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® PeakTech 1190/1230 Bedienungsanleitung / operation manual Digital Oszilloskop mit 16-Kanal-Logik-Analysator Digital Oscilloscope / with 16-CH logic analyzer...
1. Sicherheitshinweise zum Betrieb des Gerätes Dieses Gerät erfüllt die EU-Bestimmungen 2004/108/EG (elektromagnetische Kompatibilität) und 2006/95/EG (Niederspannung) entsprechend der Festlegung im Nachtrag 2004/22/EG (CE-Zeichen). Überspannungskategorie II; Verschmutzungsgrad 2. Zur Betriebssicherheit des Gerätes und zur Vermeidung von schweren Verletzungen durch Strom- oder Spannungsüberschläge bzw.
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Messungen von Spannungen über 35V DC oder 25V AC nur in Übereinstimmung mit den relevanten Sicherheitsbestimmungen vornehmen. Bei höheren Spannungen können besonders gefährliche Stromschläge auftreten. !!Warnung!!: Ist das Oszilloskop mit einem Eingangssignal von mehr als 42V spitze (30Veff) oder Schaltungen mit mehr als 4800VA verbunden, beachten Sie bitte die unten aufgeführten Hinweise, um Feuer oder einen elektrischen Schlag zu vermeiden: Verwenden Sie nur isolierte Tastköpfe und Messleitungen.
3.1. Digital Storage Oszilloskop * Bandbreite von 100 MHz (P 1190) / 200 MHz (P 1230) * Messrate von 500 MSa/s (P 1190) / 1 GSa/s (P 1230) pro Kanal * Speicherlänge: 6000 Punkte (P 1190) / 2.000.000 Punkte (P 1230)
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* Komfortables Auffinden und Erfassen von Daten * Freie Einstellung von Schwellenwerten ® 4. Einführung in das Bedienfeld und die Benutzerschnittstelle des PeakTech 1190 / 1230 Oszilloskops Wenn Sie ein neues Oszilloskop erhalten, sollten Sie sich zuerst mit seinem Bedienfeld vertraut machen, und ®...
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1. Ein/Aus 2. Anzeigebereich 3. Steuerbereich (Tasten und Drehknöpfe) 4. USB-Host-Anschluss 5. Signaleingang für Logikanalysator 6. Signaleingang für Oszilloskop-Tastköpfe 7. Messsignal-Ausgang 8. Stromversorgungs- und Ladestandsanzeige: Grünes Licht bedeutet Versorgung über Netzstrom und Batterie voll aufgeladen; gelbes Licht bedeutet, dass die Batterie aufgeladen wird. 4.2.
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3. Funktionstastenbereich Im Oszilloskop-Modus sind die Tasten 0 ~ 5 inaktiv und 6 ~ F greifen auf unterschiedliche Oszilloskop-Funktionsmenüs zu. Im Logikanalysator-Modus beziehen sich die Tasten 3, 4, 5, 6 und 7 auf die Zahlen und die anderen Tasten auf Ziffern oder Funktionsmenüs. 4.
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4.3. Bedienoberfläche Abb. 3 Bedienoberfläche Die Anzeige des Triggerzustands zeigt die folgenden Informationen: Auto: Das Oszilloskop ist im Automatikmodus und nimmt die Wellenform im nicht getriggerten Zustand auf. Trig' d: Das Oszilloskop hat ein Triggersignal erkannt und nimmt die nach dem Triggersignal eintreffende Wellenform auf.
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Anzeige des ausgewählten Triggertyps: Trigger auf der steigenden Flanke Trigger auf der fallenden Flanke Videozeilen-Synchrontrigger Videofeld-Synchrontrigger Die Anzeige zeigt den Nominalwert für die Fensterzeitbasis. Die Anzeige zeigt den Nominalwert für die Hauptzeitbasis. Die beiden gepunkteten gelben Linien zeigen die Größe des erweiterten Anzeigefensters an. Das Symbol zeigt den Koppelmodus für Kanal 2 an.
5. Funktionsüberprüfung Überprüfen Sie die ordnungsgemäße Funktion des Messgerätes wie folgt: Schließen Sie das Messgerät an die Spannungsversorgung an and betätigen Sie den Netzschalter. Das Messgerät führt einen Selbsttest durch und zeigt die Aufforderung „Press any Key Enter the Operating Mode“. Drücken Sie die Taste „UTILITY“, um das Menü „FUNCTION“ aufzurufen und drücken Sie die Menüauswahltaste F2, um die Funktion „Recall Factory“...
6. Durchführen der Tastkopfkompensation Wenn Sie den Tastkopf zum ersten Mal mit einem Eingangskanal verbinden, müssen Sie den Tastkopf an den Eingangskanal anpassen. Ein nicht oder falsch kompensierter Tastkopf ergibt Messfehler. Führen Sie die Tastkopfkompensation wie folgt durch: 1. Stellen Sie den Dämpfungsfaktor des Tastkopfes im Menü auf 10X, stellen Sie den Schalter am Tastkopf ebenfalls auf 10X und schließen Sie den Tastkopf an Kanal 1 an.
Hinweis: Der Dämpfungsfaktor des Tastkopfes im Menü ist werksmäßig auf 10X voreingestellt. Stellen Sie sicher, dass der am Dämpfungsschalter des Tastkopfes eingestellte Wert dem am Oszilloskop eingestellten Dämpfungswert entspricht. Die mit dem Schalter am Tastkopf einstellbaren Werte sind 1 X und 10X (siehe Abb. 7). Abb.
9. Einführung in das Vertikalsystem Abb. 8 zeigt die Knöpfe und Tasten für die VERTIKALSTEUERUNG. Die folgenden Übungen machen Sie Schritt für Schritt mit der Vertikalsteuerung vertraut. Abb. 8 Bedienelemente für Vertikalsteuerung Mit dem Einstellknopf „VERTICAL POSITION“ können Sie das Signal in der Mitte des Wellenform-Fensters darstellen.
10. Einführung in das Horizontalsystem Abb. 9 zeigt eine Taste und zwei Einstellknöpfe für die HORIZONTALSTEUERUNG. Die folgenden Übungen machen Sie Schritt für Schritt mit der Horizontalsteuerung vertraut. Abb. 9 Bedienelemente für Horizontalsteuerung Mit dem Einstellknopf „SEC/DIV“ ändern Sie die Einstellungen für die horizontale Zeitbasis; Sie können dann die daraus resultierenden Änderungen der Statusinformationen beobachten.
11. Einführung in das Triggersystem Abb. 10 zeigt einen Einstellknopf und vier Tasten für die TRIGGERSTEUERUNG. Die folgenden Übungen machen Sie Schritt für Schritt mit den Einstellungen für das Triggersystem vertraut. Abb. 10 Bedienelemente für Trigger Drücken Sie die Taste „TRIG MENU“, um das Menü Trigger zu öffnen. Mit den 5 Menüpunkten ändern Sie die Triggereinstellungen.
12. Logikanalysator Anschluss des Logik-Analysator-Eingangs Schließen Sie den Stecker des OL-16 LA-Moduls 50P an den Logianalysator-Signaleingang auf der Gerätevorderseite an und ziehen Sie die beiden Schrauben an. Schließen Sie nun die 16-Kanal-Klemme des OL-16 LA-Anschlusses an das Zielsignal an. Das Gerät ist nun zur Messung bereit. 13.
Abtaststatus: “RUN” bedeutet Abtastung und auf Trigger warten; “TRIG” bedeutet Trigger erkannt und auf Abtastende warten. “STOP” bedeutet, dass die Abtastung beendet ist. Dieser Wert zeigt die aktuelle Zeitbasis an. Infofenster: Bei den unterschiedlichen Betriebsarten werden unterschiedliche Informationen angezeigt. Dieser Wert zeigt die aktuelle Filtermoduleinstellung an. Dieser Wert zeigt die aktuelle Abtastrateneinstellung an.
15. Beobachten und Analysieren der Daten Gehen Sie wie folgt vor, um die aktuell erfassten Daten zu beobachten und zu analysieren: Stellen Sie mithilfe des “Sec/Div”-Drehknopfes die Dauer der Messwertanzeige in jeder Abteilung ein (um die Auflösung der angezeigten Messwerte anzupassen). Drehen Sie den “Cursor”-Drehknopf, um mehr Einzelheiten für die Messwerte der aktuellen Cursorposition zu betrachten.
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Abb. 14 17. Triggersystem Logikanalysator wie Oszilloskop benötigen zur Datensynchronisierung einen Trigger. Das Triggersystem wird in erster Linie verwendet, um die Triggerquellen, den Triggermodus und die Triggerposition einzustellen. Wir stellen CH00 als Triggerquelle, den Triggermodus auf abfallende Flanke und die Triggerposition auf 50% ein.
Abb. 15 18. Schwellenspannung Bei der Schwellenspannung wird die Triggerspannung auf hoch/niedrig eingestellt. Das System hat die Einstellung für die normale logische Spannung bereits als CMOS, LVMOS usw. festgelegt. Sie können eine beliebige Triggerspannung benutzerdefiniert einstellen. Die Signalspannung beträgt 3,3V. Die Schwellenspannung stellen wir wie folgt als “LVCMO3.3/1.7V” ein: Drücken Sie die Taste “1 (Threshold)”, um das Menü...
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Abb. 16 19. Abtastsystem Die Wellenformgenauigkeit wird bestimmt durch die Abtastdaten, die von der Abtastrate für das gemessene Signal abhängen. Die im Logikanalysator angezeigte Wellenform bezieht sich auf die im Speicher abgelegten Abtastsignale. Die aufgezeichneten Daten werden fehlerhaft, wenn die Abtastrate zu niedrig ist. Die unten abgebildeten Darstellungen veranschaulichen, wie die Abtastrate die im Logikanalysator aufgezeichnete Wellenform beeinflusst.
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Es gibt einen bedeutenden Kompromiss zwischen der aufgezeichneten Signalauflösung und ihrer Fortdauer (Zeitbezug). Die Abtast-Speichertiefe des LA ist festgelegt und sobald eine Abtastrate hinzugefügt wird, verbessert sich die Auflösung entsprechend. Jedoch nimmt die Fortdauer des erfassten Signals ab. Anders gesagt: Ist die Abtastrate höher, wird die Fortdauer des aufgezeichneten Signals zwar kleiner, aber erhält eine bessere Auflösung.
20. Einstellung des vertikalen Systems Die VERTIKALEN BEDIENELEMENTE umfassen die drei Menütasten CH1 MENU, CH2 MENU und MATH MENU sowie die vier Einstellknöpfe VERTICAL POSITION, VOLTS/DIV (eine Gruppe für jeden der beiden Kanäle). 20.1. Einstellungen für Kanal 1 und 2 Jeder Kanal besitzt ein eigenes Vertikal-Menü, und jede Einstellung wird separat für den jeweiligen Kanal vorgenommen.
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Die folgenden Tabelle beschreibt die Einträge des Channel Menu: Funktion Mögliche Beschreibung Einstellung Coupling Blockiert die Gleichstromkomponente im Eingangssignal. Blockiert die Wechselstrom- und Gleichstromkomponenten im Eingangssignal. Ground Eingangssignal ist unterbrochen Channel Schließt den Messkanal. Öffnet den Messkanal. Probe Wählen Sie einen dem Tastkopf entsprechenden Dämpfungsfaktor, um eine korrekte Darstellung der 100X vertikalen Skalenfaktor zu erhalten.
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Drücken Sie die Menüauswahltaste F2 und wählen Sie als Bandbegrenzung „OFF 200 MHz“, um die Bandbegrenzung von Kanal 1 auszuschalten (P 1190: 100 MHz / P 1230: 200 MHz). Drücken Sie die Menüauswahltaste F2 erneut und wählen Sie als Bandbegrenzung „ON 20 MHz“, um die Bandbegrenzung von Kanal 1 einzuschalten.
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Einstellen des Tastkopf-Dämpfungsfaktors Zur Anpassung an den Tastkopf-Dämpfungsfaktor muss der Tastkopf-Dämpfungsfaktor auch im Bedienmenü jeweiligen Kanals entsprechend eingestellt werden. Wenn Tastkopf-Dämpfungsfaktor 1:1 ist, sollte auch die Einstellung für den Eingangskanal 1X sein, um Fehler beim Ablesen der Skala und der Anzeige der Messwerte zu vermeiden. Gehen Sie wie folgt vor, um z.B.
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Eine Liste von Dämpfungs-Koeffzizienten von Tastköpfen und die entsprechenden Menü-Einstellungen. Dämpfungs-Koeffizient des Tastkopfes entsprechende Menü-Einstellungen 10:1 100:1 100X 1000:1 1000X Einstellen der invertierten Wellenform Bei der invertierten Wellenform wird das angezeigte Signal um 180 Grad gegenüber der Phase des Erdungspotentials gedreht. Gehen Sie wie folgt vor, um dies z.B.
-27- Abb. 25 Wellenform invertiert 21. Anwendung der Mathematikfunktion Die Funktion Mathematical Manipulation zeigt die Ergebnisse von Additionen, Subtraktionen, Multiplikation, Division und FFT, angewandt auf Kanal 1 und 2. Die entsprechende Liste der Funktionen der Wellenformberechnung Einstellungen Beschreibung CH1 – CH2 subtrahiert CH2 von CH1 CH2 –...
Abb. 26 Wellenformergebnis der Addition von Kanal 1 und 2 22. Verwenden der FFT-Funktion Eine FFT-Analyse konvertiert ein Signal in dessen Frequenzanteile, die das Oszilloskop verwendet, um neben dem standardmäßigen Zeitbereich auch den Frequenzbereich eines Signals grafisch darzustellen. Sie können diese Frequenzen mit bekannten Systemfrequenzen wie beispielsweise Systemuhren, Oszillatoren oder Netzgeräten vergleichen.
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Beispiel für die Schritte der FFT-Funktion: Drücken Sie die MATH MENU-Taste und rufen Sie das WAVE MATH-Menü auf. Drücken Sie F1, um die FFT-Funktion ein- bzw.- auszuschalten. Beachten Sie, dass FFT im Fenster-Einstellungsmodus nicht zulässig ist. Die grüne Wellenform F wird nach Berechnung im Bildschirm angezeigt.
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Dieses Fenster eignet sich gut für die Messung der Amplitudengenauigkeit, jedoch weniger für Frequenzauflösungen. Verwenden Sie das Hanning-Fenster für die Messung Hanning von Sinus-, periodischem und Schmalbandrauschen. Bestens geeignet für Transienten oder Spitzen, bei denen sich die Signalniveaus vor und nach dem Ereignis deutlich unterscheiden.
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Abb. 29 Rechteck-Fenster Abb. 30 Hanning-Fenster 22.2. Schnelltipps Falls gewünscht, verwenden Sie die Zoom-Funktion zur Vergrößerung der FFT-Kurve. Verwenden Sie die dBV RMS-Skala für eine detaillierte Ansicht mehrerer Frequenzen, selbst wenn diese unterschiedliche Amplituden haben. Verwenden Sie die lineare RMS-Skala, um in einer Gesamtansicht alle Frequenzen miteinander zu vergleichen.
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HINWEIS: Im FFT-Modus sind die folgenden Einstellungen unzulässig: 1. Fenstereinstellung; 2. Änderung des Quellkanals (im CH1 Setup- bzw. CH2 Setup-Menü); 3. XY-Format bei DISPLAY-Einstellung; 4. “SET 50%” (der Trigger-Level am vertikalen Punkt der Signalamplitude) bei Trigger-Einstellung; 5. Autoscale. 23. Bedienung der Einstellknöpfe VERTICAL POSITION und VOLTS/DIV Mit dem Einstellknopf VERTICAL POSITION verändern Sie die vertikale Position der Wellenformen aller Kanäle (einschließlich der durch mathematische Berechnung entstandenen).
24. Einstellung des horizontalen Systems Die HORIZONTAL-BEDIENELEMENTE bestehen aus der Taste HORIZ-MENU und Einstellknöpfen wie HORIZONTAL POSITION und SEC/DIV. Einstellknopf HORIZONTAL POSITION: mit diesem Einstellknopf regeln Sie die Horizontalpositionen aller Kanäle (einschließlich der durch mathematische Berechnung entstandenen), deren Auflösung sich mit der Zeitbasis ändert.
25. Hauptzeitbasis Drücken Sie die Menüauswahltaste F1 und wählen Sie Main Time Base. Verwenden Sie hier die Einstellknöpfe HORIZONTAL POSITION und SEC/DIV, um das Hauptfenster auszurichten. Die Anzeige auf dem Bildschirm ist wie in Abb. 33 gezeigt. Abb. 33 Hauptzeitbasis 26.
Abb. 35 Fenstereinstellungen sind im FFT-Modus deaktiviert 27. Fenstervergrößerung Drücken Sie die Menüauswahltaste F3 und wählen Sie Zone Window. Das Ergebnis ist ein durch die beiden Cursor bestimmter auf volle Bildschirmgröße erweiterter Ausschnitt (siehe Abb. 36). Abb. 36 Fensterausschnitt -36-...
28. Triggersteuerung von PeakTech ® 1190 / 1230 Es gibt zwei Triggermodi: Einzeltrigger und alternierender Trigger. Einzeltrigger (Single): Verwendet einen Triggerpegel zur gleichzeitigen Erfassung von stabilen Wellenformen in zwei Kanälen. Alternierender Trigger (Alternate): Triggert asynchrone Signale kontinuierlich. Die beiden Kanäle könnten die Wellenformen erfassen, wenn CH1 und CH2 zwei Signale mit unterschiedlicher Frequenz anlegen.
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Die vier Triggermodi im Single-Triggermenü im Einzelnen: 28.1. Flankentrigger Im Flankentriggermodus tritt die Triggersituation auf, wenn die Triggerschwelle des Eingangssignals überschritten wird. Wenn Flankentrigger ausgewählt wird, tritt die Triggersituation bei steigender oder fallender Flanke des Eingangssignals auf. Abb. 37 zeigt das Menü Edge Trigger. Abb.
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Trigger-Mode Auto Zeichnet Wellenform auf, auch wenn keine Triggerbedingung erkannt wird. Normal Zeichnet Wellenform auf, wenn eine Triggerbedingung erkannt wird. Single Zeichnet Wellenform auf, wenn eine Triggerbedingung erkannt wird, und stoppt dann die Aufzeichnung. Trigger-Kopplung Blockiert die Gleichstromkomponente. Löst die Blockade aller Komponenten. HF Rjc Blockiert das HF- Signal und löst nur die Blockade der NF-Komponente.
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Abb. 38 Wellenform-Anstiegsflanke getriggert Abb. 39 Wellenform-Abstiegsflanke getriggert 28.2. Videotrigger Nachdem “Video Trigger” ausgewählt ist, ist es möglich “Field” oder “Line” von NTSC, PAL oder SECAM Standard-Video-Signalen zu triggern. Das Video-Trigger-Menü wird angezeigt wie in Abb. 40. -40-...
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Abb. 40 Menü Video Trigger Die folgende Tabelle beschreibt das Menü Video Trigger: Funktion Mögliche Beschreibung Einstellungen Stellt Kanal 1 als Triggerquelle ein. Stellt Kanal 2 als Triggerquelle ein. Quelle Stellt den externen Eingangskanal als Triggerquelle ein. EXT/5 Teilt die externe Triggerquelle durch 5 und erweitert den externen Triggerpegelbereich.
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Gehen Sie wie folgt vor, um Kanal 1 in den Videotriggermode zu schalten: Drücken Sie die Taste TRIG MENU, um das Menü Trigger zu öffnen. Drücken Sie die Menüwahltaste F1 und wählen Sie Single bei Type. Drücken Sie die Menüauswahltaste F2 und wählen Sie CH2 bei Source. Drücken Sie die Menüauswahltaste F3 und wählen Sie Video bei Type.
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Pulsbreiten-Trigger Menü-Liste Funktion Einstellung Beschreibung Stellt Kanal 1 als Triggerquelle ein. Quelle Stellt Kanal 2 als Triggerquelle ein. Mode Pulse (+Pulsbreite mit weniger als) (+Pulsbreite mit mehr als) (+Pulsbreite gleich wie) When Auswählen der Pulsbreiten-Bedingungen (-Pulsbreite mit mehr als) (-Pulsbreite mit mehr als) (-Pulsbreite gleich wie) Drehen des “TRIG LEVEL”...
Fig. 43 Slope Trigger Menü Slope Trigger Menü-Liste Funktion Einstellung Beschreibung Stellt Kanal 1 als Triggerquelle ein. Source Stellt Kanal 2 als Triggerquelle ein. Mode Slope When Slope-Auswahl Settings 24ns~10s Drehen des “TRIG LEVEL” Knopfes, um die Zeit einzustellen High level Drehen des “TRIG LEVEL”...
28.3. Wechseltrigger Bei Wechseltrigger kommt das Triggersignal in erster Linie von zwei vertikalen Kanälen. Er kann zur Beobachtung zweier unabhängiger Signale verwendet werden. Sie können in diesem Menü für zwei vertikale Kanäle unterschiedliche Triggertypen anzeigen. Sie können Edge (Flanke), Video, Pulse oder Slope einstellen. Wenn die Anzeige auf Wechseltrigger eingestellt ist, werden auf dem Display zwei vertikale Triggerpunkte angezeigt.
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Wechseltrigger (Trigger Modus: Video) Das Wechseltrigger Menü (Trigger Type: Video) wird wie in Abb. 45 angezeigt. Fig. 45 Wechseltrigger (Trigger Modus: Video) Menü Wechseltrigger (Trigger Modus: Video) Menü-Liste: Funktion Einstellung Beschreibung Stellt Kanal 1 als Triggerquelle ein. Stellt Kanal 2 als Triggerquelle ein. Source Stellt den externen Eingangskanal als Triggerquelle ein.
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Wechseltrigger (Trigger Modus: Puls) Das Wechseltrigger Menü (Trigger Type: Puls) wird wie in Abb. 46 angezeigt. Abb. 46 Wechseltrigger (Trigger Type: Pulse) Menu Wechseltrigger (Trigger Type: Pulse) Menü-Liste Funktion Einstellung Beschreibung Stellt Kanal 1 als Triggerquelle ein. Quelle Stellt Kanal 2 als Triggerquelle ein. Mode Pulse (+Pulsbreite mit weniger als)
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Wechseltrigger (Trigger Mode: Slope ) Wechseltrigger Menü (Trigger Type: Slope) wird in Abb. 47 angezeigt: Abb. 47 Wechseltrigger (Trigger Type: Slope ) Menü Wechseltrigger (Trigger Modus: Slope) Menü-Liste: Funktion Einstellung Beschreibung Stellt Kanal 1 als Triggerquelle ein. Quelle Stellt Kanal 2 als Triggerquelle ein. Mode Slope Mehr als die aufsteigende Flanke.
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Abb. 48 gibt das erhaltene Signal wieder. Abb. 48 Wechseltriggersignal Begriffserläuterungen Triggermodi: Bei diesem Oszilloskop stehen drei Arten an Triggermodi zur Verfügung: automatisch, normal und einzeln. Automatischer Triggermodus: Das Oszilloskop kann in diesem Modus die Kurve erfassen, ohne dass eine Triggerbedingung erkannt wird.
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Begriffserläuterungen 1. Source (Quelle): Trigger kann unterschiedlichen Quellen erfolgen: Eingangskanäle (CH1, CH2), Wechselstromleitung (AC Line), Extern (Ext), Ext/5. Input (Eingang): Dies ist die am häufigsten verwendete Triggerquelle. Wenn als Triggerquelle ausgewählt, arbeitet der Kanal, ganz gleich, was angezeigt wird. Ext Trig (externe Triggerung): Das Gerät kann von einer dritten Quelle aus triggern, während es Daten von CH1 und CH2 erfasst.
3. Couple (Kopplung): Die Trigger-Kopplung legt fest, welcher Teil des Signals zur Triggerschaltung durchgelassen wird. Die Kopplungsarten umfassen: AC, DC, LF Reject und HF Reject. Die Wechselstromkopplung („AC coupling“) blockiert die DC-Komponenten. Die Gleichstromkopplung (“DC coupling”) lässt sowohl AC- als auch DC-Komponenten durch. LF Reject: Die LF Reject-Kopplung blockiert die DC-Komponente und dämpft alle Signale mit einer Frequenz unter 8 kHz.
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Die folgende Tabelle beschreibt das Menü Sampling Setup: Funktion Mögliche Beschreibung Einstellung Abtastung Allgemeiner Abtastmodus. max Erkennung Dient zur Erkennun g von Störspitzen und zur Verringerung von Störungen. Mittel Dient zur Verringerung von willkürlich auftretenden Störungen jeder Art mit einer optionalen Anzahl von Mittelwertbildungen.
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Abb. 51 übliche ACQU-Mode-Anzeige an der keine Spitzen ermittelt werden können Abb. 52 die angezeigte Wellenform nachdem das Rauschen mit dem Average Mode entfernt wurde. Die Averagenummer wurde eingestellt auf 16. -53-...
31. Einstellung des Anzeigesystems Drücken Sie die Taste DISPLAY; auf dem Bildschirm erscheint das Menü wie in Abb. 53 gezeigt. Abb. 53 Menü Display Set Die folgende Tabelle beschreibt das Menü Display Set: Funktion Mögliche Beschreibung Einstellung Vectoren Der Raum zwischen benachbarten Abtastpunkten in der Anzeige wird mit einer Vektorkurve gefüllt.
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Abb. 54 Anzeige im Vektorformat Abb. 55 Anzeige im Punktformat -55-...
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32. Nachleuchten Mit der Funktion Persist können Sie den Nachleuchteffekt eines Röhrenoszilloskops simulieren: die gespeicherten Originaldaten werden verblasst, die neuen Daten in kräftiger Farbe dargestellt. Mit der Menüauswahltaste F2 können Sie verschiedene Nachleuchtzeiten wählen: 1sec, 2sec, 5sec, Unendlich und Aus. Wenn Sie für die Nachleuchtzeit „Unendlich“ wählen, werden die Messpunkte gespeichert, bis Sie die Nachleuchtzeit wieder ändern (siehe Abb.
Bedienung: Drücken Sie die Taste DISPLAY, um das Menü Display Set Menu aufzurufen. Drücken Sie die Menüauswahltaste F3 und wählen Sie XY bei Format. Das Anzeigeformat wechselt in den XY-Modus (siehe Abb. 59). Abb. 57 Anzeigeformat XY Ist der FFT-Modus aktiv und im Display-Menü von YT zu XY umgeschaltet werden soll, erscheint “FFT MODUS DEAKTIVIEREN”...
35. Speichern und Laden der Wellenform ® Die PeakTech -Oszilloskope können vier Wellenformen speichern und diese gleichzeitig mit der aktuellen Wellenform anzeigen. Die gespeicherte Wellenform kann nicht verändert werden. Gehen Sie wie folgt vor, um die Wellenform von Kanal 1 in Adresse A zu speichern: Drücken Sie die Menüauswahltaste F1 und wählen Sie CH1 bei Source.
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Drücken Sie die Menüauswahltaste F4 und wählen Sie ON bei CHA. Die gespeicherte Wellenform A wird auf dem Bildschirm angezeigt. Spannungspegel und Zeitbasispegel erscheinen gleichzeitig in der oberen linken Ecke des Bildschirms (siehe Abb. 60). Abb. 60 Speicherung der Wellen Abb.
36. Erweitere Systemfunktionen Drücken Sie UTILITY. Es wird ein Menü wie in Abb. 62 angezeigt. Abb. 62 Funktions-Menü Die Beschreibung des erweiterten Funktions-Menüs wird im Folgenden gezeigt. Funktions-Menü Einstellungen Beschreibung System-Status Anzeige des System-Funktions-Menüs Werkseinstellungen Zurücksetzen auf Werkseinstellung Auto Kal Selbstkalibrierung starten Sprachee Chinesisch,...
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38. SYS STAT Systemstatus Drücken Sie die F1-Taste zur Menü-Auswahl und wählen Sie „Systemstatus“. Das Menü wird angezeigt, wie in Abb. 63. Abb. 63 Menü Systemstatus Das „SYS STAT“-Menü wird in folgender Tabelle beschrieben: Funktions-Menü Einstellungen Beschreibung Horizontal zeigt die Parameter der Horizontaleinstellungen des Kanals Vertical zeigt die Parameter der Vertikaleinstellungen des Kanals Trigger...
Abb. 64 Horizontal System Status 39. So führen Sie eine automatische Messung durch Drücken Sie die Taste Measure, um eine automatische Messung durchzuführen. Es stehen 20 Typen von Messungen zur Verfügung, und es können 4 Messergebnisse gleichzeitig angezeigt werden. Quelle Anzeige Abb.
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Sie können den Kanal im Source-Menü und die Art der Messung (Freq, Periode, Mittelwert, PK-PK und Cyc RMS) auswählen. Das Menü ist wie Abb. 65 dargestellt. Erläuterung der Begriffe: Vpp: Spannung Spitze-Spitze. Vmax: Maximale Amplitude. Die positivste Spitzenspannung, die über die gesamte Kurve gemessen wurde.
10. Drücken Sie F5 zur Menü-Auswahl und wählen Sie Cyc RMS. Der gemessene Wert wird automatisch in der Anzeige dargestellt (Abb. 66). Abb. 66 automatische Messungen 41. Messungen mit dem Cursor Drücken Sie die Taste CURSOR, um das Menü für Messungen mit dem Cursor (CURS MEAS) aufzurufen. Es umfasst Spannungsmessung und Zeitmessung (siehe Abb.
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Die folgende Tabelle beschreibt das Menü Curs Meas: Funktion Mögliche Beschreibung Einstellung Schaltet die Messung mit dem Cursor aus. Spannung Zeigt den Spannungsmesscursor und das entsprechende Menü an. Zeit Zeigt den Zeitmesscursor und das entsprechende Menü an. Quelle CH1, CH2 Wählt den Kanal aus, der die mit dem Cursor zu messende Wellenform erzeugt.
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Abb. 68 Wellenform bei der Spannungsmessung mit dem Cursor Gehen Sie wie folgt vor, um die Zeitmessung mit dem Cursor für Kanal 1 durchzuführen: Drücken Sie CURSOR und öffnen Sie das Menü Curs Meas. Drücken Sie die Menüauswahltaste F1 und wählen Sie Zeit bei Typ. Es erscheinen zwei violett gepunktete Vertikallinien, die mit CURSOR1 und CURSOR2 beschriftet sind.
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41.1. Cursor-Messung für FFT-Modell: Drücken Sie die Taste Cursor, um das Menü für Messungen mit dem Cursor (CURS MEAS) aufzurufen. Es umfasst Vamp-Messung und Freq-Messung im FFT-Modus (siehe Abb. 70). Abb. 70 Menü CURS MEAS Das Curs Meas-Menü: Funktionsmenü Einstellung Beschreibung Schaltet die Messung mit dem Cursor aus.
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Gehen Sie wie folgt vor, um die Spannungsmessung mit dem Cursor durchzuführen: Drücken Sie CURSOR und öffnen Sie das Menü Curs Meas. Drücken Sie die Taste F1 und wählen Sie Vamp bei Type. Es erscheinen zwei violett gepunktete Horizontallinien, die auf Cursor1 und Cursor2 verweisen. Verändern Sie die Positionen von CURSOR1 und CURSOR2 entsprechend der zu messenden Wellenform;...
42. Verwenden der Autoscale-Funktion Diese Funktion wird zur automatischen Verfolgung von Signalen verwendet, selbst wenn sich die Signale zu jeder Zeit ändern. Mithilfe der Autoscale-Funktion kann das Instrument den Triggermodus, die Spannungsteilung und die Zeitskala automatisch entsprechend des Typs, der Amplitude und der Frequenz der Signale einrichten.
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Abb. 74 Autoscale-Funktion: Einzelperiodenkurve Horizontal-Vertikal Hinweis: 1. Wenn Sie die Autoscale-Funktion aufrufen, flackert ein in der oberen linken Ecke. (Flackern alle 0,5 Sekunden) 2. Im Autoscale-Modus kann das Oszilloskop den Triggertyp „Type“ (Edge, Video und Alternate) sowie den Triggermodus „Mode” (Edge, Video) selbst einschätzen. Wenn Sie nun “Triggermodus” oder “Typ” drücken, wird die unzulässige Information auf dem Bildschirm angezeigt.
43. Verwenden ausführender Tasten Die ausführenden Tasten sind AUTOSET, RUN/STOP und U-Disk Copy. AUTOSET Diese Taste dient zur automatischen Einstellung aller für die Erzeugung einer betrachtbaren Wellenform benötigten Steuerwerte des Geräts. Drücken Sie die Taste AUTOSET; das Oszilloskop führt dann eine schnelle automatische Messung des Signals durch.
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Hinweis: Während des Speichervorgangs auf den USB-Datenträger werden einige Meldungen wie “Waveform saving” (Wellenform wird gespeichert), “Waveform saved” (Wellenform wurde gespeichert), “USB already connected” (USB bereits angeschlossen), “USB connection interrupt” (USB-Verbindung unterbrochen) usw. angezeigt. 44. Logikanalysator 44.1. Einstellen des Sampling-Systems Mit dem Sampling-System werden die Abtastrate, die Speichertiefe und der Filter eingestellt.
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Liste der entsprechenden Dauer für verschiedene Abtastraten und Speichertiefen: Sampling Sampling Speichertiefe Abtastzeit Speichertiefe Abtastzeit Rate Rate gering 320 ms 400 MHz Gering 40 us 50 kHz normal 5.12 s hoch 80 s gering 80 us gering 800 ms 200 MHz normal 1.280 ms 20 kHz...
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Gehen Sie wie folgt vor: 1. Drücken Sie die Taste “E(ACQUIRE)”, um das Sampling-Menü aufzurufen. 2. Drücken Sie mehrmals die Taste “F1” oder drehen Sie den “CH1 Volts/Div”-Drehknopf bis eine Abtastrate von “100MHz” eingestellt ist. 3. Drücken Sie die Taste “F2” bis als Speichertiefe “hohe (4M)” angezeigt wird. 4.
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1. Flanke (Edge): Wählen Sie einen Kanal als Triggerquelle und stellen Sie ansteigende Flanke, abfallende Flanke oder beide Flanken als Triggerbedingung ein, um einen Trigger zu erzeugen. Abb. 77 gibt das Edge-Trigger-Menü wieder. Abb. 77 Menü Edge-Trigger Das Edge-Trigger-Menü: Funktion Einstellungen Beschreibung Quelle...
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Abb. 78 Edge-Triggereinstellung 2. BUS: Stellen Sie als Triggerquelle BUS ein und geben Sie Daten bei BUS als Triggerbedingung ein, um einen Trigger zu erstellen. Abb. 79 gibt das BUS-Trigger-Menü wieder. Abb. 79 Menü Bus-Trigger -76-...
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Das Bus-Trigger-Menü: Funktion Einstellung Beschreibung Quelle BUS0~BUS3 BUS0 bis BUS3 kann als Triggerquelle eingestellt werden. 0x0000~0xffff Kann je nach Bus- und Code-Einstellung beliebig zwischen 0x0000 (HEX) und 0xffff (hexadezimal) bzw. zwischen 0 und 65535 (dezimal) Code 0~65535 eingestellt werden. (DEC) Trigger tritt auf, wenn der Buswert gleich dem eingestellten Code ist.
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3. Pattern: Stellen Sie einen Kanal als Signalquelle und eine hohe/niedrige Spannung für den Kanal als Triggerbedingungskombination ein, um einen Trigger zu erstellen (s. Abb. 81). Abb. 81 Menü Pattern-Trigger Das Pattern-Trigger-Menü: Funktion Einstellung Beschreibung Auswahl des Kanals zur Einstellung des Signalmusters. CH00~CH0F 16-Kanal-Statusanzeige.
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Wiederholen Sie Schritt D und stellen Sie CH01 & CH02 auf “High”, CH03 auf “Low” und CH04~CH0F auf “Don’t care” ein. Nun ist die Pattern-Triggereinstellung abgeschlossen (s. Abb. 82) und das Gerät zur Datenerfassung bereit. Abb. 82 Pattern-Trigger 4. Sequential queue: Stellen Sie als Triggerquelle BUS ein und kontinuierliche Einstellungsdaten in BUS als Triggerbedingung, um den Trigger zu erstellen.
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Das Sequential queue-Trigger-Menü: Funktion Einstellung Beschreibung Quelle BUS0~BUS3 Auswahl von BUS0~BUS3 als Triggerquelle. 0x0000~0xffff Kann je nach Bus- und Code-Einstellung beliebig zwischen 0x0000 (HEX) und 0xffff (hexadezimal) Code 0~65535 oder zwischen 0 und 65535 (dezimal) eingestellt werden. (DEC) Hinzufügen Codetyp der Queue hinzufügen. Entfernen Codetyp aus der Queue löschen.
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Abb. 84 Sequential Queue-Trigger 5. Distributed Queue: Stellen Sie als Triggerquelle BUS ein und diskontinuierliche Einstellungsdaten in BUS als Triggerbedingung, um den Trigger zu erstellen. Sie können 8 Daten gleichzeitig einstellen. Abb. 85 zeigt das Menü Distributed Queue-Trigger. Abb. 85 Pattern trigger menu -81-...
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Das Distributed Queue-Trigger-Menü: Funktion Einstellung Beschreibung Quelle BUS0~BUS3 Auswahl von BUS0~BUS3 als Triggerquelle. 0x0000~0xffff Kann je nach Bus- und Code-Einstellung beliebig zwischen 0x0000 und (HEX) Code 0xffff (hexadezimal) bzw. zwischen 0 und 65535 (dezimal) eingestellt 0~65535 werden. (DEC) Hinzufügen Codetyp der Queue hinzufügen. Entfernen Codetyp aus der Queue löschen.
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Nun ist die Duration-Triggereinstellung abgeschlossen (s. Abb. 86) und das Gerät zur Datenerfassung bereit. Abb. 86 44.3. Einstellen des Schwellenwerts Die Schwelleneinstellung ist ziemlich wichtig, da eine falsche Einstellung zu einem falschen Messergebnis führt. Wenn z.B. das zu messende Signal LVCMOS1.8V ist und der Schwellenwert als “CMOS/(2.5V)” eingestellt ist, werden alle Messdaten “0”.
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Das Threshold-Einstellungs-Menü: Funktion Einstellung Beschreibung CH00~CH03 CH04~CH07 Die 16 Kanäle können in 4 Gruppen mit individuellen Einstellungen CH SEL CH08~CH0B eingeteilt werden. CH0C~CH0F CMOS/(2.5V) CMOS-Pegel und Schwellenspannung auf 2,5V einstellen. Schwellen- LVCMOS3.3/(1.7V) 3,3V LVCMOS-Pegel und Schwellenspannung auf 1,7V einstellen. werte LVCMOS2.5/(1.3V) 2,5V LVCMOS-Pegel und Schwellenspannung auf 1,3V einstellen.
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44.4. Einstellen des Anzeigesystems Mithilfe des Anzeigesystem wird ein Kanal oder BUS ein- bzw. ausgeschaltet und der Kontrast des Anzeigefeldes angepasst. Drücken Sie die Taste “A(DISPLAY)”, um das Anzeigefeld wie in Abb. 89 anzuzeigen. Abb. 89 Display-Menü Das Display-Menü: Funktion Einstellung Beschreibung Auswahl von BUS als Quelle.
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10. Wiederholen Sie die Schritte 8 & 9 und stellen Sie CH01, CH2 & CH3 auf “ON” (Ein). 11. Drücken Sie die Taste “F2” oder drehen Sie den “CH1 Volts/Div”-Drehknopf bis die Kanalauswahl (CH SEL) “CH04” anzeigt. 12. Drücken Sie die Taste “F3”, um die Signalanzeige auszuschalten („OFF“). 13.
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Das Bus-Einstellungsmenü: Funktion Einstellung Beschreibung BUS SEL BUS0~BUS3 Auswahl eines BUS für den Betrieb. CH0F~CH00 Auswahl eines Kanals unter CH00~CH0F. CH SEL 1X111111 Komplexanzeige für BUS-Kanal: 1 für einbeziehen; X für 11111111 ausschließen CH0F~CH Einschließen Der ausgewählte Bus bezieht diesen Kanal ein. Ausschließen Der ausgewählte Bus schließt diesen Kanal aus.
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44.6. Messen Das Gerät kann automatische Messungen für die Werte von 4 Bussen gleichzeitig vornehmen. Drücken Sie die Taste “D (Measure)” und der BUS-Wert für die aktuelle Cursorposition wird direkt im Mess-Fenster angezeigt. BUS0 umfasst CH00~CH03, BUS1 umfasst CH00~CH07, BUS2 umfasst CH00~CH0B und BUS3 umfasst CH00~CH0F.
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Abb. 94 Speicher-Menü Das Storage-Menü: Funktion Einstellung Beschreibung Memory Wellenform Speichern oder Aufrufen von Wellenformen. Setups Speichern oder Aufrufen von Einstellungen. Memory Wellenform0~Wellenform Speichern von 4 Gruppen von Wellenformen. Speichern von 10 Gruppen von Einstellungen. Setups 0~Setups 9 Speichern Speichern der aktuellen Wellenform/Einstellung unter der angegebenen Nummer.
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Abb. 95 Speichern von Wellenformen 44.8. Verwenden einer USB Flash Disk zum Speichern Sie können zum Speichern der aufgezeichneten Daten eine USB Flash Disk verwenden. Schließen Sie den USB-Datenträger an den USB-Port an und drücken Sie dann die Taste “B (U-DISK COPY)”, um die Wellenformdaten auf dem USB-Datenträger zu speichern.
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Abb. 96 Triggerpositions-Suche 2. Suche nach bestimmtem Wert im BUS Das Bus-Suchmenü: Funktion Einstellung Beschreibung BUS SEL BUS0~BUS3 Auswahl vom BUS als Suchziel. 0x0000~0xffff Kann je nach Bus- und Code-Einstellung beliebig zwischen 0x0000 Code (HEX) und 0xffff (hexadezimal) bzw. zwischen 0 und 65535 (dezimal) 0~65535 (DEC) eingestellt werden.
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Abb. 97 BUS-Suche 3. Suchziel ist ein Muster (Pattern): Die Option Pattern bezieht sich auf einen Komplex aus mehreren Kanälen, der der Bedingung hohe/niedrige Spannung bzw. einer unabhängigen Bedingung entspricht. Das Pattern-Suchmenü: Funktion Einstellung Beschreibung CH0F~CH00 Auswahl des Kanals zur Einstellung des Signalmusters. CH SEL x0100000 16-Kanal-Statusanzeige.
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Abb. 98 Code-Suche 44.10. Prüfen der Einstellungsinformationen Durch Drücken der “INFO”-Taste können Sie die Anzeige der Systeminformationen auf “On” (Ein) bzw. “OFF” (Aus) einstellen. Die Systeminformationen umfassen alle Einstellungen für die aufgezeichneten Wellenformen und die nächste Aufzeichnung. Abb. 99 Systeminformationen Das Cursor-Messungsmenü: Funktion Einstellung...
Beispiel: Messen der Datenimpulsfrequenz in CH00 mittels Cursor-Messung. Gehen Sie wie folgt vor: Drücken Sie die Taste “9(CURSOR)”, um das Menü aufzurufen. Drücken Sie die Taste “F1” bis der Cursor “Time” anzeigt. Die beiden violetten, vertikalen Linien im Display verweisen auf Cursor 1 und Cursor 2. Stellen Sie mithilfe des “CH1 POSITION”-Drehknopfes die Position von Cursor 1 auf der abfallenden Flanke von CH00 ein.
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Abb. 101 Positionsmessung mit dem Cursor 44.11. Verwenden der Dienstprogramme (Utility) Die Dienstprogramme (Utility) beinhalten die Funktionen: Auf Werkseinstellungen zurücksetzen Spracheinstellungen Carry-Datenformateinstellungen (Bitmap oder Vektoren) Dienstprogramm-Menü (Utility-Menu) Funktion Einstellung Beschreibung Werkseinstellungen Default setting for LA Chinese Einstellen der Sprache auf “Chinesisch” Sprache English Einstellen der Sprache auf “Englisch”...
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Automatische Messung durchführen Das Oszilloskop kann die meisten angezeigten Signale automatisch messen. Gehen Sie wie folgt vor, um Frequenz-, Zyklus-, Durchschnitts- und Spitze-Spitze-Werte zu messen: Drücken Sie die Taste MEASURE, um das Funktionsmenü für die automatische Messung anzuzeigen. Drücken Sie die Menüauswahltaste F1 und wählen Sie Quelle, um das Menü Quelle anzuzeigen. Drücken Sie die Menüauswahltasten F2, F3, F4 und F5 und wählen Sie CH1.
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Drücken Sie die Menüauswahltaste F3 und wählen Sie Sp-Sp. Lesen Sie die Spitze-Spitze-Werte von Kanal 1 und Kanal 2 in dem angezeigten Menü ab (siehe Abb. 103). Berechnen Sie die Verstärker-Verstärkung mit den folgenden Formeln. Verstärkung = Ausgangssignal / Eingangssignal Verstärkung (db) = 20Xlog (Verstärkung) Abb.
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10. Wenn die Triggerstatusanzeige am oberen Bildschirmrand nicht Ready ist, drücken Sie die Taste RUN/STOP, starten Sie Acquire und warten Sie auf das Erscheinen des zu den Triggerbedingungen konformen Signals. Wenn ein Signal den eingestellten Triggerpegel erreicht, wird eine Abtastung gemacht und dann auf dem Bildschirm ausgegeben.
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Abb. 105 Wellenform des Störimpulse enthaltenden Signals Störungen vom Signal trennen Bei der Analyse der Wellenform eines Signals sollten Sie die enthaltenen Störungen entfernen. Gehen Sie wie folgt vor, um zufällige Störungen in der Oszilloskopanzeige zu verringern: Drücken Sie die Taste ACQUIRE, um das Menü Mess MODE aufzurufen. Drücken Sie die Menüauswahltaste F3 und wählen Sie Mittel.
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Beispiel 5: Anwendung der X-Y-Funktion Untersuchen der Phasendifferenz zwischen den Signalen beider Kanäle Beispiel: Testen des Phasenwechsels eines Signals nach dem Durchgang durch eine Schaltung. Schließen Sie das Oszilloskop an die Schaltung an und beobachten Sie die Eingangs- und Ausgangssignale der Schaltung.
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Auf Grundlage des Ausdrucks sinq =A/B oder C/D ist q die Phasenwinkeldifferenz und die Definitionen von A, B, C und D in der oben gezeigten Kurve. Als Ergebnis kann die Phasenwinkeldifferenz ermittelt werden, nämlich q = ± arcsin (A/B ) oder ± arcsin (C/D). Wenn die Hauptachse der Ellipse sich in den Quadranten I und III befindet, sollte sich die ermittelte Phasenwinkeldifferenz in den Quadranten I und IV befinden, d.h.
6. Betätigen Sie die Einstellknöpfe VOLTS/DIV, VERTICAL POSITION und SEC/DIV, um die Wellenform entsprechend anzuzeigen (siehe Abb. 109). Abb. 109 Wellenform, erzeugt durch Videozeilentrigger 45. Häufig gestellte Fragen Der Bildschirm des Oszilloskops bleibt nach dem Einschalten schwarz. Prüfen Sie, ob der Strom richtig angeschlossen ist. Prüfen Sie, ob der Netzschalter an der richtigen Position („―“) heruntergedrückt ist.
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Es wird eine Wellenform angezeigt, aber sie ist nicht stabil. Prüfen Sie, ob die Quelle (Source) im TRIG MODE-Menü dem in der Praxis angewandten Signalkanal entspricht. Überprüfen Sie den Triggertyp: Das gewöhnliche Signal wählt den Edge-Triggermodus und das Videosignal den Video-Triggermodus. Nur wenn der richtige Triggermodus angewendet wird, kann die Wellenform stabil angezeigt werden.
Betriebstemperatur um bis zu oder sogar über 5° C ändert. Alle technischen Daten, mit Ausnahme der mit „typisch“ bezeichneten, können erfüllt werden. Digital Storage Oscilloscope Leistungsmerkmale Bemerkungen 100 MHz (P 1190) Bandbreite 200 MHz (P 1230) Kanäle 2 + 1 (External)
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Kanal-Isolation 10 MHz: 40 : 1 Zeitverzögerung 150 ps zwischen Kanälen (typisch) P 1190: Dual CH: s 1 Sa/s ~ 500 MSa/s Single CH: 1 Sa/s ~ 1 GSa/s Messraten Bereich P 1230: Dual CH: 1 Sa/s ~ 1 G Sa/s...
47.1. Allgemeine technische Daten Anzeige ® Modell PeakTech 1190 / 1230 Anzeigeart 20 cm (8”) Farb TFT-LCD (Liquid Crystal Display) Auflösung 640 (Horizontal) × 480 (Vertical) Pixels Farbtiefe 65536 Farben Ausgang des Tastkopf-Kompensators Ausgangsspannung ca. 5 V, mit dem Spitze-Spitze Wert gleich oder größer als 1 M Last.
Warnung: Stellen Sie sicher, dass das Gerät vollständig trocken ist, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen. Anderenfalls besteht die Gefahr von Kurzschlüssen oder Stromschlägen. HINWEIS: ® Bitte installieren Sie die mitgelieferte Software inklusive aller USB-Treiber, bevor Sie das PeakTech Oszilloskop mit Ihrem PC verbinden. 50. Installation der Software ®...
1. Safety Precautions This product complies with the requirements of the following European Community Directives: 2004/108/EC (Electromagnetic Compatibility) and 2006/95/EC (Low Voltage) as amended by 2004/22/EC (CE-Marking). Overvoltage category II; pollution degree 2. To ensure safe operation of the equipment and eliminate the danger of serious injury due to short-circuits (arcing), the following safety precautions must be observed.
Opening the equipment and service – and repair work must only be performed by qualified service personnel Measuring instruments don’t belong to children hands. Cleaning the cabinet Prior to cleaning the cabinet, withdraw the mains plug from the power outlet. Clean only with a damp, soft cloth and a commercially available mild household cleanser.
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* Sample Rate 500 MSa/s (P 1190) / 1 GSa/s (P 1230) * Record length for each channel of 6.000 (P 1190) / 2.000.000 points (P 1230) for oscilloscope use * Record length of 4.000.000 points for Logic Analyzer use (P 1190/1230)
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® 4. Introduction to the Front Panel and the User's Interface of the PeakTech 1190 / 1230 Oscilloscope When you get a new-type oscilloscope, you should get acquainted with its front panel at first and the ® digital storage oscilloscope is no exception. This chapter makes a simple description of the PeakTech ®...
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4.2. Control (key and knob) area Fig. 2 Keys Overview 1. Menu option setting: F1~F5 2. Switch Switch includes two keys and one knob. Press “OSC/LA” to switch between Oscilloscope and Logic Analyzer. For Oscilloscope “cursor” knob and “info” key are idle. But the “cursor” knob takes effect in magnifying or minificating the waveform after FFT operation when the mode is FFT.
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5. Horizontal control area with 2 knobs and 1 key. For Oscilloscope, “Horizontal position” knob control trigger position, “Volts/Div” control time base, “Horizontal menu” key refer to horizontal system setting menu. For Logic Analyzer, “Horizontal menu” key is idle. “Horizontal position” knob to adjust the position of value displayed currently quickly.
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Scan: The oscilloscope captures and displays the waveform data continuously in the scan mode. Stop: The oscilloscope has already stopped the waveform data acquisition. Waveform Viewing Area. The purple pointer indicates the horizontal trigger position, which can be adjusted by the horizontal position control knob.
5. How to implement the Function Inspection Make a fast function check to verify the normal operation of the instrument, according to the following steps: Connect the Instrument to the Power and Push down the Power Switch Button. The instrument carries out all self-check items and shows the prompt “Press any Key Enter system”. Press the “8 (UTILITY)”...
Check the displayed wave forms and regulate the probe till a correct compensation is achieved (see Fig.5 and Fig. 5). Fig. 5 Displayed Wave Forms of the Probe Compensation Repeat the steps mentioned if necessary. Fig. 6 Adjust Probe 7. How to Set the Probe Attenuation Coefficient The probe has several attenuation coefficients, which will influence the vertical scale factor of the oscilloscope.
8. How to Implement Auto-calibration The auto-calibration application can make the oscilloscope reach the optimum condition rapidly to obtain the most accurate measurement value. You can carry out this application program at any time, but when the range of variation of the ambient temperature is up to or over 5° C, this program must be executed. For the performing of the self-calibration, all probes or wires should be disconnected with the input connector first.
Change the Vertical Setting and Observe the Consequent State Information Change. With the information displayed in the status bar at the bottom of the waveform window, you can determine any changes in the channel vertical scale factor. * Rotate the vertical “VOLTS/DIV” knob and change the “Vertical Scale Factor (Voltage Division)”, it can be found that the scale factor of the channel corresponding to the status bar has been changed accordingly.
11. Introduction to the Trigger System Shown as Fig.10, there are a knob and four buttons in the “TRIGGER CONTROLS”. The following practices will direct you to be familiar with the setting of the trigger system gradually. Fig. 10 Trigger Control Zone Press the “TRIG MENU”...
12. Logic Analyzer Logic Analyzer input connection Insert the plug of OL-16 Logic Analyzer module 50P into the Logic Analyzer signal input on front panel and fix two screws. Then 16 channel clamp of OL-16 Logic Analyzer connect to target signal and ready for measurement 13.
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Value display current sample rate setting. Two purple lines for cursor 1 and cursor 2 in cursor measurement Percentage value indicates trigger position for next sampling in storage area. Red square indicates the current sampling data position in storage area. 19.
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16. Display systems We need only three channels as what we measure is 3 signals. And other channel and bus can be off. In this way the display resolution in using channel will be increased. Display system mainly to set on/off for measure channel. We use CH00, CH01, CH02 as measure channel correspond to signal enable, clock, data accordingly.
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17. Trigger system Logic Analyzer is same as Oscilloscope and need to make trigger to synchronize data. The trigger system mainly to set trigger sources, trigger mode and trigger position. We make CH00 as trigger source and trigger mode as falling edge, trigger position in 50%. Trigger system setting steps as below: Press “Trig menu”...
Fig. 16 19. Sampling system The waveform accuracy reverts from sample data depend on sample rate for measured signals. The waveform reverted in Logic Analyzer is referring to the sample signals storage in the memory. The recorded data will display in error if the sample rate is too lower. Below figures explains how sample rate influence the waveform recorded in Logic Analyzer.
There is an importance compromise between recorded signal resolution and its continuance (relate to time). The sample memory depth of the Logic Analyzer is fixed and once adding sample rate then resolution will get better accordingly. But it will decrease the continuance for acquire signal. In a word, sample rate are quicker than the continuance for recorded signal will get smaller but with better resolution.
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Fig. 19 Channel Setting Menu The description of the Channel Menu is shown as the following list: Function Menu Setting Description Block the DC component in the input signal. Coupling Unblock the AC and DC components in the input signal. GROUND The Input signal is interrupted.
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Fig. 20 AC Coupling Oscillogram Fig. 21 DC Coupling Oscillogram Setting the“Band Limit” Taking the Channel 1 for example, the operation steps are shown as below: Press the CH1 MENU button and call out the CH1 SETUP menu. Press the F2 menu selection button and select the Band Limit as OFF 200MHz, with Channel 1 Band Limit switched off.
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Fig. 22 Channel CH1 is diable under FFT mode Regulate the Attenuation Ratio of the Probe In order to match the attenuation coefficient of the probe, it is required to adjust the attenuation ration coefficient of the probe through the operating menu of the Channel accordingly. If the attenuation coefficient of the probe is 1:1, that of the oscilloscope input channel should also be set to 1X to avoid any errors presented in the displayed scale factor information and the measured data.
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A List of the Attenuation Coefficient of Probes and the Corresponding Menu Settings. Attenuation Coefficient of the Probe Corresponding Menu Setting 10:1 100:1 100X 1000:1 1000X Setting of Wave Form Inverted Wave form inverted: the displayed signal is turned 180 degrees against the phase of the earth potential. Taking the Channel 1 for example, the operation steps are shown as follows: 1.
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Fig. 25 Wave Form Inverted 21. Implementation of Mathematical Manipulation Function The Mathematical Manipulation function is used to show the results of the additive, multiplication, division, subtraction and FFT operations between Channel 1 and Channel 2, and the FFT operation of CH1 or CH2. The corresponding FCL (Functional Capabilities List) of the Wave Form Calculation Setting Description...
Fig. 26 Wave Form resulted from CH1 +CH2 Mathematical Manipulation 22. Using FFT function An FFT breaks down signals into component frequencies, which the oscilloscope uses to display a graph of the frequency domain of a signal, as opposed to the oscilloscope’s standard time domain graph. You can match these frequencies with known system frequencies, such as system clocks, oscillators, or power supplies.
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Taking the FFT operation for example, the operation steps are as follows: Press the MATH MENU button and call out the WAVE MATH menu. Press F1 to turn on/off FFT after entering FFT menu, and please note that FFT is prohibited in Window setting mode.
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This is the best window for measuring the amplitude of frequencies but worst at resolving frequencies. Blackman Use Blackman-Harris for measuring predominantly single frequency waveforms to look for higher order harmonics. Fig.27, 28, 29, 30 show four kinds of window function referring to sine wave of 1KHz. Fig.
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Fig. 29 Rectangle window Fig. 30 Hanning window 22.2. Quick Tips If desired, use the zoom feature to magnify the FFT waveform. Use the default dBV RMS scale to see a detailed view of multiple frequencies, even if they have very different amplitudes.
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22.3. Term interpretation Nyquist frequency: The highest frequency that any Real Time Digital Oscilloscope can measure is exactly half of the sampling rate under the condition of no mistakes, which is called Nyquist frequency. If under-sampling occurs when the frequency sampled is higher than Nyquist frequency, “False Wave” phenomenon will appear.
24. How to Set the Horizontal system The HORIZONTAL CONTROLS includes the HORIZONTAL MENU button and such knobs as HORIZONTAL POSITION and SEC/DIV. HORIZONTAL POSITION knob: this knob is used to adjust the horizontal positions of all channels (include those obtained from the mathematical manipulation), the analytic resolution of which changes with the time base.
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25. Main Time Base Press the F1 menu selection button and choose the Main Time Base. In this case, the HORIZONTAL POSITION and SEC/DIV knobs are used to adjust the main window. The display in the screen is shown as Fig.33.
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Fig.35 FFT mode disable 27. Window Expansion Press the F3 menu selection button and choose Zone Window. As a result, the window area defined by two cursors will be expanded to the full screen size (see Fig. 36). Fig. 36 Zone Window -142-...
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Trig menu: Press this key and panel display menu. ® 28.1. Trigger Control of PeakTech 1190 / 1230 There are two trigger modes: single trigger and alternate trigger. Single trigger: Use a trigger level to capture stable waveforms in two channels simultaneously Alternate trigger: Trigger nsynchronous signals steadily.
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Fig. 37 Edge trigger menu Edge menu list: MENU SETTING INSTRUCTION Select CH1 as the trigger source. Select CH2 as the trigger source. Source Ext-trigger EXT/5 Ext-trigger divide to 5 and extend trigger level range. Mode Edge Set vertical channel trigger type for edge trigger. Rising Trigger in signal rising edge Slope...
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Follow up below step to set CH1 as rising slope edge trigger and trigger mode is auto, coupling is DC. Press “Trig menu” Press “F1” to choose type as “Single” Press “F2” to choose source as “CH1” Press “F3” to choose mode as “Edge” Press “F4”...
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28.2.2. Video Choose “Video” and trigger in field/line of NTSC, PAL or SECAM standard video signals. Trig menu refer to Fig.40 Fig. 40 Video trigger menu Video trigger menu MENU SETTING INSTRUCTION Select CH1 as the trigger source. Select CH2 as the trigger source. Quelle Ext-trigger EXT/5...
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Follow up below steps to set CH1 as video trigger Press “Trig menu” Press F1 to choose type as “Single” Press F2 to choose source as “CH1”. Press F3 to choose mode as “Video”. Press F4 to choose synchronization as “Line” (refer to Fig.41) Press F5 to Next menu.
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Fig. 42 Pulse Width Trigger menu Pulse Width Trigger menu list MENU SETTING INSTRUCTION Select CH1 as the trigger source. Source Select CH2 as the trigger source. Mode Pulse (+pulse width less than ) (+pulse width more than ) (+Pulse width equal to) when To select pulse width condition (-Pulse width less than)
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28.2.4. Slope Trigger Slope trigger sets the oscilloscope as the positive/negative slope trigger within the specified time. The Slope Trigger Menu is shown as Fig. 43. Fig. 43 Slope Trigger menu Slope Trigger menu list MENU SETTING INSTRUCTION Select CH1 as the trigger source. Source Select CH2 as the trigger source.
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28.2.5. Alternate trigger Trigger signal comes from two vertical channels when alternate trigger is on. This mode is used to observe two unrelated signals. You can choose different trigger modes for different channels. The options are as follows: edge, video, pulse or slope. Alternate trigger (Trigger mode: Edge) Alternate trigger (Trigger Type: Edge) Menu is shown as Fig.44.
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Alternate trigger (Trigger Mode:video) Alternate trigger (Trigger Type:video) Menu is shown as Fig. 45. Fig. 45 Alternate trigger (Trigger Type:video) Menu Alternate trigger (Trigger Type: video) Menu list: MENU SETTING INSTRUCTION Select CH1 as the trigger source. Select CH2 as the trigger source. Source Ext-trigger EXT/5...
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Alternate trigger (Trigger Mode: Pulse) Alternate trigger (Trigger Type: Pulse) Menu is shown as Fig. 46. Fig. 46 Alternate trigger (Trigger Type: Pulse) Menu Alternate trigger (Trigger Type: Pulse) menu list MENU SETTING INSTRUCTION Select CH1 as the trigger source. Source Select CH2 as the trigger source.
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Alternate trigger (Trigger Mode: Slope ) Alternate trigger(Trigger Type: Slope )Menu is shown as Fig. 47. Fig. 47 Alternate trigger(Trigger Type: Slope )Menu Alternate trigger(Trigger Type: Slope) menu list: MENU SETTING INSTRUCTION Select CH1 as the trigger source. Source Select CH2 as the trigger source. Mode Slope Rising Edge and more than.
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Term interpretation 1. Source: Trigger can occur from several sources: Input channels (CH1, CH2), AC Line, Ext, Ext/5. * Input: It is the most commonly used trigger source. The channel will work when selected as a trigger source whatever displayed or not. * Ext Trig: The instrument can trigger from a third source while acquiring data from CH1 and CH2.
29. How to Operate the Function Menu The function menu control zone includes 7 function menu buttons and 3 immediate-execution buttons: SAVE/RCL, MEASURE, ACQUIRE, UTILITY, CURSOR, DISPLAY, AUTOSCALE, AUTOSET, RUN/STOP and U-DISK COPY. 30. How to Implement Sampling Setup Press the ACQUIRE button and the menu is displayed in the screen, shown as Fig. 48. Fig.
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Fig. 49 Peak Detect mode, under which the burrs on the falling edge of the square wave, can be detected and the noise is heavy. Fig. 50 Common ACQU Mode display, in which no burr can be detected. -156-...
Fig. 51 The displayed wave form after the noise is removed under the Average Mode, in which the average number of 16 is set. 31. How to Set the Display System Push down the DISPLAY button and the menu displayed in the screen is shown as Fig. 52. Fig.
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The description of the Display Set Menu is shown as follows: Function Menu Setting Description Vectors The space between the adjacent sampling points in the display Type is filled with the vector form. Dots Only the sampling points are displayed. 1sec Persist 2sec...
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Fig. 54 Display in Dots form 32. Persist When the Persist function is used, the persistence display effect of the picture tube oscilloscope can be simulated: the reserved original data is displayed in fade color and the new data is in bright color. With the F2 menu selection button, different persistence time can be chosen: 1sec, 2sec, 5sec, Infinite and Closed.
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33. XY Format This format is only applicable to Channel 1 and Channel 2. After the XY display format is selected, Channel 1 is displayed in the horizontal axis and Channel 2 in the vertical axis; the oscilloscope is set in the un-triggered sample mode: the data are displayed as bright spots and the sampling rate is 1MS/s and cannot be changed.
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At the mode of FFT, if switching YT to XY, “FFT MODE is unavailable” prompts as Fig.57 Fig. 57 FFT mode XY Format Disable 34. How to Save and Recall a Wave Form Press the SAVE/RCL button, you can save and call out the waveforms in the instrument. The menu displayed in the screen is shown as Fig.56.
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® The PeakTech 1190 / 1230 oscilloscopes can store four waveforms, which can be displayed with the current waveform at the same time. The stored waveform called out cannot be adjusted. In order to save the waveform of the channel CH1 into the address A, the operation steps should be followed: Press the F1 menu selection button and choose CH1 for Source.
Fig. 60 FFT wave Saving 36. How to Implement the Auxiliary System Function Setting Press the UTILITY button and the menu is displayed in the screen as Fig. 61. Fig. 61 Function Menu -163-...
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The description of the Auxiliary Function Menu is shown as the following table. Function Menu Setting Description System Status Display the system function menu. Recall Factory Call out the factory settings. Do Self Cal Carry out the self-calibration procedure. Chinese Language English Choose the display language of the operating system.
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After entering into the SYS STAT menu, choose the corresponding function, with the corresponding parameters shown in the screen. If press the F1 menu selection button and choose the function item “Horizontal”, the Horizontal System State will be displayed in the screen. Press any other function button and exit from the SYS STAT menu (see Fig.
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Delay 1→2 : The delay between the two channels at the rising edge. Delay 1→2 : The delay between the two channels at the falling edge. +Duty: +Duty Cycle, defined as +Width/Period. -Duty: -Duty Cycle, defined as -Width/Period. Press the F1 menu selection button to choose Source or Type menu. You can choose the channel to be measured from the Source menu and choose the measurement Type (Freq, Period, Mean, PK–PK, and Cyc RMS).
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The measured value will be displayed in the reading window automatically (see Fig. 65). Fig. 65 Automatic Measurement 41. How to Implement the Cursor Measurement Press the CURSOR button to display the cursor measurement function menu (CURS MEAS) in the screen. the Cursor Measurement for normal model: The cursor measurement includes Voltage Measurement and Time Measurement at normal model, shown as Fig.
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The description of the cursor measurement menu is shown as the following table: Function Menu Setting Description Switch off the cursor measurement. Type Voltage Display the voltage measurement cursor and menu. Time Display the time measurement cursor and menu. Display the channel generating the waveform to which the Source cursor measurement will be applied.
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Carry out the following operation steps for the time cursor measurement of the channel CH1: Press “CURSOR” and recall the CURS MEAS menu. Press the F1 menu selection button and choose Time for Type, with two purple dotted lines displayed along the vertical direction of the screen, which indicating Cursor 1 and Cursor 2.
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The description of the cursor measurement menu is shown as the following table: Function Menu Setting Description Switch off the cursor measurement. Type Vamp Display the Vamp measurement cursor and menu. Freq Display the Freq measurement cursor and menu. Source MATH FFT Display the channel for the cursor measure.
Carry out the following operation steps for the Freq cursor measurement: Press CURSOR and recall the CURS MEAS menu. Press F1 and choose Freq for Type, with two purple dotted lines displayed along the vertical direction of the screen indicating the corresponding Cursor 1 and Cursor 2 Adjust the positions of CURSOR1 and CURSOR2 according to the measured waveform, with the period and frequency of Cursor1 and Cursor 2 displayed in the increment window.
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If you want to measure the two-channel signal, you can do as the follows: Press Autoscale, the function menu will appear on the right of the screen. Press F1 and choose ON. Press F2 and choose Horizontal- Vertical for Mode item. Press F3 and choose for Wave item.
Note: Entering into Autoscale function and flicker will be on the top left corner. (flicker every 0.5 second) 2. At the mode of Autoscale, the oscilloscope can self-estimate “Trigger Type” (Edge, Video, and Alternate) and “mode” (Edge, Video). If now, you press “Trigger mode” or “Type”, the forbidden information will display on the screen.
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RUN/STOP Enable or disable the waveform sampling. Note: Under the Stop state, the vertical division and the horizontal time base of the waveform can be adjusted within a certain range, in other words, the signal can be expanded in the horizontal or vertical direction.
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Sample menu function list: Function Setting Instruction Sample rate 20 Hz – 400 MHz step as 1~2~5 Low memory Storage depth of 16K Storage depth General Storage depth of 256K Deep memory Storage depth of 4M None Filter closed Digital Filter Filter one pulse of sample width Filter two pulse of sample width Listing of corresponding continuance time to different sample rate and storage depth:...
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Low memory 80 ms Low memory 800 s 200 kHz General 1.28 s 20 Hz General 12800 s Deep memory 20 s Deep memory 200000 s Low memory 160 ms 100 kHz General 2.56 s Deep memory 40 s Follow up steps to set the measurement for data bus of 33M clock: Sample rate: 100M Storage depth: 4M Filter: none Setting steps as below:...
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1. Edge trigger: make a channel as trigger source and set rising edge, falling edge or either edge as trigger condition to generate trigger. Edge trigger menu refer to Fig. 76. Fig. 76 Edge trigger menu Edge trigger function menu as below: Function Settings Instructions...
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Fig. 77 Edge trigger setting 2. BUS trigger: set BUS as trigger source and make data on BUS as the trigger condition to make trigger. BUS trigger menu refer to Fig. 78: Fig. 78 Bus trigger menu -178-...
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Bus trigger menu as below: Function Setting Instruction Source BUS0 ~ BUS3 BUS0 to BUS3 can be set as trigger source 0x0000~0xffff Can be set discretionarily between 0x0000 and 0xffff (HEX) or (HEX) Code between 0 and 65535 (DEC) according to the bus and code 0~65535 setting.
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3. Pattern trigger: Set channel as signal source and make high/low voltage for channel as trigger condition combination to get trigger (refer to Fig. 80). Fig. 80 Pattern trigger menu Pattern trigger menu as below: Function Setting Instruction Select the channel to set signal pattern. CH00~CH0F 16 channel status indicator.
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Pattern trigger setting finished (refer to Fig. 81) and ready for data acquisition. Fig. 81 Pattern trigger 4. Sequential queue trigger: make BUS as trigger source and continuous setting data in BUS as trigger condition to generate trigger and also can set 8 data at the same time.( See Fig. 82) Fig.
Sequential queue trigger function as below: Function Setting Instruction Source Select the trigger source from BUS0~BUS3 BUS0~BUS3 0x0000~0xffff (HEX) Can be set discretionarily between 0x0000 and 0xffff (HEX) Code 0~65535 or between 0 and 65535 (DEC)according to the bus and code setting. (DEC) Add the code type to the queue Delete...
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5. Distributed queue trigger: make BUS as trigger source and discontinuous setting data in BUS as trigger condition to generate trigger and also can set 8 data at the same time. Distributed queue trigger menu refer as Fig. 84. Fig. 84 Distributed queue trigger menu Distributed queue trigger function as below: Function Setting...
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Setting operation are same as sequential trigger setting. Fig. 85 Distributed queue trigger 6. Data width queue trigger: Make BUS as trigger source and continuous duration in BUS as trigger condition to generate trigger. Duration trigger menu refer to Fig. 86. Fig.
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>= Trigger occur on condition that the bus value is equal to the code type and the duration is more than or equal to the duration width. Qualifier <= Trigger occur on condition that the bus value is equal to the code type and the duration is less than or equal to the duration width.
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44.3. How to set threshold Threshold setting is quite important because wrong setting will result in wrong measurement. For example, if measure signal is LVCMOS1.8V and set threshold as “CMOS/(2.5V) ” then all the measurement data will become “0”. Threshold setting menu refer to Fig. 88. Fig.
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Press “F2” to choose threshold as “custom”. Menu setting correspond to F3 display the setting voltage value. Turn “CH1 Volts/div” knob and set voltage value as “0.50V” Threshold voltage setting finished (refer to Fig. 89). Fig. 89 Threshold custom setting 44.4.
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Display function menu as below; Function Setting Instruction Choose resource as BUS Source Channel Choose resource as channel BUS SEL. BUS0~BUS3 Among BUS0~BUS3 CH SEL CH00~CH0F Among CH00~CH0F BUS or Channel on display Bus or Channel off For example: display channel as CH00~CH03 and BUS as BUS0, other channels and BUS all off. Follow up below steps: 1.
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44.5. How to set BUS LA includes four groups BUS (BUS0~BUS3). Every group can cover any channel even all channels. BUS menu display as Fig. 92. Fig. 92 Bus menu BUS setting menu as below: Function Setting Instruction BUS0~BUS3 Choose BUS for operating CH0F~CH00 Choose any channel among CH00~CH0F Channel...
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BUS setting is finished (refer to Fig. 93). Fig. 93 Bus setting 44.6. How to measure Measurement can take auto measure for values of 4 BUS synchronously. Press “measure” and BUS value for current cursor position will display directly in measurement window. BUS0 include CH00~CH03, BUS1 include CH00~CH07, BUS2 include CH00~CH0B, BUS3 include CH00~CH0F.
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44.7. How to save and recall Use the storage menu to save or recall waveforms and setting. The storage depth of waveform for sampling storage is normal (256K) and low storage (16K). And it can be divided into 4 groups. Memory setting includes current sampling setting, BUS setup, display setting, threshold setting and trigger setting.
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Fig. 96 Waveform saving 44.8. How to use USB flash disk to storage Use USB flash disk is to storage acquired data. Insert U disk into USB port, then press “B” key and you can save the waveform data into the U disk. There is two formats available for choice: Vector format and Bitmap which the corresponding name will be WAVE1.BIN, WAVE2.BIN, WAVE3.BIN……or WAVE1.BMP, WAVE2.BMP, WAVE3.BMP…….
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Fig. 97 Search trigger position 2. Search specified value in BUS Searching BUS menu as below: Function Setting Instruction BUS0~BUS3 Choose searching BUS 0x0000~0xffff Can be set discretionarily between 0x0000 and 0xffff (HEX) or Code type (HEX) between 0 and 65535 (DEC)according to the bus and code setting. 0~65535 (DEC) Previous Search the matched value prior to current cursor...
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Fig. 98 Search Bus 3. Searching target is pattern: Pattern refers to the complex of different channel according to high/low voltage or irrelated condition. Pattern type searching menu as below Function Setting Instruction CH0F~CH00 Select the channel to set the signal pattern. CH SEL x0100000 16 channel pattern indication.
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Fig. 99 Search Code type 44.10. How to review setting info You can choose system information display to be “On” or “OFF” by press “INFO” key. System information includes all settings for acquired waveform and next acquisition. Fig. 100 System info -195-...
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4.11. How to use cursor measurement You can measure manually the time difference between two either data in display or position difference in memory area by cursor measurement. Fig. 101 Cursor measurement menu Cursor measurement time menu as below: Function Setting Instruction Time...
Fig. 102 Cursor time measurement Cursor measure position menu as below: Function Display Instruction M1-M2 Position The position difference between two cursors in memory area. Cursor 1 Position The position of cursor 1 corresponds to trigger in memory area. Cursor 2 Position The position of cursor 2 corresponds to trigger in memory area.
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Fig. 103 Cursor position measurement 44.12. How to set Utility Utility function includes recall factory, Language, Carry. Utility menu as below Function Setting Instruction Recall Default setting for LA factory Chinese Default to be Chinese Language English Default to be English Vector Set data format to be vector and loading data display with “Bin”...
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Perform Automatic Measurement The oscilloscope can measure most displayed signals automatically. Complete the following operations for the measurement of frequency, cycle, mean and peak-to-peak value: Press the MEASURE button to show the automatic measurement function menu. Press the F1 menu selection button and choose Source, with the Source menu displayed. Press the F2, F3, F4 and F5 menu selection buttons and choose CH1.
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9. Read the peak-to-peak values of Channel 1 and Channel 2 from the displayed menu (see Fig. 105). 10. Calculate the amplifier gain with the following formulas. Gain = Output Signal / Input signal Gain (db) = 20×log (gain) Fig. 105 Wave Form of Gain Measurement Example 3: Capture the Single Signal The digital storage oscilloscope takes the lead in providing the convenience capturing of such non-periodic signals as pulse and burr, etc.
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12. If the Trigger State Indicator at the top of the screen does not indicate Ready, push down the RUN/STOP button and start Acquire, waiting the emergence of the signal in conformity with the trigger conditions. If a signal reaches to the set trigger level, one sampling will be made and then displayed in the screen.
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Fig. 107 Wave Form of the Signal Containing Noises Separate Noises from the Signal When analyze the wave form of a signal, you should remove the noise contained in it. For the reduction of the random noise in the oscilloscope display, please operate the instrument according to the following step: 1.
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Example 5: Application of X-Y Function Examine the Phase Difference between Signals of two Channels Example: Test the phase change of the signal after it passes through a circuit network. Connect the oscilloscope with the circuit and monitor the input and output signals of the circuit. For the examination of the input and output of the circuit in the form of X-Y coordinate graph, please operate according to the following steps: Set the probe menu attenuation coefficient for 10X and that of the switch in the probe for 10X.
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Based on the expression sin =A/B or C/D, where, q is the phase difference angle, and the definitions of A, B, C, and D are shown as the graph above. As a result, the phase difference angle can be obtained, namely, q =±...
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Fig. 111 Wave Form Obtained from the Video Line Trigger 45. F.A.Q In the case of that the oscilloscope is still in the black-screen state without any display after the power is switch on, implement the following fault treatment procedure. Check whether the power connection is connected properly.
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Record length 2 M points on each channel * 2 ns/div ~ 100 s/div, step by 1 ~ 2 ~ 5 (P 1190) Scanning speed(S/div) * 1 ns/div ~ 100 s/div, step by 1 ~ 2 ~ 5 (P 1230) Sampling rate / relay time ±...
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Cursor △ V and △ T between cursors Vpp, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Vamp, Vavg, Vrms, Overshoot, Preshoot, Freq, Period, Rise Time,Fall Time, Automatic DelayA→B , DelayA→B , +Width, -Width, +Duty, -Duty Measurement Waveform Math +, -, *, /, FFT Waveform storage 4 waveforms Bandwidth...
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USB storage Support 46.1. General Technical Specifications Display ® Model PeakTech 1190 / 1230 Display Type 8” Colored LCD (Liquid Crystal Display) Display Resolution 640 (Horizontal) × 480 (Vertical) Pixels Display Colors 65536 colors, TFT screen Output of the Probe Compensator...
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Mechanical Specifications Dimension 370mm× 180mm×120mm Weight 2.2 kilogram 47. Enclosure Standard Accessories: Passive probe: 2, 1.2 m, 1:1 (10:1) OL-16 Logic Analyzer measurement module CD: includes instruction manual and application software for the Oscilloscope and Logic-Analyzer USB connection cable Power cord Options: Accu 48.
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49. Battery Using Guide Fig. 112 50. Charging the oscilloscope The lithium battery maybe not be charged when delivery. Please charge the battery for 12 hours to make sure enough power to supply (the oscilloscope should be turned on during charging) to oscilloscope. The battery can supply power for 4 hours after being charged completely.