Signalgeneratoren

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  •  -22% FNIRSI DSO - TC4 (3 - in - 1) Oscilloscope (10 MHz) + Transistor Tester + Signal Generator - Elektor

    FNIRSI FNIRSI DSO-TC4 (3-in-1) Oszilloskop (10 MHz) + Transistortester + Signalgenerator

    Das FNIRDSI DSO-TC4 ist ein multifunktionales Transistor-Oszilloskop, das sowohl umfassend als auch praktisch ist. Es wurde für den Einsatz in Wartungs- und Forschungsanwendungen entwickelt und vereint Oszilloskop, Transistortester und Signalgenerator in einem Gerät. Features Ausgestattet mit einem 2,8-Zoll-TFT-Farbdisplay für eine klare und intuitive Anzeige Eingebauter Lithium-Akku mit hoher Kapazität (1500 mAh) und einer Standby-Zeit von bis zu 4 Stunden Kompakt und leicht, ideal für den mobilen Einsatz Technische Daten Oszilloskop Analoge Bandbreite 10 MHz Echtzeit-Abtastrate 48 MSa/s Eingangsimpedanz 1 MΩ Kopplungsmodus AC/DC Prüfspannungsbereich 1:1-Tastkopf: 80 Vpp (+40 V) 10:1-Tastkopf: 800 Vpp (+400 V) Vertikale Empfindlichkeit 10 mV/div~10 V/div (X1-Bereich) Vertikale Auslenkung Einstellbar mit Anzeige Zeitbasisbereich 50 ns~20 s Triggermodus Auto/Normal/Single Triggertyp Rising edge, Falling edge Triggerpegel Einstellbar mit Anzeige Wellenform einfrieren Ja (HOLD-Funktion) Automatische Messung Max, Min, Avg, RMS, Vpp, Frequency, Cycle, Duty Cycle Transistortester Transistor Verstärkungsfaktor "hfe"; Basis-Emitter-Spannung „Ube“, Ic/Ie, Kollektor-Emitter-Sperrstrom „Iceo“, Ices, Durchlassspannungsabfall der Schutzdiode „Uf“ Diode Durchlassspannungsabfall <5 V (Durchlassspannungsabfall, Sperrschichtkapazität, Rückwärtsleckstrom) Zenerdiode 0,01-32 V Rückwärtsdurchbruchspannung (K-A-A-Testbereich) Feldeffekttransistor (FET) JFET: Gatekapazität „Cg“, Drainstrom Id unter „Vgs“, Durchlassspannungsabfall der Schutzdiode "Uf" IGBT: Drainstrom Id unter Vgs, Durchlassspannungsabfall der Schutzdiode Uf MIOSTET: Schwellenspannung "Vt", Gatekapazität "Cg", Drain-Source-Widerstand "Rds", Durchlassspannungsabfall der Schutzdiode "Uf" Unidirektionaler Thyristor Triggerspannung <5 V, Gatepegel (Gate-Spannung) Bidirektionaler Thyristor Triggerstrom <6 mA (Gate-Spannung) Kondensator 25 pF–100 mF, Kapazitätswert, Verlustfaktor "Vloss" Widerstand 0,01 Ω-50 MΩ Induktivität 10 μH-1000 μH, Gleichstromwiderstand DS18B20 Temperatursensor, Pins: GND, DQ, VDD DHT11 Temperatur- und Feuchtigkeitssensor, Pins: VDD, DATA, GND Signalgenerator Ausgangswellenform Unterstützt 13 Wellenformausgänge Wellenformfrequenz 0-50 kHz Rechteckwellen-Tastverhältnis 0-100% Wellenformamplitude 0,1-3,0 V Allgemein Display 2,8" TFT-Farbbildschirm Hintergrundbeleuchtung Helligkeit einstellbar Stromversorgung USB-C (5 V/1 A) Akku 3,7 V/1500 mAh Sprachen Englisch, Deutsch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch, Japanisch, Koreanisch Abmessungen 90 x 142 x 27,5 mm Gewicht 186 g Lieferumfang 1x FNIRSI DSO-TC4 (3-in-1) Oszilloskop (10 MHz) 1x P6100 Oszilloskop-Tastkopf (10x) 1x Krokodilklemmensonde 3x Testhaken 1x Adapter 1x USB-C-Ladekabel 1x Manual Downloads Manual Firmware V0.0.3 (+V1.0.9)

    € 89,95€ 69,95

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  •  -16% JOY - iT JDS2960 2 - ch Signal Generator (60 MHz) - Elektor

    JOY-iT JOY-iT JDS2960 2-Kanal Signalgenerator (60 MHz)

    Der JOY-iT JDS2960 ist ein 2-Kanal Signalgenerator, der Signale mit bis zu 60 MHz erzeugen kann. Sein kompaktes Design und die Möglichkeit, es mit einer Powerbank zu betreiben, machen es ideal für den mobilen Einsatz. Mit einer Vielzahl von Wellenformen, darunter Sinus, Rechteck, Dreieck, Impuls, Halbwelle und mehr, eignet es sich für verschiedene Anwendungen in der Messtechnik. Zusätzlich verfügt der JDS2960 über eine 1-Kanal-Frequenzzuteilung. Seine hohe Frequenzgenauigkeit von ±20 ppm und eine Stabilität von ±1 ppm/3 h sorgen für eine hervorragende Signalqualität und große Flexibilität. Das 2,4 Zoll große TFT-Farbdisplay sorgt für eine benutzerfreundliche Bedienung und ermöglicht vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Features 2 Kanäle Bis zu 60 MHz Robustes Aluminium-Gehäuse 1-Kanal Frequenzzähler Bis zu 20 Vpp Viele verschiedene vorprogrammierte Wellenformen und bis zu 60 benutzerdefinierte Wellenformen Pulsfunktion Technische Daten Kanäle 2-Kanal Signalgenerator1-Kanal Frequenzzähler Frequenzbereich Sinus: 0-60 MHzQuadrat, Dreieck: 0-25 MHzTTL, Impuls: 0-6 MHz Signalformen Sinus, Rechteck, Dreieck, Impuls, halbe/durchgezogene Welle, exponentieller Anstieg/Abfall usw. Messbereichs-Frequenzzähler 1-100 MHz Frequenzgenauigkeit ±20 ppm Frequenzstabilität ±1 ppm/3 h Abtastrate 266 MSa/s Display 2,4" TFT-Farb-LCD Vertikale Wellenauflösung 14 Bit Amplitudenbereich <10 MHz: 0-20 Vpp>10 MHz: 0-10 Vpp Amplitudenauflösung 1 mV Amplitudenstabilität ±5%/5h Amplitudenflachheit <10 MHz: ±5%>10 MHz: ±10% Impedanz der Ausgabe 50 Ω ±10% Verzerrungsfaktor <0,8% (20 Hz-20 KHz, 0 dBm) Abmessungen 145 x 95 x 55 mm Gewicht 900 g Lieferumfang 1x JOY-iT JDS2960 Signalgenerator 1x Netzteil 1x BNC-BNC-Kabel 2x BNC-Krokodilklemmen-Kabel 1x USB-DC-Stromkabel 1x USB-Datenkabel Downloads Datenblatt Handbuch Software

    € 154,95€ 129,95

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  •  -21%Fast ausverkauft OWON XDG3102 2 - ch Arbitrary Waveform Generator (100 MHz) - Elektor

    OWON OWON XDG3102 2-Kanal-Arbiträrwellenformgenerator (100 MHz)

    2 auf Lager

    Features Fortschrittliche DDS-Technologie, bis zu 250 MHz Frequenzausgang 1,25 GS/s Abtastrate und 1 μHz Frequenzauflösung Bis zu 1M beliebige Wellenformlänge Vertikale Auflösung: 14 Bit Umfassende Wellenformausgabe: 6 Gruppenwellenformen und 152 Gruppen integrierter beliebiger Wellenformen Umfassende Modulationsmöglichkeiten: AM, FM, PM, FSK, 3FSK, 4FSK, PSK, OSK, ASK, BPSK, PWM, Sweep und Burst Hochpräziser Frequenzzähler integriert, im Bereich von 100 MHz bis 200 MHz SCPI und LabVIEW werden unterstützt 8-Zoll-LCD-Touchscreen mit 800 x 600 Pixeln Technische Daten XDG3102 Kanal 2 Frequenzausgang 100 MHz Beispielrate 1,25 GSa/s Vertikale Auflösung 14 Bit Wellenform Standardwellenform Sinus, Rechteck, Puls, Rampe, Rauschen und Harmonische Beliebige Wellenform exponentieller Anstieg, exponentieller Abfall, sin(x)/x, Stufenwelle und andere, insgesamt 150 integrierte Wellenformen und benutzerdefinierte beliebige Wellenformen Frequenz (Auflösung 1μHz) Sinus 1 μHz bis 100 MHz Quadrat 1 μHz – 40 MHz Impuls 1 μHz – 25 MHz Rampe 1 μHz bis 5 MHz Harmonisch 1 μHz – 50 MHz Lärm 120 MHz (-3 dB, typisch) Beliebige Wellenform integrierte Wellenform: 1 uHz – 15 MHz benutzerdefinierte Wellenform: 1 uHz – 50 MHz Genauigkeit ±1 ppm, 0 °C bis 40 °C Amplitude Amplitude (50Ω) 1 mVpp – 10 Vpp (≤ 40 MHz); 1 mVpp – 5 Vpp (≤ 80 MHz) 1 mVpp – 2,5 Vpp (≤ 120 MHz); 1 mVpp – 1 Vpp (≤ 250 MHz) Amplitude (hohe Impedanz) 2 mVpp – 20 Vpp (≤ 40 MHz); 2 mVpp – 10 Vpp (≤ 80 MHz); 2 mVpp – 5 Vpp (≤ 120 MHz); 2 mVpp – 2 Vpp (≤ 250 MHz) Auflösung 1 mV oder 4 Ziffern DC-Offset Bereich (50Ω) ±(5 Vpk – Amplitude Vpp/2) Reichweite (High-Z, offener Stromkreis) ±(10 Vpk – Amplitude Vpp/2) Genauigkeit ±(1 % der |Einstellung| + 1 mV + Amplitude Vpp x 0,5 %) Auflösung 1 mV oder 4 Ziffern Lastimpedanz 50 Ω (typisch) Genauigkeit ±(1 % der Einstellung + 1 mVpp) (typisch, 1 kHz Sinus, 0 V Offset) Reinheit des Sinuswellenspektrums Harmonische Verzerrung Typisch (0 dB) DC – 1 MHz: <-65 dBc 1 MHz – 10 MHz: <-60 dBc 10 MHz - 120 MHz: <-50 dBc 120 MHz - 200 MHz: <-45 dBc Totale harmonische Verzerrung <0,05 %, 10 Hz bis 20 kHz, 1 Vpp Unecht (nicht harmonisch), Typisch (0 dB) ≤10MHz: <-70dBc >10MHz: <-70dBc + 6dB/ Oktave Phasenrauschen Typisch (0 dBm, 10 kHz Abweichung) 10 MHz: ≤-110 dBc/Hz Quadrat Anstiegs-/Abfallzeit <5 ns Überschwingen <3 % Auslastungsgrad 50,0 % (fest) Jitter (rms) 300 ps + 100 ppm Impuls Impulsbreite 12 ns – 996.875 s Vorder-/Rückflankenzeit ≧7ns Überschwingen <3 % Jitter (rms) 300 ps + 100 ppm Rampe Linearität ≤1 % der Spitzenleistung (typisch, 1 kHz, 1 Vpp, 50 % Symmetrie) Symmetrie 0 % bis 100 % Harmonisch Harmonische Ordnung ≤16 Harmonischer Typ gerade, ungerade, alle, Benutzer Harmonische Amplitude könnte für alle Harmonischen eingestellt werden Harmonische Phase Willkürlich Wellenformlänge 2 Punkte – 1 Million Punkte Vertikale Auflösung 14 Bit Minimale Anstiegs-/Abfallzeit <7 ns Jitter (rms) 3 ns Modulation Typ AM, FM, PM, PWM, FSK, 3FSK, 4FSK, PSK, OSK, ASK, BPSK, Sweep und Burst BIN Trägerwellenform Sinus, Rechteck, Rampe und beliebig (außer DC) Quelle intern extern Modulierende Wellenform Sinus, Quadrat, Rampe, Rauschen und beliebig Tiefe 0,0 % – 100,0 % Modulationsfrequenz 2 MHz – 100 kHz FM Trägerwellenform Sinus, Rechteck, Rampe und beliebig (außer DC) Quelle intern extern Modulierende Wellenform Sinus, Quadrat, Rampe, Rauschen und beliebig Modulationsfrequenz 2 MHz – 100 kHz PM Trägerwellenform Sinus, Rechteck, Rampe und beliebig (außer DC) Quelle intern extern Modulierende Wellenform Sinus, Quadrat, Rampe, Rauschen und beliebig Phasenabweichung 0° - 180° Modulationsfrequenz 2 MHz – 100 kHz PWM Trägerwellenform Impuls Quelle intern extern Modulierende Wellenform Sinus, Quadrat, Rampe, Rauschen und beliebig Breitenabweichung 0 ~ Minimum (Puls-Tastverhältnis, 100 % - Puls-Tastverhältnis) Modulationsfrequenz 2 MHz – 100 kHz FSK / 3FSK / 4FSK Trägerwellenform Sinus, Rechteck, Rampe und beliebig (außer DC) Quelle intern extern Modulierende Wellenform Quadrat mit 50% Einschaltdauer Schlüsselfrequenz 2 MHz – 1 MHz PSK Trägerwellenform Sinus, Rechteck, Rampe und beliebig (außer DC) Quelle intern extern Modulierende Wellenform Quadrat mit 50% Einschaltdauer Schlüsselfrequenz 2 MHz – 1 MHz OSK Trägerwellenform Sinus, Rechteck, Rampe und beliebig (außer DC) Quelle intern Schwingungsdauer Quadrat mit 50% Einschaltdauer Schlüsselfrequenz 2 MHz – 1 MHz FRAGEN Trägerwellenform Sinus, Rechteck, Rampe und beliebig (außer DC) Quelle intern extern Modulierende Wellenform Quadrat mit 50% Einschaltdauer Schlüsselfrequenz 2 MHz – 1 MHz BPSK Trägerwellenform Sinus, Rechteck, Rampe und beliebig (außer DC) Quelle intern Modulierende Wellenform Quadrat mit 50% Einschaltdauer Schlüsselfrequenz 2 MHz – 1 MHz Fegen Trägerwellenform Sinus, Rechteck, Rampe und beliebig (außer DC) Typ linear und log Richtung auf und ab Sweep-Zeit 1 ms bis 500 s, ± 0,1 % Triggerquelle intern, extern und manuell Platzen Trägerwellenform Sinus, Rechteck, Rampe, Puls und beliebig (außer DC) Burst-Anzahl 1 bis 50.000 Periode, unendlich, Gating Interner Zeitraum 10 ns - 500 s Gegatete Quelle Externer Auslöser Frequenzzähler Funktion Frequenzperiode, +Breite, -Breite, +Tastverhältnis und -Tastverhältnis Frequenzbereich 100 MHz – 200 MHz Frequenzauflösung 7 Ziffern Input-Output Anzeige 8-Zoll-LCD-Touchscreen mit 800 x 600 Pixeln Typ Frequenzzähler, externer Modulationseingang, externer Trigger-Eingang, externer Referenztakt Eingang / Ausgang Kommunikationsinterface USB-Host, USB-Gerät und LAN Abmessungen (B×H×T) 340 x 177 x 90 (mm) Gewicht (ohne Verpackung) 2,50 kg

    2 auf Lager

    € 699,00€ 549,00

    Mitglieder identisch

Was ist ein Signalgenerator bzw. Funktionsgenerator? Warum werden Signalgeneratoren benötigt?

Ein Signalgenerator oder Funktionsgenerator ist ein analoges oder digitales Gerät, das Spannungswellenformen mit einer vorgegebenen Frequenz erzeugt und diese an ein zu prüfendes Gerät anlegt. Ein Signalgenerator ist ein unverzichtbares Werkzeug zum Testen von Schaltkreisen. Ein Signalgenerator ist dank der Tasten und Schalter auf dem Hauptbedienfeld einfach zu bedienen, mit denen Sie die wichtigsten Aspekte einer Wellenform, wie Geschwindigkeit, Amplitude und Offset, anpassen und einfache Verzerrung und Modulation hinzufügen können.

Was sind die gängigsten Signalgeneratoren?

Wenn es um mögliche Anwendungen geht, gehen wir einige der gängigsten Signalgeneratoren durch, die jeweils eine andere Funktion erfüllen. Um einfache, sich wiederholende Wellenformen zu erzeugen – und um elektronische Geräte zu verbessern, zu testen und zu reparieren – können Sie einen Funktionsgenerator verwenden.

Die Sinuswelle ist die häufigste Wellenform, aber auch Oszillatoren mit Sägezahn-, Schritt- (Impuls-), Rechteck- und Dreieckwellenform sind üblich. Sie können sie auch zum Testen von Verstärkern oder zum Einleiten eines Fehlersignals in einen Regelkreis verwenden. Die Möglichkeit, einen DC-Offset hinzuzufügen, ist eine weitere Funktion vieler Funktionsgeneratoren. Funktionsgeneratoren werden üblicherweise bei analogen Schaltungen eingesetzt.

Obwohl Funktionsgeneratoren sowohl Audio- als auch HF-Frequenzen abdecken, werden sie selten in Anwendungen eingesetzt, die geringe Verzerrungen oder stabile Frequenzsignale erfordern. Andere Signalgeneratoren sind besser geeignet, wenn diese Funktionen benötigt werden.

Ein komplexer Signalgenerator, ein Generator für beliebige Wellenformen (AWG oder ARB), erzeugt beliebige Wellenformen innerhalb eines bestimmten Frequenzbereichs, einer bestimmten Genauigkeit und eines bestimmten Ausgangspegels. Im Gegensatz zu einem Funktionsgenerator, der nur eine begrenzte Anzahl von Wellenformen ausgeben kann, bietet ein AWG mehrere Möglichkeiten, eine Wellenform als Quelle auszuwählen. Wenn Sie eine Anwendung mit einem höheren Design- und Testniveau wünschen, verwenden Sie ein AWG.

HF-Signalgeneratoren werden in drahtlosen Kommunikationsanwendungen eingesetzt. Sie unterstützen normalerweise analoge Modulationen wie AM, FM und PM. HF-Signalgeneratoren sind daher für alle gedacht, die sich mit HF- oder Mikrowellentests und -entwicklung befassen.

Audiosignalgeneratoren sind Signalgeneratoren für den Tonbereich von 20 Hz bis 20 kHz und höher. Sie erzeugen Sinuswellen für Audioanwendungen. Darüber hinaus sind ihre auffälligsten Merkmale die Audiomessungen des Frequenzgangs und die Verzerrungsmessungen. Audiosignalgeneratoren sollten einen flachen Frequenzgang und geringe harmonische Verzerrungen aufweisen.

Auf der Suche nach Signalgeneratoren? Was hat Elektor zu bieten?

Ein Signalgenerator ist eines der wichtigsten und flexibelsten Prüfgeräte für Ihren Elektronik-Werktisch. Elektor bietet sowohl Funktions- als auch Arbiträrwellenformgeneratoren an, die eine hervorragende Qualität und Flexibilität bieten, wie den 2-Kanal-Signalgenerator Siglent SDG1032X (30 MHz) und den 2-Kanal-Arbiträrwellenformgenerator OWON XDG3102 .

Die Signalformen reichen von den gebräuchlichsten, wie Sinuswellen, bis hin zu Lorenz-Impulsen oder exponentiellem Anstieg/Abfall und mehr. Die Frequenzbereiche dienen speziellen Zwecken, sodass für jeden Elektroingenieur, Hersteller und Elektronikbegeisterten eine Lösung dabei ist. Elektor bietet auch eine Vielzahl von DIY-Kits an.

Elektor hat Zubehör für Signalgeneratoren auf Lager. Zusätzlich zum Signalgenerator selbst können Messleitungen mit Krokodilklemmen sowie unterschiedlich lange Prüfspitzen und Patchkabel die Qualität weiter verbessern. Für noch bessere Ergebnisse haben Sie die Möglichkeit einer Speichererweiterung und Bandbreitenerweiterung.

Warum sollten Sie einen Signalgenerator von Elektor kaufen?

Sind Sie bereit, mit der Suche nach einem Signalgenerator zu beginnen? Elektor führt eine große Auswahl an Signalgeneratoren, um den unterschiedlichen Anforderungen eines breiten Kundenkreises gerecht zu werden. Zu einigen Produkten legen wir hilfreiche Rezensionen bei, die die Spezifikationen und Funktionen der Generatoren detailliert beschreiben.

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