{"title":"Messleitungen, Sonden \u0026 Zubehör","description":"\u003cp\u003eMessleitungen, Tastköpfe, Sonden und Zubehör verbinden Messgeräte mit den zu prüfenden Geräten, Schaltungen und Bauteilen. Die richtige Auswahl des Zubehörs trägt zur Signalintegrität, Messsicherheit und Zuverlässigkeit der Prüfergebnisse bei.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eDiese Kollektion umfasst Oszilloskoptastköpfe, Logiktastköpfe, Nahfeldsonden, Messleitungen, HF-Kabel, Impedanzadapter und weiteres Zubehör für Labormessungen, Elektronikentwicklung, Wartung und mobile Fehlerdiagnose.\u003c\/p\u003e","products":[{"product_id":"rigol-pla2216-16-channel-logic-analyzer-probe","title":"RIGOL PLA2216 aktiver 16-Kanal-Logiktastkopf","description":"\u003cp\u003eDer RIGOL PLA2216 ist ein aktiver 16-Kanal-Logiktastkopf, der digitale Signale eines Prüflings mit kompatiblen RIGOL Mixed-Signal-Oszilloskopen verbindet. Er ermöglicht die gleichzeitige Darstellung und Analyse mehrerer digitaler Leitungen zusammen mit den analogen Oszilloskopkanälen und eignet sich für Embedded-Entwicklung, Fehlersuche an digitalen Schaltungen und Hardwareverifikation.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDer Tastkopf bietet 16 digitale Eingänge mit den Bezeichnungen D0–D15. Die Kanäle sind in die beiden Gruppen D0–D7 und D8–D15 unterteilt. Der Schwellwert jeder Achtkanalgruppe kann über das Logikanalysator-Menü des Oszilloskops unabhängig eingestellt werden.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eDigitale Signalerfassung mit 16 Kanälen\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAnwender können einzelne Signale oder bis zu 16 Leitungen gleichzeitig anschließen. Dadurch eignet sich der PLA2216 zur Überwachung von Adressleitungen, Datenbussen, Steuersignalen und zusammengehörigen digitalen Ereignissen in komplexen elektronischen Systemen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eKanalmarkierungen am Tastkopf und an den Anschlussleitungen erleichtern die Zuordnung einzelner Signale bei Mehrkanalmessungen.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eMixed-Signal-Schaltungsanalyse\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eIn Verbindung mit einem kompatiblen RIGOL Oszilloskop stellt der PLA2216 digitale Signalverläufe gemeinsam mit analogen Signalen dar. Dadurch können Entwickler zeitliche Zusammenhänge zwischen digitalen Steuerereignissen und dem analogen Verhalten einer Schaltung auf derselben Messplattform untersuchen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDiese kombinierte Darstellung ist besonders hilfreich, wenn beispielsweise ein digitales Steuersignal einen analogen Schaltvorgang auslöst oder Busaktivitäten mit Versorgungsspannungen, Sensorsignalen oder anderen analogen Größen verglichen werden müssen.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eFlexible Signalanschlüsse\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eDer Tastkopf unterstützt direkte Leitungsverbindungen und den Anschluss über die mitgelieferten Greifklemmen. Zum Lieferumfang gehören 20 Signalleitungen und 20 Greifklemmen. Dadurch lassen sich Signalpunkte und Bezugspotenziale auf Entwicklungsplatinen, Prototypen und montierten Schaltungen flexibel kontaktieren.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eWichtige Merkmale\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e16 aktive digitale Eingangskanäle\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eKanalbezeichnungen D0–D15\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eZwei unabhängig einstellbare Schwellwertgruppen\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eKanalgruppen D0–D7 und D8–D15\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eSchwellwertbereich von ±15V\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eMaximale Eingangsspannung von ±40V Spitze\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eMinimaler Eingangsspannungshub von 500mVss\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eMinimal erkennbare Impulsbreite von 5ns\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eEingangsimpedanz von ungefähr 101kΩ\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eEingangskapazität von ungefähr 8pF\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eHauptkabel mit ungefähr 90cm Länge\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eEingangsleitungen mit ungefähr 25cm Länge\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDirekte Leitungsverbindung und Anschluss über Greifklemmen\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eNullkalibrierung des Tastkopfs über das Oszilloskop\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eEntwickelt für die digitale Echtzeit-Mehrkanalanalyse\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eKompatible Oszilloskope\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eDer PLA2216 ist für die folgenden RIGOL Oszilloskopfamilien spezifiziert:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eRIGOL DHO900 Serie\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eRIGOL DHO900S Serie\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eRIGOL MSO5000 Serie\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003eDer Tastkopf ist ausschließlich für Modelle vorgesehen, die über den erforderlichen digitalen Frontanschluss und die Logikanalysatorfunktion verfügen. Er ist kein universeller Logiktastkopf für andere Oszilloskopserien oder Geräte ohne passenden RIGOL-Digitaleingang.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eTypische Anwendungsbereiche\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eEntwicklung von Embedded-Systemen\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDebugging von Mikrocontrollersignalen\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePrüfung von FPGAs und programmierbarer Logik\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eAnalyse digitaler Busse und Steuerleitungen\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eÜberprüfung zeitlicher Signalbeziehungen\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDiagnose gemischter analoger und digitaler Schaltungen\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eValidierung von Prototypen\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eElektronikausbildung und Laborprüfungen\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eTechnische Messdaten\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eEingangskanäle:\u003c\/strong\u003e 16\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eSchwellwertbereich:\u003c\/strong\u003e ±15V\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eSchwellwertgenauigkeit:\u003c\/strong\u003e ±(100mV + 3% des eingestellten Schwellwerts)\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eMaximale Eingangsspannung:\u003c\/strong\u003e ±40V Spitze\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eMaximaler dynamischer Eingangsbereich:\u003c\/strong\u003e ±10V zuzüglich des eingestellten Schwellwerts\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eMinimaler Spannungshub:\u003c\/strong\u003e 500mVss\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eMinimal erkennbare Impulsbreite:\u003c\/strong\u003e 5ns\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eEingangsimpedanz:\u003c\/strong\u003e ungefähr 101kΩ\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eEingangskapazität:\u003c\/strong\u003e ungefähr 8pF\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eBetriebsbedingungen:\u003c\/strong\u003e 0–50°C, 0–80% relative Luftfeuchtigkeit\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eLagerbedingungen:\u003c\/strong\u003e −20–60°C, 0–90% relative Luftfeuchtigkeit\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eLieferumfang\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003ePLA2216 Haupt-Tastkopfkabel\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e20 Eingangsleitungen\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e20 Greifklemmen\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eChinesisch- und englischsprachige Bedienungsanleitung\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePLA2216 Verpackungsbox\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eWarum der RIGOL PLA2216?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eDer PLA2216 ist der passende Logiktastkopf für Anwender, die ein kompatibles RIGOL DHO900-, DHO900S- oder MSO5000-Oszilloskop um bis zu 16 digitale Messkanäle erweitern möchten. Zwei unabhängig einstellbare Schwellwertgruppen, flexible Anschlussmöglichkeiten und der Mixed-Signal-Arbeitsablauf unterstützen die Diagnose von Timing- und Logikbeziehungen, die mit analogen Kanälen allein nicht vollständig bewertet werden können.\u003c\/p\u003e","brand":"RIGOL","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":54601822142743,"sku":null,"price":0.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/1014\/1414\/2231\/files\/RIGOL_RPL2216.webp?v=1785835081"},{"product_id":"rigol-adp0150bnc-50-ohm-impedance-adapter","title":"RIGOL ADP0150BNC 50Ω-Impedanzadapter, 2W, 1GHz","description":"\u003cp\u003eDer RIGOL ADP0150BNC ist ein kompakter 50Ω-Impedanzadapter für Oszilloskope, Signalgeneratoren und andere kompatible BNC-Messgeräte. Er stellt einen korrekt abgeschlossenen 50Ω-Signalpfad für Messungen mit 50Ω-Koaxialkabeln, Signalquellen und Prüfsystemen bereit.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eMit einer maximalen Belastbarkeit von 2W und einer spezifizierten Bandbreite bis 1GHz eignet sich der Adapter für Labormessungen, Signalintegritätsprüfungen, Signalformverifikation und allgemeine elektronische Fehlersuche.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e50Ω-Abschluss des Signalpfads\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eViele Signalgeneratoren und koaxiale Messsysteme sind für eine Systemimpedanz von 50Ω ausgelegt. Wird eine solche Signalquelle direkt an einen hochohmigen Oszilloskopeingang angeschlossen, kann die dargestellte Amplitude vom eingestellten Generatorwert abweichen. Zusätzlich können Reflexionen die Signalqualität beeinflussen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDer ADP0150BNC stellt den erforderlichen 50Ω-Abschluss direkt am Messeingang bereit. Dadurch bleibt die vorgesehene Lastimpedanz erhalten und Signalreflexionen innerhalb der Koaxialverbindung werden reduziert.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eBandbreite bis 1GHz\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eDer Adapter unterstützt Signalfrequenzen bis 1GHz und eignet sich damit für allgemeine Signalformmessungen sowie höherfrequente Prüfungen innerhalb seiner spezifizierten Leistungsgrenze.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDie tatsächlich nutzbare Bandbreite des vollständigen Messsystems hängt außerdem vom Oszilloskop, Signalgenerator, BNC-Kabel und allen weiteren angeschlossenen Komponenten ab.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eMaximale Belastbarkeit von 2W\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eDer ADP0150BNC ist für eine maximale Verlustleistung von 2W ausgelegt. Signalspannung, Signalform und Quellbedingungen müssen so gewählt werden, dass weder die Leistungsgrenze des Adapters noch die zulässige Eingangsspannung des angeschlossenen Messgeräts überschritten werden.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eWichtige Merkmale\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e50Ω-Impedanzanpassung und Signalabschluss\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eBandbreite bis 1GHz\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eMaximale Belastbarkeit von 2W\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eBNC-Anschluss für eine unkomplizierte Installation\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eFür Oszilloskope und Signalgeneratoren ausgelegt\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eGeeignet für koaxiale 50Ω-Messsysteme\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eReduziert Signalreflexionen durch Impedanzfehlanpassung\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eUnterstützt die korrekte Überprüfung der Ausgangsamplitude von Signalgeneratoren\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eKompakte Inline-Bauform\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eKeine externe Stromversorgung erforderlich\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eTypische Anwendungsbereiche\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eAbschluss eines hochohmigen Oszilloskopeingangs mit 50Ω\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eVerbindung eines Signalgenerators mit einem Oszilloskop\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eÜberprüfung der Ausgangsamplitude von Signalgeneratoren\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePrüfung von Schaltungen mit koaxialen 50Ω-Schnittstellen\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eMessung der Impuls- und Signalintegrität\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eHF- und Hochfrequenzprüfungen\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eKalibrieraufbauten mit Laborgeräten\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eElektronikentwicklung und Fehlersuche\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eTechnische Daten\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eModell:\u003c\/strong\u003e ADP0150BNC\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eNennimpedanz:\u003c\/strong\u003e 50Ω\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eMaximale Leistung:\u003c\/strong\u003e 2W\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eBandbreite:\u003c\/strong\u003e bis 1GHz\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eAnschlusstyp:\u003c\/strong\u003e BNC\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eZubehörtyp:\u003c\/strong\u003e Adapter zur Impedanzanpassung und Terminierung\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eGeeignete Geräte:\u003c\/strong\u003e Oszilloskope, Signalgeneratoren und kompatible 50Ω-BNC-Messgeräte\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eKompatibilität und Auswahl\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eDer ADP0150BNC ist die passende Wahl, wenn eine 50Ω-Signalquelle oder ein koaxiales 50Ω-System an einen Geräteeingang angeschlossen werden soll, der keine zuschaltbare interne 50Ω-Terminierung besitzt.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eBesitzt das Oszilloskop bereits einen geeigneten internen 50Ω-Eingangsmodus, ist ein zusätzlicher Abschlussadapter in der Regel nicht erforderlich. Der verwendete Eingang muss über einen passenden BNC-Anschluss verfügen und für die auftretende Spannung, Leistung und Frequenz ausgelegt sein.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDer ADP0150BNC ist ausschließlich für 50Ω-Systeme vorgesehen. Er ersetzt weder einen 75Ω-auf-50Ω-Impedanzwandler noch einen Abschwächer für Signale, welche die zulässigen Grenzwerte des Adapters oder Geräteeingangs überschreiten.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eWarum der RIGOL ADP0150BNC?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eDer ADP0150BNC bietet eine unkomplizierte Möglichkeit, kompatible Oszilloskop- und Signalgeneratorverbindungen mit einem 50Ω-Abschluss zu ergänzen. Seine Bandbreite von 1GHz und die Belastbarkeit von 2W machen ihn zu einem praktischen Zubehör für Techniker und Ingenieure, die eine zuverlässige Impedanzanpassung ohne Austausch vorhandener Messgeräte benötigen.\u003c\/p\u003e","brand":"RIGOL","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":54642207654167,"sku":null,"price":0.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/1014\/1414\/2231\/files\/RIGOL_ADP0150BNC.webp?v=1786348748"},{"product_id":"rigol-nfp-3-near-field-probe-kit-30mhz-3ghz","title":"RIGOL NFP-3 Nahfeldsonden-Set 30MHz–3GHz","description":"\u003cp\u003eDas RIGOL NFP-3 ist ein magnetisches Nahfeldsonden-Set für den Frequenzbereich von 30MHz bis 3GHz zur Lokalisierung elektromagnetischer Störquellen in elektronischen Produkten. In Verbindung mit einem Spektrumanalysator ermöglicht es die berührungslose Untersuchung magnetischer Felder aus kurzer Entfernung an Leiterbahnen, Bauteilen, Kabeln und montierten Elektronikmodulen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eVier unterschiedlich geformte H-Feldsonden unterstützen sowohl großflächige Suchmessungen als auch die präzise Lokalisierung einzelner Störquellen. Entwickler können damit Frequenz und relative Stärke von Störkomponenten untersuchen, bevor formale EMV-Konformitätsprüfungen durchgeführt werden.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eWichtige Merkmale\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eFrequenzbereich von 30MHz bis 3GHz:\u003c\/strong\u003e Deckt zahlreiche typische Störfrequenzen bei Elektronikentwicklung und EMI-Fehlersuche ab.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eVier magnetische Nahfeldsonden:\u003c\/strong\u003e Unterschiedliche Erfassungsbereiche und räumliche Auflösungen unterstützen die schrittweise Suche vom allgemeinen Problembereich bis zur einzelnen Leiterbahn.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eBerührungslose Nahfeldmessung:\u003c\/strong\u003e Untersucht magnetische Streufelder, ohne eine direkte elektrische Verbindung mit dem Signalknoten herzustellen.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eLokalisierung von EMI-Quellen:\u003c\/strong\u003e Hilft dabei, den Ursprung unerwünschter Emissionen und die beteiligten Spektralkomponenten zu bestimmen.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eLeiterplatten- und Kabeldiagnose:\u003c\/strong\u003e Spezialisierte Sonden unterstützen die Untersuchung magnetischer Felder auf Leiterplatten und elektromagnetischer Abstrahlung an Kabeln.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eDünne, elektrisch isolierte Bauform:\u003c\/strong\u003e Erleichtert Messungen zwischen Tochterplatinen, Bauteilen und anderen engen Bereichen und reduziert das Risiko eines Kurzschlusses an freiliegenden Schaltungen.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e50Ω-Messpfad:\u003c\/strong\u003e Sondenanschlüsse, HF-Kabel und mitgelieferter Adapter sind für 50Ω-Spektrumanalysatorsysteme ausgelegt.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eVollständiges Anschlusszubehör:\u003c\/strong\u003e Enthält ein 1000mm langes BNC-SMB-HF-Kabel und einen N-BNC-Adapter für den Anschluss an einen kompatiblen Analysatoreingang.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eUnterschiede der Sonden \u0026amp; Auswahl\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eNFP-3-P1 – großflächige Magnetfeldsuche:\u003c\/strong\u003e Bietet einen Erfassungsbereich innerhalb von 10cm. Diese Sonde eignet sich für die erste Suche und zur schnellen Bestimmung des allgemeinen Bereichs eines magnetischen Streufelds.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eNFP-3-P2 – fokussierte Streufelderkennung:\u003c\/strong\u003e Bietet einen Erfassungsbereich innerhalb von 3cm. Sie wird nach der P1-Sonde eingesetzt, wenn der gefundene Bereich genauer eingegrenzt werden soll.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eNFP-3-P3 – Prüfung von Kabelabstrahlungen:\u003c\/strong\u003e Bietet eine räumliche Auflösung von ungefähr 5mm und ist für die Lokalisierung elektromagnetischer Streufelder entlang von Kabeln und Leitungen vorgesehen.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eNFP-3-P4 – Lokalisierung auf Leiterplatten:\u003c\/strong\u003e Bietet eine räumliche Auflösung von ungefähr 2mm und erfasst Magnetfelder in vertikaler Richtung. Sie eignet sich besonders zur Eingrenzung von Emissionen einzelner Leiterbahnen und eng benachbarter Bauteile.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003eFür eine effiziente Fehlersuche wird zunächst mit der P1-Sonde ein größerer Bereich abgesucht. Anschließend wird die Position mit der P2-Sonde eingegrenzt. Für die genaue Lokalisierung wird je nach vermuteter Quelle die P3-Sonde für Kabel oder die P4-Sonde für Leiterplattenstrukturen verwendet.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eTypische Anwendungsbereiche\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eLokalisierung abgestrahlter EMI-Quellen während der Produktentwicklung\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eFehlersuche bei EMV-Vorprüfungen\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIdentifizierung störender Leiterbahnen und Bauteile\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eUntersuchung von Schaltnetzteilen und Wandlern\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePrüfung elektromagnetischer Streufelder an Kabeln\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eUntersuchung von Kopplungspfaden zwischen Elektronikmodulen\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eVergleich von Frequenz und relativer Stärke verschiedener Störquellen\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eBewertung von Abschirmungsverbesserungen und Gehäuseleckagen\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eAnschluss und Messung\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eJede Sonde besitzt einen SMB-Stecker. Das mitgelieferte BNC-SMB-HF-Kabel verbindet die ausgewählte Sonde mit der BNC-Buchse des Adapters. Der N-Stecker des Adapters wird anschließend mit dem HF-Eingang des Spektrumanalysators verbunden.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eZur Messung wird die ausgewählte Sonde nahe an den Prüfling geführt, während das Spektrum auf dem Analysator beobachtet wird. Position, Ausrichtung und Abstand der Sonde beeinflussen den relativen Signalpegel. Bei Vergleichen verschiedener Messstellen oder Geräteversionen sollten diese Bedingungen daher möglichst konstant gehalten werden.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eTechnische Daten\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eFrequenzbereich:\u003c\/strong\u003e 30MHz–3GHz\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eSondentyp:\u003c\/strong\u003e magnetische Nahfeldsonden\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eAnzahl der Sonden:\u003c\/strong\u003e 4\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eSondenanschluss:\u003c\/strong\u003e SMB-Stecker\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eSystemimpedanz:\u003c\/strong\u003e 50Ω\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eHF-Kabel:\u003c\/strong\u003e BNC-Stecker auf SMB-Buchse, 1000mm\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eAdapter:\u003c\/strong\u003e N-Stecker auf BNC-Buchse\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eBetriebstemperatur:\u003c\/strong\u003e 0–50°C\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eLagertemperatur:\u003c\/strong\u003e −20–70°C\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eVerpackungsabmessungen:\u003c\/strong\u003e 260×190×30mm\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eVerpackungsgewicht:\u003c\/strong\u003e 0,425kg\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eLieferumfang\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eNFP-3-P1 magnetische Nahfeldsonde\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eNFP-3-P2 magnetische Nahfeldsonde\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eNFP-3-P3 magnetische Nahfeldsonde\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eNFP-3-P4 magnetische Nahfeldsonde\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e1000mm BNC-SMB-HF-Kabel\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eAdapter von N-Stecker auf BNC-Buchse\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eWarum das RIGOL NFP-3?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eDas NFP-3 kombiniert vier sich ergänzende magnetische Sonden in einem Set. Entwickler können damit von der großflächigen EMI-Suche zur präzisen Lokalisierung auf Leiterplatten- oder Kabelebene wechseln, ohne das Messsystem zu ändern. Das Set eignet sich für Forschungs- und Entwicklungslabore, Embedded-Entwicklung, Debugging von Leistungselektronik, Produktverifikation und EMV-Vorprüfungen.\u003c\/p\u003e","brand":"RIGOL","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":54642265587991,"sku":null,"price":0.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/1014\/1414\/2231\/files\/RIGOL_NFP-3.webp?v=1786356468"},{"product_id":"rigol-rp3500a-500mhz-passive-oscilloscope-probe","title":"RIGOL RP3500A 500MHz 10:1-Passivtastkopf","description":"\u003cp\u003eDer RIGOL RP3500A ist ein passiver Oszilloskop-Tastkopf mit festem 10:1-Teilerverhältnis und einer Bandbreite von DC bis 500MHz. Sein Eingangswiderstand von 10MΩ reduziert die Belastung des Prüflings und eignet sich für Laborentwicklung, Leiterplatten-Debugging, Signalintegritätsuntersuchungen und allgemeine Signalformmessungen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDer Kompensationsbereich von 6pF bis 24pF ermöglicht die Anpassung des Tastkopfs an den Oszilloskopeingang. Das 140cm lange Kabel bietet ausreichend Bewegungsfreiheit auf Laborarbeitsplätzen und an größeren Prüfaufbauten.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eWichtige Merkmale\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eBandbreite von DC bis 500MHz:\u003c\/strong\u003e Unterstützt Signalmessungen an digitalen Schaltungen, Kommunikationssystemen und schneller Elektronik.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eFestes 10:1-Teilerverhältnis:\u003c\/strong\u003e Erweitert den praktisch nutzbaren Messbereich und reduziert gleichzeitig die elektrische Belastung der Schaltung.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e10MΩ Eingangswiderstand:\u003c\/strong\u003e Minimiert den dem Messpunkt entnommenen Strom und ermöglicht eine realitätsnahe Darstellung des Signalverlaufs.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e13pF Eingangskapazität:\u003c\/strong\u003e Definiert die kapazitive Belastung zur Beurteilung der Tastkopfeignung bei Hochfrequenzmessungen.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eKompensationsbereich von 6pF bis 24pF:\u003c\/strong\u003e Ermöglicht die Niederfrequenzkompensation an zahlreichen kompatiblen Oszilloskopeingängen.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eMesskategorie CAT II 300VAC:\u003c\/strong\u003e Unterstützt Messungen innerhalb der spezifizierten Grenzen der IEC-Messkategorie II.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e140cm Kabellänge:\u003c\/strong\u003e Erleichtert den Zugang zu Messpunkten auf Entwicklungsarbeitsplätzen und in Gerätebaugruppen.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eErdungszubehör:\u003c\/strong\u003e Massefeder und Krokodilklemme unterstützen sowohl kurze Masseverbindungen bei Hochfrequenzmessungen als auch allgemeine Schaltungsprüfungen.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eNiederfrequenzkompensation\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eDer RP3500A besitzt eine einstellbare Niederfrequenzkompensation zur Anpassung des Tastkopfverhaltens an den Oszilloskopeingang. Eine korrekte Kompensation bewahrt die Form von Rechtecksignalen und verbessert die Amplituden- und Zeitmessgenauigkeit.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eZur Kompensation wird der Tastkopf mit dem Kalibriersignalausgang des Oszilloskops verbunden. Anschließend wird das Kompensationselement so eingestellt, dass das angezeigte Rechtecksignal eine flache Oberseite ohne übermäßige Abrundung oder Überschwingen besitzt.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eGeringe Schaltungsbelastung\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eDer hohe Eingangswiderstand von 10MΩ reduziert den Strom, der dem Messpunkt entnommen wird. Das feste 10:1-Teilerverhältnis verringert zudem die wirksame Eingangskapazität gegenüber einer direkten 1:1-Verbindung und unterstützt dadurch Messungen an schnelleren Signalen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eBei Hochfrequenzmessungen sollte die Masseverbindung möglichst kurz gehalten werden. Die mitgelieferte Massefeder reduziert zusätzliche Induktivität, die andernfalls Überschwingen oder andere Signalverzerrungen verursachen kann.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eTypische Anwendungsbereiche\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eDebugging schneller digitaler Schaltungen\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eMessung von Leiterplattensignalen und Taktleitungen\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eEntwicklung von Embedded-Systemen\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eAnalyse von Steuersignalen in Stromversorgungen\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePrüfung von Kommunikationsschaltungen\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eBeobachtung von Impulsen und transienten Vorgängen\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eSignalformmessungen im Labor\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eFehlersuche an elektronischen Geräten\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eTechnische Daten\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eBandbreite:\u003c\/strong\u003e DC–500MHz\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eTeilerverhältnis:\u003c\/strong\u003e fest 10:1\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eEingangswiderstand:\u003c\/strong\u003e 10MΩ±2%\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eEingangskapazität:\u003c\/strong\u003e 13pF±3pF\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eMaximale Eingangsbewertung:\u003c\/strong\u003e CAT II 300VAC\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eKompensationsbereich:\u003c\/strong\u003e 6pF–24pF\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eKabellänge:\u003c\/strong\u003e 140±2cm\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eGewicht:\u003c\/strong\u003e ungefähr 56g\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eBetriebsbedingungen:\u003c\/strong\u003e 0–50°C, 0–80% relative Luftfeuchtigkeit\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eKompatibilität und Auswahl\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eDer RP3500A ist für hochohmige Oszilloskopeingänge mit einer Eingangskapazität innerhalb seines Kompensationsbereichs von 6pF bis 24pF ausgelegt. Der standardmäßige Tastkopfanschluss und das feste 10:1-Teilerverhältnis eignen sich für unterstützte RIGOL Oszilloskope, darunter die Familien MSO\/DS7000, DS6000, MSO8000A sowie MHO\/DHO5000.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDieses Modell ist die passende Wahl, wenn eine Tastkopfbandbreite von 500MHz und eine geringe Schaltungsbelastung für massebezogene Single-Ended-Signale erforderlich sind. Anwendungen mit umschaltbarer 1:1-Teilung, Differenzmessung, Strommessung oder galvanischer Trennung benötigen einen anderen Tastkopftyp.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eWarum der RIGOL RP3500A?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eDer RP3500A kombiniert 500MHz Bandbreite, 10MΩ Eingangswiderstand und einstellbare Kompensation in einem leichten passiven Tastkopf. Er bietet eine direkte Messlösung für Entwickler und Techniker, die schnelle massebezogene Signale ohne Stromversorgung oder zusätzliche Bedienelemente eines aktiven Tastkopfs erfassen möchten.\u003c\/p\u003e","brand":"RIGOL","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":54648517001495,"sku":null,"price":0.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/1014\/1414\/2231\/files\/RIGOL_RP3500A.webp?v=1786417508"},{"product_id":"rigol-rp1001c-rp1002c-ac-dc-current-probes","title":"RIGOL RP1001C\/RP1002C AC\/DC-Stromzangen 300kHz–1MHz","description":"\u003cp\u003eDie RIGOL RP1001C und RP1002C sind aktive AC\/DC-Stromzangen, die den Strom in einem Leiter in ein Spannungssignal zur Darstellung auf einem Oszilloskop oder kompatiblen Digitalmultimeter umwandeln. Sie ermöglichen die Messung von Stromverläufen, transienten Ereignissen und Gleichstrompegeln, ohne den Leiterpfad zu öffnen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eBeide Modelle bieten zwei wählbare Ausgangsempfindlichkeiten, manuellen Nullabgleich und eine Überlastanzeige. Der Betrieb über Batterie oder Netzadapter unterstützt sowohl mobile Fehlersuche als auch längere Labormessungen.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eModellunterschiede \u0026amp; Auswahl\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eRP1001C – für höhere Ströme:\u003c\/strong\u003e Bietet eine Bandbreite von DC bis 300kHz und misst im Bereich 10mV\/A Ströme bis 100A Spitze. Dieses Modell eignet sich für leistungsstärkere Netzteile, Motoren, Haushaltsgeräte und Industrieanlagen, bei denen der maximale Strom wichtiger ist als eine höhere Bandbreite.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eEmpfindlichkeitsbereiche des RP1001C:\u003c\/strong\u003e Der Bereich 100mV\/A bietet eine höhere Empfindlichkeit für Ströme bis 10A Spitze. Der Bereich 10mV\/A erweitert die Messkapazität auf bis zu 100A Spitze.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eRP1002C – für schnellere und kleinere Stromsignale:\u003c\/strong\u003e Bietet eine Bandbreite von DC bis 1MHz und eine Nennstromkapazität von 70A Spitze. Dieses Modell eignet sich für Schaltregler, Wandler, elektronische Lasten und gepulste Strommessungen, die ein schnelleres Ansprechverhalten erfordern.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eEmpfindlichkeitsbereiche des RP1002C:\u003c\/strong\u003e Der Bereich 500mV\/A liefert eine höhere Ausgangsempfindlichkeit bei kleineren Strömen. Der Bereich 50mV\/A unterstützt höhere Ströme bis zur Nennkapazität von 70A Spitze.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003eWählen Sie das \u003cstrong\u003eRP1001C\u003c\/strong\u003e für einen höheren Maximalstrom und eine längere Batterielaufzeit. Das \u003cstrong\u003eRP1002C\u003c\/strong\u003e ist die bessere Wahl, wenn 1MHz Bandbreite und eine höhere Empfindlichkeit für kleinere, schnell wechselnde Ströme benötigt werden.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eWichtige Merkmale\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eAC- und DC-Messung:\u003c\/strong\u003e Stellt Stromrichtung, Gleichstrompegel und zeitlich veränderliche Stromanteile auf einem Oszilloskop dar.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eBerührungslose Zangenmessung:\u003c\/strong\u003e Misst den Strom um einen einzelnen Leiter, ohne einen Shunt in den Stromkreis einzusetzen.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eZwei wählbare Empfindlichkeitsbereiche:\u003c\/strong\u003e Passt den Ausgangspegel an Messungen hoher oder kleinerer Ströme an.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eManueller Nullabgleich:\u003c\/strong\u003e Korrigiert den DC-Offset vor der Messung und kann bei Bedarf einen vorhandenen Gleichstromanteil kompensieren.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eÜberlastanzeige:\u003c\/strong\u003e Eine rote Anzeige warnt, wenn der gemessene Strom die Kapazität des gewählten Bereichs überschreitet.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eBetrieb mit Oszilloskop und Multimeter:\u003c\/strong\u003e Der BNC-Ausgang wird mit einem Oszilloskop verbunden. Der mitgelieferte BNC-Bananenstecker-Adapter unterstützt kompatible Digitalmultimeter.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eBatterie- oder Netzadapterbetrieb:\u003c\/strong\u003e Ermöglicht mobile Messungen und längeren Dauerbetrieb am Labortisch.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e100cm Ausgangskabel:\u003c\/strong\u003e Bietet ausreichend Bewegungsfreiheit zwischen Leiter und Messgerät.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eTypische Anwendungsbereiche\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eStromanalyse an Schaltnetzteilen\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePrüfung von DC-Wandlern und Wechselrichtern\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eMessung von Motoranlauf- und Betriebsströmen\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDiagnose von Batterien und Ladesystemen\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePrüfung elektronischer Lasten und Leistungsbauelemente\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eWartung von Haushaltsgeräten und Industrieanlagen\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eBeobachtung transienter und gepulster Ströme\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eAnalyse der Leistungsaufnahme von Embedded-Hardware\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eMessungen mit Oszilloskop und Multimeter\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eDer Ausgang der Stromzange wird über das mitgelieferte BNC-BNC-Koaxialkabel mit dem Oszilloskop verbunden. Bei DC-Kopplung enthält der dargestellte Signalverlauf sowohl Wechsel- als auch Gleichstromanteile. Wenn ausschließlich der zeitlich veränderliche Stromanteil untersucht werden soll, kann AC-Kopplung verwendet werden.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDer mitgelieferte BNC-Bananenstecker-Adapter ermöglicht außerdem den Anschluss an kompatible Digitalmultimeter. Das Messgerät erfasst die Ausgangsspannung der Stromzange entsprechend dem gewählten Empfindlichkeitsbereich.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eGemeinsame technische Daten\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eMessart:\u003c\/strong\u003e AC- und DC-Strom\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eAusgangsanschluss:\u003c\/strong\u003e BNC\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eMaximaler Leiterdurchmesser:\u003c\/strong\u003e 11mm beim RP1001C; 10,3mm beim RP1002C\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eLänge des Ausgangskabels:\u003c\/strong\u003e 100cm\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eStromversorgung:\u003c\/strong\u003e 9V-Alkalibatterie oder mitgelieferter Netzadapter\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eBetriebstemperatur:\u003c\/strong\u003e 0–50°C\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eMessumgebung:\u003c\/strong\u003e Verschmutzungsgrad 2\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eSicherheitskategorien\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eRP1001C:\u003c\/strong\u003e Maximale Arbeitsspannung von 300V CAT III oder 600V CAT II\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eRP1002C:\u003c\/strong\u003e Maximale Arbeitsspannung von 600V CAT III oder 600V CAT II\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003eDer maximal zulässige Strom hängt vom gewählten Empfindlichkeitsbereich, von der Signalform, Frequenz und Messkategorie ab. Bei Messungen mit hohen Strömen oder höheren Frequenzen müssen die geltenden Strom-Frequenz-Derating-Grenzen eingehalten werden.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eLieferumfang\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eRP1001C oder RP1002C Stromzange\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e100cm BNC-BNC-Koaxialkabel\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eBNC-Bananenstecker-Adapter\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eNetzadapter für das jeweilige Zielland\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eChinesisch- und englischsprachige Bedienungsanleitung\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eWarum das RIGOL RP1001C oder RP1002C?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eDiese Stromzangen ergänzen ein universelles Oszilloskop um die Messung von AC-\/DC-Stromverläufen, ohne dass ein separates Tastkopfnetzteil erforderlich ist. Das RP1001C deckt Anwendungen bis 100A Spitze ab, während das RP1002C eine Bandbreite von 1MHz und eine höhere Empfindlichkeit für schnellere, kleinere elektronische Stromsignale bietet.\u003c\/p\u003e","brand":"RIGOL","offers":[{"title":"RP1001C","offer_id":55093681946903,"sku":null,"price":0.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"RP1002C","offer_id":55093681979671,"sku":null,"price":0.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/1014\/1414\/2231\/files\/RIGOL_RP1001C.webp?v=1786417833"},{"product_id":"rigol-rp1025d-rp1050d-rp1100d-differential-probes","title":"RIGOL RP1025D\/RP1050D\/RP1100D Hochspannungs-Differenztastköpfe","description":"\u003cp\u003eDie RIGOL RP1025D, RP1050D und RP1100D sind aktive Hochspannungs-Differenztastköpfe, die hohe Differenzspannungen in niederspannige Signale zur Darstellung auf einem Oszilloskop umwandeln. Sie messen die Spannung zwischen zwei Schaltungspunkten und bieten dabei eine hohe Eingangsimpedanz und Gleichtaktunterdrückung.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDie drei Modelle decken Bandbreiten von DC–25MHz bis DC–100MHz ab. Mehrere wählbare Teilerverhältnisse unterstützen Messungen von Steuerschaltungen mit niedrigeren Spannungen bis zu Hochspannungs-Wechselrichtern, Motorantrieben und Leistungswandlersystemen.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eModellunterschiede \u0026amp; Auswahl\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eRP1025D – für Leistungselektronik mit niedrigeren Spannungen:\u003c\/strong\u003e Bietet eine Bandbreite von DC–25MHz und die Teilerverhältnisse 20×, 50× und 200×. Der maximale Differenzeingang beträgt 1400Vpp, 500Vrms oder 500VDC. Dieses Modell eignet sich für Netzteile, netzbezogene Messungen und Wandler, die nicht die höhere Spannungskapazität des RP1050D oder RP1100D benötigen.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eRP1050D – Hochspannung mit 50MHz Bandbreite:\u003c\/strong\u003e Bietet DC–50MHz, Teilerverhältnisse von 100× bis 1000× und einen maximalen Differenzeingang von 7000Vpp, 2300Vrms oder 2300VDC. Es eignet sich für Hochspannungs-Wechselrichter, Industrieantriebe und Leistungswandler, bei denen die Spannungskapazität wichtiger ist als eine Bandbreite von 100MHz.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eRP1100D – Hochspannung mit schnellerer Flankenerfassung:\u003c\/strong\u003e Übernimmt den maximalen Differenzeingang von 7000Vpp und die Teilerverhältnisse von 100× bis 1000× des RP1050D, erhöht die Bandbreite jedoch auf DC–100MHz. Dieses Modell ist für schnelle Schaltbauelemente, Gate-Treiber-Analysen und hochfrequente Leistungswandler-Signale vorgesehen.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003eDas RP1050D und RP1100D bieten im Wesentlichen dieselben Spannungsbereiche. Die Auswahl zwischen diesen Modellen richtet sich daher hauptsächlich nach der benötigten Bandbreite: 50MHz für allgemeine Hochspannungsmessungen oder 100MHz für schnellere Schaltflanken und kürzere transiente Ereignisse.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eWichtige Merkmale\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eEchte Differenzmessung:\u003c\/strong\u003e Misst die Spannung zwischen zwei Schaltungspunkten, ohne eine der beiden Messleitungen direkt mit der Oszilloskopmasse zu verbinden.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eBis zu 7000Vpp Differenzeingang:\u003c\/strong\u003e Das RP1050D und RP1100D unterstützen Hochspannungsmessungen in industriellen Leistungswandler- und Antriebssystemen.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eBis zu 100MHz Bandbreite:\u003c\/strong\u003e Das RP1100D erfasst schnellere Schaltübergänge und transiente Vorgänge.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eWählbare Teilerverhältnisse:\u003c\/strong\u003e Mehrere Bereiche ermöglichen die Anpassung des Ausgangssignals an Signalamplitude und Oszilloskopeingang.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eGenauigkeit von ±2%:\u003c\/strong\u003e Unterstützt konsistente Amplitudenmessungen unter den spezifizierten Betriebsbedingungen.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eHohe Eingangsimpedanz:\u003c\/strong\u003e Reduziert die Belastung von Hochspannungsschaltungen und Schaltknoten.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eGleichtaktunterdrückung über 50dB:\u003c\/strong\u003e Unterdrückt Spannungsanteile, die an beiden Eingängen gemeinsam auftreten, bei den angegebenen Prüffrequenzen.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eÜberlastanzeige:\u003c\/strong\u003e Warnt sichtbar, wenn der zulässige Bereich des gewählten Teilerverhältnisses überschritten wird.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eStandard-BNC-Ausgang:\u003c\/strong\u003e Wird über das mitgelieferte 50Ω-Koaxialkabel mit universellen Oszilloskopen verbunden.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eExterne 9VDC-Stromversorgung:\u003c\/strong\u003e Der mitgelieferte Netzadapter unterstützt kontinuierliche Labor- und Produktionsmessungen.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eTypische Anwendungsbereiche\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eEntwicklung von Schaltnetzteilen\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eMessungen an Ein- und Ausgängen von Wechselrichtern\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePrüfung von Motorantrieben und Frequenzumrichtern\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eAnalyse von IGBT-, MOSFET- und SiC-Schaltvorgängen\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eMessung an Gate-Treibern und potentialfreien Schaltknoten\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePrüfung von DC-Zwischenkreisen und Leistungswandlern\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eWartung industrieller Leistungsanlagen\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDiagnose elektronischer Vorschaltgeräte und Beleuchtungssysteme\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eLeistungssysteme für erneuerbare Energien und Energiespeicher\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eTeilerverhältnis und Oszilloskopeingang\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eDie angegebenen Teilerverhältnisse gelten bei einer Oszilloskop-Eingangsimpedanz von 1MΩ. Wird der Tastkopf mit einem 50Ω-Oszilloskopeingang verbunden, verdoppelt sich das effektive Teilerverhältnis. Eine gekennzeichnete Einstellung von 200× arbeitet an einem 50Ω-Eingang beispielsweise als 400×.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDie Tastkopfeinstellung des Oszilloskops muss dem effektiven Teilerverhältnis entsprechen, damit die vertikale Skala die tatsächliche Differenzspannung korrekt darstellt.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eMessleistung\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eRP1025D:\u003c\/strong\u003e DC–25MHz Bandbreite, 14ns Anstiegszeit und 4MΩ Differenzeingangswiderstand\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eRP1050D:\u003c\/strong\u003e DC–50MHz Bandbreite, 7ns Anstiegszeit und 16MΩ Differenzeingangswiderstand\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eRP1100D:\u003c\/strong\u003e DC–100MHz Bandbreite, 3,5ns Anstiegszeit und 16MΩ Differenzeingangswiderstand\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eGenauigkeit:\u003c\/strong\u003e ±2%\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eAusgangsimpedanz:\u003c\/strong\u003e 50Ω\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eGleichtaktunterdrückung:\u003c\/strong\u003e größer als 50dB bei 60Hz, 100Hz und 1MHz\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eSicherheit und Spannungsgrenzen gegen Erde\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eRP1025D – maximale Spannung gegen Erde:\u003c\/strong\u003e 240Vrms\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eRP1050D – maximale Spannung gegen Erde:\u003c\/strong\u003e 1200Vrms\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eRP1100D – maximale Spannung gegen Erde:\u003c\/strong\u003e 1200Vrms\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eSicherheitsklassifizierung:\u003c\/strong\u003e CAT III, Verschmutzungsgrad 2\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eIsolierung:\u003c\/strong\u003e doppelte Isolierung\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eBetriebsumgebung:\u003c\/strong\u003e Innenbereich\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003eDie tatsächlich zulässige Spannungsgrenze wird durch die niedrigste Nennbewertung von Tastkopf, gewähltem Teilerverhältnis, Messleitungen, Klemmen und angeschlossenem Messgerät bestimmt. Die mit dem RP1050D und RP1100D gelieferten Hochspannungs-IC-Klemmen sind bis 6500Vpp ausgelegt.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eLieferumfang\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eRP1025D, RP1050D oder RP1100D Differenztastkopf\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eNetzadapter für das jeweilige Zielland\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e100cm BNC-BNC-50Ω-Koaxialkabel\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eRote und schwarze 60cm-Silikonmessleitungen\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eRote und schwarze Messklemmen\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eChinesisch- und englischsprachige Bedienungsanleitung\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003eDas RP1050D und RP1100D enthalten spezielle Hochspannungs-Silikonleitungen und Hochspannungs-IC-Klemmen. Zum Lieferumfang des RP1100D gehören zusätzlich rote und schwarze CAT-III-Kontaktprüfspitzen.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eWarum die RIGOL RP1000D Serie?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eDie RP1000D Serie bietet abgestufte Spannungs- und Bandbreitenvarianten für Hochspannungs-Differenzmessungen. Das RP1025D deckt Leistungselektronik mit niedrigeren Spannungen ab, das RP1050D erweitert den Messbereich auf 7000Vpp und das RP1100D kombiniert dieselbe Spannungskapazität mit 100MHz Bandbreite für schnellere Schalttechnologien.\u003c\/p\u003e","brand":"RIGOL","offers":[{"title":"RP1025D","offer_id":55093685256471,"sku":null,"price":0.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"RP1050D","offer_id":55093685289239,"sku":null,"price":0.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"RP1100D","offer_id":55093685322007,"sku":null,"price":0.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/1014\/1414\/2231\/files\/RIGOL_RP1050D.webp?v=1786418704"},{"product_id":"rigol-rp1018h-18kv-100mhz-high-voltage-probe","title":"RIGOL RP1018H 18kV\/100MHz-Hochspannungstastkopf","description":"\u003cp\u003eDer RIGOL RP1018H ist ein passiver 1000:1-Hochspannungstastkopf zur Messung erdbezogener Hochspannungssignale mit einem digitalen Oszilloskop. Er kombiniert eine maximale Niederfrequenz-Eingangsspannung von 18kV mit einer Bandbreite von DC bis 100MHz für die Prüfung von Hochspannungsnetzteilen, Industrieelektronik, Anzeigesystemen und anderen geerdeten Hochspannungsschaltungen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eEin Eingangswiderstand von 200MΩ und eine Eingangskapazität von ungefähr 1,5pF reduzieren die Belastung der zu prüfenden Schaltung. Der Tastkopf benötigt keine externe Stromversorgung und wird direkt mit einem kompatiblen BNC-Oszilloskopeingang verbunden.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eWichtige Merkmale\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e1000:1-Teilerverhältnis:\u003c\/strong\u003e Wandelt hohe Spannungen in eine für das Oszilloskop geeignete Signalamplitude um.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eBis zu 18kV bei niedriger Frequenz:\u003c\/strong\u003e Unterstützt kurzzeitige Messungen an erdbezogenen Hochspannungsschaltungen innerhalb der spezifizierten CAT-II-Grenzen.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eBandbreite von DC bis 100MHz:\u003c\/strong\u003e Ermöglicht die Darstellung schneller Signalkomponenten, sofern das Signal innerhalb der frequenzabhängigen Spannungsgrenze bleibt.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e200MΩ Eingangswiderstand:\u003c\/strong\u003e Reduziert den Strom, der hochohmigen Hochspannungsschaltungen entnommen wird.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eUngefähr 1,5pF Eingangskapazität:\u003c\/strong\u003e Begrenzte kapazitive Belastung bei höherfrequenten Messungen.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eKompensationsbereich von 10pF bis 35pF:\u003c\/strong\u003e Ermöglicht die Anpassung des Tastkopfverhaltens an kompatible Oszilloskopeingänge.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eCAT-II-Klassifizierung:\u003c\/strong\u003e Erfüllt die Anforderungen von EN61010-031 CAT II unter den spezifizierten Spannungsbedingungen.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e2m Messkabel:\u003c\/strong\u003e Bietet einen größeren Arbeitsabstand zwischen Bediener, Oszilloskop und Hochspannungsschaltung.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003ePassiver Betrieb:\u003c\/strong\u003e Benötigt weder Batterie noch externes Tastkopfnetzteil.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eSpannungsgrenzen und Frequenz-Derating\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eDie maximal zulässige Eingangsspannung sinkt mit zunehmender Signalfrequenz. Die Nennwerte von 18kV und 100MHz sind separate Betriebsgrenzen und gelten nicht gleichzeitig.\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eMaximaler DC+AC-Spitzeneingang:\u003c\/strong\u003e 18kV CAT II bei niedriger Frequenz\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eMaximaler AC-Effektivwerteingang:\u003c\/strong\u003e 12kVrms CAT II\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eGrenze für Impulsspannungen:\u003c\/strong\u003e weniger als 12kVpp\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eTypischer Derating-Punkt bei 60Hz:\u003c\/strong\u003e 18kV\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eTypischer Derating-Punkt bei 10kHz:\u003c\/strong\u003e 9kV\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eTypischer Derating-Punkt bei 100kHz:\u003c\/strong\u003e 2kV\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eTypischer Derating-Punkt bei 100MHz:\u003c\/strong\u003e 150V\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003eDer RP1018H kann 18kVDC für maximal eine Minute messen. Bei längeren Messungen bis zu einer Stunde muss die DC-Eingangsspannung unter 9kV bleiben.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eMessleistung\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eBandbreite:\u003c\/strong\u003e DC–100MHz\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eAnstiegszeit:\u003c\/strong\u003e 3,5ns\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eTeilerverhältnis:\u003c\/strong\u003e 1000:1\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eEingangswiderstand:\u003c\/strong\u003e 200MΩ\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eEingangskapazität:\u003c\/strong\u003e ungefähr 1,5pF\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eMaximaler Belastungsstrom:\u003c\/strong\u003e 90µA\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eDC-Spannungsgenauigkeit:\u003c\/strong\u003e innerhalb von 3% des Vollbereichs\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eAC-Spannungsgenauigkeit:\u003c\/strong\u003e innerhalb von 3% bei 1kHz\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eSignal-Rausch-Verhältnis:\u003c\/strong\u003e größer als 60dB bei 1kHz und größer als 50dB bei 1MHz\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eTypische Anwendungsbereiche\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003ePrüfung von Hochspannungs-DC-Netzteilen\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eWartung von CRT- und Anzeigesystemen\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDiagnose industrieller Hochspannungsanlagen\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eErdbezogene Messungen an Wandlern\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePrüfung von Zünd- und Impulsschaltungen\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eHochspannungs-Signalanalyse im Labor\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eElektronische Wartung und Fehlersuche\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eTastkopfkompensation\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eDas Tastkopfverhalten kann an Oszilloskopeingänge mit Kapazitäten von 10pF bis 35pF angepasst werden. Eine korrekte Kompensation verbessert die Rechtecksignalwiedergabe und Amplitudengenauigkeit über den Messfrequenzbereich.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eFür Messungen oberhalb von 40MHz spezifiziert RIGOL die kürzere Masseverbindung, um Erdung und Frequenzgang zu verbessern.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eKompatibilität und Auswahl\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eDer RP1018H ist mit digitalen RIGOL Oszilloskopen und anderen geeigneten geerdeten Oszilloskopen kompatibel, deren Eingangskapazität innerhalb des Kompensationsbereichs von 10pF bis 35pF liegt.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eEs handelt sich um einen massebezogenen Single-Ended-Tastkopf. Er ist ausschließlich für Schaltungen vorgesehen, bei denen die Masseleitung des Tastkopfs mit einem zuverlässigen erdbezogenen Massepunkt verbunden werden kann. Potentialfreie Schaltknoten, Brückenschaltungen und Messungen zwischen zwei nicht geerdeten Punkten erfordern stattdessen einen Hochspannungs-Differenz- oder isolierten Tastkopf.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eSicherheitsorientierte Konstruktion\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eHochspannungsmessung nach CAT II\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eLanger isolierter Tastkopfkörper\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e2m Messkabel für zusätzlichen Arbeitsabstand\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eSeparate Masseverbindung\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eBetrieb im Innenbereich bei −10–55°C\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eSchützender Transportkoffer für Lagerung und Transport\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003eDie Masseverbindung ist für einen korrekten und sicheren Betrieb unerlässlich. Die Masseleitung muss angeschlossen werden, bevor die Tastkopfspitze die Hochspannungsquelle berührt. Nach der Messung muss zuerst die Tastkopfspitze von der Hochspannungsquelle entfernt werden, bevor die Masseleitung getrennt wird. Der RP1018H ist ausschließlich für geschultes Personal mit Erfahrung in Hochspannungsmessverfahren vorgesehen.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003ePhysische Daten\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eKabellänge:\u003c\/strong\u003e 2±0,2m\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eAbmessungen des Tastkopfs:\u003c\/strong\u003e 80×80×320mm\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eGewicht:\u003c\/strong\u003e ungefähr 460g\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eBetriebstemperatur:\u003c\/strong\u003e −10–55°C\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eLagertemperatur:\u003c\/strong\u003e −20–70°C\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eMaximale Luftfeuchtigkeit:\u003c\/strong\u003e 85% relative Luftfeuchtigkeit bei 35°C\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eWarum der RIGOL RP1018H?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eDer RP1018H ist für Hochspannungsanwendungen ausgelegt, die den Bereich konventioneller passiver Oszilloskop-Tastköpfe überschreiten. Sein Teilerverhältnis von 1000:1, der Eingangswiderstand von 200MΩ und die frequenzabhängige Messfähigkeit eignen sich für qualifizierte Anwender, die an geerdeten Hochspannungssystemen bis 18kV arbeiten.\u003c\/p\u003e","brand":"RIGOL","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":54649771393303,"sku":null,"price":0.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/1014\/1414\/2231\/files\/RIGOL_RP1018H.webp?v=1786427142"},{"product_id":"rigol-rp1010h-10kv-40mhz-high-voltage-probe","title":"RIGOL RP1010H 10kV\/40MHz-Hochspannungstastkopf","description":"\u003cp\u003eDer RIGOL RP1010H ist ein passiver 1000:1-Hochspannungstastkopf zur Darstellung erdbezogener Hochspannungssignale auf einem digitalen Oszilloskop. Er unterstützt Signale bis 10kVDC und bietet eine Bandbreite von DC bis 40MHz für Hochspannungsnetzteile, Industrieelektronik, Anzeigesysteme und Laborprüfungen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eSein Eingangswiderstand von 100MΩ und die Eingangskapazität von 3pF reduzieren die Belastung der zu prüfenden Schaltung. Durch den passiven Betrieb sind weder Batterien noch ein externes Tastkopfnetzteil erforderlich.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eWichtige Merkmale\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e1000:1-Teilerverhältnis:\u003c\/strong\u003e Reduziert Hochspannungssignale auf eine für die Oszilloskopanzeige geeignete Amplitude.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eBis zu 10kVDC:\u003c\/strong\u003e Unterstützt kurzzeitige Messungen an geerdeten Hochspannungsschaltungen.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eBandbreite von DC bis 40MHz:\u003c\/strong\u003e Erfasst Schaltverhalten, Impulsformen und höherfrequente Signalkomponenten.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e100MΩ Eingangswiderstand:\u003c\/strong\u003e Minimiert den Strom, der hochohmigen Schaltungen entnommen wird.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e3pF Eingangskapazität:\u003c\/strong\u003e Begrenzt die kapazitive Belastung bei dynamischen Messungen.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eKompensationsbereich von 5pF bis 50pF:\u003c\/strong\u003e Ermöglicht die Anpassung des Tastkopfverhaltens an zahlreiche Oszilloskopeingänge.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e2m Kabel:\u003c\/strong\u003e Bietet zusätzlichen Arbeitsabstand zwischen Oszilloskop und Hochspannungsquelle.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003ePassiver Betrieb:\u003c\/strong\u003e Benötigt weder Batterie noch Ladeanschluss oder separates Tastkopfnetzteil.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eSpannungsgrenzen\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eDC-Eingang:\u003c\/strong\u003e 0–10kVDC\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eAC-Impulseingang:\u003c\/strong\u003e bis 20kVpp\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eSinusförmiger AC-Eingang:\u003c\/strong\u003e bis 7kVrms\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003eMessungen zwischen 8kV und 10kVDC, zwischen 5kV und 7kVrms oder zwischen 15kV und 20kVpp dürfen maximal 60Sekunden dauern. Zwischen Messungen in diesen oberen Spannungsbereichen ist eine Abkühlzeit von mindestens 5Minuten erforderlich.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eMessleistung\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eBandbreite:\u003c\/strong\u003e DC–40MHz bei −3dB\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eAnstiegszeit:\u003c\/strong\u003e maximal 8,8ns\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eTeilerverhältnis:\u003c\/strong\u003e 1000:1\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eEingangswiderstand:\u003c\/strong\u003e 100MΩ±5%\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eEingangskapazität:\u003c\/strong\u003e 3pF±0,5pF\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eDC-Genauigkeit:\u003c\/strong\u003e ±3% bis 10kVDC\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eAC-Genauigkeit:\u003c\/strong\u003e ±3% bei 1kHz und 1kV\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eSignal-Rausch-Verhältnis:\u003c\/strong\u003e mindestens 60dB bei 1kHz und 50dB bei 1MHz\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eTypische Anwendungsbereiche\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003ePrüfung von Hochspannungs-DC-Netzteilen\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eWartung von CRT- und Anzeigesystemen\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDiagnose industrieller Elektronikgeräte\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eErdbezogene Messungen an Wandlern\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePrüfung von Zünd- und Impulsschaltungen\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eHochspannungs-Signalanalyse im Labor\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eElektronische Wartung und Reparatur\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eTastkopfkompensation\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eDer RP1010H kann an Oszilloskop-Eingangskapazitäten von 5pF bis 50pF angepasst werden. Eine korrekte Kompensation bewahrt die Form von Rechtecksignalen und verbessert die Amplituden- und Zeitmessgenauigkeit über den nutzbaren Frequenzbereich.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eKompatibilität und Auswahl\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eDer RP1010H ist mit digitalen RIGOL Oszilloskopen und anderen geeigneten geerdeten Oszilloskopen kompatibel, deren BNC-Eingangskapazität innerhalb des Kompensationsbereichs des Tastkopfs liegt. Der Oszilloskopkanal wird auf das Teilerverhältnis 1000:1 eingestellt, damit der angezeigte Spannungswert dem tatsächlichen Messwert entspricht.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDer RP1010H ist ein massebezogener Single-Ended-Tastkopf. Er darf nur eingesetzt werden, wenn die Rückleitung mit einem zuverlässigen erdbezogenen Massepunkt verbunden werden kann. Messungen an potentialfreien Schaltknoten, Brückenschaltungen oder zwischen zwei nicht geerdeten Punkten erfordern einen Hochspannungs-Differenz- oder isolierten Tastkopf.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eSicherheitsorientierter Betrieb\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eDie Masseleitung des Tastkopfs anschließen, bevor die Tastkopfspitze die Hochspannungsquelle berührt.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDie Tastkopfspitze von der Spannungsquelle entfernen, bevor die Masseleitung getrennt wird.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eTastkopfkörper, Leitungen und Arbeitsumgebung sauber und trocken halten.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDen Tastkopf vor jeder Verwendung auf Risse, verschlissene Isolierung und beschädigte Leitungen prüfen.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDen Tastkopf nur verwenden, wenn Gerätegehäuse oder Rückleitung der Schaltung zuverlässig geerdet sind.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDer Betrieb ist ausschließlich für Personal vorgesehen, das in der sicheren Durchführung von Hochspannungsmessungen geschult ist.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003ePhysische Daten\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eKabellänge:\u003c\/strong\u003e 2±0,2m\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eAbmessungen des Tastkopfs:\u003c\/strong\u003e ungefähr Ø75×340mm\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eGewicht:\u003c\/strong\u003e ungefähr 250g\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eBetriebstemperatur:\u003c\/strong\u003e 0–50°C\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eLagertemperatur:\u003c\/strong\u003e −20–70°C\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eSicherheitszulassung:\u003c\/strong\u003e CE\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eWarum der RIGOL RP1010H?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eDer RP1010H erweitert den Spannungsmessbereich eines Oszilloskops über die Möglichkeiten konventioneller passiver Tastköpfe hinaus und arbeitet gleichzeitig ohne externe Stromversorgung. Der Messbereich bis 10kVDC, das Teilerverhältnis von 1000:1 und die Bandbreite von 40MHz eignen sich für qualifizierte Techniker und Ingenieure, die an geerdeten Hochspannungssystemen arbeiten.\u003c\/p\u003e","brand":"RIGOL","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":54649791119639,"sku":null,"price":0.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/1014\/1414\/2231\/files\/RIGOL_RP1010H.webp?v=1786427567"},{"product_id":"rigol-rpl1116-16-channel-logic-probe-ds1000z-plus","title":"RIGOL RPL1116 16-Kanal-Logiktastkopf für DS1000Z Plus","description":"\u003cp\u003eDer RIGOL RPL1116 ist ein aktiver 16-Kanal-Logiktastkopf, der digitale Signale eines Prüflings mit kompatiblen RIGOL DS1000Z Plus und MSO1000Z Oszilloskopen verbindet. Er ergänzt die digitale Signalerfassung für Mixed-Signal-Debugging, logische Timing-Analysen und die Korrelation zwischen analogem und digitalem Schaltungsverhalten.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eSechzehn Kanäle mit den Bezeichnungen D0–D15 ermöglichen die Untersuchung von Datenleitungen, Adressbussen, Steuersignalen und weiteren zusammengehörigen digitalen Ereignissen auf demselben Oszilloskop, das auch für analoge Signalmessungen verwendet wird.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eWichtige Merkmale\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e16 digitale Eingangskanäle:\u003c\/strong\u003e Erfasst mehrere zusammengehörige Logiksignale für Bus-, Timing- und Zustandsanalysen.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eZwei Kanalgruppen:\u003c\/strong\u003e Die Kanäle sind als D0–D7 und D8–D15 organisiert und erleichtern strukturierte Mehrkanalmessungen.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eUnabhängige Gruppenschwellwerte:\u003c\/strong\u003e Jede Achtkanalgruppe kann einen eigenen Schwellwert verwenden, wenn im Messsystem unterschiedliche Logikspannungsfamilien vorhanden sind.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eSchwellwertbereich von ±15V:\u003c\/strong\u003e Unterstützt die Anpassung an zahlreiche digitale Signalpegel.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eMinimaler Spannungshub von 500mV:\u003c\/strong\u003e Erkennt Logikübergänge mit vergleichsweise kleinen Signalamplituden.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eMinimal erkennbarer Impuls von 10ns:\u003c\/strong\u003e Erfasst kurze digitale Ereignisse und schmale Steuerimpulse.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eHohe Eingangsimpedanz:\u003c\/strong\u003e Der Eingangswiderstand von 100kΩ reduziert die Belastung digitaler Messpunkte.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eFlexible Anschlüsse:\u003c\/strong\u003e Zwanzig Leitungen und zwanzig Greifklemmen unterstützen Signal- und Masseverbindungen auf Entwicklungsplatinen und montierten Schaltungen.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eAutomatische Tastkopfkalibrierung:\u003c\/strong\u003e Die Nullkalibrierung erfolgt über das Logikanalysator-Menü des Oszilloskops.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eKompatible Oszilloskope\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eDer RPL1116 ist für die digitale Eingangsschnittstelle der RIGOL MSO1000Z Serie und kompatibler DS1000Z Plus Modelle ausgelegt. Unterstützte DS1000Z Plus Modelle sind:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eRIGOL DS1074Z Plus\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eRIGOL DS1104Z Plus\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eRIGOL DS1074Z-S Plus\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eRIGOL DS1104Z-S Plus\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003eDer RPL1116 aktiviert an einem kompatiblen DS1000Z Plus oder DS1000Z-S Plus die 16 digitalen Eingangskanäle und den Mixed-Signal-Messbetrieb. Er ist kein universelles Logikzubehör für RIGOL Oszilloskope ohne die entsprechende digitale Eingangsschnittstelle.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eMixed-Signal-Debugging\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eDie digitalen Signalverläufe des RPL1116 können gemeinsam mit den analogen Oszilloskopkanälen dargestellt werden. Dadurch lassen sich zeitliche Beziehungen direkt untersuchen, beispielsweise wenn ein Steuersignal vor der Reaktion einer Versorgungsspannung wechselt, eine Taktflanke analoges Rauschen auslöst oder ein Logikereignis einen unerwarteten Schaltungszustand verursacht.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eKanalbezeichnungen und einstellbare Darstellungsgrößen helfen dabei, komplexe Erfassungen mit mehreren gleichzeitig aktiven digitalen Leitungen übersichtlich zu organisieren.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eTypische Anwendungsbereiche\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eDebugging von Mikrocontrollern und Embedded-Systemen\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePrüfung von FPGAs und programmierbarer Logik\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eAnalyse paralleler Daten- und Adressbusse\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eVerifikation digitaler Steuersignale\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eMessung zeitlicher Signalbeziehungen\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDiagnose gemischter analoger und digitaler Schaltungen\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eEntwicklung und Validierung von Prototypen\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eElektronikausbildung und Laborversuche\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eTechnische Daten\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eEingangskanäle:\u003c\/strong\u003e 16\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eKanalgruppen:\u003c\/strong\u003e D0–D7 und D8–D15\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eSchwellwertbereich:\u003c\/strong\u003e ±15V\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eSchwellwertgenauigkeit:\u003c\/strong\u003e ±(100mV + 3% des eingestellten Schwellwerts)\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eMaximale Eingangsspannung:\u003c\/strong\u003e ±40V\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eMaximaler dynamischer Eingangsbereich:\u003c\/strong\u003e ±10V zuzüglich des eingestellten Schwellwerts\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eMinimaler Spannungshub:\u003c\/strong\u003e 500mV\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eMinimal erkennbare Impulsbreite:\u003c\/strong\u003e 10ns\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eEingangsimpedanz:\u003c\/strong\u003e 100kΩ±2%\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eEingangskapazität:\u003c\/strong\u003e ungefähr 8pF\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eLänge des Hauptkabels:\u003c\/strong\u003e ungefähr 90cm\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eLänge der Eingangsleitungen:\u003c\/strong\u003e ungefähr 25cm\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eBetriebsbedingungen:\u003c\/strong\u003e 0–50°C, 0–80% relative Luftfeuchtigkeit\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eVerbindungsqualität\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eDie einzelnen Signalleitungen können direkt mit Messpunkten verbunden oder zusammen mit den mitgelieferten Greifklemmen verwendet werden. Kanalmarkierungen und Farbcodierung erleichtern die Zuordnung, wenn mehrere digitale Leitungen gleichzeitig gemessen werden.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eBei Messungen, bei denen Übersprechen oder Ground Bounce eine Rolle spielen, empfiehlt RIGOL, jede Signalleitung mit einer nahe gelegenen Masseleitung zu kombinieren und Signal- und Masseleiter miteinander zu verdrillen.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eLieferumfang\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eRPL1116 aktiver Logiktastkopf\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eHauptverbindungskabel\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e20 Eingangsleitungen\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e20 Greifklemmen\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eChinesisch- und englischsprachige Bedienungsanleitung\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eRPL1116 Verpackungsbox\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eWarum der RIGOL RPL1116?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eDer RPL1116 erweitert ein kompatibles DS1000Z Plus Oszilloskop zu einer Mixed-Signal-Messplattform mit 16 digitalen Kanälen. Er eignet sich für Entwickler, Studierende und Techniker, die analoge Signalformen mit Logikaktivitäten vergleichen möchten, ohne einen separaten Logikanalysator einzusetzen.\u003c\/p\u003e","brand":"RIGOL","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":54649867338007,"sku":null,"price":0.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/1014\/1414\/2231\/files\/RIGOL_RPL1116.webp?v=1786428966"},{"product_id":"rigol-rp1300h-300mhz-high-voltage-probe","title":"RIGOL RP1300H 300MHz 100:1-Hochspannungstastkopf","description":"\u003cp\u003eDer RIGOL RP1300H ist ein passiver Hochspannungstastkopf mit festem 100:1-Teilerverhältnis und einer Bandbreite von DC bis 300MHz. Er wurde für erdbezogene Spannungsmessungen an Leistungselektronik, Industrieanlagen, Stromversorgungen und anderen Schaltungen entwickelt, deren Spannungen den Eingangsbereich herkömmlicher passiver Oszilloskoptastköpfe überschreiten.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDer Eingangswiderstand von 100MΩ reduziert die Belastung der zu prüfenden Schaltung. Eine Anstiegszeit von 1,2ns ermöglicht die detailgetreue Erfassung schneller Signalflanken und Impulse. Dank des passiven Betriebs kann der Tastkopf ohne Batterie oder externe Tastkopf-Stromversorgung direkt an ein kompatibles Oszilloskop angeschlossen werden.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eWichtige Merkmale\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eBandbreite von DC bis 300MHz:\u003c\/strong\u003e Erfasst schnelle Schaltflanken, Impulse und hochfrequente Signalanteile.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eFestes 100:1-Teilerverhältnis:\u003c\/strong\u003e Erweitert den Spannungsmessbereich des Oszilloskops und ermöglicht eine unkomplizierte Einrichtung.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eBis zu 2000V CAT I:\u003c\/strong\u003e Unterstützt Hochspannungsmessungen an geschützten elektronischen Schaltungen innerhalb der angegebenen Messkategorie.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e1500V CAT II:\u003c\/strong\u003e Geeignet für Messungen an entsprechenden netzgebundenen Geräten innerhalb der CAT-II-Grenzwerte.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e100MΩ Eingangswiderstand:\u003c\/strong\u003e Reduziert den Stromfluss an hochohmigen und hochspannungsführenden Messpunkten.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e5,5pF Eingangskapazität:\u003c\/strong\u003e Begrenzt die kapazitive Belastung bei dynamischen Signalmessungen.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eKompensationsbereich von 10pF bis 35pF:\u003c\/strong\u003e Ermöglicht die Anpassung des Tastkopfs an kompatible Oszilloskopeingänge.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e1,35m Anschlusskabel:\u003c\/strong\u003e Bietet eine praktische Reichweite an Laborarbeitsplätzen und größeren Geräteaufbauten.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003ePassiver Betrieb:\u003c\/strong\u003e Benötigt weder eine Batterie noch einen Ladeanschluss oder eine separate Tastkopf-Stromversorgung.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eSpannungs- und Sicherheitswerte\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eMaximale Arbeitsspannung:\u003c\/strong\u003e 2000V CAT I, DC+AC\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eMaximale Arbeitsspannung:\u003c\/strong\u003e 1500V CAT II, DC+AC\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eTeilerverhältnis:\u003c\/strong\u003e fest 100:1\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003eDer tatsächlich zulässige Spannungsgrenzwert wird durch die Messkategorie, die Signalbedingungen und die niedrigste Belastbarkeitsgrenze von Tastkopf, Zubehör und angeschlossenem Oszilloskop bestimmt. Die Messspannung muss außerdem innerhalb der frequenzabhängigen Betriebsgrenzen des Tastkopfs bleiben.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eMessleistung\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eBandbreite:\u003c\/strong\u003e DC–300MHz\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eAnstiegszeit:\u003c\/strong\u003e 1,2ns\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eEingangswiderstand:\u003c\/strong\u003e 100MΩ\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eEingangskapazität:\u003c\/strong\u003e 5,5pF\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eDC-Genauigkeit:\u003c\/strong\u003e besser als 1%\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eTemperaturkoeffizient:\u003c\/strong\u003e weniger als 200ppm\/°C\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eKompensationsbereich:\u003c\/strong\u003e 10pF–35pF\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eTypische Anwendungen\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eMessungen an Schaltnetzteilen\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePrüfung von Leistungswandlern\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDiagnose industrieller Elektronik\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eAnalyse erdbezogener Schaltsignale\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eMessung von Hochspannungsimpulsen\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePrüfung von Leistungshalbleiterschaltungen\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eEntwicklung und Verifizierung im Labor\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eWartung und Reparatur elektronischer Geräte\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eTastkopfkompensation\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eDer RP1300H kann an Oszilloskopeingänge mit Eingangskapazitäten von 10pF bis 35pF angepasst werden. Die Kompensation erfolgt über den Rechtecksignal-Kalibrierungsausgang des Oszilloskops und das mitgelieferte Einstellwerkzeug.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eEin korrekt kompensierter Tastkopf erhält die Form von Rechtecksignalen und verbessert die Amplituden- und Zeitgenauigkeit über den verfügbaren Messfrequenzbereich.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eKompatibilität und Tastkopfauswahl\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eDer RP1300H ist mit digitalen RIGOL Oszilloskopen sowie anderen geeigneten geerdeten Oszilloskopen kompatibel, die über einen Standard-BNC-Eingang und eine Eingangskapazität innerhalb des angegebenen Kompensationsbereichs verfügen. Der verwendete Oszilloskopkanal muss auf ein Tastkopf-Teilerverhältnis von 100:1 eingestellt werden.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eBeim RP1300H handelt es sich um einen unsymmetrischen, erdbezogenen Tastkopf. Er ist für Messungen geeignet, bei denen die Masseleitung des Tastkopfs sicher mit einem erdbezogenen Schaltungsmassepunkt verbunden werden kann.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eFür potenzialfreie Schaltknoten, Brückenschaltungen oder Messungen zwischen zwei nicht geerdeten Punkten ist der RP1300H nicht geeignet. Für diese Anwendungen muss ein Hochspannungs-Differenztastkopf oder ein entsprechend isolierter Tastkopf verwendet werden.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eIm Vergleich zu Hochspannungstastköpfen mit einem Teilerverhältnis von 1000:1 ist der RP1300H die passende Wahl, wenn eine Bandbreite von 300MHz und eine präzisere Erfassung schneller Signalflanken wichtiger sind als eine Spannungsfestigkeit oberhalb von 2000V.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eMechanische Daten\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eKabellänge:\u003c\/strong\u003e ca. 1,35m\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eGewicht:\u003c\/strong\u003e ca. 93g\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eBetriebstemperatur:\u003c\/strong\u003e 0–50°C\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eLagertemperatur:\u003c\/strong\u003e −20–70°C\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eLieferumfang\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eRP1300H Tastkopf\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eTastspitze\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eHakenspitze\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eEinstellwerkzeug für die Tastkopfkompensation\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePositionierhülse\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eAcht farbige Markierungsringe\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eMasseleitung\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eBNC-Adapter\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIsolierkappe\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eWarum den RIGOL RP1300H wählen?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eDer RP1300H kombiniert eine Bandbreite von 300MHz mit einem festen 100:1-Teilerverhältnis und Hochspannungsmessungen bis 2000V CAT I. Er eignet sich für Ingenieure und Servicetechniker, die an ordnungsgemäß geerdeten Schaltungen eine bessere Hochfrequenzübertragung und präzisere Erfassung schneller Signalflanken benötigen als mit herkömmlichen Hochspannungstastköpfen.\u003c\/p\u003e","brand":"RIGOL","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":54649899516183,"sku":null,"price":0.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/1014\/1414\/2231\/files\/RIGOL_RP1300H.webp?v=1786429655"},{"product_id":"rigol-pvp2150-pvp3150-pvp2350-passive-oscilloscope-probes","title":"RIGOL PVP2150\/PVP3150\/PVP2350 passive Oszilloskoptastköpfe","description":"\u003cp\u003eDie RIGOL PVP2150, PVP3150 und PVP2350 sind hochohmige passive Oszilloskoptastköpfe für allgemeine Elektronikmessungen, Schaltungsdiagnose, Labortests, Wartungsarbeiten und Ausbildung. Alle Modelle bieten eine umschaltbare 1X- und 10X-Teilung. Dadurch können Anwender zwischen der direkten Beobachtung kleiner Signale und einer geringeren Schaltungsbelastung bei erweitertem Messbereich wählen.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eUmschaltbare 1X- und 10X-Teilung\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eDer integrierte Umschalter ermöglicht den Einsatz der Tastköpfe für unterschiedliche Messaufgaben. Die 1X-Einstellung eignet sich zur ungedämpften Beobachtung kleiner Signale. Im 10X-Modus stehen eine höhere Bandbreite, ein größerer Eingangswiderstand und eine geringere Eingangskapazität für präzisere Hochfrequenzmessungen zur Verfügung.\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e1X-Modus:\u003c\/strong\u003e 1MΩ Eingangswiderstand und 50pF Eingangskapazität\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e10X-Modus:\u003c\/strong\u003e 10MΩ Eingangswiderstand und 10pF Eingangskapazität\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eKompensationsbereich:\u003c\/strong\u003e 10pF bis 25pF\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eAnschluss:\u003c\/strong\u003e Standard-BNC-Anschluss für Oszilloskope\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eBandbreiten bis 350MHz\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eDie Serie deckt sowohl allgemeine Messaufgaben als auch die Untersuchung schnellerer Signale ab. PVP2150 und PVP3150 bieten im 10X-Modus eine Bandbreite bis 150MHz. Der PVP2350 erweitert die Bandbreite auf 350MHz und eignet sich damit für schnellere digitale Signalflanken, Taktsignale, Schaltverläufe und andere höherfrequente Anwendungen.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eHochohmige Signalmessung\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eIm 10X-Modus bieten die Tastköpfe einen Eingangswiderstand von 10MΩ und eine Eingangskapazität von etwa 10pF. Dadurch wird die zu prüfende Schaltung weniger belastet und die ursprüngliche Signalform an empfindlichen oder höherfrequenten Messpunkten besser erhalten.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eFrequenzkompensation\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eÜber die integrierte Kompensationseinstellung kann der Tastkopf an die Eingangskapazität des Oszilloskops angepasst werden. Eine korrekte Kompensation erhält die Form von Rechtecksignalen und reduziert Überschwingen, abgerundete Signalflanken und andere Darstellungsfehler.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDer Tastkopf sollte nach dem Anschluss an ein Oszilloskop und vor der Durchführung präziser Messungen kompensiert werden.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eCAT-II-Messeinstufung\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAlle drei Modelle unterstützen im 1X-Modus eine maximale Nenneingangsspannung von 150VRMS CAT II und im 10X-Modus bis zu 300VRMS CAT II. Da die zulässige Spannung mit zunehmender Signalfrequenz sinkt, müssen die frequenzabhängigen Spannungsgrenzen und Sicherheitshinweise der Bedienungsanleitung beachtet werden.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eModellunterschiede und Auswahl\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003ePVP3150 – 20MHz bei 1X und 150MHz bei 10X:\u003c\/strong\u003e Geeignet für allgemeine Messaufgaben, bei denen überwiegend der 10X-Modus verwendet wird und keine erweiterte Bandbreite im 1X-Modus erforderlich ist.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003ePVP2150 – 35MHz bei 1X und 150MHz bei 10X:\u003c\/strong\u003e Bietet im 10X-Modus dieselbe Bandbreite wie der PVP3150, erweitert die 1X-Bandbreite jedoch auf 35MHz. Wählen Sie dieses Modell, wenn auch kleine Signale ohne Teilung mit höherer Bandbreite untersucht werden sollen.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003ePVP2350 – 35MHz bei 1X und 350MHz bei 10X:\u003c\/strong\u003e Die passende Wahl für Oszilloskope mit höherer Bandbreite, Messungen schneller Signalflanken, Taktsignale, Impulsanalysen und die Fehlersuche an schnellen Digitalschaltungen.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003eFür allgemeine Messungen bis 150MHz ist der PVP3150 eine wirtschaftliche Wahl. Der PVP2150 eignet sich besser, wenn zusätzlich eine höhere Bandbreite im 1X-Modus benötigt wird. Wählen Sie den PVP2350, wenn Signale bis 350MHz oder besonders schnelle Flanken im 10X-Modus untersucht werden sollen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDie Bandbreite des gesamten Messsystems wird stets durch die niedrigere Bandbreite von Tastkopf und Oszilloskop begrenzt. Der PVP2350 bietet daher den größten Vorteil in Verbindung mit einem Oszilloskop und Signalweg, die seine Bandbreite von 350MHz unterstützen.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eTechnische Daten\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003ePassiver hochohmiger Oszilloskoptastkopf\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eUmschaltbares Teilerverhältnis von 1:1 und 10:1\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003ePVP2150:\u003c\/strong\u003e DC–35MHz bei 1X; DC–150MHz bei 10X\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003ePVP3150:\u003c\/strong\u003e DC–20MHz bei 1X; DC–150MHz bei 10X\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003ePVP2350:\u003c\/strong\u003e DC–35MHz bei 1X; DC–350MHz bei 10X\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eEingangswiderstand: 1MΩ bei 1X; 10MΩ bei 10X\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eEingangskapazität: 50pF bei 1X; 10pF bei 10X\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eMaximale Nenneingangsspannung: 150VRMS CAT II bei 1X\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eMaximale Nenneingangsspannung: 300VRMS CAT II bei 10X\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eKompensationsbereich: 10pF–25pF\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eKabellänge: ca. 1,2m\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eKeine externe Stromversorgung erforderlich\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eKompatibel mit geeigneten digitalen RIGOL Oszilloskopen\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eAnwendungen\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eFehlersuche an analogen und digitalen Schaltungen\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eMessung von Stromversorgungs- und Netzteilwellenformen\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eAnalyse von Takt-, Impuls- und Schaltsignalen\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eEntwicklung und Prüfung eingebetteter Systeme\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eReparatur und Wartung elektronischer Geräte\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eMessungen in Labor, Ausbildung und Lehre\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eWarum einen RIGOL PVP-Tastkopf wählen?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eDie RIGOL PVP-Serie verbindet die Flexibilität einer umschaltbaren 1X\/10X-Teilung mit hochohmiger Messung und Bandbreiten bis 350MHz. Anwender können zwischen drei Leistungsstufen wählen und den Tastkopf gezielt an die Bandbreite des Oszilloskops sowie die Geschwindigkeit der zu untersuchenden Signale anpassen.\u003c\/p\u003e","brand":"RIGOL","offers":[{"title":"PVP2350","offer_id":54649961185559,"sku":null,"price":0.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"PVP2150","offer_id":54649961218327,"sku":null,"price":0.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"PVP3150","offer_id":54649961251095,"sku":null,"price":0.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/1014\/1414\/2231\/files\/RIGOL_PVP2350.webp?v=1786430430"},{"product_id":"uni-t-ut-m26-16-channel-logic-analyzer-probe","title":"UNI-T UT-M26 16-Kanal-Logiktastkopf für MSO1000HD","description":"\u003cp\u003eDer UNI-T UT-M26 ist ein 16-Kanal-Logikanalysator-Tastkopf für die hochauflösenden Oszilloskope der MSO1000HD Serie. Er verbindet die Digitalsignale des Prüflings mit dem dedizierten Logikanalysator-Eingang des Oszilloskops. Dadurch können digitale Signalabläufe und analoge Wellenformen auf einer synchronisierten Zeitbasis dargestellt werden.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eMit zwei getrennten 8-Kanal-Gruppen, hoher Eingangsimpedanz und geringer kapazitiver Belastung eignet sich der UT-M26 für die Entwicklung eingebetteter Systeme, die Fehlersuche an Digitalschaltungen, die Überprüfung des Bus-Timings und Mixed-Signal-Analysen.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e16 digitale Messkanäle\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eDer UT-M26 stellt die Digitalkanäle D0 bis D15 bereit und erweitert das kompatible Oszilloskop über seine vier Analogeingänge hinaus. Mehrere Steuer-, Takt-, Daten- und Statusleitungen können dadurch gleichzeitig für Timing- und Zustandsanalysen erfasst werden.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eZwei getrennte 8-Kanal-Gruppen\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eDie Digitaleingänge sind in eine untere und eine obere 8-Bit-Gruppe unterteilt. Diese Anordnung vereinfacht den Anschluss an 8-Bit- und 16-Bit-Busse und erleichtert die übersichtliche Gruppierung zusammengehöriger Signalleitungen während der Schaltungsanalyse.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eDirekter Anschluss an 2,54mm-Stiftleisten\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eDer Tastkopf kann direkt mit zweireihigen 16×2-Stiftleisten im Rastermaß von 2,54mm verbunden werden. Dies ist besonders praktisch für Entwicklungsplatinen, Embedded-Controller, FPGA-Systeme und andere digitale Hardware, deren Signale über standardisierte Stiftleisten zugänglich sind.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eGeringe Belastung der Schaltung\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eEine Eingangsimpedanz von 101kΩ±1% und eine Eingangskapazität von 9pF±1pF reduzieren den Einfluss des Tastkopfs auf die digitale Schaltung. Dies ermöglicht eine zuverlässigere Beobachtung schneller Logikübergänge als Messverbindungen mit höherer kapazitiver Belastung.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eMixed-Signal-Debugging\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eIn Verbindung mit einem MSO1000HD Oszilloskop können mit dem UT-M26 analoge und digitale Signalaktivitäten gemeinsam dargestellt werden. Entwickler können Versorgungsspannungen, Sensorausgänge und analoge Wellenformen zeitlich mit Freigabesignalen, Takten, Datenübertragungen und anderen digitalen Ereignissen korrelieren.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eDigitale Bus- und Protokollanalyse\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eDer UT-M26 stellt die für die Logikanalyse der MSO1000HD Serie erforderlichen digitalen Signalverbindungen bereit. Das Oszilloskop kann die erfassten Signale anschließend für digitales Triggern, die Ereignisanalyse und die unterstützte Protokollanalyse verwenden. Dazu gehören UART, I2C, SPI, CAN, CAN-FD, LIN und Audiobusse.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eSchnelle Erfassung digitaler Ereignisse\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eMit einem kompatiblen MSO1000HD Oszilloskop unterstützt das Logikanalysator-System digitale Abtastraten bis 1,25GSa\/s, Speichertiefen bis 100Mpts und die Erkennung von Impulsen ab 5ns. Hierbei handelt es sich um Systemfunktionen des Oszilloskops, die über den digitalen Eingangsanschluss des UT-M26 nutzbar werden.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eTechnische Daten\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e16 digitale Eingangskanäle\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eZwei getrennte 8-Kanal-Anschlussgruppen\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eKompatibel mit Oszilloskopen der UNI-T MSO1000HD Serie\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eEingangsimpedanz: 101kΩ±1%\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eEingangskapazität: 9pF±1pF\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eMinimale Eingangsspannungsänderung: 500mVpp\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eLogikschwellenbereich: ±20V, einstellbar in 20mV-Schritten\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eMinimal erkennbare Impulsbreite: 5ns mit einem kompatiblen Oszilloskop\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDirekter Anschluss an zweireihige 16×2-Stiftleisten mit 2,54mm Rastermaß\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eAnschluss über den dedizierten Digitaleingang des Oszilloskops\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eKompatibilität\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eDer UT-M26 ist der dedizierte Logikanalysator-Tastkopf für die UNI-T MSO1000HD Serie. Zu den unterstützten Modellen gehören:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eUNI-T MSO1154HD\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eUNI-T MSO1154HD-S\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eUNI-T MSO1254HD\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eUNI-T MSO1254HD-S\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003eDer UT-M26 ist kein austauschbarer Ersatz für den UT-M15, der bei anderen Mixed-Signal-Oszilloskopserien von UNI-T verwendet wird.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eAnwendungen\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eFehlersuche an Mikrocontrollern und eingebetteten Systemen\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eEntwicklung von FPGA- und programmierbaren Logiksystemen\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eAnalyse paralleler Busse und digitaler Signalzeiten\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eUntersuchung von UART-, I2C- und SPI-Signalen\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eFehlersuche an CAN-, CAN-FD- und LIN-Systemen\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eZeitliche Korrelation analoger und digitaler Signale\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eErkennung sporadischer Logikfehler\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eAusbildung und Labore für digitale Elektronik\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eWarum den UNI-T UT-M26 wählen?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eDer UT-M26 macht die 16 digitalen Kanäle der MSO1000HD Plattform nutzbar. Er ist das passende Zubehör, wenn eine Entwicklungsaufgabe mehr als die reine Darstellung analoger Wellenformen erfordert und Signale von digitalen Bussen und Steuerleitungen mit dem Verhalten analoger Schaltungsteile zeitlich korreliert werden müssen.\u003c\/p\u003e","brand":"UNI-T","offers":[{"title":"UT-M26","offer_id":54763502403863,"sku":null,"price":388.99,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/1014\/1414\/2231\/files\/UNI-T_UT-M26.webp?v=1786433961"},{"product_id":"tronovo-tr9101a-100mhz-oscilloscope-probe","title":"TRONOVO TR9101A 100MHz 1X\/10X-Oszilloskoptastkopf","description":"\u003cp\u003eDer TRONOVO TR9101A Oszilloskoptastkopf kombiniert eine umschaltbare 1X\/10X-Teilung mit einer Bandbreite von bis zu 100MHz. Er eignet sich für routinemäßige Signalverlaufsmessungen, die Fehlersuche an Schaltungen und Labortests. Im 10X-Modus bietet er eine Eingangsimpedanz von 10MΩ, eine Eingangskapazität von etwa 15pF und eine Anstiegszeit von 3,5ns. Dies reduziert die Belastung der zu prüfenden Schaltung bei der Untersuchung schnellerer Signale.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDer Tastkopf verfügt über eine austauschbare, vergoldete Spitze und ein verstärktes Kabel mit flexiblem Material an Biege- und Belastungsstellen. Der mitgelieferte Tastkopfhaken, die Masseleitung, die Massefeder und die Kennzeichnungsringe unterstützen sowohl alltägliche Messungen als auch Messungen mit besonders kurzer Masseverbindung, bei denen die Induktivität der Messschleife die Signaltreue beeinflussen kann.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eWichtige Funktionen\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eUmschaltbare 1X\/10X-Teilung:\u003c\/strong\u003e Wählen Sie die direkte 1:1-Abtastung für niederfrequente Messungen oder die 10:1-Teilung für eine höhere Bandbreite und größere zulässige Eingangsspannung.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e100MHz Bandbreite im 10X-Modus:\u003c\/strong\u003e Unterstützt Signalmessungen von DC bis 100MHz mit einer Anstiegszeit von 3,5ns.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eBandbreite von DC bis 6MHz im 1X-Modus:\u003c\/strong\u003e Ermöglicht die direkte Signalübertragung mit einer Eingangsimpedanz von 1MΩ für niederfrequente Messungen.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eModusabhängige Eingangsgrenzen:\u003c\/strong\u003e Ausgelegt für 300Vrms CAT II im 10X-Modus und 150Vrms CAT II im 1X-Modus.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eAbgleichbereich von 10–20pF:\u003c\/strong\u003e Ermöglicht die Anpassung des Frequenzgangs im 10X-Modus an kompatible Oszilloskopeingänge.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eAustauschbare, vergoldete Tastkopfspitze:\u003c\/strong\u003e Bietet einen niedrigen Kontaktwiderstand, zuverlässige Leitfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e1,2m Kabel:\u003c\/strong\u003e Bietet eine praxistaugliche Reichweite zwischen dem Prüfling und dem Oszilloskop.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eMitgeliefertes Tastkopfzubehör:\u003c\/strong\u003e Einschließlich Tastkopfhaken, Masseleitung, vier Farbringpaaren, Massefeder und induktionsfreiem Abgleichwerkzeug.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eAnwendungen\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eAllgemeine Entwicklung und Fehlersuche an elektronischen Schaltungen\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eMessung analoger und digitaler Signalverläufe\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eLabor-, Ausbildungs- und Wartungsarbeitsplätze\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eSignalprüfung mit Oszilloskopen mit 1MΩ Eingang\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eWarum den TR9101A wählen?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eDer TR9101A ist eine praktische Wahl, wenn ein einzelner passiver Tastkopf sowohl direkte niederfrequente Messungen als auch Messungen mit höherer Bandbreite im 10X-Modus abdecken soll. Der mitgelieferte Zubehörsatz unterstützt gängige Kontaktierungsmethoden auf Leiterplatten. Die angegebenen CAT-II-Eingangsgrenzen definieren den zulässigen Einsatzbereich für jede Teilereinstellung eindeutig.\u003c\/p\u003e","brand":"tronovo","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":54764864569623,"sku":null,"price":14.75,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/1014\/1414\/2231\/files\/TRONOVO_TR9101A.webp?v=1788335848"},{"product_id":"tronovo-tr9102a-200mhz-oscilloscope-probe","title":"TRONOVO TR9102A 200MHz 1X\/10X-Oszilloskoptastkopf","description":"\u003cp\u003eDer TRONOVO TR9102A Oszilloskoptastkopf kombiniert eine umschaltbare 1X\/10X-Teilung mit einer Bandbreite von bis zu 200MHz. Er eignet sich für Signalverlaufsmessungen, die Fehlersuche an Schaltungen und Labortests. Im 10X-Modus bietet er eine Eingangsimpedanz von 10MΩ, eine Eingangskapazität von etwa 15pF und eine Anstiegszeit von 1,75ns. Dadurch reduziert er die Belastung der zu prüfenden Schaltung und unterstützt die Messung schnellerer Signalflanken.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eEine sichere BNC-Verbindung, der vergoldete Tastkopfkontakt und die verstärkte Kabelkonstruktion unterstützen den zuverlässigen Einsatz am Messplatz. Der mitgelieferte Tastkopfhaken, die Masseleitung und die Massefeder bieten praktische Kontaktierungsmöglichkeiten für Leiterplattenmessungen. Dazu gehören Messungen mit kurzer Masseverbindung, bei denen die Induktivität der Messschleife die Signaltreue beeinflussen kann.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eWichtige Funktionen\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eUmschaltbare 1X\/10X-Teilung:\u003c\/strong\u003e Wählen Sie die direkte 1:1-Abtastung für niederfrequente Messungen oder die 10:1-Teilung für eine höhere Bandbreite und größere zulässige Eingangsspannung.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e200MHz Bandbreite im 10X-Modus:\u003c\/strong\u003e Unterstützt Signalmessungen von DC bis 200MHz mit einer Anstiegszeit von 1,75ns.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eBandbreite von DC bis 6MHz im 1X-Modus:\u003c\/strong\u003e Ermöglicht die direkte Signalübertragung über den 1MΩ-Eingang des Oszilloskops.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eModusabhängige Eingangsgrenzen:\u003c\/strong\u003e Ausgelegt für 300Vrms CAT II im 10X-Modus und 150Vrms CAT II im 1X-Modus.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eAbgleichbereich von 10–20pF:\u003c\/strong\u003e Ermöglicht die Anpassung des Frequenzgangs im 10X-Modus an kompatible Oszilloskopeingänge.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eVergoldeter Tastkopfkontakt:\u003c\/strong\u003e Bietet einen niedrigen Kontaktwiderstand, zuverlässige Leitfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e1,2m Kabel:\u003c\/strong\u003e Bietet eine praxistaugliche Reichweite zwischen der zu prüfenden Schaltung und dem Oszilloskop.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eMitgelieferter Zubehörsatz:\u003c\/strong\u003e Einschließlich Tastkopfhaken, Masseleitung, Farbringen, Massefeder und induktionsfreiem Abgleichwerkzeug.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eAnwendungen\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eEntwicklung und Fehlersuche an elektronischen Schaltungen\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eMessung analoger und digitaler Signalverläufe\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eLabor-, Ausbildungs- und Wartungsarbeitsplätze\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eSignalprüfung mit Oszilloskopen mit 1MΩ Eingang\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eWarum den TR9102A wählen?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eDer TR9102A eignet sich für Anwender, die einen universellen passiven Tastkopf mit 200MHz Bandbreite im 10X-Modus benötigen, zugleich aber eine direkte 1X-Einstellung für niederfrequente Messaufgaben verwenden möchten. Bandbreite, Belastung und Spannungsgrenzen sind für beide Betriebsarten klar definiert. Das mitgelieferte Zubehör unterstützt gängige Kontaktierungsmethoden auf Leiterplatten.\u003c\/p\u003e","brand":"tronovo","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":54767469232407,"sku":null,"price":25.25,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/1014\/1414\/2231\/files\/TRONOVO_TR9102A_2.webp?v=1788335815"},{"product_id":"tronovo-tr920xa-oscilloscope-probes-100-300mhz","title":"TRONOVO TR920XA Oszilloskoptastköpfe 100–300MHz","description":"\u003cp\u003eDie passiven Oszilloskoptastköpfe der TRONOVO TR920XA Serie decken drei Bandbreitenstufen im 10X-Modus für die Elektronikentwicklung, Labormessungen und die Fehlersuche an Schaltungen ab. Der TR9201A bietet 100MHz, der TR9202A 200MHz und der TR9203A 300MHz Bandbreite. So lässt sich der passende Tastkopf entsprechend der Signalbandbreite und der erforderlichen Flankensteilheit auswählen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eAlle drei Modelle unterstützen eine umschaltbare 1X\/10X-Teilung, verwenden einen standardmäßigen BNC-Anschluss und werden mit praktischem Tastkopfzubehör geliefert. Im 10X-Modus kombiniert die Serie eine Eingangsimpedanz von 10MΩ mit einer Eingangskapazität von etwa 15pF und einem Abgleichbereich von 10–20pF für kompatible Oszilloskopeingänge mit 1MΩ.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eWichtige Funktionen\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eDrei Bandbreitenstufen im 10X-Modus:\u003c\/strong\u003e Wählen Sie je nach Signalfrequenz und erforderlicher Anstiegszeit zwischen 100MHz, 200MHz und 300MHz.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eUmschaltbare 1X\/10X-Teilung:\u003c\/strong\u003e Unterstützt direkte niederfrequente Messungen sowie Messungen mit höherer Bandbreite im 10X-Modus.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eModusabhängige Eingangsgrenzen:\u003c\/strong\u003e Ausgelegt für 300Vrms CAT II im 10X-Modus und 150Vrms CAT II im 1X-Modus.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e10MΩ Eingangsimpedanz im 10X-Modus:\u003c\/strong\u003e Reduziert die Belastung der zu prüfenden Schaltung bei Verwendung mit einem 1MΩ-Oszilloskopeingang.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eAbgleichbereich von 10–20pF:\u003c\/strong\u003e Ermöglicht die Anpassung des Frequenzgangs im 10X-Modus an kompatible Oszilloskopeingänge.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eVergoldeter Tastkopfkontakt:\u003c\/strong\u003e Bietet einen niedrigen Kontaktwiderstand, zuverlässige Leitfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e1,2m Kabel:\u003c\/strong\u003e Bietet eine praxistaugliche Reichweite zwischen dem Prüfling und dem Oszilloskop.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eMitgelieferter Zubehörsatz:\u003c\/strong\u003e Einschließlich Tastkopfhaken, Masseleitung, Farbringen, Massefeder und induktionsfreiem Abgleichwerkzeug.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eAnwendungen\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eEntwicklung analoger und digitaler Schaltungen\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePrüfung von Signalverläufen und Fehlersuche\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eLabor- und Ausbildungsarbeitsplätze\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eWartung und allgemeine elektronische Prüfaufgaben\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eModellunterschiede und Auswahl\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eTR9201A:\u003c\/strong\u003e 100MHz Bandbreite und 3,5ns Anstiegszeit im 10X-Modus; geeignet für universelle Messungen bis 100MHz.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eTR9202A:\u003c\/strong\u003e 200MHz Bandbreite und 1,75ns Anstiegszeit im 10X-Modus; geeignet für Labormessungen und Schaltungsprüfungen mit höherer Bandbreite.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eTR9203A:\u003c\/strong\u003e 300MHz Bandbreite und 1,17ns Anstiegszeit im 10X-Modus; die passende Wahl für die höchste Bandbreite und kürzeste Anstiegszeit innerhalb der Serie.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e","brand":"tronovo","offers":[{"title":"TR9201A","offer_id":54767880962327,"sku":null,"price":29.75,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"TR9202A","offer_id":54767880995095,"sku":null,"price":44.75,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"TR9203A","offer_id":54767881027863,"sku":null,"price":59.75,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/1014\/1414\/2231\/files\/TRONOVO_TR9201A_TR9202A_TR9203A_4b443b88-547a-4e19-93ca-527508eda186.webp?v=1788335759"},{"product_id":"tronovo-tr1005-50mhz-1300v-differential-probe","title":"TRONOVO TR1005 Hochspannungs-Differentialtastkopf 50MHz 1300V","description":"\u003cp\u003eDer TRONOVO TR1005 ist ein Hochspannungs-Differentialtastkopf mit 50MHz Bandbreite. Er wandelt erdfreie Differenzsignale in massebezogene Niederspannungssignale um, die sich sicher mit einem herkömmlichen Oszilloskop darstellen lassen. Die wählbaren Teilungsverhältnisse von 50X und 500X unterstützen maximale Differenzspannungsbereiche von ±130V beziehungsweise ±1300V für Gleichspannung einschließlich überlagerter Wechselspannungs-Spitzenwerte.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eMit einer Anstiegszeit von höchstens 7ns, einer Genauigkeit von ±2% und einer Gleichtaktunterdrückung von mehr als 80dB bei DC eignet sich der TR1005 für die Analyse von Signalverläufen in elektrisch störbehafteten leistungselektronischen Umgebungen. Seine differentielle Eingangskonfiguration ermöglicht Messungen, bei denen keiner der beiden Prüfpunkte auf dem Massepotenzial des Oszilloskops liegt.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eWichtige Funktionen\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e50MHz Bandbreite:\u003c\/strong\u003e Erfasst Schaltverläufe und schnelle Signalübergänge mit einer Anstiegszeit von höchstens 7ns.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e50X\/500X-Teilung:\u003c\/strong\u003e Wählbare maximale Differenzspannungsbereiche von ±130V und ±1300V.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e±2% Genauigkeit:\u003c\/strong\u003e Unterstützt zuverlässige Spannungs- und Signalverlaufsmessungen bei Entwicklung und Fehlersuche.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eHohe Gleichtaktunterdrückung:\u003c\/strong\u003e Mehr als 80dB bei DC, 60dB bei 100kHz und 50dB bei 1MHz.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eGeringe Eingangskapazität:\u003c\/strong\u003e Weniger als 7pF von jedem Eingang gegen Masse und weniger als 3,5pF zwischen den beiden Eingängen.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eDefinierte Eingangsimpedanz:\u003c\/strong\u003e 4MΩ von jedem Eingang gegen Masse und 8MΩ zwischen den Eingängen.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eZulässige Eingangsspannung gegen Masse:\u003c\/strong\u003e Gemäß offizieller Spezifikation 600V CAT III oder 1000V CAT II (Vrms).\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eExterne Stromversorgung:\u003c\/strong\u003e Betrieb über ein DC-9V\/1A-Netzteil.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eAnwendungen\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eEntwicklung und Wartung von Schaltnetzteilen\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eAnalyse von Signalverläufen an Wechselrichtern und Frequenzumrichtern\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eMessungen an Motorantriebssteuerungen\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eErdfreie und isolierte Spannungsmessungen\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eAnalyse von IGBT-Schaltvorgängen und PWM-Signalen\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eForschung, Bewertung und Fehlersuche in der Leistungselektronik\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eWarum einen Differentialtastkopf verwenden?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eEin massebezogener Oszilloskoptastkopf darf nicht direkt zwischen zwei erdfreien Hochspannungspunkten angeschlossen werden. Der TR1005 misst die Spannungsdifferenz zwischen seinem roten und schwarzen Eingang und unterdrückt gleichzeitig die an beiden Eingängen anliegende Gleichtaktspannung. Dadurch kann das Oszilloskop den resultierenden Signalverlauf über einen massebezogenen Ausgang darstellen.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eSicherheits- und Auswahlhinweis\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eVerwenden Sie den Tastkopf ausschließlich innerhalb der angegebenen Grenzwerte für Differenzspannung, Gleichtaktspannung und Eingangsspannung gegen Masse. Prüfen Sie vor dem Anschließen das gewählte Teilungsverhältnis, beachten Sie die vorgeschriebene Reduzierung der zulässigen Spannung in Abhängigkeit von der Frequenz und befolgen Sie die aktuelle TRONOVO-Bedienungsanleitung sowie die geltenden Sicherheitsvorschriften für Arbeiten an Hochspannung.\u003c\/p\u003e","brand":"tronovo","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":54767893676311,"sku":null,"price":332.25,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/1014\/1414\/2231\/files\/TRONOVO_TR1005_2.webp?v=1788335719"},{"product_id":"tronovo-tr3031m-100a-500khz-ac-dc-current-probe","title":"TRONOVO TR3031M AC\/DC-Stromsonde 100A 500kHz mit separatem Zangenkopf","description":"\u003cp\u003eDie TRONOVO TR3031M ist eine AC\/DC-Stromsonde mit separatem Zangenkopf zur Messung von Stromverläufen mit einem Oszilloskop. Sie bietet eine Bandbreite von DC bis 500kHz, eine wählbare Empfindlichkeit von 100mV\/A oder 10mV\/A und deckt über ihre beiden Messbereiche Spitzenströme von 50mA bis 100A ab.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDer separate Zangenkopf erleichtert den Zugang zu Leitern in beengten oder dicht verdrahteten Bereichen. Am externen Bedienmodul bleiben Messbereichswahl und Nullabgleich leicht zugänglich. Der standardmäßige BNC-Ausgang ermöglicht den direkten Anschluss an kompatible Oszilloskope.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eWichtige Funktionen\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eBandbreite von DC bis 500kHz:\u003c\/strong\u003e Erfasst sowohl konstante Gleichströme als auch zeitlich veränderliche Wechselstromverläufe.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eBis zu 100A Spitzenstrom:\u003c\/strong\u003e Der Messbereich mit 10mV\/A deckt Spitzenströme von 1A bis 100A ab.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eZwei Empfindlichkeitsstufen:\u003c\/strong\u003e 100mV\/A für Messungen von 50mA bis 10A Spitze oder 10mV\/A für Messungen von 1A bis 100A Spitze.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eBauform mit separatem Zangenkopf:\u003c\/strong\u003e Der kompakte, abgesetzte Messkopf erleichtert Messungen in dicht bestückten Prüfaufbauten.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eAutomatischer und manueller Nullabgleich:\u003c\/strong\u003e Ermöglicht eine schnelle Einrichtung und die präzise Anpassung der Nulllinie.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eÜberlastanzeige:\u003c\/strong\u003e Ein akustischer Alarm meldet, wenn der gemessene Strom den gewählten Messbereich überschreitet.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e13mm Zangenöffnung:\u003c\/strong\u003e Umschließt Leiter mit einem Durchmesser von bis zu 13mm, ohne den Stromkreis zu unterbrechen.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eStandardmäßiger BNC-Ausgang:\u003c\/strong\u003e Ermöglicht den Anschluss an Oszilloskope ohne proprietären Signaladapter.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eStromversorgung über USB Type-C:\u003c\/strong\u003e Betrieb mit einer DC-5V\/2A-Stromversorgung über Type-C.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eSicherheitskategorien:\u003c\/strong\u003e Ausgelegt für Messumgebungen bis 600V CAT II und 300V CAT III.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eTypische Anwendungen\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eAnalyse von Stromverläufen in Schaltnetzteilen\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eStrommessungen an Motorsteuerungen und Antrieben\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePrüfung von Einschalt- und Anlaufströmen\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eEntwicklung und Fehlersuche in der Leistungselektronik\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eStrommessungen an Fahrzeugelektronik\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eLaborausbildung und Schaltungsanalyse\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eAuswahl des Messbereichs\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eVerwenden Sie die Einstellung 100mV\/A für kleinere Signale mit Spitzenströmen von 50mA bis 10A. Wählen Sie 10mV\/A für höhere Spitzenströme von 1A bis 100A. Prüfen Sie vor der Messung den gewählten Messbereich, führen Sie einen Nullabgleich durch und beachten Sie die angegebenen Spannungs- und Stromgrenzen.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eSicherheitshinweis\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eBetreiben Sie die Stromsonde ausschließlich innerhalb der angegebenen Strom-, Spannungs- und Messkategoriegrenzen. Beachten Sie bei Arbeiten an unter Spannung stehenden Stromkreisen die aktuelle TRONOVO-Bedienungsanleitung und die geltenden elektrischen Sicherheitsvorschriften.\u003c\/p\u003e","brand":"tronovo","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":54768021045527,"sku":null,"price":400.75,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/1014\/1414\/2231\/files\/TRONOVO_TR3031M_3.webp?v=1788335658"},{"product_id":"tronovo-tr1010b-100mhz-high-voltage-differential-probe","title":"TRONOVO TR1010B 100MHz High-Voltage Differential Probe","description":"\u003cp\u003eThe TRONOVO TR1010B is a 100MHz high-voltage differential probe for safely presenting floating or isolated high-voltage signals to a ground-referenced oscilloscope. Its selectable 50X and 500X attenuation ranges support differential measurements up to ±150V and ±1500V DC plus peak AC, respectively.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eA ≤3.5ns rise time, ±2% accuracy and strong common-mode rejection support detailed analysis of switching edges, PWM waveforms and power-conversion circuits. BNC compatibility and USB 5V\/1A power simplify integration on laboratory benches, production lines and mobile test setups.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eKey Features\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n  \u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003e100MHz bandwidth:\u003c\/strong\u003e Captures fast switching behavior and waveform detail in power-electronics measurements.\u003c\/li\u003e\n  \u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003e50X\/500X attenuation:\u003c\/strong\u003e Select the range that matches lower- or higher-voltage differential signals.\u003c\/li\u003e\n  \u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eUp to ±1500V differential measurement:\u003c\/strong\u003e The 500X range supports high-voltage DC plus peak AC measurements.\u003c\/li\u003e\n  \u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eHigh input impedance:\u003c\/strong\u003e 5MΩ single-ended to ground and 10MΩ between inputs help reduce circuit loading.\u003c\/li\u003e\n  \u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eCommon-mode rejection:\u003c\/strong\u003e Rated above 80dB at DC, above 60dB at 100kHz and above 50dB at 1MHz.\u003c\/li\u003e\n  \u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eSelectable 5MHz bandwidth limit:\u003c\/strong\u003e Helps reduce high-frequency noise when full bandwidth is unnecessary.\u003c\/li\u003e\n  \u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eOverload monitoring:\u003c\/strong\u003e Visual indication and an audible alarm support safer range supervision.\u003c\/li\u003e\n  \u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eUSB power:\u003c\/strong\u003e Operates from a 5V\/1A USB supply for a compact test-bench setup.\u003c\/li\u003e\n  \u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eComplete accessory kit:\u003c\/strong\u003e The available probe tips, hook tips and alligator clips support different connection tasks.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eApplications\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n  \u003cli\u003eSwitching power supply development and troubleshooting\u003c\/li\u003e\n  \u003cli\u003eInverter and motor-drive control measurements\u003c\/li\u003e\n  \u003cli\u003ePower semiconductor and SiC switching analysis\u003c\/li\u003e\n  \u003cli\u003eBattery-system charging and discharging tests\u003c\/li\u003e\n  \u003cli\u003eFloating PWM and non-ground-referenced signal measurement\u003c\/li\u003e\n  \u003cli\u003eLaboratory verification, maintenance and production testing\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eWhy Choose the TR1010B?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eThe TR1010B combines 100MHz bandwidth, two attenuation ranges, high common-mode rejection and a practical USB-powered design in one probe. It is suited to engineers who need to observe high-side, phase-to-phase or other floating signals without directly grounding the measured node through the oscilloscope.\u003c\/p\u003e","brand":"tronovo","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":55094724428055,"sku":null,"price":689.75,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/1014\/1414\/2231\/files\/TRONOVO_TR1010B_feb471e9-41e2-4df3-b6b9-8248da4aab0c.webp?v=1788321579"}],"url":"https:\/\/aimitek.eu\/de\/collections\/messleitungen-sonden-zubehoer.oembed","provider":"Aimitek","version":"1.0","type":"link"}