Attached information
Application software
Driver
User’s manual
The latest firmware
SDK
DSO2000 Firmware
2022-11-14
image/svg+xml
Изменения в графике доставок 01.05.2023, 03.05.2023
Здесь вы узнаете больше
Сообщаем, что продажа осуществляется только клиентам, ведущим хозяйственную деятельность.
Важная информация для клиентов из России и Беларуси. Остановка продажи.
Здесь вы узнаете больше
Код TME: DSO2D15
Производитель |
HANTEK | |
Тип осциллографа |
цифровой | |
Вид осциллографа |
DSO | |
Кол-во каналов |
2 | |
Частота |
150МГц | |
Частота обновления |
1Гвыб./с | |
Длина записи данных в памяти |
4Мвыб/канал | |
Вид используемого дисплея |
TFT 7″, цветной | |
Режимы синхронизации |
автоматический, нормальный, одиночный | |
Синхронизация |
CAN/LIN, IIC, overtime, slope, SPI, UART, видеосигналом, диапазоном, нарастающим фронтом импульса, образец, опадающим фронтом импульса, по интервалу, шириной импульса | |
Развертка времени |
2н…1кс/дел. | |
Входное напряжение макс. |
300В | |
Разрешение по вертикали |
8бит | |
Переключение режима входа |
AC, DC, GND | |
Интерфейс |
USB | |
Серия производителя |
DSO2000 | |
Время нарастания |
≤2,4нс | |
Импеданс входа |
1МОм/20пФ | |
Дополнительные функции |
генератор произвольн. сигналов | |
Форма сигнала |
DC, наклонный, произвольный, прямоугольный, синус, шум, экспоненциальный | |
Частотный диапазон сигналов |
0,1Hz…1MГц (пробег рамп), 0,1Гц…10MГц (прямоугольный сигнал), 0,1Гц…25MГц (sin сигнал), 1мкГц…25MГц (сигнал произвольной формы) | |
Вид модуляции |
AM, FM | |
Максимальная частота сигнала |
25МГц | |
Произвольный режим |
длина записи: 4096 | |
Соответствуют норме |
EN61010 300V CAT II | |
Рабочая температура |
0…50°C | |
Вес |
1,9кг | |
Внешние размеры |
318x110x150мм | |
Программное обеспечение |
прилагается |
Характеристики генераторов
- 1-канальный
- технология КМОП позволяет сократить потребление мощности
Характеристики измерительных приборов
- анализ FFT: Hanning, Flattop, Rectangular, Bartletta, Blackman, Hamming
- анализ протоколов: I2C, SPI, RS232/UART, CAN, LIN
- измерение при помощи курсоров
- математические функции сложения, вычитания, умножения, деления и FFT
- поддерживает SCPI
- среднее, минимальное и максимальное значение
Стандартная комплектация
- измерительные провода
- кабель BNC-BNC
- кабель USB
- провод питания
- сертификат калибровки от производителя
- щуп осциллографа с делителем 10:1
Напряжение питания 400Гц
- 100…120В AC
Напряжение питания
- 100…240В AC
Масса брутто2629.9 g
Информация об упаковкеКоробка = 2 pcs
Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. является импортером изделий этой марки
СМОТРЕТЬ ВИДЕОРОЛИК
Количество штук (Кратность заказа: 1)
Спросить о цене при большом количестве
Способ и стоимость доставки
Платежи
Документация не актуализируется автоматически, однако, мы прилагаем максимум усилий, чтобы предоставлять новейшие версии документов.
Подписаться на Ньюслеттер TME
Акции — скидки — новинки. Шагайте в ногу с предложением TME
Ваш браузер уже не поддерживается, загрузите новую версию
NEW
В статье описаны авторские мотивы выбора конкретной модели осциллографа с целью вписаться в минимальный бюджет и при этом получить максимально функциональный аппарат. Для этого пришлось прибегнуть к модификации модели (что я опишу в деталях), младшей в линейке Hantek DSO2000, обзор которой (DSO2C10) и представляется вниманию благодарного читателя.
Предисловие
Передо мной стояла задача купить современный двухканальный осциллограф с желаемыми характеристиками:
1) полосой пропускания, достаточной для работы над проектами в домашних условиях
2) с хорошей поддержкой производителя
3) (опционально) с не глючным и как можно более удобным программным обеспечением для PC
4) (опционально) с поддержкой декодирования современных протоколов (UART, I2C, SPI и т.д.)
Следует заметить, что осциллографы начального уровня со встроенным генератором конструктивно представляют собой одноплатное изделие, что неизменно приводит к емкостной связи между модулями. Это сказывается на стабильности получаемых результатов измерения. С этим можно бороться программно, поэтому следует обратить внимание на частоту выхода новых прошивок.
Примечание: согласно закону РФ, осциллограф — это не предмет индивидуального пользования, поэтому при его покупке частным лицом из-за рубежа, можно нарваться на проблемы при растаможке. Поэтому лучше заказывать такие вещи на лотах с отправкой со склада в РФ.
Выбор по характеристикам
Таким ТЗ соответствует три модели:
1) FNIRSI-1014D
2) OWON SDS1102
подробный обзор на mySKU.me
3) Hantek DSO2С10
А также есть хорошее одновременное сравнение трех данных осциллографов (тоже на английском) www.youtube.com/watch?v=iqfm1pN2Uac
Итак,
1) FNIRSI-1014D — самый дешевый 9 461 руб в официальном магазине на Али
Характеристики
2) OWON SDS1102 — аналогичен по стоимости предыдущему 9 634 руб в этом магазине
Характеристики
3) Hantek DSO2C10 — самый дорогой 11 054 руб в данном магазине
Характеристики
Все три прибора имеют по два канала, схожую частоту пропускания, большой экран с достаточным разрешением, но FNIRSI-1014D меня не устроил минимальной чувствительностью по вертикали — 50мВ (из-за питания отдельным БП в 5В), в OWON SDS1102 нет генератора, в Hantek DSO2C10 тоже нет генератора, но у него лучшая вертикальная чувствительность из всех трех, самый богатый набор функций и бонусом идет возможность переделать в старшую модель линейки DSO2D15 (дороже этой на 3 000 руб), в которой есть генератор на 25МГц и увеличена полоса пропускания до 150МГц.
Поэтому я остановил свой выбор на последнем.
Hantek DSO2С10
Осциллограф дошел доставкой Aliexpress со склада в РФ в российский город за 5 дней. Упакован в стандартную картонную коробку, обжат с боков вспененным полиэтиленом, защищающем от ударов.
Комлектация:
1) 100МГц щуп PP-150, 1шт.
2) Щупы с крокодилами, 1шт.
3) USB A-B кабель, 1шт.
4) Инструкция к щупам PP-80/PP-150/PP-200
5) Гарантийный талон
6) Кабель подключения к сети 220В с европейской вилкой.
За два с лишним года относительно линейки Hantek DSO2000 образовалось большое сообщество. На форумах
1) eevblog общая тема
2) eevblog тема юзера Mark5 с хакингом
и тема на 4pda, а также китайском eediscuss можно почерпнуть всю необходимую информацию по апгрейду, доработкам, решению проблем и восстановлению (даже из полностью окирпиченного состояния).
После покупки следует убедиться, что у нас плата от старшей модели DSO2D15 с распаянным генератором и обвязкой. Поэтому надо вскрыть прибор, отвинтив четыре винта с задней части корпуса (два под ручкой и два в нижней части). Далее снимаем железный экран, отвинчивая 5 винтов.
Программный апгрейд Hantek DSO2C10 до DSO2D15
Перед любыми модификациями нужно сделать бекапы флеш-памяти устройства. Здесь две флешки: Winbond W25B01GV и EEPROM PT24C02. Дело облегчается отсутствием нужды прибегать к помощи программатора. Все можно сделать программными средствами.
Юзер DavidAlfa с форума eevblog предоставляет подборку всего необходимого ПО для работы с флешем линейки Hantek DSO2000 (лежит в папках на Гугл-диске).
1) Качаем папку Mods/Hacking>Dsoflash.
2) Включаем осциллограф с зажатой кнопкой на нижней части корпуса (см. фото). Windows должна найти новое неизвестное устройство и далее не сможет установить на него драйвера.
3) Далее нужно запустить файл zadig-2.7.exe из папки dsoflash, в Options выбрать «all list device», в поле «USB ID» должно быть «1F3A EFE8» и выбрать драйвер «WinUSB». Нажать кнопку «Install Driver». После трех-пяти минут установки в диспетчере устройств должно появиться новое устройство с установленными драйверами и Vid/Pid — 1F3A/EFE8. В папке лежит pdf, где все показано в картинках.
4) Снова включаем осциллограф с зажатой кнопкой в нижней части корпуса (см п.2) и запускаем файл read.bat. Начнется считывание дампа флеша, длящееся около 50 минут. Полученный backup.bin сохраняем в надежное место.
P.S… скрин выше — это программа Terminal для Windows 10-11 с установленной оболочкой OhMyPosh и темой Atomic. Рекомендую
5) Форматируем USB-флешку в FAT-32, копируем в корень файл dso3kb_backup_builder.upk из облачной папки Mods/Hacking>Backug builder. Вставляем флешку в обыкновенно включенный осциллограф, нажимаем «F0» и далее жмем напротив «Update» — кнопку F3, потом выбираем энкодером «Menu» соответствующий .upk, нажимаем энкодер, еще раз F3 и ждем перезагрузки. На флешке создатся 2 upk — dso3kb_CNxxxxxxxxxxxxx.upk и dso3kb_CNxxxxxxxxxxxxx_FULL.upk. Сохраняем их в надежное место.
6) Копируем в корень файл dso3kb_Eeprom_backup.upk из облачной папки Mods/Hacking>EEPROM Backup и далее поступаем аналогично п.5. На флешке создатся файл dso3kb_CNХХХХХХХХХХХХХ_eeprom.upk. Кладем его в надежное место.
Файлы .upk можно распаковывать. Для этого существуют соответствующие скрипты, лежащие в папке UPK build/extract tools.
Теперь все готово к преобразованию в старшую модель. Качаем файл dso3kb_2D15_conversion.upk из папки 2D15 conversion выполняем уже знакомую процедуру согласно п.5, обновляемся и после перезагрузки убеждаемся, что у нас изменилась модель.
Тестируем появившийся генератор на одном из каналов осциллографа. При неудовлетворительной работе генератора, есть возможность его калибровки. Это подробно описано в шапке темы на 4pda.
Синус, пила и меандр 1МГц встроенного, измеренного первым каналом пропагрейженного осциллографа
Примечание: неоднократно встречал на различных форумах доработку данного аппарата, заключающуюся в приклеивании радиаторов, охлаждающих якобы работающие в перегреве АЦП и ПЛИС (две большие микросхемы на плате). Я встретил сообщение пользователя lixed с 4pda
Насчет радиаторов. Я уже писал и скидывал осциллограммы просто сумасшедших наводок и шумов, которые накладывались на сигнал при его измерении, при этом при отключенных щупах их не было видно. Если поразмыслить, подобный эффект должен получаться в процессе обработки сигнала на ацп, то есть влияние идет именно на его микросхему. И решил попробовать убрать приклеенный мной туда радиатор, заодно убрал и с fpga. Результат превзошел все ожидания — наводки практически полностью исчезли, а шум на сигнале уменьшился примерно раза в 2, и по качеству прорисовки осцилл приблизился к 5102р, хотя кой какое небольшое вертикальное колебание линии на высоких частотах осталось, чего нет на 5102р. Так что тем кому нужен минимум шумов и наводок, радиаторы, особенно большие лучше не ставить.
и проверил его. Да, негативный эффект от радиаторов есть. А вот греющийся БП можно и доработать, но это уже другая история.
О выборе щупов
Т.к. в комплекте идет только один осциллографический щуп, а канала два, то встал вопрос о покупке дополнительного щупа. На Али есть дешевые Р6100 до 100МГц, которые на практике оказываются сильно врущими.
Негативный обзор щупов P6100
Поэтому решил купить PP-150 в магазине с положительными отзывами.
ПО для PC
Hantek предоставляет возможность просматривать форму сигнала с каналов осциллографа на экране ПК с помощью пакета ПО Keysight IO Libraries Suite. Также есть возможность задавать сигнал произвольной формы с помощью WaveEditor.
На официальном сайте Hantek лежат не последние версии ПО. Последние версии после ввода контактных данных можно скачать отсюда (с российских IP требуется VPN) www.keysight.com/gb/en/lib/software-detail/computer-software/io-libraries-suite-downloads-2175637.html
Особенности интерфейса
С целом прибор предоставляет стандартный набор опций любого современного осциллографа. Например, на скрине ниже скрин функциональности разложения сигнала в ряд Фурье.
Набор параметров одновременного мониторинга как минимум достаточный.
Можно вывести статистику измерений сигнала на экран (одновременно могут отображаться четыре параметра). И совместно с опцией мультиметра можно комфортно анализировать сигнал.
Заключение
В целом я очень доволен покупкой. Затраченную сумму осциллограф отрабатывает сполна. После недели плотного тестирования глюков не было замечено (если не считать корявый перевод встроенного меню на русский язык, но я пользуюсь на английском, чего и всем желаю) и необходимости откатиться на прошивку FW3202, т.к. декодирование протоколов UART, CAN, IIC и SPI не работало на FW3204.
Для гальванической развязки рекомендую использовать отечественный трансформатор ТТП-60 220В/220В на 66Вт www.chipdip.ru/product/ttp-60-220v (дешевле я не нашел, разве что пары громоздких трансформаторов из советских телевизоров на Авито. Но и там эта пара стоит 1200 руб.).
В статье описаны авторские мотивы выбора конкретной модели осциллографа с целью вписаться в минимальный бюджет и при этом получить максимально функциональный аппарат. Для этого пришлось прибегнуть к модификации модели (что я опишу в деталях), младшей в линейке Hantek DSO2000, обзор которой (DSO2C10) и представляется вниманию благодарного читателя.
Предисловие
Передо мной стояла задача купить современный двухканальный осциллограф с желаемыми характеристиками:
1) полосой пропускания, достаточной для работы над проектами в домашних условиях
2) с хорошей поддержкой производителя
3) (опционально) с не глючным и как можно более удобным программным обеспечением для PC
4) (опционально) с поддержкой декодирования современных протоколов (UART, I2C, SPI и т.д.)
Следует заметить, что осциллографы начального уровня со встроенным генератором конструктивно представляют собой одноплатное изделие, что неизменно приводит к емкостной связи между модулями. Это сказывается на стабильности получаемых результатов измерения. С этим можно бороться программно, поэтому следует обратить внимание на частоту выхода новых прошивок.
Примечание: согласно закону РФ, осциллограф — это не предмет индивидуального пользования, поэтому при его покупке частным лицом из-за рубежа, можно нарваться на проблемы при растаможке. Поэтому лучше заказывать такие вещи на лотах с отправкой со склада в РФ.
Выбор по характеристикам
Таким ТЗ соответствует три модели:
1) FNIRSI-1014D
2) OWON SDS1102
подробный обзор на MySku.ru
3) Hantek DSO2С10
А также есть хорошее одновременное сравнение трех данных осциллографов (тоже на английском) www.youtube.com/watch?v=iqfm1pN2Uac
Итак,
1) FNIRSI-1014D — самый дешевый 9 461 руб в официальном магазине на Али
Характеристики
2) OWON SDS1102 — аналогичен по стоимости предыдущему 9 634 руб в этом магазине
Характеристики
3) Hantek DSO2C10 — самый дорогой 11 054 руб в данном магазине
Характеристики
Все три прибора имеют по два канала, схожую частоту пропускания, большой экран с достаточным разрешением, но FNIRSI-1014D меня не устроил минимальной чувствительностью по вертикали — 50мВ (из-за питания отдельным БП в 5В), в OWON SDS1102 нет генератора, в Hantek DSO2C10 тоже нет генератора, но у него лучшая вертикальная чувствительность из всех трех, самый богатый набор функций и бонусом идет возможность переделать в старшую модель линейки DSO2D15 (дороже этой на 3 000 руб), в которой есть генератор на 25МГц и увеличена полоса пропускания до 150МГц.
Поэтому я остановил свой выбор на последнем.
Hantek DSO2С10
Осциллограф дошел доставкой Aliexpress со склада в РФ в российский город за 5 дней. Упакован в стандартную картонную коробку, обжат с боков вспененным полиэтиленом, защищающем от ударов.
Комлектация:
1) 100МГц щуп PP-150, 1шт.
2) Щупы с крокодилами, 1шт.
3) USB A-B кабель, 1шт.
4) Инструкция к щупам PP-80/PP-150/PP-200
5) Гарантийный талон
6) Кабель подключения к сети 220В с европейской вилкой.
За два с лишним года относительно линейки Hantek DSO2000 образовалось большое сообщество. На форумах
1) eevblog общая тема
2) eevblog тема юзера Mark5 с хакингом
и тема на 4pda, а также китайском eediscuss можно почерпнуть всю необходимую информацию по апгрейду, доработкам, решению проблем и восстановлению (даже из полностью окирпиченного состояния).
После покупки следует убедиться, что у нас плата от старшей модели DSO2D15 с распаянным генератором и обвязкой. Поэтому надо вскрыть прибор, отвинтив четыре винта с задней части корпуса (два под ручкой и два в нижней части). Далее снимаем железный экран, отвинчивая 5 винтов.
Программный апгрейд Hantek DSO2C10 до DSO2D15
Перед любыми модификациями нужно сделать бекапы флеш-памяти устройства. Здесь две флешки: Winbond W25B01GV и EEPROM PT24C02. Дело облегчается отсутствием нужды прибегать к помощи программатора. Все можно сделать программными средствами.
Юзер DavidAlfa с форума eevblog предоставляет подборку всего необходимого ПО для работы с флешем линейки Hantek DSO2000 (лежит в папках на Гугл-диске).
1) Качаем папку Mods/Hacking>Dsoflash.
2) Включаем осциллограф с зажатой кнопкой на нижней части корпуса (см. фото). Windows должна найти новое неизвестное устройство и далее не сможет установить на него драйвера.
3) Далее нужно запустить файл zadig-2.7.exe из папки dsoflash, в Options выбрать «all list device», в поле «USB ID» должно быть «1F3A EFE8» и выбрать драйвер «WinUSB». Нажать кнопку «Install Driver». После трех-пяти минут установки в диспетчере устройств должно появиться новое устройство с установленными драйверами и Vid/Pid — 1F3A/EFE8. В папке лежит pdf, где все показано в картинках.
4) Снова включаем осциллограф с зажатой кнопкой в нижней части корпуса (см п.2) и запускаем файл read.bat. Начнется считывание дампа флеша, длящееся около 50 минут. Полученный backup.bin сохраняем в надежное место.
P.S… скрин выше — это программа Terminal для Windows 10-11 с установленной оболочкой OhMyPosh и темой Atomic. Рекомендую
5) Форматируем USB-флешку в FAT-32, копируем в корень файл dso3kb_backup_builder.upk из облачной папки Mods/Hacking>Backup_builder. Вставляем флешку в обыкновенно включенный осциллограф, нажимаем «F0» и далее жмем напротив «Update» — кнопку F3, потом выбираем энкодером «Menu» соответствующий .upk, нажимаем энкодер, еще раз F3 и ждем перезагрузки. На флешке создатся 2 upk — dso3kb_CNxxxxxxxxxxxxx.upk и dso3kb_CNxxxxxxxxxxxxx_FULL.upk. Сохраняем их в надежное место.
6) Копируем в корень файл dso3kb_Eeprom_backup.upk из облачной папки Mods/Hacking>EEPROM Backup и далее поступаем аналогично п.5. На флешке создатся файл dso3kb_CNХХХХХХХХХХХХХ_eeprom.upk. Кладем его в надежное место.
Файлы .upk можно распаковывать. Для этого существуют соответствующие скрипты, лежащие в папке UPK build/extract tools.
Теперь все готово к преобразованию в старшую модель. Качаем файл dso3kb_2D15_conversion.upk из папки 2D15 conversion выполняем уже знакомую процедуру согласно п.5, обновляемся и после перезагрузки убеждаемся, что у нас изменилась модель.
Тестируем появившийся генератор на одном из каналов осциллографа. При неудовлетворительной работе генератора, есть возможность его калибровки. Это подробно описано в шапке темы на 4pda.
Синус, пила и меандр 1МГц встроенного, измеренного первым каналом пропагрейженного осциллографа
Примечание: неоднократно встречал на различных форумах доработку данного аппарата, заключающуюся в приклеивании радиаторов, охлаждающих якобы работающие в перегреве АЦП и ПЛИС (две большие микросхемы на плате). Я встретил сообщение пользователя lixed с 4pda
Насчет радиаторов. Я уже писал и скидывал осциллограммы просто сумасшедших наводок и шумов, которые накладывались на сигнал при его измерении, при этом при отключенных щупах их не было видно. Если поразмыслить, подобный эффект должен получаться в процессе обработки сигнала на ацп, то есть влияние идет именно на его микросхему. И решил попробовать убрать приклеенный мной туда радиатор, заодно убрал и с fpga. Результат превзошел все ожидания — наводки практически полностью исчезли, а шум на сигнале уменьшился примерно раза в 2, и по качеству прорисовки осцилл приблизился к 5102р, хотя кой какое небольшое вертикальное колебание линии на высоких частотах осталось, чего нет на 5102р. Так что тем кому нужен минимум шумов и наводок, радиаторы, особенно большие лучше не ставить.
и проверил его. Да, негативный эффект от радиаторов есть. А вот греющийся БП можно и доработать, но это уже другая история.
О выборе щупов
Т.к. в комплекте идет только один осциллографический щуп, а канала два, то встал вопрос о покупке дополнительного щупа. На Али есть дешевые Р6100 до 100МГц, которые на практике оказываются сильно врущими.
Негативный обзор щупов P6100
Поэтому решил купить PP-150 в магазине с положительными отзывами.
ПО для PC
Hantek предоставляет возможность просматривать форму сигнала с каналов осциллографа на экране ПК с помощью пакета ПО Keysight IO Libraries Suite. Также есть возможность задавать сигнал произвольной формы с помощью WaveEditor.
На официальном сайте Hantek лежат не последние версии ПО. Последние версии после ввода контактных данных можно скачать отсюда (с российских IP требуется VPN) www.keysight.com/gb/en/lib/software-detail/computer-software/io-libraries-suite-downloads-2175637.html
Особенности интерфейса
С целом прибор предоставляет стандартный набор опций любого современного осциллографа. Например, на скрине ниже скрин функциональности разложения сигнала в ряд Фурье.
Набор параметров одновременного мониторинга как минимум достаточный.
Можно вывести статистику измерений сигнала на экран (одновременно могут отображаться четыре параметра). И совместно с опцией мультиметра можно комфортно анализировать сигнал.
Заключение
В целом я очень доволен покупкой. Затраченную сумму осциллограф отрабатывает сполна. После недели плотного тестирования глюков не было замечено (если не считать корявый перевод встроенного меню на русский язык, но я пользуюсь на английском, чего и всем желаю) и необходимости откатиться на прошивку FW3202, т.к. декодирование протоколов UART, CAN, IIC и SPI не работало на FW3204.
Для гальванической развязки рекомендую использовать отечественный трансформатор ТТП-60 220В/220В на 66Вт www.chipdip.ru/product/ttp-60-220v (дешевле я не нашел, разве что пары громоздких трансформаторов из советских телевизоров на Авито. Но и там эта пара стоит 1200 руб.).
В статье описаны авторские мотивы выбора конкретной модели осциллографа с целью вписаться в минимальный бюджет и при этом получить максимально функциональный аппарат. Для этого пришлось прибегнуть к модификации модели (что я опишу в деталях), младшей в линейке Hantek DSO2000, обзор которой (DSO2C10) и представляется вниманию благодарного читателя.
Предисловие
Передо мной стояла задача купить современный двухканальный осциллограф с желаемыми характеристиками:
1) полосой пропускания, достаточной для работы над проектами в домашних условиях
2) с хорошей поддержкой производителя
3) (опционально) с не глючным и как можно более удобным программным обеспечением для PC
4) (опционально) с поддержкой декодирования современных протоколов (UART, I2C, SPI и т.д.)
Следует заметить, что осциллографы начального уровня со встроенным генератором конструктивно представляют собой одноплатное изделие, что неизменно приводит к емкостной связи между модулями. Это сказывается на стабильности получаемых результатов измерения. С этим можно бороться программно, поэтому следует обратить внимание на частоту выхода новых прошивок.
Примечание: согласно закону РФ, осциллограф — это не предмет индивидуального пользования, поэтому при его покупке частным лицом из-за рубежа, можно нарваться на проблемы при растаможке. Поэтому лучше заказывать такие вещи на лотах с отправкой со склада в РФ.
Выбор по характеристикам
Таким ТЗ соответствует три модели:
1) FNIRSI-1014D
2) OWON SDS1102
подробный обзор на MySku.ru
3) Hantek DSO2С10
А также есть хорошее одновременное сравнение трех данных осциллографов (тоже на английском) www.youtube.com/watch?v=iqfm1pN2Uac
Итак,
1) FNIRSI-1014D — самый дешевый 9 461 руб в официальном магазине на Али
Характеристики
2) OWON SDS1102 — аналогичен по стоимости предыдущему 9 634 руб в этом магазине
Характеристики
3) Hantek DSO2C10 — самый дорогой 11 054 руб в данном магазине
Характеристики
Все три прибора имеют по два канала, схожую частоту пропускания, большой экран с достаточным разрешением, но FNIRSI-1014D меня не устроил минимальной чувствительностью по вертикали — 50мВ (из-за питания отдельным БП в 5В), в OWON SDS1102 нет генератора, в Hantek DSO2C10 тоже нет генератора, но у него лучшая вертикальная чувствительность из всех трех, самый богатый набор функций и бонусом идет возможность переделать в старшую модель линейки DSO2D15 (дороже этой на 3 000 руб), в которой есть генератор на 25МГц и увеличена полоса пропускания до 150МГц.
Поэтому я остановил свой выбор на последнем.
Hantek DSO2С10
Осциллограф дошел доставкой Aliexpress со склада в РФ в российский город за 5 дней. Упакован в стандартную картонную коробку, обжат с боков вспененным полиэтиленом, защищающем от ударов.
Комлектация:
1) 100МГц щуп PP-150, 1шт.
2) Щупы с крокодилами, 1шт.
3) USB A-B кабель, 1шт.
4) Инструкция к щупам PP-80/PP-150/PP-200
5) Гарантийный талон
6) Кабель подключения к сети 220В с европейской вилкой.
За два с лишним года относительно линейки Hantek DSO2000 образовалось большое сообщество. На форумах
1) eevblog общая тема
2) eevblog тема юзера Mark5 с хакингом
и тема на 4pda, а также китайском eediscuss можно почерпнуть всю необходимую информацию по апгрейду, доработкам, решению проблем и восстановлению (даже из полностью окирпиченного состояния).
После покупки следует убедиться, что у нас плата от старшей модели DSO2D15 с распаянным генератором и обвязкой. Поэтому надо вскрыть прибор, отвинтив четыре винта с задней части корпуса (два под ручкой и два в нижней части). Далее снимаем железный экран, отвинчивая 5 винтов.
Программный апгрейд Hantek DSO2C10 до DSO2D15
Перед любыми модификациями нужно сделать бекапы флеш-памяти устройства. Здесь две флешки: Winbond W25B01GV и EEPROM PT24C02. Дело облегчается отсутствием нужды прибегать к помощи программатора. Все можно сделать программными средствами.
Юзер DavidAlfa с форума eevblog предоставляет подборку всего необходимого ПО для работы с флешем линейки Hantek DSO2000 (лежит в папках на Гугл-диске).
1) Качаем папку Mods/Hacking>Dsoflash.
2) Включаем осциллограф с зажатой кнопкой на нижней части корпуса (см. фото). Windows должна найти новое неизвестное устройство и далее не сможет установить на него драйвера.
3) Далее нужно запустить файл zadig-2.7.exe из папки dsoflash, в Options выбрать «all list device», в поле «USB ID» должно быть «1F3A EFE8» и выбрать драйвер «WinUSB». Нажать кнопку «Install Driver». После трех-пяти минут установки в диспетчере устройств должно появиться новое устройство с установленными драйверами и Vid/Pid — 1F3A/EFE8. В папке лежит pdf, где все показано в картинках.
4) Снова включаем осциллограф с зажатой кнопкой в нижней части корпуса (см п.2) и запускаем файл read.bat. Начнется считывание дампа флеша, длящееся около 50 минут. Полученный backup.bin сохраняем в надежное место.
P.S… скрин выше — это программа Terminal для Windows 10-11 с установленной оболочкой OhMyPosh и темой Atomic. Рекомендую
5) Форматируем USB-флешку в FAT-32, копируем в корень файл dso3kb_backup_builder.upk из облачной папки Mods/Hacking>Backup_builder. Вставляем флешку в обыкновенно включенный осциллограф, нажимаем «F0» и далее жмем напротив «Update» — кнопку F3, потом выбираем энкодером «Menu» соответствующий .upk, нажимаем энкодер, еще раз F3 и ждем перезагрузки. На флешке создатся 2 upk — dso3kb_CNxxxxxxxxxxxxx.upk и dso3kb_CNxxxxxxxxxxxxx_FULL.upk. Сохраняем их в надежное место.
6) Копируем в корень файл dso3kb_Eeprom_backup.upk из облачной папки Mods/Hacking>EEPROM Backup и далее поступаем аналогично п.5. На флешке создатся файл dso3kb_CNХХХХХХХХХХХХХ_eeprom.upk. Кладем его в надежное место.
Файлы .upk можно распаковывать. Для этого существуют соответствующие скрипты, лежащие в папке UPK build/extract tools.
Теперь все готово к преобразованию в старшую модель. Качаем файл dso3kb_2D15_conversion.upk из папки 2D15 conversion выполняем уже знакомую процедуру согласно п.5, обновляемся и после перезагрузки убеждаемся, что у нас изменилась модель.
Тестируем появившийся генератор на одном из каналов осциллографа. При неудовлетворительной работе генератора, есть возможность его калибровки. Это подробно описано в шапке темы на 4pda.
Синус, пила и меандр 1МГц встроенного, измеренного первым каналом пропагрейженного осциллографа
Примечание: неоднократно встречал на различных форумах доработку данного аппарата, заключающуюся в приклеивании радиаторов, охлаждающих якобы работающие в перегреве АЦП и ПЛИС (две большие микросхемы на плате). Я встретил сообщение пользователя lixed с 4pda
Насчет радиаторов. Я уже писал и скидывал осциллограммы просто сумасшедших наводок и шумов, которые накладывались на сигнал при его измерении, при этом при отключенных щупах их не было видно. Если поразмыслить, подобный эффект должен получаться в процессе обработки сигнала на ацп, то есть влияние идет именно на его микросхему. И решил попробовать убрать приклеенный мной туда радиатор, заодно убрал и с fpga. Результат превзошел все ожидания — наводки практически полностью исчезли, а шум на сигнале уменьшился примерно раза в 2, и по качеству прорисовки осцилл приблизился к 5102р, хотя кой какое небольшое вертикальное колебание линии на высоких частотах осталось, чего нет на 5102р. Так что тем кому нужен минимум шумов и наводок, радиаторы, особенно большие лучше не ставить.
и проверил его. Да, негативный эффект от радиаторов есть. А вот греющийся БП можно и доработать, но это уже другая история.
О выборе щупов
Т.к. в комплекте идет только один осциллографический щуп, а канала два, то встал вопрос о покупке дополнительного щупа. На Али есть дешевые Р6100 до 100МГц, которые на практике оказываются сильно врущими.
Негативный обзор щупов P6100
Поэтому решил купить PP-150 в магазине с положительными отзывами.
ПО для PC
Hantek предоставляет возможность просматривать форму сигнала с каналов осциллографа на экране ПК с помощью пакета ПО Keysight IO Libraries Suite. Также есть возможность задавать сигнал произвольной формы с помощью WaveEditor.
На официальном сайте Hantek лежат не последние версии ПО. Последние версии после ввода контактных данных можно скачать отсюда (с российских IP требуется VPN) www.keysight.com/gb/en/lib/software-detail/computer-software/io-libraries-suite-downloads-2175637.html
Особенности интерфейса
С целом прибор предоставляет стандартный набор опций любого современного осциллографа. Например, на скрине ниже скрин функциональности разложения сигнала в ряд Фурье.
Набор параметров одновременного мониторинга как минимум достаточный.
Можно вывести статистику измерений сигнала на экран (одновременно могут отображаться четыре параметра). И совместно с опцией мультиметра можно комфортно анализировать сигнал.
Заключение
В целом я очень доволен покупкой. Затраченную сумму осциллограф отрабатывает сполна. После недели плотного тестирования глюков не было замечено (если не считать корявый перевод встроенного меню на русский язык, но я пользуюсь на английском, чего и всем желаю) и необходимости откатиться на прошивку FW3202, т.к. декодирование протоколов UART, CAN, IIC и SPI не работало на FW3204.
Для гальванической развязки рекомендую использовать отечественный трансформатор ТТП-60 220В/220В на 66Вт www.chipdip.ru/product/ttp-60-220v (дешевле я не нашел, разве что пары громоздких трансформаторов из советских телевизоров на Авито. Но и там эта пара стоит 1200 руб.).
image/svg+xml
Изменения в графике доставок 01.05.2023, 03.05.2023
Здесь вы узнаете больше
Сообщаем, что продажа осуществляется только клиентам, ведущим хозяйственную деятельность.
Важная информация для клиентов из России и Беларуси. Остановка продажи.
Здесь вы узнаете больше
Код TME: DSO2D15
Производитель |
HANTEK | |
Тип осциллографа |
цифровой | |
Вид осциллографа |
DSO | |
Кол-во каналов |
2 | |
Частота |
150МГц | |
Частота обновления |
1Гвыб./с | |
Длина записи данных в памяти |
4Мвыб/канал | |
Вид используемого дисплея |
TFT 7″, цветной | |
Режимы синхронизации |
автоматический, нормальный, одиночный | |
Синхронизация |
CAN/LIN, IIC, overtime, slope, SPI, UART, видеосигналом, диапазоном, нарастающим фронтом импульса, образец, опадающим фронтом импульса, по интервалу, шириной импульса | |
Развертка времени |
2н…1кс/дел. | |
Входное напряжение макс. |
300В | |
Разрешение по вертикали |
8бит | |
Переключение режима входа |
AC, DC, GND | |
Интерфейс |
USB | |
Серия производителя |
DSO2000 | |
Время нарастания |
≤2,4нс | |
Импеданс входа |
1МОм/20пФ | |
Дополнительные функции |
генератор произвольн. сигналов | |
Форма сигнала |
DC, наклонный, произвольный, прямоугольный, синус, шум, экспоненциальный | |
Частотный диапазон сигналов |
0,1Hz…1MГц (пробег рамп), 0,1Гц…10MГц (прямоугольный сигнал), 0,1Гц…25MГц (sin сигнал), 1мкГц…25MГц (сигнал произвольной формы) | |
Вид модуляции |
AM, FM | |
Максимальная частота сигнала |
25МГц | |
Произвольный режим |
длина записи: 4096 | |
Соответствуют норме |
EN61010 300V CAT II | |
Рабочая температура |
0…50°C | |
Вес |
1,9кг | |
Внешние размеры |
318x110x150мм | |
Программное обеспечение |
прилагается |
Характеристики генераторов
- 1-канальный
- технология КМОП позволяет сократить потребление мощности
Характеристики измерительных приборов
- анализ FFT: Hanning, Flattop, Rectangular, Bartletta, Blackman, Hamming
- анализ протоколов: I2C, SPI, RS232/UART, CAN, LIN
- измерение при помощи курсоров
- математические функции сложения, вычитания, умножения, деления и FFT
- поддерживает SCPI
- среднее, минимальное и максимальное значение
Стандартная комплектация
- измерительные провода
- кабель BNC-BNC
- кабель USB
- провод питания
- сертификат калибровки от производителя
- щуп осциллографа с делителем 10:1
Напряжение питания 400Гц
- 100…120В AC
Напряжение питания
- 100…240В AC
Масса брутто2629.9 g
Информация об упаковкеКоробка = 2 pcs
Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. является импортером изделий этой марки
СМОТРЕТЬ ВИДЕОРОЛИК
Количество штук (Кратность заказа: 1)
Спросить о цене при большом количестве
Способ и стоимость доставки
Платежи
Документация не актуализируется автоматически, однако, мы прилагаем максимум усилий, чтобы предоставлять новейшие версии документов.
Подписаться на Ньюслеттер TME
Акции — скидки — новинки. Шагайте в ногу с предложением TME
Ваш браузер уже не поддерживается, загрузите новую версию
NEW
В статье описаны авторские мотивы выбора конкретной модели осциллографа с целью вписаться в минимальный бюджет и при этом получить максимально функциональный аппарат. Для этого пришлось прибегнуть к модификации модели (что я опишу в деталях), младшей в линейке Hantek DSO2000, обзор которой (DSO2C10) и представляется вниманию благодарного читателя.
Предисловие
Передо мной стояла задача купить современный двухканальный осциллограф с желаемыми характеристиками:
1) полосой пропускания, достаточной для работы над проектами в домашних условиях
2) с хорошей поддержкой производителя
3) (опционально) с не глючным и как можно более удобным программным обеспечением для PC
4) (опционально) с поддержкой декодирования современных протоколов (UART, I2C, SPI и т.д.)
Следует заметить, что осциллографы начального уровня со встроенным генератором конструктивно представляют собой одноплатное изделие, что неизменно приводит к емкостной связи между модулями. Это сказывается на стабильности получаемых результатов измерения. С этим можно бороться программно, поэтому следует обратить внимание на частоту выхода новых прошивок.
Примечание: согласно закону РФ, осциллограф — это не предмет индивидуального пользования, поэтому при его покупке частным лицом из-за рубежа, можно нарваться на проблемы при растаможке. Поэтому лучше заказывать такие вещи на лотах с отправкой со склада в РФ.
Выбор по характеристикам
Таким ТЗ соответствует три модели:
1) FNIRSI-1014D
2) OWON SDS1102
подробный обзор на MySku.ru
3) Hantek DSO2С10
А также есть хорошее одновременное сравнение трех данных осциллографов (тоже на английском) www.youtube.com/watch?v=iqfm1pN2Uac
Итак,
1) FNIRSI-1014D — самый дешевый 9 461 руб в официальном магазине на Али
Характеристики
2) OWON SDS1102 — аналогичен по стоимости предыдущему 9 634 руб в этом магазине
Характеристики
3) Hantek DSO2C10 — самый дорогой 11 054 руб в данном магазине
Характеристики
Все три прибора имеют по два канала, схожую частоту пропускания, большой экран с достаточным разрешением, но FNIRSI-1014D меня не устроил минимальной чувствительностью по вертикали — 50мВ (из-за питания отдельным БП в 5В), в OWON SDS1102 нет генератора, в Hantek DSO2C10 тоже нет генератора, но у него лучшая вертикальная чувствительность из всех трех, самый богатый набор функций и бонусом идет возможность переделать в старшую модель линейки DSO2D15 (дороже этой на 3 000 руб), в которой есть генератор на 25МГц и увеличена полоса пропускания до 150МГц.
Поэтому я остановил свой выбор на последнем.
Hantek DSO2С10
Осциллограф дошел доставкой Aliexpress со склада в РФ в российский город за 5 дней. Упакован в стандартную картонную коробку, обжат с боков вспененным полиэтиленом, защищающем от ударов.
Комлектация:
1) 100МГц щуп PP-150, 1шт.
2) Щупы с крокодилами, 1шт.
3) USB A-B кабель, 1шт.
4) Инструкция к щупам PP-80/PP-150/PP-200
5) Гарантийный талон
6) Кабель подключения к сети 220В с европейской вилкой.
За два с лишним года относительно линейки Hantek DSO2000 образовалось большое сообщество. На форумах
1) eevblog общая тема
2) eevblog тема юзера Mark5 с хакингом
и тема на 4pda, а также китайском eediscuss можно почерпнуть всю необходимую информацию по апгрейду, доработкам, решению проблем и восстановлению (даже из полностью окирпиченного состояния).
После покупки следует убедиться, что у нас плата от старшей модели DSO2D15 с распаянным генератором и обвязкой. Поэтому надо вскрыть прибор, отвинтив четыре винта с задней части корпуса (два под ручкой и два в нижней части). Далее снимаем железный экран, отвинчивая 5 винтов.
Программный апгрейд Hantek DSO2C10 до DSO2D15
Перед любыми модификациями нужно сделать бекапы флеш-памяти устройства. Здесь две флешки: Winbond W25B01GV и EEPROM PT24C02. Дело облегчается отсутствием нужды прибегать к помощи программатора. Все можно сделать программными средствами.
Юзер DavidAlfa с форума eevblog предоставляет подборку всего необходимого ПО для работы с флешем линейки Hantek DSO2000 (лежит в папках на Гугл-диске).
1) Качаем папку Mods/Hacking>Dsoflash.
2) Включаем осциллограф с зажатой кнопкой на нижней части корпуса (см. фото). Windows должна найти новое неизвестное устройство и далее не сможет установить на него драйвера.
3) Далее нужно запустить файл zadig-2.7.exe из папки dsoflash, в Options выбрать «all list device», в поле «USB ID» должно быть «1F3A EFE8» и выбрать драйвер «WinUSB». Нажать кнопку «Install Driver». После трех-пяти минут установки в диспетчере устройств должно появиться новое устройство с установленными драйверами и Vid/Pid — 1F3A/EFE8. В папке лежит pdf, где все показано в картинках.
4) Снова включаем осциллограф с зажатой кнопкой в нижней части корпуса (см п.2) и запускаем файл read.bat. Начнется считывание дампа флеша, длящееся около 50 минут. Полученный backup.bin сохраняем в надежное место.
P.S… скрин выше — это программа Terminal для Windows 10-11 с установленной оболочкой OhMyPosh и темой Atomic. Рекомендую
5) Форматируем USB-флешку в FAT-32, копируем в корень файл dso3kb_backup_builder.upk из облачной папки Mods/Hacking>Backup_builder. Вставляем флешку в обыкновенно включенный осциллограф, нажимаем «F0» и далее жмем напротив «Update» — кнопку F3, потом выбираем энкодером «Menu» соответствующий .upk, нажимаем энкодер, еще раз F3 и ждем перезагрузки. На флешке создатся 2 upk — dso3kb_CNxxxxxxxxxxxxx.upk и dso3kb_CNxxxxxxxxxxxxx_FULL.upk. Сохраняем их в надежное место.
6) Копируем в корень файл dso3kb_Eeprom_backup.upk из облачной папки Mods/Hacking>EEPROM Backup и далее поступаем аналогично п.5. На флешке создатся файл dso3kb_CNХХХХХХХХХХХХХ_eeprom.upk. Кладем его в надежное место.
Файлы .upk можно распаковывать. Для этого существуют соответствующие скрипты, лежащие в папке UPK build/extract tools.
Теперь все готово к преобразованию в старшую модель. Качаем файл dso3kb_2D15_conversion.upk из папки 2D15 conversion выполняем уже знакомую процедуру согласно п.5, обновляемся и после перезагрузки убеждаемся, что у нас изменилась модель.
Тестируем появившийся генератор на одном из каналов осциллографа. При неудовлетворительной работе генератора, есть возможность его калибровки. Это подробно описано в шапке темы на 4pda.
Синус, пила и меандр 1МГц встроенного, измеренного первым каналом пропагрейженного осциллографа
Примечание: неоднократно встречал на различных форумах доработку данного аппарата, заключающуюся в приклеивании радиаторов, охлаждающих якобы работающие в перегреве АЦП и ПЛИС (две большие микросхемы на плате). Я встретил сообщение пользователя lixed с 4pda
Насчет радиаторов. Я уже писал и скидывал осциллограммы просто сумасшедших наводок и шумов, которые накладывались на сигнал при его измерении, при этом при отключенных щупах их не было видно. Если поразмыслить, подобный эффект должен получаться в процессе обработки сигнала на ацп, то есть влияние идет именно на его микросхему. И решил попробовать убрать приклеенный мной туда радиатор, заодно убрал и с fpga. Результат превзошел все ожидания — наводки практически полностью исчезли, а шум на сигнале уменьшился примерно раза в 2, и по качеству прорисовки осцилл приблизился к 5102р, хотя кой какое небольшое вертикальное колебание линии на высоких частотах осталось, чего нет на 5102р. Так что тем кому нужен минимум шумов и наводок, радиаторы, особенно большие лучше не ставить.
и проверил его. Да, негативный эффект от радиаторов есть. А вот греющийся БП можно и доработать, но это уже другая история.
О выборе щупов
Т.к. в комплекте идет только один осциллографический щуп, а канала два, то встал вопрос о покупке дополнительного щупа. На Али есть дешевые Р6100 до 100МГц, которые на практике оказываются сильно врущими.
Негативный обзор щупов P6100
Поэтому решил купить PP-150 в магазине с положительными отзывами.
ПО для PC
Hantek предоставляет возможность просматривать форму сигнала с каналов осциллографа на экране ПК с помощью пакета ПО Keysight IO Libraries Suite. Также есть возможность задавать сигнал произвольной формы с помощью WaveEditor.
На официальном сайте Hantek лежат не последние версии ПО. Последние версии после ввода контактных данных можно скачать отсюда (с российских IP требуется VPN) www.keysight.com/gb/en/lib/software-detail/computer-software/io-libraries-suite-downloads-2175637.html
Особенности интерфейса
С целом прибор предоставляет стандартный набор опций любого современного осциллографа. Например, на скрине ниже скрин функциональности разложения сигнала в ряд Фурье.
Набор параметров одновременного мониторинга как минимум достаточный.
Можно вывести статистику измерений сигнала на экран (одновременно могут отображаться четыре параметра). И совместно с опцией мультиметра можно комфортно анализировать сигнал.
Заключение
В целом я очень доволен покупкой. Затраченную сумму осциллограф отрабатывает сполна. После недели плотного тестирования глюков не было замечено (если не считать корявый перевод встроенного меню на русский язык, но я пользуюсь на английском, чего и всем желаю) и необходимости откатиться на прошивку FW3202, т.к. декодирование протоколов UART, CAN, IIC и SPI не работало на FW3204.
Для гальванической развязки рекомендую использовать отечественный трансформатор ТТП-60 220В/220В на 66Вт www.chipdip.ru/product/ttp-60-220v (дешевле я не нашел, разве что пары громоздких трансформаторов из советских телевизоров на Авито. Но и там эта пара стоит 1200 руб.).
В статье описаны авторские мотивы выбора конкретной модели осциллографа с целью вписаться в минимальный бюджет и при этом получить максимально функциональный аппарат. Для этого пришлось прибегнуть к модификации модели (что я опишу в деталях), младшей в линейке Hantek DSO2000, обзор которой (DSO2C10) и представляется вниманию благодарного читателя.
Предисловие
Передо мной стояла задача купить современный двухканальный осциллограф с желаемыми характеристиками:
1) полосой пропускания, достаточной для работы над проектами в домашних условиях
2) с хорошей поддержкой производителя
3) (опционально) с не глючным и как можно более удобным программным обеспечением для PC
4) (опционально) с поддержкой декодирования современных протоколов (UART, I2C, SPI и т.д.)
Следует заметить, что осциллографы начального уровня со встроенным генератором конструктивно представляют собой одноплатное изделие, что неизменно приводит к емкостной связи между модулями. Это сказывается на стабильности получаемых результатов измерения. С этим можно бороться программно, поэтому следует обратить внимание на частоту выхода новых прошивок.
Примечание: согласно закону РФ, осциллограф — это не предмет индивидуального пользования, поэтому при его покупке частным лицом из-за рубежа, можно нарваться на проблемы при растаможке. Поэтому лучше заказывать такие вещи на лотах с отправкой со склада в РФ.
Выбор по характеристикам
Таким ТЗ соответствует три модели:
1) FNIRSI-1014D
2) OWON SDS1102
подробный обзор на mySKU.me
3) Hantek DSO2С10
А также есть хорошее одновременное сравнение трех данных осциллографов (тоже на английском) www.youtube.com/watch?v=iqfm1pN2Uac
Итак,
1) FNIRSI-1014D — самый дешевый 9 461 руб в официальном магазине на Али
Характеристики
2) OWON SDS1102 — аналогичен по стоимости предыдущему 9 634 руб в этом магазине
Характеристики
3) Hantek DSO2C10 — самый дорогой 11 054 руб в данном магазине
Характеристики
Все три прибора имеют по два канала, схожую частоту пропускания, большой экран с достаточным разрешением, но FNIRSI-1014D меня не устроил минимальной чувствительностью по вертикали — 50мВ (из-за питания отдельным БП в 5В), в OWON SDS1102 нет генератора, в Hantek DSO2C10 тоже нет генератора, но у него лучшая вертикальная чувствительность из всех трех, самый богатый набор функций и бонусом идет возможность переделать в старшую модель линейки DSO2D15 (дороже этой на 3 000 руб), в которой есть генератор на 25МГц и увеличена полоса пропускания до 150МГц.
Поэтому я остановил свой выбор на последнем.
Hantek DSO2С10
Осциллограф дошел доставкой Aliexpress со склада в РФ в российский город за 5 дней. Упакован в стандартную картонную коробку, обжат с боков вспененным полиэтиленом, защищающем от ударов.
Комлектация:
1) 100МГц щуп PP-150, 1шт.
2) Щупы с крокодилами, 1шт.
3) USB A-B кабель, 1шт.
4) Инструкция к щупам PP-80/PP-150/PP-200
5) Гарантийный талон
6) Кабель подключения к сети 220В с европейской вилкой.
За два с лишним года относительно линейки Hantek DSO2000 образовалось большое сообщество. На форумах
1) eevblog общая тема
2) eevblog тема юзера Mark5 с хакингом
и тема на 4pda, а также китайском eediscuss можно почерпнуть всю необходимую информацию по апгрейду, доработкам, решению проблем и восстановлению (даже из полностью окирпиченного состояния).
После покупки следует убедиться, что у нас плата от старшей модели DSO2D15 с распаянным генератором и обвязкой. Поэтому надо вскрыть прибор, отвинтив четыре винта с задней части корпуса (два под ручкой и два в нижней части). Далее снимаем железный экран, отвинчивая 5 винтов.
Программный апгрейд Hantek DSO2C10 до DSO2D15
Перед любыми модификациями нужно сделать бекапы флеш-памяти устройства. Здесь две флешки: Winbond W25B01GV и EEPROM PT24C02. Дело облегчается отсутствием нужды прибегать к помощи программатора. Все можно сделать программными средствами.
Юзер DavidAlfa с форума eevblog предоставляет подборку всего необходимого ПО для работы с флешем линейки Hantek DSO2000 (лежит в папках на Гугл-диске).
1) Качаем папку Mods/Hacking>Dsoflash.
2) Включаем осциллограф с зажатой кнопкой на нижней части корпуса (см. фото). Windows должна найти новое неизвестное устройство и далее не сможет установить на него драйвера.
3) Далее нужно запустить файл zadig-2.7.exe из папки dsoflash, в Options выбрать «all list device», в поле «USB ID» должно быть «1F3A EFE8» и выбрать драйвер «WinUSB». Нажать кнопку «Install Driver». После трех-пяти минут установки в диспетчере устройств должно появиться новое устройство с установленными драйверами и Vid/Pid — 1F3A/EFE8. В папке лежит pdf, где все показано в картинках.
4) Снова включаем осциллограф с зажатой кнопкой в нижней части корпуса (см п.2) и запускаем файл read.bat. Начнется считывание дампа флеша, длящееся около 50 минут. Полученный backup.bin сохраняем в надежное место.
P.S… скрин выше — это программа Terminal для Windows 10-11 с установленной оболочкой OhMyPosh и темой Atomic. Рекомендую
5) Форматируем USB-флешку в FAT-32, копируем в корень файл dso3kb_backup_builder.upk из облачной папки Mods/Hacking>Backug builder. Вставляем флешку в обыкновенно включенный осциллограф, нажимаем «F0» и далее жмем напротив «Update» — кнопку F3, потом выбираем энкодером «Menu» соответствующий .upk, нажимаем энкодер, еще раз F3 и ждем перезагрузки. На флешке создатся 2 upk — dso3kb_CNxxxxxxxxxxxxx.upk и dso3kb_CNxxxxxxxxxxxxx_FULL.upk. Сохраняем их в надежное место.
6) Копируем в корень файл dso3kb_Eeprom_backup.upk из облачной папки Mods/Hacking>EEPROM Backup и далее поступаем аналогично п.5. На флешке создатся файл dso3kb_CNХХХХХХХХХХХХХ_eeprom.upk. Кладем его в надежное место.
Файлы .upk можно распаковывать. Для этого существуют соответствующие скрипты, лежащие в папке UPK build/extract tools.
Теперь все готово к преобразованию в старшую модель. Качаем файл dso3kb_2D15_conversion.upk из папки 2D15 conversion выполняем уже знакомую процедуру согласно п.5, обновляемся и после перезагрузки убеждаемся, что у нас изменилась модель.
Тестируем появившийся генератор на одном из каналов осциллографа. При неудовлетворительной работе генератора, есть возможность его калибровки. Это подробно описано в шапке темы на 4pda.
Синус, пила и меандр 1МГц встроенного, измеренного первым каналом пропагрейженного осциллографа
Примечание: неоднократно встречал на различных форумах доработку данного аппарата, заключающуюся в приклеивании радиаторов, охлаждающих якобы работающие в перегреве АЦП и ПЛИС (две большие микросхемы на плате). Я встретил сообщение пользователя lixed с 4pda
Насчет радиаторов. Я уже писал и скидывал осциллограммы просто сумасшедших наводок и шумов, которые накладывались на сигнал при его измерении, при этом при отключенных щупах их не было видно. Если поразмыслить, подобный эффект должен получаться в процессе обработки сигнала на ацп, то есть влияние идет именно на его микросхему. И решил попробовать убрать приклеенный мной туда радиатор, заодно убрал и с fpga. Результат превзошел все ожидания — наводки практически полностью исчезли, а шум на сигнале уменьшился примерно раза в 2, и по качеству прорисовки осцилл приблизился к 5102р, хотя кой какое небольшое вертикальное колебание линии на высоких частотах осталось, чего нет на 5102р. Так что тем кому нужен минимум шумов и наводок, радиаторы, особенно большие лучше не ставить.
и проверил его. Да, негативный эффект от радиаторов есть. А вот греющийся БП можно и доработать, но это уже другая история.
О выборе щупов
Т.к. в комплекте идет только один осциллографический щуп, а канала два, то встал вопрос о покупке дополнительного щупа. На Али есть дешевые Р6100 до 100МГц, которые на практике оказываются сильно врущими.
Негативный обзор щупов P6100
Поэтому решил купить PP-150 в магазине с положительными отзывами.
ПО для PC
Hantek предоставляет возможность просматривать форму сигнала с каналов осциллографа на экране ПК с помощью пакета ПО Keysight IO Libraries Suite. Также есть возможность задавать сигнал произвольной формы с помощью WaveEditor.
На официальном сайте Hantek лежат не последние версии ПО. Последние версии после ввода контактных данных можно скачать отсюда (с российских IP требуется VPN) www.keysight.com/gb/en/lib/software-detail/computer-software/io-libraries-suite-downloads-2175637.html
Особенности интерфейса
С целом прибор предоставляет стандартный набор опций любого современного осциллографа. Например, на скрине ниже скрин функциональности разложения сигнала в ряд Фурье.
Набор параметров одновременного мониторинга как минимум достаточный.
Можно вывести статистику измерений сигнала на экран (одновременно могут отображаться четыре параметра). И совместно с опцией мультиметра можно комфортно анализировать сигнал.
Заключение
В целом я очень доволен покупкой. Затраченную сумму осциллограф отрабатывает сполна. После недели плотного тестирования глюков не было замечено (если не считать корявый перевод встроенного меню на русский язык, но я пользуюсь на английском, чего и всем желаю) и необходимости откатиться на прошивку FW3202, т.к. декодирование протоколов UART, CAN, IIC и SPI не работало на FW3204.
Для гальванической развязки рекомендую использовать отечественный трансформатор ТТП-60 220В/220В на 66Вт www.chipdip.ru/product/ttp-60-220v (дешевле я не нашел, разве что пары громоздких трансформаторов из советских телевизоров на Авито. Но и там эта пара стоит 1200 руб.).
В статье описаны авторские мотивы выбора конкретной модели осциллографа с целью вписаться в минимальный бюджет и при этом получить максимально функциональный аппарат. Для этого пришлось прибегнуть к модификации модели (что я опишу в деталях), младшей в линейке Hantek DSO2000, обзор которой (DSO2C10) и представляется вниманию благодарного читателя.
Предисловие
Передо мной стояла задача купить современный двухканальный осциллограф с желаемыми характеристиками:
1) полосой пропускания, достаточной для работы над проектами в домашних условиях
2) с хорошей поддержкой производителя
3) (опционально) с не глючным и как можно более удобным программным обеспечением для PC
4) (опционально) с поддержкой декодирования современных протоколов (UART, I2C, SPI и т.д.)
Следует заметить, что осциллографы начального уровня со встроенным генератором конструктивно представляют собой одноплатное изделие, что неизменно приводит к емкостной связи между модулями. Это сказывается на стабильности получаемых результатов измерения. С этим можно бороться программно, поэтому следует обратить внимание на частоту выхода новых прошивок.
Примечание: согласно закону РФ, осциллограф — это не предмет индивидуального пользования, поэтому при его покупке частным лицом из-за рубежа, можно нарваться на проблемы при растаможке. Поэтому лучше заказывать такие вещи на лотах с отправкой со склада в РФ.
Выбор по характеристикам
Таким ТЗ соответствует три модели:
1) FNIRSI-1014D
2) OWON SDS1102
подробный обзор на MySku.ru
3) Hantek DSO2С10
А также есть хорошее одновременное сравнение трех данных осциллографов (тоже на английском) www.youtube.com/watch?v=iqfm1pN2Uac
Итак,
1) FNIRSI-1014D — самый дешевый 9 461 руб в официальном магазине на Али
Характеристики
2) OWON SDS1102 — аналогичен по стоимости предыдущему 9 634 руб в этом магазине
Характеристики
3) Hantek DSO2C10 — самый дорогой 11 054 руб в данном магазине
Характеристики
Все три прибора имеют по два канала, схожую частоту пропускания, большой экран с достаточным разрешением, но FNIRSI-1014D меня не устроил минимальной чувствительностью по вертикали — 50мВ (из-за питания отдельным БП в 5В), в OWON SDS1102 нет генератора, в Hantek DSO2C10 тоже нет генератора, но у него лучшая вертикальная чувствительность из всех трех, самый богатый набор функций и бонусом идет возможность переделать в старшую модель линейки DSO2D15 (дороже этой на 3 000 руб), в которой есть генератор на 25МГц и увеличена полоса пропускания до 150МГц.
Поэтому я остановил свой выбор на последнем.
Hantek DSO2С10
Осциллограф дошел доставкой Aliexpress со склада в РФ в российский город за 5 дней. Упакован в стандартную картонную коробку, обжат с боков вспененным полиэтиленом, защищающем от ударов.
Комлектация:
1) 100МГц щуп PP-150, 1шт.
2) Щупы с крокодилами, 1шт.
3) USB A-B кабель, 1шт.
4) Инструкция к щупам PP-80/PP-150/PP-200
5) Гарантийный талон
6) Кабель подключения к сети 220В с европейской вилкой.
За два с лишним года относительно линейки Hantek DSO2000 образовалось большое сообщество. На форумах
1) eevblog общая тема
2) eevblog тема юзера Mark5 с хакингом
и тема на 4pda, а также китайском eediscuss можно почерпнуть всю необходимую информацию по апгрейду, доработкам, решению проблем и восстановлению (даже из полностью окирпиченного состояния).
После покупки следует убедиться, что у нас плата от старшей модели DSO2D15 с распаянным генератором и обвязкой. Поэтому надо вскрыть прибор, отвинтив четыре винта с задней части корпуса (два под ручкой и два в нижней части). Далее снимаем железный экран, отвинчивая 5 винтов.
Программный апгрейд Hantek DSO2C10 до DSO2D15
Перед любыми модификациями нужно сделать бекапы флеш-памяти устройства. Здесь две флешки: Winbond W25B01GV и EEPROM PT24C02. Дело облегчается отсутствием нужды прибегать к помощи программатора. Все можно сделать программными средствами.
Юзер DavidAlfa с форума eevblog предоставляет подборку всего необходимого ПО для работы с флешем линейки Hantek DSO2000 (лежит в папках на Гугл-диске).
1) Качаем папку Mods/Hacking>Dsoflash.
2) Включаем осциллограф с зажатой кнопкой на нижней части корпуса (см. фото). Windows должна найти новое неизвестное устройство и далее не сможет установить на него драйвера.
3) Далее нужно запустить файл zadig-2.7.exe из папки dsoflash, в Options выбрать «all list device», в поле «USB ID» должно быть «1F3A EFE8» и выбрать драйвер «WinUSB». Нажать кнопку «Install Driver». После трех-пяти минут установки в диспетчере устройств должно появиться новое устройство с установленными драйверами и Vid/Pid — 1F3A/EFE8. В папке лежит pdf, где все показано в картинках.
4) Снова включаем осциллограф с зажатой кнопкой в нижней части корпуса (см п.2) и запускаем файл read.bat. Начнется считывание дампа флеша, длящееся около 50 минут. Полученный backup.bin сохраняем в надежное место.
P.S… скрин выше — это программа Terminal для Windows 10-11 с установленной оболочкой OhMyPosh и темой Atomic. Рекомендую
5) Форматируем USB-флешку в FAT-32, копируем в корень файл dso3kb_backup_builder.upk из облачной папки Mods/Hacking>Backup_builder. Вставляем флешку в обыкновенно включенный осциллограф, нажимаем «F0» и далее жмем напротив «Update» — кнопку F3, потом выбираем энкодером «Menu» соответствующий .upk, нажимаем энкодер, еще раз F3 и ждем перезагрузки. На флешке создатся 2 upk — dso3kb_CNxxxxxxxxxxxxx.upk и dso3kb_CNxxxxxxxxxxxxx_FULL.upk. Сохраняем их в надежное место.
6) Копируем в корень файл dso3kb_Eeprom_backup.upk из облачной папки Mods/Hacking>EEPROM Backup и далее поступаем аналогично п.5. На флешке создатся файл dso3kb_CNХХХХХХХХХХХХХ_eeprom.upk. Кладем его в надежное место.
Файлы .upk можно распаковывать. Для этого существуют соответствующие скрипты, лежащие в папке UPK build/extract tools.
Теперь все готово к преобразованию в старшую модель. Качаем файл dso3kb_2D15_conversion.upk из папки 2D15 conversion выполняем уже знакомую процедуру согласно п.5, обновляемся и после перезагрузки убеждаемся, что у нас изменилась модель.
Тестируем появившийся генератор на одном из каналов осциллографа. При неудовлетворительной работе генератора, есть возможность его калибровки. Это подробно описано в шапке темы на 4pda.
Синус, пила и меандр 1МГц встроенного, измеренного первым каналом пропагрейженного осциллографа
Примечание: неоднократно встречал на различных форумах доработку данного аппарата, заключающуюся в приклеивании радиаторов, охлаждающих якобы работающие в перегреве АЦП и ПЛИС (две большие микросхемы на плате). Я встретил сообщение пользователя lixed с 4pda
Насчет радиаторов. Я уже писал и скидывал осциллограммы просто сумасшедших наводок и шумов, которые накладывались на сигнал при его измерении, при этом при отключенных щупах их не было видно. Если поразмыслить, подобный эффект должен получаться в процессе обработки сигнала на ацп, то есть влияние идет именно на его микросхему. И решил попробовать убрать приклеенный мной туда радиатор, заодно убрал и с fpga. Результат превзошел все ожидания — наводки практически полностью исчезли, а шум на сигнале уменьшился примерно раза в 2, и по качеству прорисовки осцилл приблизился к 5102р, хотя кой какое небольшое вертикальное колебание линии на высоких частотах осталось, чего нет на 5102р. Так что тем кому нужен минимум шумов и наводок, радиаторы, особенно большие лучше не ставить.
и проверил его. Да, негативный эффект от радиаторов есть. А вот греющийся БП можно и доработать, но это уже другая история.
О выборе щупов
Т.к. в комплекте идет только один осциллографический щуп, а канала два, то встал вопрос о покупке дополнительного щупа. На Али есть дешевые Р6100 до 100МГц, которые на практике оказываются сильно врущими.
Негативный обзор щупов P6100
Поэтому решил купить PP-150 в магазине с положительными отзывами.
ПО для PC
Hantek предоставляет возможность просматривать форму сигнала с каналов осциллографа на экране ПК с помощью пакета ПО Keysight IO Libraries Suite. Также есть возможность задавать сигнал произвольной формы с помощью WaveEditor.
На официальном сайте Hantek лежат не последние версии ПО. Последние версии после ввода контактных данных можно скачать отсюда (с российских IP требуется VPN) www.keysight.com/gb/en/lib/software-detail/computer-software/io-libraries-suite-downloads-2175637.html
Особенности интерфейса
С целом прибор предоставляет стандартный набор опций любого современного осциллографа. Например, на скрине ниже скрин функциональности разложения сигнала в ряд Фурье.
Набор параметров одновременного мониторинга как минимум достаточный.
Можно вывести статистику измерений сигнала на экран (одновременно могут отображаться четыре параметра). И совместно с опцией мультиметра можно комфортно анализировать сигнал.
Заключение
В целом я очень доволен покупкой. Затраченную сумму осциллограф отрабатывает сполна. После недели плотного тестирования глюков не было замечено (если не считать корявый перевод встроенного меню на русский язык, но я пользуюсь на английском, чего и всем желаю) и необходимости откатиться на прошивку FW3202, т.к. декодирование протоколов UART, CAN, IIC и SPI не работало на FW3204.
Для гальванической развязки рекомендую использовать отечественный трансформатор ТТП-60 220В/220В на 66Вт www.chipdip.ru/product/ttp-60-220v (дешевле я не нашел, разве что пары громоздких трансформаторов из советских телевизоров на Авито. Но и там эта пара стоит 1200 руб.).
DSO2D15 7 — дюймовый TFT LCD экран осциллографа хорошее качество и низкая цена, с характеристиками шириной 150 МГц полосы и частоты дискретизации 1GSa / с, встроенный генератор сигналов 25 МГц, поддержка любого типа ва-ве выход, с 14 типами режима запуска, Существует пять видов запуска и декодирования последовательного протокола, 32 вида автоматического измерения, функция статистического анализа результатов испытаний и множество инструкций по удаленному управлению SCPI. Он широко используется в области связи, авиакосмической промышленности, национальной обороны, встроенных систем, компьютеров, исследований и образования и во многих других отраслях и областях. Давай, попробуй.
Особенности:
Имеет 2 канала, и каждый канал с независимой ручкой управления.
Аналоговая полоса 150 МГц и частота дискретизации 1 Гвыб / с.
Он имеет 7-дюймовый ЖК-экран TFT, разрешение 800 * 480 пикселей, отображение 16 миллионов цветов (24 бита истинных цветов).
Встроенный генератор сигнала 25МЦа, поддерживает произвольный в-ве взрыв выхода, поддержка модуляции в-ве выходной формы.
Он может сохранять настройки, волновые формы, справочные волновые формы, CSV, изображения и другие форматы данных с помощью 5-значного цифрового вольтметра и 6-значного аппаратного частотомера.
Поддержка 32 видов автоматических функций измерения и статистики, статистики минимума, максимума, стандартного отклонения в реальном времени и другой статистической информации.
Он имеет два набора функций цифрового вольтметра, поддерживает пороговое тестирование и может выполнять бесплатное измерение на экране.
Благодаря многочисленным командам дистанционного управления SCPI он может предоставлять множество типов периферийных интерфейсов, таких как USB-хост / устройство.
Это может сэкономить 10 комплектов ссылки в-ве формы, CSV в-ве формы, настройки и USB один ключ функции скриншота.
Функция запуска и декодирования последовательной шины, обеспечивающая функцию мониторинга протокола.
Глубина хранения 8M уменьшает в-ве искажения формы и восстанавливает реальные в-ве форм.
Режим XY поддерживает отображение в двух окнах.
Характеристики:
Материал: АБС-пластик
Черный цвет
Ширина полосы: 150 МГц
Количество каналов: 2 канала
Встроенный источник сигнала: 1 канал
Диапазон частоты дискретизации: 1 Гвыб / с (канал сигнала), 500 Мвыб / с (двухканальный)
Значение Pe-ak-to-pe-ak: отображение высокочастотных и случайных заусенцев
Среднее значение: среднее время волны : 4, 8, 16, 32, 64, 128
Высочайшая точность: 12 бит
Входное соединение: DC, AC, GND
Входное сопротивление: 1 МОм ± 2% ‖20 пФ ± 3 пФ
Настройка коэффициента затухания щупа: 1X, 10X, 100X, 1000X
Уровень напряжения: 300 В CA-T II
Максимальное входное напряжение: 300 В (10X)
волновая интерполяция: (sin x) / x
Максимальная длина записи: 8 м (канал сигнала), 4 м (двухканальный)
Диапазон шкалы по горизонтали: 2 нс / дел ~ 100 с / дел 1, 2, 5 шагов
Режим временной базы: YT 、 XY 、 Roll
Смещение нуля: ± 0,5 деления × минимальное базовое положение
Точность частоты дискретизации и времени задержки: ± 25 ppm
Время подъема на BNC (типовое): 2.3 нс
Вертикальное разрешение: 8 бит (выборка для каждого канала выполняется одновременно)
Вертикальная чувствительность: от 2 мВ / дел до 10 В / дел
Басовый отклик: ≤10 Гц (при BNC)
Точность усиления по вертикали: (в режиме «выборка» или «средняя» выборка)
Точность от 10 В на решетку до 10 мВ на решетку ± 3%
Точность от 5 мВ / решетка до 2 мВ / решетка ± 4%
Точность миграции при постоянном токе: ± 0,1 дел. ± 2 мВ ± 1% отклонение
Тип триггера: e-dge, импульс, видео, наклон, тайм-аут, окно, тип кода, интервал, рант, UART, LIN, CAN, SPI, IIC.
Режим триггера: одиночный, нормальный, автоматический
Диапазон рельефа: 8 нс ~ 10 с
Запуск E-dge:
Наклон: восходящий e-dge, падающий e-dge, восходящий e-dge или падающий e-dge
Источник информации: CH1 、 CH2 、 EXT
Импульсный запуск:
Полярность: положительная полярность, отрицательная полярность
Когда: <,>,! =, =
Источник информации: CH1 ~ CH2
Диапазон ширины импульса: 8 нс ~ 10 с
Точность: 8 нс
Запуск окна:
Источник информации: CH1 ~ CH2
Запуск по типу кода:
Тип кода: 0: низкий электрический уровень, 1: высокий уровень, X: игнорировать,: рост,: падение,: подъем или падение
Источник информации: CH1 ~ CH2
интервальный запуск:
Наклон: подъем, спуск
Когда: <,>,! =, =
Источник информации: CH1 ~ CH2
Время: 8 нс ~ 10 с
Точность: 8 нс
Запуск Runt:
Полярность: положительная полярность, отрицательная полярность
Когда: <,>,! =, =
Источник информации: CH1 ~ CH2
Время: 8 нс ~ 10 с
Точность: 8 нс
Запуск UART:
Когда: открытие, остановка, данные, четность, ошибка приема
Источник информации (RX / TX): CH1 ~ CH2
Формат данных: шестнадцатеричный (шестнадцатеричный)
Длина данных: 1 байт
Ширина данных: 5 бит, 6 бит, 7 бит, 8 бит
Нечетный четный чек: нет, нечетный, четный
Свободный уровень: высокий, низкий
Скорость передачи (опционально): 110/300/600/1200/2400/4800/9600/14400/19200/38400/57600/115200/230400/380400/460400 бит / с
Скорость передачи (настраиваемая): 300 бит / с ~ 334000 бит / с
Запуск LIN:
Когда: поле интервала, поле синхронизации, поле идентификатора, ошибка синхронизации, идентификатор, идентификатор и данные.
Источник информации: CH1 ~ CH2
Формат данных: шестнадцатеричный (шестнадцатеричный)
Скорость передачи (опционально): 110/300/600/1200/2400/4800/9600/14400/19200/38400/57600/115200/230400/380400/460400 бит / с
Скорость передачи (настраиваемая): 300 бит / с ~ 334000 бит / с
Запуск CAN:
Когда: Sta-rt бит, идентификатор удаленного кадра, идентификатор кадра данных, идентификатор кадра, данные удаленного кадра, данные кадра данных, кадр ошибки, все ошибки, ошибка ответа, кадр перегрузки
Источник информации: CH1 ~ CH2
Формат данных: шестнадцатеричный (шестнадцатеричный)
Скорость передачи (опционально): 10000, 20000, 33300, 500000, 62500, 83300, 100000, 125000, 250000, 500000, 800000, 1000000
Скорость передачи (пользовательская): 5 кбит / с ~ 1 Мбит / с
Запуск SPI:
Источник информации: CH1 ~ CH2
Формат данных: шестнадцатеричный (шестнадцатеричный)
Ширина данных: 4, 8, 16, 24, 32
Запуск IIC:
Источник информации (SDA / SCL): CH1 ~ CH2
Формат данных: шестнадцатеричный (шестнадцатеричный)
Индекс данных: 0 ~ 7
Когда: бит Sta-rt, стоповый бит, нет ответа, адрес, данные, перезапуск
Курсор:
△ V: разница напряжений между курсорами
△ T: разница во времени между курсорами
Автоматический измерительный прибор: частота, цикл, среднее значение, pea-k — pea-k и RMS, минимум, максимум, время нарастания, время спада и ширина импульса положительной и отрицательной ширины импульса, нижняя часть значения, значение to-p , медиана, амплитуда, выброс, рост и падение e-dge по разности фаз и прокалывание разности фаз, скважность положительной и отрицательной частоты импульсов, среднеквадратичный цикл, цикл, снижение выброса, рост вдоль прокалывания, BWIDTH , FRF, FFR, LRR, LRF, LFR, LFF
DVM:
Источник данных: CH1, CH2
Тип измерения: эффективное значение постоянного тока, эффективное значение переменного тока, постоянный ток
Индикатор частоты: аппаратный 6-битный частотомер
Источник сигнала:
Количество каналов: 1 канал
Частота дискретизации: 200 MSa / s
Вертикальное разрешение: 12 бит
Максимальная частота: 25 МГц
Стандартный ва-ве формы: синус, квадрат в-ве, пульс, Trian-голь в-ве, отбор пробы в-ве, экспоненциальный в-ве, шум
Произвольная волновая форма: Arb1, Arb2, Arb3, Arb4
Диапазон частот синуса: 0,1 Гц ~ 25 МГц
Частотный диапазон площади ва-ве / импульс: 0.1Гц ~ 10МГц
Trian-гле ва-ве Диапазон частот: 0,1 Гц ~ 1 МГц
Отбор проб ва-ве Диапазон частот: 0,1 Гц ~ 1 МГц
Экспоненциальный ва-ве Диапазон частот: 0,1 Гц ~ 5 МГц
Шум:
Произвольный в-ве форма диапазона частоты 1: 0,1 Гц до 10 МГц
Произвольная форма волны 2 Диапазон частот: от 0,1 Гц до 10 МГц
Произвольная форма волны 3 Диапазон частот: от 0,1 Гц до 10 МГц
Произвольная волна 4 Диапазон частот: от 0,1 Гц до 10 МГц
в-ве длины: 8KSa
Точность частоты: 100 ppm (менее 10 кГц) 50 ppm (более 10 кГц)
Разрешение: 0,1 Гц или 4 бита, в зависимости от того, что больше
Выходной диапазон амплитуды: 10 мВ ~ 7 В (высокий импеданс), 5 мВ ~ 3,5 В (размах) (50 Ом)
Диапазон смещения постоянного тока: ± 3,5 В, высокое сопротивление, ± 1,75 В, 50 Ом
Разрешение: 100 мкВ или 3 бита, в зависимости от того, что больше
Точность: 2% (1 кГц)
Выходное сопротивление: 50 Ом
Общие технические характеристики
Тип дисплея: 7-дюймовый TFT LCD
Разрешение дисплея: 800 (по горизонтали) * 480 (по вертикали) пикселей
Цвет дисплея: 16 миллионов цветов (истинный цвет 24 бита)
Время послесвечения: минимум, 1 с, 5 с, 10 с, 30 с, неограниченно
Тип отображения: точечный, векторный
Яркость дисплея: регулируемая
Тип сетки: необязательно
Яркость сетки: регулируемая
Частота: 1 кГц
Напряжение питания:
100-120 В переменного тока (± 10%), от 45 Гц до 440 Гц, CA-TⅡ
120-240VACRMS (± 10%), от 45 Гц до 66 Гц, CA-TⅡ
Потребляемая мощность: менее 30 Вт
Рабочая температура: 0 ~ 50 ° C (32 ~ 122 ° F)
Температура хранения: -40 ~ + 71 ° C (-40 ~ 159,8 ° F)
Влажность: ≤ + 104 ℉ (≤ + 40 ° C): ≤90% (относительная влажность)
106 ℉ ~ 122 ℉ (+ 41 ° C ~ 50 ° C): ≤60% (относительная влажность)
Размер элемента: 318 * 150 * 140 мм / 12,5 * 5,9 * 5,5 дюйма
Вес изделия: 2900 г / 6,4 фунта
Размер упаковки: 360 * 210 * 200 мм / 14,2 * 8,3 * 7,9 дюйма
Вес упаковки: 2900 г / 6,4 фунта
Упаковочный лист: (необязательно)
1 * Хост осциллографа
2 * линия зажима аллигатора
1 * кабель для передачи данных
1 * штекер
2 * соответствующий зонд
1 * набор аксессуаров
1 * Руководство пользователя
Так я это… конкретно думал, что ответит тот кто имел дело с этими самыми 2c10 и 2d15 (без обид) а не заставлять пользователей которые «не в теме» искать в гуглах схемы и тд.
Поясню суть дела. У этих моделей сильно греется штатный бп (диоды до 90 градусов, электролиты до 70) + сильно шумит.
Я начитался интернетов по переделке бп на трансформаторные, но там как оказалось есть один нюанс. С платы бп идет сигнал 50Гц для синхронизации по сети. Так вот, люди в интернетах пишут, что в старых версиях на этот сигнал можно было забить и вообще убрать. Однако в новых этот сигнал 50Гц еще отслеживается процессором для того, чтоб осцил в момент когда его выключают не работал на остаточном заряде электролитов какое-то время (видимо доли секунды) и не сходил с ума от этого иногда со слетом прошивки. Короче он отслеживает сеть 50Гц и как только эти 50Гц пропали сразу выключается не пытаясь пахать на заряде конденсаторов. Вот меня собственно и интересовала часть бп (схема) которая формирует сигнал 50Гц синхронизации.
Нашел схему на 4пда. Тему можно закрыть. Всем спасибо.
Feature:
1) 2 channels which are respectively
controlled by independent knobs
2) 100 MHZ and 150MHZ analog channel bandwidth
3) Sampling rate up to 1 GSa/s
4) 8M memory depth
5) Vertical range 2mV/div ~
10V/div
6) Built-in 1 CH 25MHz waveform
generator (DSO2D10, DSO2D15)
7) Vertical resolution: 8bit
Trigger: Edge, Pulse, Video, Slope, Overtime, Window, Pattern, Interval, Under
Amp, UART, LIN, CAN, SPI, IIC
9) BUS decode and protocol analysis: RS232/UART, I2C,
SPI, CAN, LIN
10) Can save multiple data formats,
such as settings, waveforms, reference waveforms, CSV, pictures
11) A 3-digit digital voltage meter and a 6-digit hardware
frequency indicator
12) 32 kinds of auto measurements
with statistics, real-time statistics of maximum, minimum, standard deviation
and etc.
13) 2 sets of digital voltmeters
14) Support threshold testing, free
measurements within the screen
15) Abundant SCPI remote command control
16) USB Host/Device.
Model
1CH 25MHz waveform generator, support arbitrary waveform burst output, support modulation waveform output
32 kinds of auto measurements with statistics
Can save 10 sets of reference waveforms, CSV waveforms and settings. The USB one-click screenshot function.
2 sets of DVM, 3-digit digital voltage meter and 6-digit hardware frequency indicator functions
Serial bus trigger and decode, with the protocol monitoring function
8M memory depth, reducing waveform distortion and restore real waveforms
PASS/FAIL
Mathematical operation and FFT
X-Y format and display in dual windows
Parameters
Model | DSO2D15 | DSO2D10 | DSO2C15 | DSO2C10 |
Bandwidth | 150MHz | 100MHz | 150MHz | 100MHz |
Oscilloscope channels | 2CH | 2CH | 2CH | 2CH |
Waveform generator | 1CH | 1CH | — | — |
Oscilloscope | ||||
Sample rate |
1GSa/s (single channel) 500MSa/s (two channels) |
|||
Acquisition | ||||
Normal |
Sample data |
|||
Peak-to-peak value |
Display high frequency and random burr |
|||
Average |
Average waveform, times: 4, 8, 16, 32, 64, 128 |
|||
High resolution |
Up to 12bit |
|||
Input | ||||
Input coupling |
DC, AC, GND |
|||
Input impedance |
1MΩ±2% ‖20pF±3pF |
|||
Probe attenuation factor |
1X, 10X, 100X, 1000X |
|||
Voltage rating |
300V CAT II |
|||
Maximum input voltage |
300VRMS (10X) |
|||
Horizontal | ||||
Waveform interpolation |
(sin x)/x |
|||
Maximum record length |
Single channel maximum 8M |
|||
Two channels maximum 4M | ||||
Horizontal scale range |
2ns/div~100s/div 1, 2, 5 step by step |
|||
Time base mode |
Y-T, X-Y, Roll |
|||
Zero offset |
±0.5 div×minimum time base gear |
|||
Sample Rate and Delay Time Accuracy | ±25ppm | |||
Delta Time Measurement Accuracy (Full Bandwidth)Sample Rate and Delay Time Accuracy |
single-shot, Normal mode ±(1 sample interval+100ppm×reading+0.6ns) |
|||
>16 times averages ±(1 sample interval+100ppm×reading+0.4ns) |
||||
Sample interval=sec/div÷200 | ||||
Sample Rate and Delay Time Accuracy |
±50ppm(at any interval greater than 1ms) |
|||
Vertical | ||||
Model | DSO2D15 | DSO2D10 | DSO2C15 | DSO2C10 |
Bandwidth | 150MHz | 100MHz | 150MHz | 100MHz |
Rising time in BNC position (typical) | 2.4ns | 3.5ns | 2.4ns | 3.5ns |
Vertical resolution |
8 bits resolution, each channel samples simultaneously |
|||
Vertical sensitivity |
2mV/div to 10V/div |
|||
Offset range | ≥ 200mV/div, ±1V; | |||
<200mV/div ±50V |
||||
Mathematical operation |
+, -, ×, ÷, FFT |
|||
FFT |
Window: Rectangle, Hanning, Hamming, Blackman, Bartlett, Flattop |
|||
Bandwidth Limit | 20MHz | |||
Bass response(-3db) |
In BNC position ≤ 10Hz |
|||
Vertical gain accuracy |
In »normal» or »average» acquisition mode, the accuracy of 10V/div to 10mV/div is ±3%; |
|||
In »normal» or »average» acquisition mode, the accuracy of 5mV/div to 2mV/div is ±4% |
||||
Note: Bandwidth reduced to 6MHz when using a 1X probe |
||||
Trigger | ||||
Trigger type |
Edge, Pulse width, Video, Slope, Overtime, Window, Pattern, Interval, Under Amp, UART, LIN, CAN, SPI, IIC |
|||
Trigger level range |
±5 divisions from the center of the screen |
|||
Trigger mode |
Auto, Normal, single |
|||
Level | CH1~CH2 |
±4 divisions from the center of the screen |
||
EXT(Only With AWG Model) | 0~3.3V | |||
Holdoff range | 8ns~10s | |||
Trigger level accuracy | CH1~CH2 |
0.2 div×volts/div within ±4 divisions from the center of the screen |
||
EXT(Only With AWG Model) |
±(Set value× 6%+40mV) |
|||
Edge trigger | Slope |
Rising edge, falling edge, rising or falling edge |
||
Signal source | CH1, CH2, EXT(Only With AWG Model) | |||
Pulse width trigger | Polarity |
Positive polarity, negative polarity |
||
Condition(When) |
<, >, !=, = |
|||
Signal source | CH1~CH2, | |||
Pulse width range |
8ns ~ 10s |
|||
Accuracy | 8ns | |||
Video trigger |
Signal standard |
NTSC, PAL |
||
Signal source | CH1~CH2 | |||
Synchronization |
Scanning line, line number, odd field, even field, all field |
|||
Slope trigger | Slope |
rising, falling |
||
Condition(When) |
<, >, !=, = |
|||
Signal source |
CH1 ~ CH2 |
|||
Time range |
8ns ~ 10s |
|||
Accuracy | 8ns | |||
Overtime trigger |
Signal source |
CH1~CH2, | ||
Polarity |
Positive polarity, negative polarity |
|||
Time range |
8ns ~ 10s |
|||
Accuracy | 8ns | |||
Window trigger |
Signal source |
CH1~CH2 | ||
Pattern trigger | Pattern |
0: low level; 1: high level; X: ignore |
||
Level(signal source) | CH1~CH2 | |||
Interval trigger | Slope |
rising, falling |
||
Condition(When) |
<, >, !=, = |
|||
Signal source | CH1~CH2 | |||
Time range |
8ns ~ 10s |
|||
Accuracy | 8ns | |||
Under Amp trigger | Polarity |
Positive polarity, negative polarity |
||
Condition(When) |
<, >, !=, = |
|||
Signal source | CH1~CH2 | |||
Time range |
8ns ~ 10s |
|||
Accuracy | 8ns | |||
UART trigger | Condition(When) |
Start, Stop, data, Parity ERR, COM ERR |
||
Signal source(RX/TX) | CH1~CH2 | |||
Data format |
Hex (hexadecimal) |
|||
Data length |
1 byte |
|||
Data bit width |
5 bit, 6 bit, 7 bit, 8 bit |
|||
Odd-even check |
none, odd, even |
|||
Idle level |
high, low |
|||
Baud rate (optional) |
110/300/600/1200/2400/4800/9600/14400/19200/38400/57600/115200/230400/380400/460400 bit/s |
|||
Baud rate(user-defined) | 300bit/s~334000bit/s | |||
LIN trigger | Condition(When) |
Interval field, synchronization field, ID field, synchronization error, identifier, ID and data |
||
Signal source | CH1~CH2 | |||
Data format |
Hex (hexadecimal) |
|||
Baud rate (optional) |
110/300/600/1200/2400/4800/9600/14400/19200/38400/57600/115200/230400/380400/460400 bit/s |
|||
Baud rate(user-defined) | 300bit/s~334000bit/s | |||
CAN trigger | Condition(When) |
Start bit, remote frame ID, data frame ID, frame ID, data frame data, error frame, all errors, ACK Error, overload frame |
||
Signal source | CH1~CH2 | |||
Data format |
Hex (hexadecimal) |
|||
Baud rate (optional) |
10000, 20000, 33300, 500000, 62500, 83300, 100000, 125000, 250000, 500000, 800000, 1000000 |
|||
Baud rate(user-defined) | 5kbit/s~1Mbit/s | |||
SPI trigger |
Signal source |
CH1~CH2 | ||
Data format | Hex (hexadecimal) | |||
Data bit width |
4, 8, 16, 24, 32 |
|||
IIC trigger |
Signal source (SDA/SCL) |
CH1~CH2 | ||
Data format | Hex (hexadecimal) | |||
Data index | 0~7 | |||
When(condition) |
Start bit, stop bit, No Ack, address, restart, address and data |
|||
Measurement | ||||
Cursor |
Voltage difference between cursors △V |
|||
Time difference between cursors △T | ||||
Reciprocal of △T, in Hertz (1/△T) | ||||
Auto measurement |
frequency, period, mean, peak-to-peak, RMS, minimum, mixmum, rising time, falling time, + width, — width, base, top, middle, amplitude, overshoot, preshoot, rising edge phase difference, falling edge phase difference, + duty, — duty, period mean, PRMS, FOVshoot, ROVshoot, BWIDTH, FRF, FFR, LRR, LRF, LFR, LFF |
|||
DVM |
Data source |
CH1, CH2 |
||
Measurement type |
DC RMS |
|||
AC RMS | ||||
DC | ||||
Frequency meter |
hardware 6 bits frequency meter |
|||
Arbitrary waveform generator |
||||
Channel | 1 | |||
Sample rate | 200MSa/s | |||
Vertical resolution |
12 bits |
|||
Maximum frequency |
25 MHz |
|||
Standard waveforms |
sine, square, ramp,Exp, noise, DC |
|||
Arbitrary waveform |
Arb1, Arb2, Arb3, Arb4 |
|||
Sin |
Frequency range |
0.1Hz~25MHz | ||
Square/pulse |
Frequency range |
0.1Hz~10MHz | ||
Triangular wave |
Frequency range |
0.1Hz~1MHz | ||
Sampling wave |
Frequency range |
0.1Hz~1MHz | ||
Index |
Frequency range |
0.1Hz~5MHz | ||
Noise | ||||
Arb1 |
Frequency range |
0.1 Hz to 10 MHz |
||
Arb2 |
Frequency range |
0.1 Hz to 10 MHz |
||
Arb3 |
Frequency range |
0.1 Hz to 10 MHz |
||
Arb4 |
Frequency range |
0.1 Hz to 10 MHz |
||
Waveform length | 4KSa | |||
Frequency | Accuracy |
100 ppm (<10 kHz) 50 ppm (>10 kHz) |
||
Resolution |
0.1 Hz or 4 bits,take the greater one |
|||
Amplitude |
Output range |
10mV~7Vp-p (high impedance) |
||
5mV~3.5Vp-p (50Ω) | ||||
DC offset | Range |
±3.5 V, high impedance |
||
±1.75 V, 50 Ω | ||||
Resolution |
100 μV or 3 bits, take the greater one |
|||
Accuracy |
2% (1 kHz) |
|||
Output impedance | 50 Ω | |||
General specifications |
||||
Display |
Display type |
7» diagonal TFT liquid crystal |
||
Display resolution |
800 (horizontal)*480 (vertical) pixels |
|||
Display colour |
16 million colours (24 bits true colour) |
|||
Persistence time |
minimum, 1 s, 5 s, 10 s, 30 s, infinite |
|||
Display type |
dot, vector |
|||
Display brightness | adjustable | |||
Grid type | adjustable | |||
Grid brightness | adjustable | |||
Interface |
Standard interface |
USB Host,USB Device |
||
General specifications |
Probe compensator output |
|||
Output voltage, typical |
about 2Vpp input ≥1MΩ load |
|||
Frequency, typical | 1kHz | |||
Power supply |
100-120VACRMS(±10%), 45Hzto 440Hz, CATⅡ |
|||
120-240VACRMS(±10%), 45Hz to 66Hz, CATⅡ | ||||
Power consumption | <30W | |||
Fuse |
T, 3.15A, 250V, 5x20mm |
|||
Operating temperature |
0~50 °C (32~122 °F) |
|||
Storage temperature |
-40~+71 °C (-40~159.8 °F) |
|||
Humidity |
≤+104℉(≤+40°C): ≤90% relative humidity |
|||
106℉~122℉ (+41°C ~50°C): ≤60% relative humidity | ||||
Altitude |
Operating and nonoperating |
3, 000m (10, 000 feet) |
||
Mechanical shock |
Random vibration |
0.31 g RMS from 50Hz to 500Hz, |
||
10 minutes on each axis | ||||
Nonoperating |
2.46g RMS from 5Hz to 500Hz, |
|||
10 minutes on each axis | ||||
Operating |
50g, 11ms, half-sine wave |
|||
Mechanical | Size |
318 x 110 x 150mm (length x width x height) |
||
Weight | 1900g |
Accessories
DSO2D15, DSO2D10:
DSO2C10, DSO2C15:
Model | DSO2D15 | DSO2D10 | DSO2C15 | DSO2C10 |
Bandwidth | 150MHz | 100MHz | 150MHz | 100MHz |
Oscilloscope channels | 2CH | 2CH | 2CH | 2CH |
Waveform generator | 1CH | 1CH | — | — |
Oscilloscope | ||||
Sample rate |
1GSa/s (single channel) 500MSa/s (two channels) |
|||
Acquisition | ||||
Normal |
Sample data |
|||
Peak-to-peak value |
Display high frequency and random burr |
|||
Average |
Average waveform, times: 4, 8, 16, 32, 64, 128 |
|||
High resolution |
Up to 12bit |
|||
Input | ||||
Input coupling |
DC, AC, GND |
|||
Input impedance |
1MΩ±2% ‖20pF±3pF |
|||
Probe attenuation factor |
1X, 10X, 100X, 1000X |
|||
Voltage rating |
300V CAT II |
|||
Maximum input voltage |
300VRMS (10X) |
|||
Horizontal | ||||
Waveform interpolation |
(sin x)/x |
|||
Maximum record length |
Single channel maximum 8M |
|||
Two channels maximum 4M | ||||
Horizontal scale range |
2ns/div~100s/div 1, 2, 5 step by step |
|||
Time base mode |
Y-T, X-Y, Roll |
|||
Zero offset |
±0.5 div×minimum time base gear |
|||
Sample Rate and Delay Time Accuracy | ±25ppm | |||
Delta Time Measurement Accuracy (Full Bandwidth)Sample Rate and Delay Time Accuracy |
single-shot, Normal mode ±(1 sample interval+100ppm×reading+0.6ns) |
|||
>16 times averages ±(1 sample interval+100ppm×reading+0.4ns) |
||||
Sample interval=sec/div÷200 | ||||
Sample Rate and Delay Time Accuracy |
±50ppm(at any interval greater than 1ms) |
|||
Vertical | ||||
Model | DSO2D15 | DSO2D10 | DSO2C15 | DSO2C10 |
Bandwidth | 150MHz | 100MHz | 150MHz | 100MHz |
Rising time in BNC position (typical) | 2.4ns | 3.5ns | 2.4ns | 3.5ns |
Vertical resolution |
8 bits resolution, each channel samples simultaneously |
|||
Vertical sensitivity |
2mV/div to 10V/div |
|||
Offset range | ≥ 200mV/div, ±1V; | |||
<200mV/div ±50V |
||||
Mathematical operation |
+, -, ×, ÷, FFT |
|||
FFT |
Window: Rectangle, Hanning, Hamming, Blackman, Bartlett, Flattop |
|||
Bandwidth Limit | 20MHz | |||
Bass response(-3db) |
In BNC position ≤ 10Hz |
|||
Vertical gain accuracy |
In »normal» or »average» acquisition mode, the accuracy of 10V/div to 10mV/div is ±3%; |
|||
In »normal» or »average» acquisition mode, the accuracy of 5mV/div to 2mV/div is ±4% |
||||
Note: Bandwidth reduced to 6MHz when using a 1X probe |
||||
Trigger | ||||
Trigger type |
Edge, Pulse width, Video, Slope, Overtime, Window, Pattern, Interval, Under Amp, UART, LIN, CAN, SPI, IIC |
|||
Trigger level range |
±5 divisions from the center of the screen |
|||
Trigger mode |
Auto, Normal, single |
|||
Level | CH1~CH2 |
±4 divisions from the center of the screen |
||
EXT(Only With AWG Model) | 0~3.3V | |||
Holdoff range | 8ns~10s | |||
Trigger level accuracy | CH1~CH2 |
0.2 div×volts/div within ±4 divisions from the center of the screen |
||
EXT(Only With AWG Model) |
±(Set value× 6%+40mV) |
|||
Edge trigger | Slope |
Rising edge, falling edge, rising or falling edge |
||
Signal source | CH1, CH2, EXT(Only With AWG Model) | |||
Pulse width trigger | Polarity |
Positive polarity, negative polarity |
||
Condition(When) |
<, >, !=, = |
|||
Signal source | CH1~CH2, | |||
Pulse width range |
8ns ~ 10s |
|||
Accuracy | 8ns | |||
Video trigger |
Signal standard |
NTSC, PAL |
||
Signal source | CH1~CH2 | |||
Synchronization |
Scanning line, line number, odd field, even field, all field |
|||
Slope trigger | Slope |
rising, falling |
||
Condition(When) |
<, >, !=, = |
|||
Signal source |
CH1 ~ CH2 |
|||
Time range |
8ns ~ 10s |
|||
Accuracy | 8ns | |||
Overtime trigger |
Signal source |
CH1~CH2, | ||
Polarity |
Positive polarity, negative polarity |
|||
Time range |
8ns ~ 10s |
|||
Accuracy | 8ns | |||
Window trigger |
Signal source |
CH1~CH2 | ||
Pattern trigger | Pattern |
0: low level; 1: high level; X: ignore |
||
Level(signal source) | CH1~CH2 | |||
Interval trigger | Slope |
rising, falling |
||
Condition(When) |
<, >, !=, = |
|||
Signal source | CH1~CH2 | |||
Time range |
8ns ~ 10s |
|||
Accuracy | 8ns | |||
Under Amp trigger | Polarity |
Positive polarity, negative polarity |
||
Condition(When) |
<, >, !=, = |
|||
Signal source | CH1~CH2 | |||
Time range |
8ns ~ 10s |
|||
Accuracy | 8ns | |||
UART trigger | Condition(When) |
Start, Stop, data, Parity ERR, COM ERR |
||
Signal source(RX/TX) | CH1~CH2 | |||
Data format |
Hex (hexadecimal) |
|||
Data length |
1 byte |
|||
Data bit width |
5 bit, 6 bit, 7 bit, 8 bit |
|||
Odd-even check |
none, odd, even |
|||
Idle level |
high, low |
|||
Baud rate (optional) |
110/300/600/1200/2400/4800/9600/14400/19200/38400/57600/115200/230400/380400/460400 bit/s |
|||
Baud rate(user-defined) | 300bit/s~334000bit/s | |||
LIN trigger | Condition(When) |
Interval field, synchronization field, ID field, synchronization error, identifier, ID and data |
||
Signal source | CH1~CH2 | |||
Data format |
Hex (hexadecimal) |
|||
Baud rate (optional) |
110/300/600/1200/2400/4800/9600/14400/19200/38400/57600/115200/230400/380400/460400 bit/s |
|||
Baud rate(user-defined) | 300bit/s~334000bit/s | |||
CAN trigger | Condition(When) |
Start bit, remote frame ID, data frame ID, frame ID, data frame data, error frame, all errors, ACK Error, overload frame |
||
Signal source | CH1~CH2 | |||
Data format |
Hex (hexadecimal) |
|||
Baud rate (optional) |
10000, 20000, 33300, 500000, 62500, 83300, 100000, 125000, 250000, 500000, 800000, 1000000 |
|||
Baud rate(user-defined) | 5kbit/s~1Mbit/s | |||
SPI trigger |
Signal source |
CH1~CH2 | ||
Data format | Hex (hexadecimal) | |||
Data bit width |
4, 8, 16, 24, 32 |
|||
IIC trigger |
Signal source (SDA/SCL) |
CH1~CH2 | ||
Data format | Hex (hexadecimal) | |||
Data index | 0~7 | |||
When(condition) |
Start bit, stop bit, No Ack, address, restart, address and data |
|||
Measurement | ||||
Cursor |
Voltage difference between cursors △V |
|||
Time difference between cursors △T | ||||
Reciprocal of △T, in Hertz (1/△T) | ||||
Auto measurement |
frequency, period, mean, peak-to-peak, RMS, minimum, mixmum, rising time, falling time, + width, — width, base, top, middle, amplitude, overshoot, preshoot, rising edge phase difference, falling edge phase difference, + duty, — duty, period mean, PRMS, FOVshoot, ROVshoot, BWIDTH, FRF, FFR, LRR, LRF, LFR, LFF |
|||
DVM |
Data source |
CH1, CH2 |
||
Measurement type |
DC RMS |
|||
AC RMS | ||||
DC | ||||
Frequency meter |
hardware 6 bits frequency meter |
|||
Arbitrary waveform generator |
||||
Channel | 1 | |||
Sample rate | 200MSa/s | |||
Vertical resolution |
12 bits |
|||
Maximum frequency |
25 MHz |
|||
Standard waveforms |
sine, square, ramp,Exp, noise, DC |
|||
Arbitrary waveform |
Arb1, Arb2, Arb3, Arb4 |
|||
Sin |
Frequency range |
0.1Hz~25MHz | ||
Square/pulse |
Frequency range |
0.1Hz~10MHz | ||
Triangular wave |
Frequency range |
0.1Hz~1MHz | ||
Sampling wave |
Frequency range |
0.1Hz~1MHz | ||
Index |
Frequency range |
0.1Hz~5MHz | ||
Noise | ||||
Arb1 |
Frequency range |
0.1 Hz to 10 MHz |
||
Arb2 |
Frequency range |
0.1 Hz to 10 MHz |
||
Arb3 |
Frequency range |
0.1 Hz to 10 MHz |
||
Arb4 |
Frequency range |
0.1 Hz to 10 MHz |
||
Waveform length | 4KSa | |||
Frequency | Accuracy |
100 ppm (<10 kHz) 50 ppm (>10 kHz) |
||
Resolution |
0.1 Hz or 4 bits,take the greater one |
|||
Amplitude |
Output range |
10mV~7Vp-p (high impedance) |
||
5mV~3.5Vp-p (50Ω) | ||||
DC offset | Range |
±3.5 V, high impedance |
||
±1.75 V, 50 Ω | ||||
Resolution |
100 μV or 3 bits, take the greater one |
|||
Accuracy |
2% (1 kHz) |
|||
Output impedance | 50 Ω | |||
General specifications |
||||
Display |
Display type |
7» diagonal TFT liquid crystal |
||
Display resolution |
800 (horizontal)*480 (vertical) pixels |
|||
Display colour |
16 million colours (24 bits true colour) |
|||
Persistence time |
minimum, 1 s, 5 s, 10 s, 30 s, infinite |
|||
Display type |
dot, vector |
|||
Display brightness | adjustable | |||
Grid type | adjustable | |||
Grid brightness | adjustable | |||
Interface |
Standard interface |
USB Host,USB Device |
||
General specifications |
Probe compensator output |
|||
Output voltage, typical |
about 2Vpp input ≥1MΩ load |
|||
Frequency, typical | 1kHz | |||
Power supply |
100-120VACRMS(±10%), 45Hzto 440Hz, CATⅡ |
|||
120-240VACRMS(±10%), 45Hz to 66Hz, CATⅡ | ||||
Power consumption | <30W | |||
Fuse |
T, 3.15A, 250V, 5x20mm |
|||
Operating temperature |
0~50 °C (32~122 °F) |
|||
Storage temperature |
-40~+71 °C (-40~159.8 °F) |
|||
Humidity |
≤+104℉(≤+40°C): ≤90% relative humidity |
|||
106℉~122℉ (+41°C ~50°C): ≤60% relative humidity | ||||
Altitude |
Operating and nonoperating |
3, 000m (10, 000 feet) |
||
Mechanical shock |
Random vibration |
0.31 g RMS from 50Hz to 500Hz, |
||
10 minutes on each axis | ||||
Nonoperating |
2.46g RMS from 5Hz to 500Hz, |
|||
10 minutes on each axis | ||||
Operating |
50g, 11ms, half-sine wave |
|||
Mechanical | Size |
318 x 110 x 150mm (length x width x height) |
||
Weight | 1900g |
【Tip: up to 4 products can be compared】
Select | Model | Bandwidth | Channels | Sampling rate | Other |
---|---|---|---|---|---|
DPO7000 Series |
500MHz 350MHz 200MHz 100MHz |
4-channels oscilloscope 1-channel waveform generator 16-channels logic analyzer |
2GSa/s single channel 1GSa/s half channel 1GSa/s full channels |
Oscilloscope/16-channels logic analyzer/spectrum analyzer/ arbitrary waveform generator/digital voltmeter/ 6-bit frequency meter and accumulator/protocol analyzer 2G storage depth |
|
DSO2000 Series |
150MHz 100MHz |
2 | 1GSa/s | 2 CH oscilloscope 1 CH 25MHz waveform generator 5 kinds of serial protocol trigger and decode 32 kinds of auto measurements with statistics SCPI remote control 2 sets of DVM |
|
DPO6004B(C)/MPO6004D Series |
80MHz 100MHz 200MHz |
4CH OSC 2CH AFG 16CH LA DVM FFT Serial Bus triggering and decoder |
1GSa/s | 400000 wfm/s 5 serial decoding option 64M memory depth,up to 80,000 segments 13 kinds of waveforms inside 7 inch WVGA capacitive touch screen |
|
DPO6002B(C)/MPO6002D |
80MHz 100MHz 200MHz |
2CH OSC 2CH AFG 16CH LA DVM FFT Serial Bus triggering and decoder |
1GSa/s | 400000 wfm/s 5 serial decoding option 64M memory depth,up to 80,000 segments 13 kinds of waveforms inside 7 inch WVGA capacitive touch screen |
|
DSO4004C Series |
80-250MHz | 4CH +1CH WG+ EXT | 1GSa/s | Oscilloscope + waveform generator 7» High resolution(800×480); 64K memory depth, USB Host/Device, Support U-disk memory, systom update DVM digital DMM, Auto range |
|
DSO4004B Series |
80-250MHz | 4CH + EXT | 1GSa/s | Oscilloscope 7» High resolution(800×480); 64K memory depth, USB Host/Device, Support U-disk memory, systom update DVM digital DMM, Auto range |
|
DSO4000C Series |
200/100/70MHz | 2CH DSO +1CH GENERATOR + External Trigger |
1GSa/s | Oscilloscope+Waveform Generator , 40K Record Length; 7 inch 64K color LCD display (WVGA 800×480), Integrated USB Host/Device |
|
MSO5000D Series |
200/100/60MHz | 2CH+16CH(LA)+EXT | 1GSa/s(Analog) 500MSa/s(LA) |
7powerful trigger function, 1M Record Length, USB interface system upgrade, 16CH Logic Analyzer, 7» LCD WVGA 800*480; VGA Optional |
|
DSO5000P Series |
200/100/70MHz | 2CH + EXT | 1GSa/s | 40K Record Length, USB interface system upgrade, 7» LCD WVGA 800*480, Powerful trigger function; |
|
DSO5000B Series |
200/100/60MHz | 2CH+EXT | 1GSa/s | 1M Record Length, USB interface system upgrade, 7» LCD WVGA 800*480, 7powerful trigger function; VGA Optional |
|
DSO5000BM Series (Discontinued) |
200/100/60MHz | 2CH+EXT | 1GSa/s | 2M Record Length, USB interface system upgrade, 7» LCD WVGA 800*480 7powerful trigger function; VGA Optional |
|
DSO5000BMV Series (Discontinued) |
200/100/60MHz | 2CH+EXT | 1GSa/s | 2M Record Length, Video Help function; Built in 4G SD Card 7» LCD WVGA 800*480 7powerful trigger function, USB interface system upgrade; VGA Optional |