Bardzo nam miło Państwa poinformować, że nasza akredytacja została rozszerzona o:
Uwaga: Dodatkowo obniżyliśmy naszą niepewność CMC!
FOTRIC wprowadza na rynek nową serię zaawansowanych kamer termowizyjnych Ti SharpView, łączącą wysoką jakość obrazu z przystępną ceną. Urządzenia te są przeznaczone zarówno dla profesjonalistów, jak i entuzjastów, oferując precyzję i łatwość obsługi w różnych zastosowaniach.
Od wielu lat jesteśmy przyzwyczajeni do oscyloskopów dwukanałowych. A dziś standardem, nawet wśród hobbystów, są oscyloskopy czterokanałowe. Dostępne są też oscyloskopy wielokanałowe. Poniższy artykuł omawia je i pokazuje przykłady wykorzystania wersji z sześcioma kanałami.
Transformator iniekcyjny jest obecnie najczęściej stosowany przy podłączeniu analizatora sieci do badanego obwodu i jest wykorzystywany głównie do pomiarów stabilności pętli sterowania. Celem transformatora jest "wstrzyknięcie" sygnału do mierzonej pętli sterowania bez wpływu na jej działanie. Aby to osiągnąć w odpowiednim stopniu, transformator jest izolowany i dlatego może pracować przy wysokim napięciu, np.: po przeprowadzeniu Poprawy współczynnika mocy (PFC). Takie napięcie często wynosi blisko 400 VDC. Napięcia pomiarowe przekraczające napięcie znamionowe wejść FRA wymagają sond tłumiących.
Użyteczna szerokość pasma transformatora iniekcyjnego jest zwykle znacznie większa niż granica częstotliwości 3dB. Wynika to z faktu, że sam transformator znajduje się poza obszarem pomiaru, co prowadzi do błędnego przekonania, że transformator jest elementem niekrytycznym.
Szerokość pasma transformatora jest silnie związana z impedancją końcową. Większość analizatorów sieci zapewnia impedancję źródła oscylatora 50 Ohm. Przyjmując taką impedancję optymalny rezystor końcowy wynosi 5 omów. To znacznie tłumi wpuszczany sygnał, co jest generalnie korzystne, ponieważ częstym błędem w pomiarach Bode'a jest stosowanie zbyt dużego sygnału. Dodatkową korzyścią wynikającą z tak małej wartości jest to, że rezystor może być pozostawiony w obwodzie przez cały czas, co upraszcza podłączenie do analizatora sieci i nie wpływa znacząco na napięcie wyjściowe badanego obwodu.
Dla poziomu wejścia -10dBm
Model | J2100A | J2101A |
DCR | ||
Stosunek | 1:1 | 1:1 |
Impedancja kończąca | 5 OHM | 5 OHM |
Szerokość pasma | 1Hz - 5MHz (Zakończona w 5 OHM) 10Hz - 5MHz (Zakończona w 50 OHM) | 10Hz - 45MHz (Zakończona w 5 OHM) 60Hz - 45MHz (Zakończona w 50 OHM) |
Napięcie izolacji | 600V | 600V |
Pojemność izolacji | 390pF@1KHz | 150pF@1KHz |
Prąd stały | 10mA | 10mA |
Zakres temperatury | 0-50 st. C | 0-50 st. C |
Maksymalna wysokość | ok. 1800 m | ok. 1800 m |
*Górna granica szerokości pasma ostatecznie zależy od połączenia pomiędzy iniektorem a urządzeniem testowanym.
Analizator wektorowy MegiQ VNA-0460e 400MHz – 6GHz 2½-portowy VNA z Bias Generatorem
Analizator wektorowy MegiQ VNA-0440 400MHz – 4GHz 2-portowy VNA