Цифровые осциллографы МНИПИ

Артикул: 1-378842

Тип осциллографа: Цифровой; Число каналов: 2; Полоса пропускания: 200 МГц; Максимальная частота дискретизации: 400 МГц; Максимальный объем памяти: 32 кБ; АЦП (бит): 8; Сопротивление входа: 50 Ом, 1 МОм; Особенности: Одновременное наблюдение текущего и сохранённого сигналов. Автоматическое сохранение в энергозависимой памяти до 128 последних сигналов. Сохранение в энергонезависимой памяти более 20 произвольных сигналов. Математические функции и БПФ. Встроенный частотомер. Универсальное питание 220 В или бортовое питание постоянным напряжением (12 ± 3 В); Интерфейс: USB, LAN; Дисплей: ЖК, диагональ 14,5 см, разрешение 320 x 240; Масса (кг): 7; Госреестр СИ: №75259-19 до 18.06.2024 г.

Артикул: 1-378843

Тип осциллографа: Цифровой; Число каналов: 2; Полоса пропускания: 120 МГц; Максимальная частота дискретизации: 250 МГц; Максимальный объем памяти: 16 кБ; АЦП (бит): 8; Сопротивление входа: 1 МОм; Особенности: Курсорные и автоматические измерения. Встроенный аккумулятор. Жесткие условия эксплуатации.; Интерфейс: RS-232, USB; Дисплей: ЖК, 90x72 мм; Масса (кг): 7; Госреестр СИ: №22632-08 до 01.06.2013 г.

Осциллограф

Назначение
По сравнению с аналоговыми, цифровые осциллографы имеют ряд существенных преимуществ. Они в том, что к обычным возможностям визуального наблюдения амплитудных и временных характеристик подаваемого на вход устройства электрического сигнала, появляются еще возможности записи, хранения и обработки результатов измерений. Более того, такие устройства имеют связь с ПК, обладают способностью к автоматическим измерениям, расширенными возможностями синхронизации сигнала, а также в них включены средства математической обработки данных. Всё вместе делает цифровые осциллографы незаменимым средством для проведения широкого класса радиоизмерений на производстве, при разработке и тестировании аппаратуры, а также в экспериментальных, метрологических и научно-исследовательских работах.

Функциональные особенности
Основным элементом каждого такого устройства является высокоскоростной АЦП, обеспечивающий достаточную для любых практических измерений частоту дискретизации в реальном времени. Функциональность и измерительные ресурсы во многом зависят от программного обеспечения, являющихся важнейшим атрибутом таких устройств, причем часть решений выполняется на микропроцессорном уровне, в рамках самого прибора.

К несомненным достоинствам относятся:
• возможность в любой момент получить «стоп-кадр»;
• широкая полоса пропускания;
• компактность;
• яркая и хорошо читаемая картинка, не зависящая от скорости развертки;
• отображения сигнала до запускающего события;
• отслеживание импульсных помех;
• высокая степень автоматизации измерений;
• возможность подключения к ПК;
• широкий набор средств математической и статистической обработки.

Недостатками считаются:
• сложность схемотехники;
• высокая цена;
• сложность в управлении.