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PicoScope 4224PicoScope 4224 Set $ask_seller

PicoScope 4224 IEPE

PicoScope 4224 IEPE, 2-Kanal- Digital- Speicheroszilloskop mit IEPE- Interface- Eingängen

( 02. Pico Oszilloskope )
€ 862,75 (inkl. 19 % MwSt.)


PicoScope 4224 IEPE, 2-Kanal- Digital- Speicheroszilloskop mit IEPE- Interface- Eingängen

  • DSO mit 2- Kanal-, 12 Bit Auflösung
  • Max. 20 MHz Bandbreite
  • Eingebaute Konstantstromquelle für das IEPE- Industriestandard- Interface
  • Passend für alle IEPE- Standard- Sensoren, wie z. B. Beschleunigungssensoren oder Mikrofone

Ein IEPE- Oszilloskop, das Sie sich leisten können

Normalerweise, wenn Sie Sensoren nach dem IEPE- Industriestandard einsetzen wollen, müssen Sie entweder ein teueres Oszilloskop mit einem IEPE- Interface kaufen, oder ein ähnlich teueres Zusatz- Modul.

Jetzt nicht mehr! Das PicoScope 4224 IEPE hat einen Preis, den Sie sich leisten können und ein integriertes IEPE- Interface, das es kompatibel mit jedem Industriestandard- IEPE- Beschleunigungssensor und Mikrofon macht.

Der IEPE- (Integrated Electronic Piezo Electric) Interface- Standard IEEE 1451.4 ist meistverwendet zur Stromversorgung von Beschleunigungssensoren. Allerdings gibt es viele andere Sensortypen, die dieses Interface benutzen, wie z. B. Mikrofone, Impuls- Hämmer, Akustik, Kraft- und Drucksensoren, um nur ein paar davon zu nennen.

Dieses neue Oszilloskop- Modell wird für Kunden hergestellt, die es zur Überwachung von Vibrationen und akustischen Wellenformen im Feld benutzen wollen, unter Anwendung von Beschleunigungssensoren oder Mikrofonen.

Beschleunigungssensoren können hochempfindlich sein, deshalb brauchte man ein Oszilloskop mit einer hohen Spannungs- Auflösung, um auch nur die kleinsten schrittweisen Änderungen zu erfassen. Das einzige, was noch fehlte, war eine Konstantstromquelle, um den Beschleunigungssensor zu speisen.

Das PicoScope 4224 bot sich idealerweise an, eine neue Variante für elektromechanische Sensor- Anwendungen herauszubringen. Mit der Einbindung des IEPE- Interface- Standards zur Speisung von Sensoren auf beiden Eingangskanälen war das neue PicoScope 4224 IEPE geboren. .

Mit seinen BNC- Eingängen und der Standard- PicoScope- Software kann es auch als Standard- PC- gestütztes 2- Kanal- Digital- Speicheroszilloskop benutzt werden, ähnlich wie das reguläre PicoScope 4224.

Pico bietet auch einen optionalen einachsigen IEPE- Beschleunigungssensor mit einem Bereich von ±490 m/s2 (±50 g) an.

 

Dieses Pico- Messgerät ist gegen Aufpreis mit Kalibrier- Zertifikat lieferbar!

 

 

 
Technische Daten:

PicoScope 4224 IEPE

Modus
Passive Sonden
IEPE Interface
Bandbreite
DC bis 20 MHz
(10 MHz im ±50 mV- Bereich)
1.6 Hz bis 20 MHz
(10 MHz im ±50 mV- Bereich)
Ausgänge
entfällt
4 mA bis 24 V ±5% (Konstantstromquelle)
Kanäle
2
Vertikale Auflösung
12 bits
Erweiterte vertikale Auflösung
16 bits
DC- Genauigkeit
±1% des Skalen- Endwerts
Anstiegszeit
17,5 ns (berechnet) auf allen Bereichen, mit Ausnahme von  50 mV;
35 ns (berechnet) im 50 mV- Bereich
Empfindlichkeit
10 mV/DIV bis 4 V/div
Eingangsbereiche
(Skalen- Endwert)
±50 mV bis  ±20 V in 9 Bereichen
Eingangsimpedanz
1 MΩ parallel mit 22 pF
1 MΩ parallel mit 22 pF
Eingangs- Typ
unsymmetrisch, BNC- Buchsen
Eingangs- Kopplung
AC oder DC, über Software einstellbar
AC oder DC, über Software einstellbar
Überlastschutz
±100 V
Max. Abtastrate
(single shot)
80 MS/s
Max. Abtastrate
(
Dauer- Streaming- Modus)
1 MS/s (Aufnahme- Länge begrenzt auf 20 MS in PicoScope, unbegrenzt, wenn  das beiliegende API benutzt wird.)
Pufferspeicher
32 MS, gemeinsam benutzt von den aktiven Kanälen
Kurvenform- Speicher
Bis zu 10.000 Kurvenformen
Zeitbasis- Bereiche
100 ns/DIV bis 200 s/DIV
Zeitbasis- Genauigkeit
50 ppm mit ≤ 10 ps  Jitter
 

Trigger

Quelle
Jeder Eingangs- Kanal
Standard- Trigger
Auto, Wiederholung, einzeln, schnell, keine
erweiterte Trigger
steigende Flanke, fallende Flanke, Flanke mit Hysterese, Pulsbreite, schwacher Puls, Aussetzer, über Fenster
Max. Vor-Trigger- Verzögerung
10 x “pro DIV” Zeitbasis- Einstellung
Max. Nach-Trigger- Verzögerung
50 s
 

Spektrumanalyser

Bandbreite
20 MHz
Frequenzbereich
DC bis 20 MHz
Max. Anzahl von Bins
1.048.576
Anzeige- Modi
Größe, Spitzenwert- Anzeige, Mittelwert
Fenster- Typen
Blackman, Gauß, Dreieck, Hamming, Hann, Blackman-Harris, flat-top, Rechteck
 

PC- Anforderungen

Minimum
Prozessor: Pentium II- Prozessor, oder äquivalent
Speicher: 64 MB (XP) / 512 MB (Vista) / 1 GB (Win 7) Minimum
Betriebssystem: 32- oder 64-Bit- Edition von Microsoft Windows XP SP2, Vista oder Windows 7
Schnittstellen: USB 2.0 kompatible Schnittstelle
empfohlen
Prozessor: 2 GHz Pentium IV- Prozessor, oder äquivalent
Speicher: 256 MB (XP) / 1 GB (Vista / Win 7)
Betriebssystem: 32-oder 64-Bit-Edition von MS Windows XP SP2 (oder höher), Vista oder Windows 7
Schnittstellen: USB 2.0 kompatible Schnittstelle
 

Umgebungsbedingungen

Betriebsumgebungs-
Temperaturbereich
Luftfeuchte

0°C bis 45°C (20°C bis 30°C für die angegebene Genauigkeit)
5% bis 80% r.F., nicht kondensierend
Lagerumgebungs-
Temperaturbereich
Luftfeuchte

-20°C bis +60°C
5 bis 95% r.F., nicht kondensierend
 

Physische Maße

Abmessungen
200 x 140 x 35 mm
Gewicht
<500 g
 

Software

PicoScope 6 für Windows
PicoScope 6 ist Ihr komplettes Test- und Messlabor in einer Anwendung mit den Funktionen::
Erfassungs- Modi – Oszillsokop-, Spektrum- und Nachleucht- Modi
Kanal- Mathematik – Summe, Differenz, Produkt, Inversion berechnen oder kundenspezifische Funktion erstellen, unter Anwendung von Standard- arithmetischen, exponentiellen und trigonometrischen Funktionen.
Automatisierte Messungen
Oszilloskop- Modus:: AC Effektivwert, Zykluszeit, DC- Mittelwert, Tastgrad, Abfallrate, Abfallzeit, Frequenz, hohe Pulsbreite, niedrige Pulsbreie, Maximum, Minimum, Spitze-Spitze, Anstiegszeit, Anstiegsrate
Spektrum- Modus: Frequenz an der Spitze, Amplitude an der Spitze, Gesamtleistung, gesamte harmonische Verzerung (THD), gesamte harmonische Verzerrung + Rauschen (THD+N), störungsfreier dynamischer Bereich (SFDR), Verhältnis des Gesamtsignals  zur Summe des Störsignals (SINAD), Signal- Rauschverhältnis (SNR) und Intermodulations- Störungen (IMD)
Export- Datenformate – kommagetrennte Werte (CSV), TAB- begrenzt (TXT), Windows Bitmap (BMP), Graphics Interchange Format (GIF), Portable Network Graphics (PNG), MATLAB 4- Format (MAT)
Software Development Kit
Eine wachsende Sammlung von Treibern und Beispielcodes für eine Vielzahl von Programmiersprachen
 

Unterstützte Sprachen

Software
PicoScope 6

Volle Unterstützung für  Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch und Spanisch.
Menüs und Dialoge nur für Niederländisch, Ungarisch und vereinfachtes Chinesisch
Dokumentation
Benutzerhandbuch
Programmierhandbuch

Englisch, französisch, deutsch, italienisch, spanisch
Englisch
 

Allgemeines

Zusätzliche Hardware (mitgeliefert)
USB 2.0- Kabel, Benutzerhandbücher, Software- CD
PC- Schnittstelle
USB 2.0 (USB 1.1- kompatibel)
Spannungsversorgung
über die USB- Schnittstelle
Zulassungen
FCC (EMV), CE (EMV und LVD), RoHS- konform
Garantie
5 Jahre

Normal 0 21

Ein IEPE- Oszilloskop, das Sie sich leisten können

Normalerweise, wenn Sie Sensoren nach dem IEPE- Industriestandard einsetzen wollen, müssen Sie entweder ein teueres Oszilloskop mit einem IEPE- Interface kaufen, oder ein ähnlich teueres Zusatz- Modul.

Jetzt nicht mehr! Das PicoScope 4224 IEPE hat einen Preis, den Sie sich leisten können und ein integriertes IEPE- Interface, das es kompatibel mit jedem Industriestandard- IEPE- Beschleunigungssensor und Mikrofon macht.

Der IEPE- (Integrated Electronic Piezo Electric) Interface- Standard IEEE 1451.4 ist meistverwendet zur Stromversorgung von Beschleunigungssensoren. Allerdings gibt es viele andere Sensortypen, die dieses Interface benutzen, iwe z. B. Mikrofone, Impuls- Hämmer, Akustik, Kraft- und Drucksensoren, um nur ein paar davon zu nennen.

Dieses neue Oszilloskop- Modell wird für Kunden hergestellt, die es zur Überwachung von Vibrationen und akustischen Wellenformen im Feld benutzen wollen, unter Anwendung von Beschleunigungssensoren oder Mikrofonen.

Beschleunigungssensoren können hochempfindlich sein, deshalb brauchte man ein Oszilloskop mit einer hohen Spannungs- Auflösung, um auch nur die kleinsten schrittweisen Änderungen zu erfassen. Das einzige, was noch fehlte, war eine Konstantstromquelle, um den Beschleunigungssensor zu speisen.

Das PicoScope 4224 bot sich idealerweise an, eine neue Variante für elektromechanische Sensor- Anwendungen herauszubringen. Mit der Einbindung des IEPE- Interface- Standards zur Speisung von Sensoren auf beiden Eingangskanälen war das neue PicoScope 4224 IEPE geboren. .

 

Mit seinen BNC- Eingängen und der Standard- PicoScope- Software kann es auch als Standard- PC- gestütztes 2- Kanal- Digital- Speicheroszilloskop benutzt werden, ähnlich wie das reguläre PicoScope 4224.

 

Pico bietet auch einen optionalen einachsigen IEPE- Beschleunigungssensor mit einem Bereich von

±490 m/s2 (±50 g) an:

 

 

 

 

 

 

       
   

TA096 Montage- Magnet

 

TA095 Beschleunigungssensor

 

TA095 accelerometer

Technische Daten:

PicoScope 4224 IEPE

Modus

Passive Sonden

IEPE Interface

Bandbreite

DC bis 20 MHz
(10 MHz im ±50 mV- Bereich)

1.6 Hz bis 20 MHz
(10 MHz im ±50 mV- Bereich)

Ausgänge

entfällt

4 mA bis 24 V ±5% (Konstantstromquelle)

Kanäle

2

Vertikale Auflösung

12 bits

Erweiterte vertikale Auflösung

16 bits

DC- Genauigkeit

±1% des Skalen- Endwerts

Anstiegszeit

17,5 ns (berechnet) auf allen Bereichen, mit Ausnahme von  50 mV;
35 ns (berechnet) im 50 mV- Bereich

Empfindlichkeit

10 mV/DIV bis 4 V/div

Eingangsbereiche

(Skalen- Endwert)

±50 mV bis  ±20 V in 9 Bereichen

Eingangsimpedanz

1 MΩ parallel mit 22 pF

1 MΩ parallel mit 22 pF

Eingangs- Typ

unsymmetrisch, BNC- Buchsen

Eingangs- Kopplung

AC oder DC, über Software einstellbar

AC oder DC, über Software einstellbar

Überlastschutz

±100 V

Max. Abtastrate

(single shot)

80 MS/s

Max. Abtastrate
(
Dauer- Streaming- Modus)

1 MS/s (Aufnahme- Länge begrenzt auf 20 MS in PicoScope, unbegrenzt, wenn  das beiliegende API benutzt wird.)

Pufferspeicher

32 MS, gemeinsam benutzt von den aktiven Kanälen

Kurvenform- Speicher

Bis zu 10.000 Kurvenformen

Zeitbasis- Bereiche

100 ns/DIV bis 200 s/DIV

Zeitbasis- Genauigkeit

50 ppm mit ≤ 10 ps  Jitter

 

 

 

Trigger

Quelle

Jeder Eingangs- Kanal

Standard- Trigger

Auto, Wiederholung, einzeln, schnell, keine

erweiterte Trigger

steigende Flanke, fallende Flanke, Flanke mit Hysterese, Pulsbreite, schwacher Puls, Aussetzer, über Fenster

Max. Vor-Trigger- Verzögerung

10 x “pro DIV” Zeitbasis- Einstellung

Max. Nach-Trigger- Verzögerung

50 s

 

 

 

 

 

 

Spektrumanalyser

Bandbreite

20 MHz

Frequenzbereich

DC bis 20 MHz

Max. Anzahl von Bins

1.048.576

Anzeige- Modi

Größe, Spitzenwert- Anzeige, Mittelwert

Fenster- Typen

Blackman, Gauß, Dreieck, Hamming, Hann, Blackman-Harris, flat-top, Rechteck

 

 

PC- Anforderungen

Minimum

Prozessor: Pentium II- Prozessor, oder äquivalent
Speicher: 64 MB (XP) / 512 MB (Vista) / 1 GB (Win 7) Minimum
Betriebssystem: 32- oder 64-Bit- Edition von Microsoft Windows XP SP2, Vista oder Windows 7
Schnittstellen: USB 2.0 kompatible Schnittstelle

empfohlen

Prozessor: 2 GHz Pentium IV- Prozessor, oder äquivalent
Speicher: 256 MB (XP) / 1 GB (Vista / Win 7)
Betriebssystem: 32-oder 64-Bit-Edition von MS Windows XP SP2 (oder höher), Vista oder Windows 7
Schnittstellen: USB 2.0 kompatible Schnittstelle

 

 

Umgebungsbedingungen

Betriebsumgebungs-
Temperaturbereich
Luftfeuchte


0°C bis 45°C (20°C bis 30°C für die angegebene Genauigkeit)
5% bis 80% r.F., nicht kondensierend

Lagerumgebungs-
Temperaturbereich
Luftfeuchte


-20°C bis +60°C
5 bis 95% r.F., nicht kondensierend

 

 

Physische Maße

Abmessungen

200 x 140 x 35 mm

Gewicht

<500 g

 

 

Software

PicoScope 6 für Windows

PicoScope 6 ist Ihr komplettes Test- und Messlabor in einer Anwendung mit den Funktionen::
Erfassungs- Modi – Oszillsokop-, Spektrum- und Nachleucht- Modi
Kanal- Mathematik – Summe, Differenz, Produkt, Inversion berechnen oder kundenspezifische Funktion erstellen, unter Anwendung von Standard- arithmetischen, exponentiellen und trigonometrischen Funktionen.
Automatisierte Messungen
Oszilloskop- Modus:: AC Effektivwert, Zykluszeit, DC- Mittelwert, Tastgrad, Abfallrate, Abfallzeit, Frequenz, hohe Pulsbreite, niedrige Pulsbreie, Maximum, Minimum, Spitze-Spitze, Anstiegszeit, Anstiegsrate
Spektrum- Modus: Frequenz an der Spitze, Amplitude an der Spitze, Gesamtleistung, gesamte harmonische Verzerung (THD), gesamte harmonische Verzerrung + Rauschen (THD+N), störungsfreier dynamischer Bereich (SFDR), Verhältnis des Gesamtsignals  zur Summe des Störsignals (SINAD), Signal- Rauschverhältnis (SNR) und Intermodulations- Störungen (IMD)
Export- Datenformate – kommagetrennte Werte (CSV), TAB- begrenzt (TXT), Windows Bitmap (BMP), Graphics Interchange Format (GIF), Portable Network Graphics (PNG), MATLAB 4- Format (MAT) 

Software Development Kit

Eine wachsende Sammlung von Treibern und Beispielcodes für eine Vielzahl von Programmiersprachen

 

 

 

Unterstützte Sprachen

Software
PicoScope 6


Volle Unterstützung für  Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch und Spanisch.

Menüs und Dialoge nur für Niederländisch, Ungarisch und vereinfachtes Chinesisch

Dokumentation
Benutzerhandbuch
Programmierhandbuch


Englissh, französisch, deutsch, italienisch, spanisch
Englissh

 

 

General

Zusätzliche Hardware (mitgeliefert)

USB 2.0- Kabel, Benutzerhandbücher, Software- CD

PC- Schnittstelle

USB 2.0 (USB 1.1- kompatibel)

Spannungsversorgung

über die USB- Schnittstelle

Zulassungen

FCC (EMV), CE (EMV und LVD), RoHS- konform

Garantie

5 Jahre

 



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