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Alle Artikel zu Oszilloskopen

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Oszilloskop im Vergleich zum Multimeter: Die Wahl des richtigen Messgeräts für Messungen und Fehlersuche

Der Unterschied zwischen einem Oszilloskop und einem Digitalmultimeter lässt sich einfach an dem Unterschied zwischen Bildern und Zahlen erklären. Erfahren Sie mehr darüber, vor allem, wann Sie welches Gerät verwenden.

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Grundlegende Funktionen eines Oszilloskops

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Was ist die Beziehung zwischen Oszilloskopbandbreite und Wellenformanstiegszeit?

Dies ist die erste Frage, die mir durch den Kopf geschossen ist, als ich die Pressemitteilung für das neue ScopeMeter® Testgerät Fluke 190-502 mit einer Bandbreite von 500 MHz gelesen habe.

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Tech Tipps – Multimeter oder Oszilloskop?

Es ist allgemein bekannt, dass der Unterschied zwischen einem Digitalmultimeter (DMM) und einem Oszilloskop mit digitalem Speicher (Oszilloskop) dem Unterschied zwischen Zahlen und Bildern entspricht. Aber was bedeutet das in einer echten Prüf- oder Fehlerbehebungsumgebung? Zunächst der Vergleich von Zahlen und Bildern.

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Foundation™ Feldbus: System- und Diagnosegrundlagen

Der aktuelle Trend in der Fabrikautomatisierung geht zum Ersatz traditioneller Regelungsverfahren, in denen jedes Gerät seine eigene Steuerverdrahtung hat, durch Bussysteme, die eine Reihe von Geräten über das gleiche Kabel verbinden. Ein Vorteil von Busnetzwerken besteht darin, dass sie weit weniger Kabel und Leitungen benötigen, um Geräte an Steuerungen anzuschließen. Eines der beliebtesten und gängigsten Bussysteme ist der Foundation Fieldbus.

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Auf den Flüssen Surinams lüften elektrische Aale ihre Geheimnisse

Mit seinem tragbaren Fluke ScopeMeter® Oszilloskop am Mann flogen Professor Crampton und eine National Geographic Filmcrew im Juli 2011 in das 1,3 Millionen Hektar große Raleigh Vallen-Naturschutzgebiet

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Fünf Probleme, die Sie mit einem Digitalmultimeter niemals entdecken

Sogar mit einem Echteffektiv-Digitalmultimeter (DMM) könnten Sie fünf wichtige Messungen verpassen, die Probleme in Ihrem elektrischen Verteilersystem verursachen können.

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Erfassen schwer erfassbarer Wellenformanomalien mit der ScopeMeter® 190C Serie

Wenn Sie eine Wellenform auf dem Bildschirm eines Oszilloskops in der Hoffnung betrachten, das Auftreten einer zufälligen Störung zu sehen, um dann zu versuchen, das Display manuell vor der nächsten Wellenformaktualisierung einzufrieren, ist dies ein schier unmögliches Unterfangen!

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Prüfung und Aufzeichnung von Feldbussen, Motoren und Stromversorgung in einem Gerät

Die letzte Version der ScopeMeter Serie von Fluke hat fortgeschrittene Eigenschaften für die Installation und Fehlerbehebung von Feldbussen und elektrischen Maschinen. Es kann zur Stabilitätsprüfung von Bussystemen verwendet werden, z. B. von industriellen Bussystemen, die Service-, Instandhaltungs- und Installationsingenieuren und -Technikern zunehmend Kopfzerbrechen bereiten.

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Fehlersuche an Ein- und Ausgängen von PAC (Programmable Automation Controller) auf physikalischer Ebene

Signale zu und von automatisierten Prozesskontrollsystemen müssen Informationen akkurat und zuverlässig transportieren. Unabhängig davon, ob es ein altmodisches 4 bis 20 mA Signal ist, dass den Flüssigkeitsstand eines Speichertanks kommuniziert oder ein Ethernet/IP™-Signal, das digitale Anweisungen an ein Förderband im Produktionsbereich einer Fabrik weitergibt, die Integrität des elektrischen Signals ist der Grundstein, auf dem Funktionalität, Zuverlässigkeit und Genauigkeit einer programmierbaren Automatisierungssteuerung beruhen.

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Warum 500 MHz Bandbreite wichtig sind

Es wird allgemein angenommen, dass die Auflösung der Ergebnisse umso höher ist, je höher die Bandbreite des Oszilloskops ist. Die Frage ist: Wie wichtig ist dies für die Fehlerbehebung der meisten Elektriker und Ingenieure?

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ScopeMeter® Prüfgerät trifft auf elektrische Aale im Amazonas

Eventuell haben Sie am 3. Juni auf Nat Geo WILD „Animal Superpowers: Extreme Survivors“ gesehen.

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Das ABC der tragbaren Oszilloskope: Teil 3, Triggerung und Isolierung

Teil 3 dieser fünfteiligen Serie beschreibt, wie Sie ein Oszilloskop triggern, damit es ein Signal so anzeigt, wie Sie es wünschen und wie die Eingänge des Oszilloskops isoliert werden.

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Das ABC der tragbaren Oszilloskope: Teil 4, Wellenformen erfassen und analysieren

Teil 4 dieser fünfteiligen Serie beschreibt das Erfassen und die Analyse von Wellenformen mit einem tragbaren Oszilloskop und beantwortet die Schlüsselfrage "Wie erkenne ich, ob eine Wellenform gut oder schlecht ist?"

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Das ABC der tragbaren Oszilloskope: Teil 5, Intermittierende und zufällige Ereignisse mit einem tragbaren Oszilloskop erfassen

Dieser letzte Teil der fünfteiligen Serie über die Verwendung von tragbaren Oszilloskopen zeigt, wie Sie Wellenformen "erfassen", die nicht wiederholend und vorhersagbar auftreten. Nun, da wir die Grundlagen der Erfassung und Analyse von Wellenformen bearbeitet haben, ist die Frage "Wie erfasse ich zufällige, einmalig auftretende Ereignisse?"

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Einführung zu Oszilloskopen mit digitalem Speicher (DSOs)

Es ist ein erster Einblick – diese Einführung zu Oszilloskopen mit digitalem Speicher (DSOs) nimmt Sie mit auf eine schnelle aber umfassende Tour durch die DSO-Funktionen und Messungen.

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Leistungsstarke, tragbare neue 2-Kanal Oszilloskope

Die neuen Fluke ScopeMeter®190 Series II Tragbare 2-Kanal-Oszilloskope kombinieren die Möglichkeiten eines 2-Kanal-Oszilloskops mit einem 5.000-Digits Digitalmultimeter und papierlosen Aufzeichnungsmethoden und bilden ein fortschrittliches Prüf- und Messwerkzeug, auf das Service- und Wartungstechniker sich verlassen können, wenn sie im Außeneinsatz Leistungsprobleme von Geräten beheben.

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Das ABC der tragbaren Oszilloskope: Teil 1, Multimeter und Oszilloskope

Oszilloskop- und Multimeter-Grundlagen, und wo jedes dieser Geräte brilliert, werden in Teil 1 dieser fünfteiligen Serie betrachtet, die auf dem Webinar ABC der Oszilloskope basiert. Oder, wenn sie es wünschen, können Sie sich das vollständige Webinar mit Audio und Animationen im Fluke Training Center anschauen.

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Das ABC der tragbaren Oszilloskope: Teil 2, Eingangssignal und Verarbeitung

Einrichtung der Eingabekupplung Ihres Oszilloskops und wie die Signalgröße gesteuert wird, ist in Teil 2 dieser fünfteiligen Serie beschrieben, zusammen mit einer Diskussion darüber, wie das Signal digitalisiert, gespeichert und auf Störungen geprüft wird.

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Werkzeuge zur Prüfung elektronischer Schaltkreise

Seit seiner Einführung vor fast 40 Jahren haben der 555 Timer IC und sein Begleiter, der duale Timer 556, Bastler, Techniker, Erfinder, Ingenieure und viele andere, die es lieben, mit elektronischen Schaltkreisen zu experimentieren, inspiriert. Eine Internetsuche nach „555 Timer“ ergibt Millionen von Treffern.