PicoScope
Programma in dotazione con tutti gli oscilloscopi per PC PicoScope. Trasforma il PC in oscilloscopio, analizzatore di spettro e strumenti di misurazione.
USB 1.1
Una versione iniziale dello standard Universal Serial Bus (USB), presente sui PC piùdatati. Sebbene PicoScope funzioni con una porta USB 1.1, il funzionamento viene molto migliorato dall'utilizzo della porta USB 2.0 o 3.0 consigliata.
USB 2.0
La seconda generazione dell'interfaccia USB. La porta supporta una velocità di trasferimento dei dati fino a 480 megabit al secondo.
USB 3.0
Una porta USB 3.0 utilizza velocitàdi segnale fino a 5 gigabit al secondo ed è compatibile all'indietro con le interfacce USB 2.0 e USB 1.1.
> Accessori
Sonda Differenziale Attiva 700V, 25MHz, x10/x100, CAT III |
Cavetto USB 2.0 - 4.5 m, blu |
Accelerometro per IEPE TA095 |
Magnete di montaggio TA096 per sensore TA095 |