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Conrad 630-2 Bedienungsanleitung Seite 22

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3. Drehen Sie den Position – Stellknopf für Kanal 1 (4) bis das Signal auf der waagerechten Mittellinie zen-
triert ist.
4. Verstellen Sie den Volt/Div – Stellknopf (26) und den CH 1 – POSITION – Stellknopf (4) so, daß das Signal
oben von der 100% – Markierungslinie und unten von der 0 – % – Linie tangiert wird. Ist die Einstellung
allein mit dem VOLTS /DIV – Stellknopf nicht möglich, so nehmen Sie den VARIABLE – Stellknopf (27)
durch Linksdrehung zu Hilfe. Siehe auch Abbildung 2 – 10 – a.
5. Stellen Sie den Anstieg des Signals mit dem X – Positionstellknopf (10) so ein, daß er das Kreuz der 10 –
% – Linie und der senkrechten Mittellinie durchläuft (siehe Abbildung 2 – 10 – b).
6. Ist der Anstieg sehr steil, also eine kurze Anstiegszeit zu erwarten, so läßt sich die Abbildung durch
Betätigung des Druckschalters "X1 X10" (11) um den Faktor 10 dehnen. Anschließend Verfahren Sie
erneut, wie unter 4. beschrieben.
7. Zählen Sie die DIV' s zwischen dem 10 – % – Schnittpunkt und dem Schnittpunkt des Anstiegs mit der 90
– % – Markierungslinie.
8. Multiplizieren Sie die Anzahl der DIV' s mit der Einstellung des TIME/DIV – Stellknopfes. Wurde das Sig-
nal um den Faktor 10 gedehnt, so ist das Ergebnis durch 10 zu teilen.
z. B.: Aus der unteren Abbildung (2 – 10) abgelesene 2,6 DIV multipliziert mit einer TIME/DIV -
Einstellung
von 1 ms/Div (= 1000 ns) geteilt durch 10 ergibt eine Anstiegszeit von 260 ns.
9. Um die Abfallzeit zu messen, verfahren Sie wie bei der Ermittlung der Anstiegszeit (7. und 8.), nur mit dem
Unterschied, daß hier der Signalabfall die Kreuzung der 10 – % – Linie mit der senkrechten Mittellinie
durchläuft.
Abb. 2-10 a. Darstellung ohne Dehnung
Abb. 2-10 b. Darstellung mit Dehnung
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- Vertical Deflection
1) Band-Width(-3dB)
DC coupled
DC to 30MHz normal
DC to 10MHz magnified (CH1 only)
AC coupled
10MHz to 30 MHz normal
10MHz to 10 MHz magnified (CH1 only)
2) Modes
CH1, CH2, ADD, DUAL (CHOP: Time/div switch 0.2s to 1ms
ALT: Time/div switch 0.5ms to 0.2 us)
3) Deflection factor
5mV/div to 20V/div in 12 calibrated steps of 1-2-5
sequence. Continously variable between steps at least
1:2.5
x5 MAG:1mV/div to 4V/div in 12 calibrated steps.
(CH1 only)
4) Accuracy
normal; ± 3%, magnifed; ±5% (CH1 only)
5) Input impedance
approx. 1MOhm in parallel with 30pF
6) Maximum input
Direct: 400V (DC+peak AC)
voltage
With probe: refer to probe specification
7) Input coupling
AC-GND-DC
8) Rise Time
approx. 12 ns (35ns or less: X5MAG)
9) CH1 out
approx. 25mV/div into 50 ohms:20Hz to 10MHz(-3dB)
10)Polarity inversion
CH2 only
- Horizontal Deflection
1) Display modes
Normal, X-Y, X10, VARIABLE
2) Time-base
0.2us/div to 0.2s/div in 19 calibrated steps, 1-2-5
sequence.
uncalibrated continuous control between steps at least
1:2.5
3) Sweep magnification
10 times (maximum sweep rate; 20ns/div)
Note: 50ns/div, 20ns/div of TIME BASE are ±10%.
4) Accuarcy
±3% (10°C to 35°C), ±5% (0°C to 40°C), additional error
for magnifier ±2%
- Trigger System
1) Modes
AUTO, NORM, TV-V, TV-H
2) Source
VERT (DUAL, ALT), CH1, EXT, LINE
3) Coupling
AC
4) Slope
+ or -
5) Sensitivity and
Frequency
INT (VERT)
AUTO, NORM
EXT
TV-V, TV-H
at least 1 div or 1.0 Vp-p
6) External trigger
approx. 1MOhm
Input inpedance
Max. Input voltage
400V (DC + peak AC)
- X-Y Operation
1) X-axis
(same as CH1 except for the following)
Deflection factor: same as that of CH1
Accuracy: 5%
Frequency response: DC to 500kHz(-3dB)
2) Y-axis
same as CH2
3) X-Y phase difference
3° or less (at DC to 50kHz)
- Calibrator (probe adj.)
1kHz(±20%) frequency, 0.5V(±10%) square wave
duty ratio:40-60%
- Power Supply
20Hz-2MHz
2MHz-20MHz
20MHz-30-MHz
0.5div(2 div)
1.5div(3 div)
2.5div(4 div)
0.2 Vp-p
0.6 Vp-p
1.0 Vp-p
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