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吉时利2100/220:6½ 位双显示器 USB 万用表-上海雨芯仪器

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吉时利2100/220:6½ 位双显示器 USB 万用表

价格:面议

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产品介绍

这款 2100 系列 USB 万用表集基本测量高精度 (0.0038%) 与 6½ 位分辨率于一身,而价格仅与 5½ 位 DMM 相当。 这款 DMM 具有 11 种测量功能和 8 种数学运算功能,适应常用的测量参数。 这款多功能 DMM 随附了 USB 连接线、探头和软件等所有附件。 2100 系列集高精度与低总体拥有成本于一身,独一无二,无论作为台式 DMM 还是在系统应用中使用,为进行基本精度测量的研发工程师、测试工程师、科学家和学生带来无可比拟的价值。

特点

优势

高精度 6½ 位 DMM,适合关键性测量,仅为 5½ 位万用表的价格

精度更高,成本更低。

11 种测量功能

涵盖常用的测量参数。

所有功能具有完全指定的精度

确保结果符合 ISO 标准。

随附用于在 Microsoft® Word 和 Excel 中进行绘图和数据共享的 PC 软件工具

支持快速数据导入。

结构坚固

确保在工作台/便携式应用中具有耐用性。

可选择的前面板/后面板输入

简化工作台或机架使用。

包括启动软件、USB 电缆、电源线和安全性测试导线。

总成本低。

符合 TMC 标准的 USB 2.0 接口,适用于 SCPI 测试程序

从 PC 中启动控制执行一致性检测/校准程序,并且方便重复使用现有 SCPI 程序。

型号

线路电压 (Vac)

最大分辨率

连接能力

报价

2100/220

220

6.5 位

USB (TMC)

US $1,450配置和报价

2100/120

120

6.5 位

USB (TMC)

US $1,450配置和报价

2100/230-240

230-240

6.5 位

USB (TMC)

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100

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USB (TMC)

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拆个示波器无源探头,看看里面到底有啥秘密 - 知乎

拆个示波器无源探头,看看里面到底有啥秘密 - 知乎首发于一个电子工程师的杂货箱切换模式写文章登录/注册拆个示波器无源探头,看看里面到底有啥秘密蒋宇辰​2023 好物推荐官尝试在知乎上瞎写点东西吧,就从示波器的无源探头开涮。这不是关于示波器无源探头的科普也不是使用经验,存粹我个人好奇瞎研究,没有什么实质性的内容,要愉快地阅读需要有一定电子电路基础。关于探头介绍和使用的文章,推荐阅读泰克公司写的ABCs of Probes Primer。哪根筋搭错了要去研究一下无源探头一切都起源于一个问题:能不能把1X的无源探头当同轴线去匹配50欧姆或者75欧姆的系统?有经验的人会立刻回答不能,因为就算是1X的探头上面也串接了一个不小的电阻。我手边正好有一个报废的探头,拿万用表测了一测,内芯的电阻有300多欧姆!外导体倒是正常的零点几欧姆。这样一条“同轴线”显然不能拿去匹配50欧姆或者75欧姆的系统。问题看起来是解决了,可这又加深了我对无源探头的疑问:问什么探头上要串那么大的电阻,又为什么1X探头的带宽比10X探头小那么多?拆根探头看看里面有啥要说这无源探头还真不太好拆,整体注塑的还特别硬,没办法用水口钳一点一点把塑料夹下来吧,塑料外壳去掉了里面还有个金属套筒,没办法继续夹吧。废了九牛二虎之力,手上也搞出了几处伤,终于拆除了这样一个玩意:无源探头内部结构一根探针,一块电路板,几个电阻电容,一个单刀双掷开关,一根同轴线,就这样。然后电路长成这个样子:无源探头等效电路图探头上的阻尼电阻果然探头上串接了不小的电阻,可为什么要串这样一个电阻?简单建模仿真看看:示波器测量系统简单模型其中RS1为源内阻,这里取经验值25欧姆;RD1是无源探头的输入阻尼电阻,仿真的时候会扫参这个电阻值;L1是探头线缆的寄生电感,取经验值500nH;C1是探头线缆寄生电容和示波器输入电容的和,也是根据经验取100pF;R1是示波器的输入阻抗,为1M欧姆。把RD的取值作为扫描的参数,取1、25、50、75、100、150和200欧姆,系统的频率响应和阶跃响应如下:这个阻尼电阻主要作用就是抵消探头寄生电感带来的系统频响上的尖峰,阻尼电阻过小尖峰很大,时域波形会出现较大的过冲,阻尼电阻过大又会导致系统带宽不足,实际的取值往往是根据探头和示波器特性,经过调试权衡出来的一个中间值。为什么10X探头比1X探头拥有更高的带宽上一节可以看到,由于寄生电容电感和阻尼电阻的存在,1X探头下系统的带宽是比较低的,10X探头却可以通过在衰减网络上增加补偿电路来获得更高的系统带宽,简化的系统模型如下:10X探头下示波器测量系统简化模型这里把阻尼电阻RD1设置为100欧姆,在1X下带宽大约是17MHz;阻尼电阻和示代表线缆的寄生电感之间串接了一个衰减和补偿网络,其中C2是一个可调电容(还记得探头上那个补偿旋钮么)。适当调节C1、C2、R2和R3的取值,就可以获得一个较为理想的系统频响。当然真实的情况比这个模型要复杂不少。用过高带宽无源探头的朋友应该会注意到,相比低带宽探头,高带宽探头除了调节低频(1kHz方波)的那个可调点(这里是C2)外,还会有一到两个调节高频的补偿点(可能是这里的R2和R3)用来调节高频的过冲。非一般的同轴线探头上的东西探索的差不多了,下面回到一开始那个问题:能不能把1X的无源探头当同轴线去匹配50欧姆或者75欧姆的系统?不能,因为探头上串接了较大的阻尼电阻。那么我把探头剪掉(探头不便宜,这么做还是挺心疼的),用后面那一截同轴线去匹配50欧姆或者75欧姆的系统行不行?这个问题能回答正确的人就不多了。先把这一截同轴线拿到VNA上测测看是个什么结果。同轴线S11参数同轴线S21参数什么鬼?!根本就不像是一条同轴线嘛。然后我又测了很多次,排除VNA故障,排除校准问题,排除测试方法不当,排除同轴线断了....反正真的就是这么丑。说到这细心的读者可能会发现,我一开始说用万用表测出来探头内芯的电阻有300多欧姆,但是后面探头简化的原理图上,阻尼电阻怎么算都不到200欧姆吧,被我吃掉的100多欧姆难道在这同轴线上?是的没错,拿万用表测这条同轴线芯的电阻,1m多长的线居然有近180欧姆的电阻。这么大的电阻当然不是线缆坏掉了,肯定有它存在的道理,不废话上TDR看看。同轴线TDR测试一条斜线,说明阻抗在线上是均匀分布的,这难道是传说中的阻抗渐近线?不过跟普通的阻抗渐近线还有点不一样,这条线的插入损耗特别大,因为存在较大成分的电阻成分。被测源、无源探头和示波器组成的一个系统,源端阻抗未知,终端阻抗1M欧姆,探头这个传输线要怎么去匹配这个系统呢?那索性就不匹配了吧,再搞个高损耗的传输线把反射降低一下,就这么简单粗暴。(我对射频这部分并不是太了解,不知道这样的说法对不对,不恰当的地方还希望读者不吝指出。)格式性的表示这篇文章结束了好吧就这样吧,感谢读者花宝贵的时间看完一个咸鱼工程师干的一件无聊的事情,如果文中有什么错误或者纰漏,希望读者能不吝指出,互相探讨共同学习。原创内容,请尊重作者的劳动成果,转载需经过同意,谢谢。发布于 2018-03-18 16:43示波器电子工程(EE)电子仪器仪表​赞同 126​​60 条评论​分享​喜欢​收藏​申请转载​文章被以下专栏收录一个电子工程师的杂货箱电子工程相关,有用的没用的先堆

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泰克P6139A无源探头拆解与模仿电路并制作

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这个是泰克示波器的P6139A系列无源探头,带宽高达500MHz,但是价格已经劝退了一大波人了。机缘巧合之下在咸鱼发现有卖的二手补偿输入端,于是花重金购买了几个回来研究。

先来说说它的参数吧:500MHz输入带宽,8PF的杂散电容,衰减小。拆机图如下,可以看的出来,泰克的技术还是很厉害了,不懂原理的可以参考这位大佬的文章:https://www.mydigit.cn/thread-1348-1-1.html

泰克, 探头, Tektronix

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发表于 2021-10-25 21:40:24

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这里要说几个注意要点:

1:线缆本身的寄生电容是无法改变的,,这个电容会影响带宽与上升时间

2:我所借鉴参考设计的电路,,只有两个功能,无非就是幅值衰减控制与补偿控制

3:有钱还是买好的探头吧,当然,不介意上升时间所带来的影响的话,请随意。。

4:根据我对我目前所拥有的探头测量,,改装过的探头与普通的探头,,均不会影响源信号的幅值

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 楼主|

发表于 2021-10-25 00:46:38

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外壳是铝合金的,,输入的那个针不知道为什么会是那个颜色,,而且它的接触性能依旧良好,,采用旋紧方式来固定线缆与BNC头部分,,这里我就不上图了,,搜索引擎一搜一大把

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 楼主|

发表于 2021-10-25 00:50:53

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这个是我参考了泰克的电路,逆向分析出来的原理图而重新画的板子,我省略了一些东西来减小体积啥的,没办法,适配国产的探头有点难度,毕竟空间实在是有点小了。可调电阻的作用是调节幅值的(Vpp),而可调电容是调节补偿范围的。

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发表于 2021-10-25 01:05:23

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我原本想将这个电路运用在100MHz的合金丝探头中的,,,但是我目前的合金丝探头但是好的,,不舍得拆来换。。

这个探头线缆是某宝十几块钱买的,,很劣质的玩意,,带宽只有20MHz。

虽然说这个也能测100MHz的信号,,,但是衰减已经很大了,原始信号的Vpp有4.2V,,经过这个20MHz的探头,就衰减到了3Vpp,

这个是因为杂散的电容比较大,,导致的补偿端容抗过大。。

换好之后,,调节幅值到正常范围,虽然衰减小了,,但延时时间无法减小

影响上升(延时)时间的主要原因就是线缆的寄生电容,,电容大了,容抗就大了,上升(延时)就费力。。

我将我这条改装的探头跟普源原装的P2200探头经行对比,可以看到上升(延时)时间,,或者说是延时时间略大一点。。

普源P2200的延时是2.68ns,,改装的探头是3.32ns,慢了0.64ns。虽然这样子说不太准确,但是也能反映一些问题的,希望大佬轻喷!!!补充:那个时间应该是上升时间,,我测量的方法是信号源通过同轴屏蔽线输入到示波器中跟探头输入进行对比而得到的,,可能不太准确

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发表于 2021-10-25 01:14:06

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最后上传电路图,有电感的图是泰克的,那个电感测量,是有点不准确的,另外一个是我删减了一些东西而画的,而最后的那个27R的电阻可以替换成91R的电阻来适配合金丝的无源探头,还有,请不要轻易的更换电容电阻。

附件是PCB文件下载,希望大家玩的愉快,能用十几块钱来体验百兆的带宽,我觉得是很值得的。

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adminismk 发表于 2021-10-25 01:14

最后上传电路图,,有电感的图是泰克的,,那个电感测量,是有点不准确的,,

另外一个是我删减了一些东西 ...

支持折腾。示波器不错,就是没看明白楼主是怎么测试上升时间的。据说示波器探头最难搞定的是前端的屏蔽线,楼主可以去某鱼收几条残线来测测。

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发表于 2021-10-25 08:04:08

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探头有价,自己学到的知识是无价的

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发表于 2021-10-25 09:13:24

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所有的元件为的是带宽内的输入输出阻抗匹配

串上去的电感应该是有重要作用,空间不够时或许用FM高频头里线圈一样的空心线圈替换,才有点高仿的效果吧

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 楼主|

发表于 2021-10-25 09:39:47

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wwk1996 发表于 2021-10-25 05:14

支持折腾。示波器不错,就是没看明白楼主是怎么测试上升时间的。据说示波器探头最难搞定的是前端的屏蔽线 ...

那个时间我也不太清楚是上升时间还是延时时间,,

那种合金丝屏蔽线缆我也有几米,这个线老贵了,,

我目前是用普通的铜丝线缆来做的测试

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发表于 2021-10-25 09:40:11

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wjb444 发表于 2021-10-25 08:04

探头有价,自己学到的知识是无价的

感谢支持。。。。。紫薯布丁

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发表于 2021-10-25 09:41:49

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邓穿石 发表于 2021-10-25 09:13

感谢分享

个人的理解

所有的元件为的是带宽内的输入输出阻抗匹配

我试过串电感与不串电感的实验,,暂不明确其作用,,而且我的LCR电桥测不了那么小的电感量

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发表于 2021-10-25 11:32:47

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adminismk 发表于 2021-10-25 09:39

那个时间我也不太清楚是上升时间还是延时时间,,

那种合金丝屏蔽线缆我也有几米,这个线老贵了,,

我目 ...

用铜箔整体包裹做屏蔽行不行?

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 楼主|

发表于 2021-10-25 11:37:12

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revery 发表于 2021-10-25 11:32

用铜箔整体包裹做屏蔽行不行?

线缆都是同轴线,,自带屏蔽的,,但是探头想要自制就太难了,,铜箔也是可以,,就是接触与平均厚度不均影响效果

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发表于 2021-10-25 11:43:28

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本帖最后由 revery 于 2021-10-25 11:44 编辑

adminismk 发表于 2021-10-25 11:37

线缆都是同轴线,,自带屏蔽的,,但是探头想要自制就太难了,,铜箔也是可以,,就是接触与平均厚度不均 ...

那就做一个全覆铜的PCB小盒子再焊接起来?和中间的电路形成三明治结构?但是空间又好小。。。。。

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 楼主|

发表于 2021-10-25 13:22:13

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revery 发表于 2021-10-25 11:43

那就做一个全覆铜的PCB小盒子再焊接起来?和中间的电路形成三明治结构?但是空间又好小。。。。。 ...

所以这才是难点,,探头都是用铜管来做屏蔽的,,厚度大概0.5mm

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16#

发表于 2021-10-25 15:11:20

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adminismk 发表于 2021-10-25 13:22

所以这才是难点,,探头都是用铜管来做屏蔽的,,厚度大概0.5mm

要不3D打印一个方形的外壳好了,内衬铜片做屏蔽。。。。工程量有点大啊

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17#

发表于 2021-10-25 16:25:16

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adminismk 发表于 2021-10-25 01:05

我原本想将这个电路运用在100MHz的合金丝探头中的,,,但是我目前的合金丝探头但是好的,,不舍得拆来换。 ...

真正的高手!:praise:本人是有90%不懂,但就是佩服这样的高人,向您学习!:praise::praise::praise:

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18#

发表于 2021-10-25 16:34:05

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对这种完全不懂,不过高频电路是玄学的观点已深入骨髓,只觉得原装那个背后的印刷电感很高深莫测的样子,估摸着这可能就是这个探头的核心秘密了:lol::lol:

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 楼主|

发表于 2021-10-25 18:38:05

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普通会员 发表于 2021-10-25 16:34

对这种完全不懂,不过高频电路是玄学的观点已深入骨髓,只觉得原装那个背后的印刷电感很高深莫测的样子,估 ...

基本上就是了,,电感可能是来校正延时参数啥的,,可惜我的LCR电桥测不了那么小的电感量

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 楼主|

发表于 2021-10-25 18:39:15

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msz09861 发表于 2021-10-25 16:25

真正的高手!本人是有90%不懂,但就是佩服这样的高人,向您学习! ...

越学习,,越发现自己就是个白痴,,越不懂所以只能越努力学习:mad:

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泰克DPO3014数字示波器维修拆机详解--安泰仪器维修_按键

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泰克DPO3014数字示波器维修拆机详解--安泰仪器维修

2019-01-03 10:22

来源:

安泰测试

原标题:泰克DPO3014数字示波器维修拆机详解--安泰仪器维修

泰克DPO3014数字示波器是一款4通道输入,100MHz带宽,2.5GS/s采样率的中端示波器,属于泰克示波器中使用率比较高的一类示波器。可扩展多种模块功能,可以连接网络、USB、电脑端管理软件。下面我们安泰示波器维修小组工程师给大家分享一组示波器拆机照,下面直接上图:

示波器全景照

示波器开机后画面

示波器风扇

展开全文

背部的接口,分别是Cal按键,信号输出,外接12V电源,视频输出,可以外接显示器,网络端口,USB设备

打开后壳后背面的整体图片

拆除铝屏蔽罩之后整体照片

电源板

电源板背面,工艺还可以

电源板侧面,带PFC电路

电源板顶部

主板拿下后剩下一块输入处理板

主板的信号处理DSP,居然没有散热器

这三个没拿掉散热器,所以我也不清楚是什么型号,但是两边有8颗内存芯片。

CPU部分

主板背面

主板全图

拆除探头输入板之后,有一个大大的铝壳

显示屏

这是上图的铝壳,连着显示屏一起拿下来之后的样子

探头输入板部分

探头输入板部分

探头输入板部分

探头输入板部分

探头输入部分DSP

探头输入板全图

探头输入板全图正面,从左到右为4通道输入,一个外部触发输入

这是按键导电橡胶背面

按键导电橡胶正面

这是最前面那块,属于背板接口板背面

这是PCB背板接口板

这块是按键板,两个按键处理芯片

按键板背面整体

按键板正面整体,有很多电位器

示波器前面壳

示波器前面壳内部结构。

好了,此次拆机完毕,总体来说,泰克示波器内部的制造工艺确实优秀,这台机器的反应速度和整体性能都不错.本文转载于安泰仪器维修中心网:http://www.agitekservice.com/index.php/show-18-372.html返回搜狐,查看更多

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【维修案例】泰克TDS3032B示波器维修拆机详解

2020-03-24 18:08

来源:

安泰测试

原标题:【维修案例】泰克TDS3032B示波器维修拆机详解

近期接修一台泰克TDS3032B示波器,客户描述仪器摔了一次然后就无法正常开机。收到仪器后检查外观,无明显磕碰,不缺件。通电测试后仪器可以正常通电出现以下状况无法正常进去测试界面:

首先开机后发现发现CH2方波测量有微分效应,说明通路有断线:

自检采集报错无法通过:

其次是SPC失败无法通过

展开全文

CH1通道基线偏差大,CH2测试信号异常

开机出现以上这些故障,初步判断CH1陶瓷板坏,CH2有断线。下一步着手拆机检查拆开仪器后盖检查这些部位有无故障:

下面看看怎么拆开仪器后盖,分享一下顺序:

1、先转动提手,让提手竖起来;

2、然后拆开提手的盖子,里面有个铁的销钉,用尖嘴钳拔出来,两边都拔掉;

3、将提手向后转,大概转到电池的位置(确认提手里面的芯子会跟着一起转);

4、转到位后将提手两边里面的芯子抽出来,提手即可拿下(可以通过掰开提手的方式,让芯子出来);

5、拆开背面的一颗螺丝即能拆下后盖。

下图电源板以及风扇:

因为怀疑是CH1陶瓷板坏,CH2有断线,随后就更换CH1陶瓷板然后检查CH2接线问题,解决了这些问题开机检测显示SPC通过,全部pass,通道1显示正常;

至此,修复完毕。仪器恢复正常工作。

以上有关仪器维修案例由安泰仪器维修中心网提供,更多关注公众号:安泰测试

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吉时利2100/220:6½ 位双显示器 USB 万用表

价格:面议

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产品介绍

这款 2100 系列 USB 万用表集基本测量高精度 (0.0038%) 与 6½ 位分辨率于一身,而价格仅与 5½ 位 DMM 相当。 这款 DMM 具有 11 种测量功能和 8 种数学运算功能,适应常用的测量参数。 这款多功能 DMM 随附了 USB 连接线、探头和软件等所有附件。 2100 系列集高精度与低总体拥有成本于一身,独一无二,无论作为台式 DMM 还是在系统应用中使用,为进行基本精度测量的研发工程师、测试工程师、科学家和学生带来无可比拟的价值。

特点

优势

高精度 6½ 位 DMM,适合关键性测量,仅为 5½ 位万用表的价格

精度更高,成本更低。

11 种测量功能

涵盖常用的测量参数。

所有功能具有完全指定的精度

确保结果符合 ISO 标准。

随附用于在 Microsoft® Word 和 Excel 中进行绘图和数据共享的 PC 软件工具

支持快速数据导入。

结构坚固

确保在工作台/便携式应用中具有耐用性。

可选择的前面板/后面板输入

简化工作台或机架使用。

包括启动软件、USB 电缆、电源线和安全性测试导线。

总成本低。

符合 TMC 标准的 USB 2.0 接口,适用于 SCPI 测试程序

从 PC 中启动控制执行一致性检测/校准程序,并且方便重复使用现有 SCPI 程序。

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