signalegenskaper. Till exempel kan spänning och strömförsörjning från MOSFET-portdrivning mätas, förluster och parasitiska egenskaper hos brytarröret, utgångseffekt och spektrum
Mätning (EMC-enhetstest) för att kontrollera kretsens vinst/fas och stabilitet. CS448 innehåller en signalgenerator med isolerad utgång
Skapa stimuleringssignaler, 8-kanals logisk analysator mäter styrsignaler. Två CS448-maskiner kan vara master / från kaskaden, provtagning klocka lås, att bli en
8-kanals isoleringsoscilloskop.
Främre panel

• 1kV arbetsisoleringsspänning
• 1kV tryckbeständig ingång
Inbyggd 1-8 digitala kanaler:
• 1kV arbetsisoleringsspänning (2 grupper, varje
grupp 4)
• 100 Mbps provtagningshastighet
• 5 pF för höljet
• 100 kV/us spänningstransient egenskaper
• Logisk gränsnivå
• 100 dB CMRR vid 50 MHz
• 14 bitars ADC, 100 dB dynamiskt område
• 200 MHz bandbredd
• 10 pF för höljet
• 100uV spänningsupplösning @ 0,8V spänningsmätning
• 200uV rms buller @ 0,8V spänningsmätning
• Isolator, säkerhetsskydd


Följande mätprogram visar de unika prestandaegenskaperna hos CS448
gemensam undertryckning
Kanal A används för att testa CMRR, kanal A ingår en 20 dBV-signal och visar testvalet -120dB till -105dB.
CMRR: Kanaler C och D visar en dBV-signal i skalan dBV (den gemensamma signalen för kanal A). Stimuleringssignal +20 dBV, läckage
Läckningssignal - 125 dBc.
Tillämpning av brokretsar
Följande Full Bridge System, Gate Drive Signal Width 500V, inom 10ns.

CS448 Mätresultat:
CS448 Högt sammanslagsdämpningsförhållande, kanalisoleringsegenskaper för direkt mätning av högspänningsportdriv (inget extra verktyg behövs). Jag kan.Observera död zontid, pulssekvens, gateladdningsegenskaper och parasitegenskaper.
Mät laddningsegenskaper för gaten i en SEW-växlingsomvandlare
CS448 Högt förhållande till gemensamt lägesuthämning, kanalisolering, möjliggör exakt differentiell spänningsmätning av båda änderna av portdrivmotståndet, även när spänningen sväng
Upp till 325V (inom 37ns). Avancerade matematiska beräkningar kan användas för att beräkna portströmmen och sedan integrera för att beräkna mängden el.
Bakre panel

Digitala gränssnitt:
Link Port gränssnitt:
• 600V arbetsisoleringsspänning
• Frekvensområdet 0 - 65 MHz
• 14 pF för höljet
• 100 dB CMRR vid 50 MHZ
• Sinusvågor Vilken som helst våg (inklusive kod typ förekommer).
100uV rms buller
• 16 tvåriktade anslutningar till Silego
SLG46533V Programmerbar analog/digital
Anslutning till CS1070 0- 50 MHz 1A
hastighetsförstärkare, CS1110 sond.
Trigger in/out gränssnitt
• Inkluderar UART, SPI och I2C I/O
• Utlösning och kontroll
SD-kort:
USB-anslutning:
Ethernet-gränssnitt:
• Inhämtade data kan lagras på SD-kort
• USB 3-C-uttag
• USB3 @ 200MBps
• USB2 @ 30 MBps
• SFP-uttag
RJ45-uttag, 10/100/1000 Mbps
• Fiberoptisk 1Gbps
Länk in/ut:
• För flera instrument kaskader
• Alltid synkronisering
• Utlösning och kontroll
Strömingångsgränssnitt:
• 10-24V DC, 36W.
• Kan användas i bilen strömkontakt.
Utlösare:
• Två blandade signalutlösare för FPGA
• Utlösaren har tidsinterpolationsfunktion för förbättrad utlösningsprecision
• Trigger kan utföras i kombination med AND/OR/XOR
• Utlösaren kan utföra en sekvensutlösning, till exempel utlösare 1 (antal händelser) - tidsfördröjning - utlösare
2 (antalet händelser), förseningstiden kan vara
• Den digitala porten kan vara en stigande/fallande längs en digital signal eller en längs flera digitala signaler
0,1, X, Det kan vara ett och eller ett förhållande mellan alla.
• Analoga utlösare kan också utlösas i digital tidsordning
Isolerad 4-kanals oscilloskop (1 kV), 100 dB sammanslagsdämpningsförhållande, med 50 MHz frekvenssvarsanalysator, LCR-mätkomponenter, MSP-flödessystem, spektralanalysator med hög upplösning, komplexa matematiska funktioner, Matlab- och Excel-drivrutiner, extern provtagningsklocka, Ethernet- eller USB-gränssnitt, isolerad signalgenerator, fångang av blandade signaler
Vi tillverkar högprecisionsblandade signalsamlare och har tillbringat mer än ett decennium på att utveckla exceptionellt bra programvara som är lättanvänd och intuitiv. Vi utvecklar oscilloskopmjukvara för att förenkla ingenjörernas dagliga arbete.
KrävandeavFlottande mätningskravhuvudsakligenFrån strömstyrningskretsar som motorstyrare, oavbruten strömförsörjning och industriell styrning. I dessa tillämpningsområden kan spänning och ström vara tillräckligt stora för att ge användaren ochTestutrustning utgör en risk. Det finns många alternativ att överväga vid mätning av högspänningssignaler på flytande mark. Varje alternativ har sina fördelar och nackdelar.
Jämförelse mellan differentialmätning och flytande jordmätning
Alla spänningsmätningar är differentialmätningar. Differential mätning definieras som spänningsskillnaden mellan två punkter. Spänningsmätning delas in i två kategorier:
1. Referensnivåmätning
Icke-referensnivåmätning (även känd som flytande jordmätning))
Traditionella oscilloskoper
De flesta traditionella oscilloskoper"Signalreferens" terminaler är anslutna till ett skyddande jordningssystem, vanligtvis kallat "jordning". På detta sätt har alla signaler som appliceras till eller tillhandahålls av oscilloskopet en gemensam anslutningspunkt. Denna allmänna anslutningspunkt är vanligtvis en oscilloskåp som jordas på (eller närmar sig) nollvolt genom en tredje ledning i strömledningen för AC-strömutrustning. Detta innebär att varje ingångskanalreferenspunkt är bunden till en jordad referenskälla. Konventionella passiva sonder bör inte användas för att göra flytande jordmätningar direkt på ett oscilloskop på referensnivå. Antalet strömmar som strömmar genom referenstrådar, kommer den traditionella passiva sonden att börja värmas; När strömmen är tillräckligt hög, kommer den att smälta som en smälttråd.
Flottande mätteknik
Olika alternativ för högtrycksflytande markmätningar inkluderar:
Isolerad ingång oscilloskop
• Differentiella sonder
■ Spänningsisolering
"A - B" mätteknik
Oscilloskop "floating" teknik
De flesta desktop oscilloskop delar strukturen som visas nedan. I denna struktur måste alla ingångssignaler ha samma spänningsreferens vid flerkanalsmätningar, och den delade standardreferensen är"jorden" till jorden. Utan en differentialförstärkare eller en extern signalisolerare är dessa desktoposcilloskoper inte lämpliga för flytande jordmätningar.
Jämfört med traditionella desktop oscilloskopstrukturer är spänningsreferenserna i denna isolerade kanalstruktur inte anslutna inuti instrumentet. Varje referenspunkt för den ingång som används måste därför vara ansluten till referensspänningen. Den oberoende flytande jordisoleringsingången är fortfarande kopplad av en parasitkapacitet. Detta kan hända mellan inmatningsreferensen och miljön och manuellt mellan inmatningsreferenspunkterna. Av denna anledning rekommenderas det att ansluta referenspunkten till systemjordning eller en annan stabil spänning. Om den angivna referenspunkten är ansluten till hög hastighet och/Eller på högspänningssignaler, då bör du förstå parasitära kondensatorer.
USB Oscilloscop marknadsledarePubliceraCS448 fyrkanals isolerad oscilloskop i hög upplösning. Instrumentet har fyra differentiella ingångskanaler.ochOlika sonder som kan användas från millivolt tillMätning av 1000 V CAT III för olika applikationer. Den nya oscilloskopen löser ett långvarigt problem när det gäller att göra exakta spänningsvågmätningar på icke-jordade referenskretskomponenter, vilket gör det möjligt för elektrotekniker att fritt utföra differentiella spänningsmätningar i förekomst av en gemensam modussignal, det nya instrumentet har en analog bandbredd på 200MHz på fyra kanaler, 14-bitars ADC, 500Ms / s provtagningshastighet, upp till 250M fångstminne, 1KV CATIII-spänningsisoleringsförmåga mellan kanaler, mellan kanaler och referensplatser med upp till CMRR-hämning av gemensamt modus 100dB@50MHz Två CS448-enheter kan kaskaderas till 8-kanals isoleringsoscilloskop.
Elektronikingenjörer behöver ofta utföra olika lågspänningsmätningar i händelse av högt kommodusbuller eller ständigt föränderliga förskjutningsspänningar. Jordningsreferens-oscilloskop kräver att två ingångskanaler och A-B-matematiska funktioner används för att observera differentialssignaler av intresse. Men eftersom två ingångskanaler behövs, har de flesta oscilloskop inte tillräckligt hög CMRR eller den upplösning som behövs för att göra mätningar med tillräcklig noggrannhet. Ingenjörer som arbetar med flerfasade kraftfördelningssystem måste mäta växelströmspänningen mellan faser, inte spänningen mellan faser. Det är inte möjligt att använda ett jordningsreferens-oscilloskop eftersom det kan orsaka kortslutningar. Externa differenssonder är en lösning, men de är dyrare och tyngre och varje sond måste också vara utrustad med sin egen strömförsörjning. CleverScope CS448 fyrkanals högupplöst oscilloskop med isolerad differentiallingång och ett urval av olika sonder löser dessa problem samtidigt. CleverScopes senaste designade FET-sondsystem för att fånga upp högspänningssnabba stigningar med precision (spänningsförändringar inom 10ns upp till 500V), bibehåller CS448 även andra överlägsna prestanda hos CleverScopes oscilloskop-produkter, inbyggda band-isolerade signalkällor, logiska analysatorer, protokollanalysatorer, frekvenssvarsanalysatorer, impedansanalysatorer, dataloggare och mer. Dessutom standard med USB 3.0-gränssnitt, inbyggt SD-kort gränssnitt, valfritt Gigabit Ethernet (eller Gigabit fiber gränssnitt), ytterligare förbättra dataöverföring / lagring kapacitet CS448.
