Осциллограф С1-101 принципиальная схема, характеристики и фото
Схема электрическая принципиальная осциллографа универсального С1-101 и его электронных блоков. Технические характеристики осциллографа С1-101 и его внешний вид, фото. Принципиальная схема осциллографа С1-101 приведена в рисунках ниже.
Миниатюрный универсальный осциллограф С 1-101 предназначен для исследования формы периодических электрических сигналов путем визуального наблюдения и измерения амплитуд в диапазоне от 0,01 В до 300 В и временных интервалов от 0,3*10-6 с до 0,4 с, диапазон частот от 0 до 5МГц.
По точности воспроизведения сигнала, измерения временных и амплитудных значений осциллограф С 1-101 относится к III классу ГОСТ 22737-77 Осциллографы электронно-лучевые.
Осциллограф С1-101 может быть использован при разработке, настройке и регулировке электронных схем, для проверки и ремонта контрольно-измерительной аппаратуры и различных устройств автоматики, как в лабораторных, так и в полевых условиях, в особо труднодоступных местах при настройке и проверке вычислительных устройств.
Условия эксплуатации
- рабочая температура окружающего воздуха от минус 30 °С до +50°С с блоком питания И22.087.457 — от минус 20 °С до’+50°С.
- относительная влажность воздуха до 98% при температуре до +35° с блоком питания И22.087.457 — до 80 % при температуре +35 «С.
Прибор нормально работает после воздействия (в укладочном ящике) ударных нагрузок:
- многократного действия с ускорением до 147 м/с2 длительностью импульса от 5 мс до 10 мс;
- одиночного действия с ускорением до 735 м/с2 и длительностью от 1 мс до 10 мс;
Прибор устойчив к циклическому изменению температуры окружающего воздуха от минус 50 °С до +65°С; с блоком питания И22.087.457 — от минус 50 °С до +60°С.
Технические особенности
- диапазон коэффициентов отклонений: 0.005 — 5 В/дел;
- диапазон коэффициентов развертки: 0.1*10-6 — 0.2 с/дел;
- основная погрешность измерения: коэффициентов отклонения ± 5%, коэффициентов развертки ± 4%;
- ширина луча менее 0.6 мм;
- рабочая область экрана 40 x 30 мм;
- универсальное питание 220, 110, 27, и 12 В;
- пластмассовый корпус;
- рабочие условия: температура от -30 до +50 C, пониженное давление от 450 мм рт. ст., относ. влажность воздуха до 98%;
- Макс. входное напряжение: 300 В;
- Связь с компьютером: нет;
- Потребляемая мощность: 18 ВА;
- Габаритные размеры: 281 x 159 x 71 мм;
- Вес: 1.5 кг;
- Комплект поставки: 3 щупа, 2 из них с делителем 1:10.
Принципиальная схема
Осциллограф универсальный С1-101 Усилитель У Схема электрическая принципиальная И22.035.377 Э3.
Осциллограф универсальный С1-101 Генератор развертки и преобразователь. Схема принципиальная И23.263.035 Э3 Лист 1.
БЛОК ПИТАНИЯ Схема электрическая принципиальная И22.087.457 Э3.
УСТРОЙСТВО АВТОМАТИКИ Схема электрическая принципиальная И22.070.145 Э3.
БЛОК ПИТАНИЯ Схема электрическая принципиальная И22.087.459 Э3.
ДЕЛИТЕЛЬ Схема электрическая принципиальная И22.727.095 Э3.
ВЫПРЯМИТЕЛЬ Схема электрическая принципиальная И23.215.184 Э3.
ВЫПРЯМИТЕЛЬ Схема электрическая принципиальная И23.215.185 Э3.
ВЫПРЯМИТЕЛЬ — Схема осциллографа С1-101 И23.215.І86 Э3.
ВЫПРЯМИТЕЛЬ Схема электрическая принципиальная И23.215.187 Э3.
ФИЛЬТР Схема электрическая принципиальная И23.290.015 Э3.
Знаками О обозначены точки автоматического контроля.
Коммутатор развертки. Схема электрическая принципиальная И23.602.025 Э3.
Электрические данные моточных изделий
Трансформатор И24.700.009.
Ток холостого хода не должен превышать при напряжении сете 110 В — 0,005 А, при напряжении сети 220 В — 0,004 А. Ток при номинальной нагрузке не должен превышать при напряжении сети 110В — 0,14 А, при напряжении сети 220В — 0,07 А.
Ток обмотки II в осциллографе не более 1,1 А. Магнитопровод ЯЮ7.778.018-0,1.
Трансформатор И24.730.272.
Сердечники М20ОО НМ1-17 К28Х16X9-1 (2 штуки).
Трансформатор И24.730.271.
Сердечник М2000 НМ1-П К16Х10X4,5-1.
Катушка И24.769.010.
Катушка ЯП4.769.002.
Осциллограф универсальный С1-101 | Радиодетали в приборах
Миниатюрный универсальный осциллограф С 1-101 предназначен для исследования формы периодических электрических сигналов путем визуального наблюдения и измерения амплитуд в диапазоне от 0,01 В до 300 В и временных интервалов от 0,3*10-6 с до 0,4 с, диапазон частот от 0 до 5МГц. По точности воспроизведения сигнала, измерения временных и амплитудных значений осциллограф С 1-101 относится к III классу ГОСТ 22737-77 Осциллографы электронно-лучевые.
Технические характеристики осциллографа С1-101
Наработка на отказ: 3500 ч
Питание: сеть 220 В, 50 Гц;
115 и 220 В, 400 Гц; =12 и 27 В
Потребляемая мощность: 18 В · А
Габариты: 155х69х28 мм
Масса 1,8 кг.; с блоком питания: 2,3 кг.
Вертикальное отклонение
- Количество каналов – 1 канал
- Полоса пропускания 0 – 5 МГц
- Амплитуда – 0,01-300 В
- Время нарастания переходной характеристики – 70 нс
- Минимальный коэффициент отклонения – 5 мВ/дел
- Погрешность вертикального отклонения – ± 5 %
Горизонтальное отклонение
- Коэффициент развертки 0,1-2105 с/дел временные интервалы 0,310-6-0,4 с
- Погрешность отклонения ±5%
- Погрешность развёртки ±(3;4;5)%
Ценные радиодетали в осциллографе С1-101
Конденсаторы:
Конденсаторы КМ5 зелёные группа D – 0,5 г
Конденсаторы КМ5 зелёные группа h40 – 1,2 г
Конденсаторы КМ6 рыжие группа E – 0,8 г
Конденсаторы КМ6 рыжие группа V – 0,5 г
Конденсаторы КМ6 рыжие общая группа – 11,0 г
Конденсаторы К53-1 тантал – 2,5 г
Транзисторы:
Транзистор КТ602 желтый – 6 шт
Транзистор КТ603 желтый – 2 шт
Транзистор КТ203 желтый – 7 шт
Микросхемы:
Микросхемы 140УД 12 выводов – 1 шт
Микросхемы 140УД 8 выводов – 3 шт
Микросхемы 133 серия 1 подложка 14 выводов – 8 шт
Микросхемы 133 серия 2 подложки 14 выводов – 1 шт
Микросхемы 133 серия 1 подложка 16 выводов – 1 шт
Диоды КД909 – 3 шт
Переключатели:
Переключатель ППК-2 – 31 пара контактов
Переключатель П2Т-1-1В – 1 шт
Переключатель П1Т-1-1В – 2 шт
Металлы:
Алюминий – 0,123 кг
Медь – 0,25 кг
Платы – 0,4 кг
Провода – 0,1 кг
Содержание драгоценных металлов в осциллографе С1-101
Золото : 0,3474
Серебро : 2,3775
Платина : 0
МПГ : 0
Примечание: 1988, из перечней 61 БТРЗ
Золото : 0,86857
Серебро : 5,71624
Платина : 0,1289
МПГ : 0,24218
Примечание: формуляр 1994 года
Схема, паспорт, техническое описание, инструкция по эксплуатации
Инструкция по эксплуатации и принципиальная схема осциллографа С1-101
Формуляр осциллографа С1-101
Фотографии разборки осциллографа С1-101
Поделиться ссылкой:
Понравилось это:
Нравится Загрузка…
ПохожееОсциллограф С1-101 принципиальная схема, характеристики и фото
Схема электрическая принципиальная осциллографа универсального С1-101 и его электронных блоков. Технические характеристики осциллографа С1-101 и его внешний вид, фото. Принципиальная схема осциллографа С1-101 приведена в рисунках ниже.
Миниатюрный универсальный осциллограф С 1-101 предназначен для исследования формы периодических электрических сигналов путем визуального наблюдения и измерения амплитуд в диапазоне от 0,01 В до 300 В и временных интервалов от 0,3*10-6 с до 0,4 с, диапазон частот от 0 до 5МГц.
По точности воспроизведения сигнала, измерения временных и амплитудных значений осциллограф С 1-101 относится к III классу ГОСТ 22737-77 Осциллографы электронно-лучевые.
Осциллограф С1-101 может быть использован при разработке, настройке и регулировке электронных схем, для проверки и ремонта контрольно-измерительной аппаратуры и различных устройств автоматики, как в лабораторных, так и в полевых условиях, в особо труднодоступных местах при настройке и проверке вычислительных устройств.
Условия эксплуатации
- рабочая температура окружающего воздуха от минус 30 °С до +50°С с блоком питания И22.087.457 — от минус 20 °С до’+50°С.
- относительная влажность воздуха до 98% при температуре до +35° с блоком питания И22.087.457 — до 80 % при температуре +35 «С.
Прибор нормально работает после воздействия (в укладочном ящике) ударных нагрузок:
- многократного действия с ускорением до 147 м/с2 длительностью импульса от 5 мс до 10 мс;
- одиночного действия с ускорением до 735 м/с2 и длительностью от 1 мс до 10 мс;
Прибор устойчив к циклическому изменению температуры окружающего воздуха от минус 50 °С до +65°С; с блоком питания И22.087.457 — от минус 50 °С до +60°С.
Технические особенности
- диапазон коэффициентов отклонений: 0.005 — 5 В/дел;
- диапазон коэффициентов развертки: 0.1*10-6 — 0.2 с/дел;
- основная погрешность измерения: коэффициентов отклонения ± 5%, коэффициентов развертки ± 4%;
- ширина луча менее 0.6 мм;
- рабочая область экрана 40 x 30 мм;
- универсальное питание 220, 110, 27, и 12 В;
- пластмассовый корпус;
- рабочие условия: температура от -30 до +50 C, пониженное давление от 450 мм рт. ст., относ. влажность воздуха до 98%;
- Макс. входное напряжение: 300 В;
- Связь с компьютером: нет;
- Потребляемая мощность: 18 ВА;
- Габаритные размеры: 281 x 159 x 71 мм;
- Вес: 1.5 кг;
- Комплект поставки: 3 щупа, 2 из них с делителем 1:10.
Принципиальная схема
Осциллограф универсальный С1-101 Усилитель У Схема электрическая принципиальная И22.035.377 Э3.
Осциллограф универсальный С1-101 Генератор развертки и преобразователь. Схема принципиальная И23.263.035 Э3 Лист 1.
БЛОК ПИТАНИЯ Схема электрическая принципиальная И22.087.457 Э3.
УСТРОЙСТВО АВТОМАТИКИ Схема электрическая принципиальная И22.070.145 Э3.
БЛОК ПИТАНИЯ Схема электрическая принципиальная И22.087.459 Э3.
ДЕЛИТЕЛЬ Схема электрическая принципиальная И22.727.095 Э3.
ВЫПРЯМИТЕЛЬ Схема электрическая принципиальная И23.215.184 Э3.
ВЫПРЯМИТЕЛЬ Схема электрическая принципиальная И23.215.185 Э3.
ВЫПРЯМИТЕЛЬ — Схема осциллографа С1-101 И23.215.І86 Э3.
ВЫПРЯМИТЕЛЬ Схема электрическая принципиальная И23.215.187 Э3.
ФИЛЬТР Схема электрическая принципиальная И23.290.015 Э3.
Знаками О обозначены точки автоматического контроля.
Коммутатор развертки. Схема электрическая принципиальная И23.602.025 Э3.
Электрические данные моточных изделий
Ток холостого хода не должен превышать при напряжении сете 110 В — 0,005 А, при напряжении сети 220 В — 0,004 А. Ток при номинальной нагрузке не должен превышать при напряжении сети 110В — 0,14 А, при напряжении сети 220В — 0,07 А.
Ток обмотки II в осциллографе не более 1,1 А. Магнитопровод ЯЮ7.778.018-0,1.
Трансформатор И24.730.272.
Сердечники М20ОО НМ1-17 К28Х16X9-1 (2 штуки).
Трансформатор И24.730.271.
Сердечник М2000 НМ1-П К16Х10X4,5-1.
Катушка И24.769.010.
Катушка ЯП4.769.002.
общая характеристика: PDF — 62 кб:
1.НАЗНАЧЕНИЕПо точности воспроизведения сигнала, измерения временных и амплитудных значений осциллограф С 1-101 относится к III классу ГОСТ 22737-77 “Осциллографы электронно-лучевые. Номенклатура параметров. Общие технические требования”. Условия эксплуатации: 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ2.1. Диапазон значений коэффициента отклонения: 0,005; 0,01; 0,02; 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2; 5 В/ДЕЛ. Предел основной погрешности коэффициентов отклонения должен быть ±7%. Предел погрешности с выносным делителем 1:10 должен быть ±7%, Предел погрешности коэффициентов отклонения в рабочих условиях эксплуатации должен быть ±8%.Во всех положениях переключателя “V/ДЕЛ” допускается подъем или спад переднего фронта прямоугольного импульса в пределах ±5%, с выносным делителем 1:10 — в пределах ±20%. 2.3. Выброс переходной характеристики канала вертикального отклонения должен быть не более: 5 % — во всех положениях переключателя “V/ДЕЛ”; 8 % — с выносным делителем 1:10. 2.4. Время установления переходной характеристики канала вертикального отклонения должно быть не более 210 нс, с выносным делителем 1:10 — не более 250 нс. 2.5. Неравномерность переходной характеристики должна быть не более ±3%. 2.6. Спад вершины (при закрытом входе) должен быть не более 10% при длительности испытательного импульса 10 мс. 2.8. Выносной делитель должен обладать входным активным сопротивлением (1±0,03) МОм и входной емкостью не более 15 пФ. 2.9. Допускаемое суммарное значение постоянного и переменного напряжения в закрытом входе “~” канала вертикального отклонения должно быть не более 200 В, а с делителем 1:10 — не более 300 В. 2.10. Пределы перемещения луча по вертикали должны быть не менее двух значений номинального вертикального отклонения. 2.11.Диапазон значений коэффициента развертки: 0,1; 0,2; 0,5; 1:2; 5; 10; 20; 50 мкс/дел; 0,1; 0.2; 0,5; 1; 2; 5; 10; 20;.50мс/дел; 0,1; 0,2 с/дел. Предел основной погрешности коэффициентов развертки должен быть ±5%. Коэффициенты 0,1 с/дел и 0,2 с/дел являются обзорными. Предел погрешности коэффициентов развертки в рабочих условиях эксплуатации должен быть ±8 %. 2.13. Параметры внутренней синхронизации: диапазон частот синхронизации должен быть от 20 Гц до 5 • 106 Гц; минимальный и максимальный уровни синхронизации должны быть 3 мм (0,6 дел) и 30 мм (6 дел) соответственно; нестабильность синхронизации должна быть не более 1 мм (0,2 дел) 2.15. Параметры входов внешней синхронизации: для входа “ВНЕШ. 1:1” входное активное сопротивление — не менее 50 кОм: входная емкость — не более 30 пФ; для входа “ВНЕШ. 1:10” входное активное сопротивление — не менее 750 кОм; входная емкость — не более 20 пФ. 2.16. Рабочая часть экрана осциллографа должна быть: 40 мм или 8 делений (цена 1 деления — 5 мм) по горизонтали; 30 мм или 6 делений (цена 1 деления — 5 мм) по вертикали. 2.18. Кратковременный дрейф после 5 мин прогрева должен быть не более 1 мВ в течение 1 мин работы. Долговременный дрейф — 5 мВ/ч в течении 1 ч. Смещение линии луча при переходе от одного значения коэффициента отклонения к другому должно быть не более 1 дел. Смещение линии луча из-за входного тока не должно превышать 1дел. Смещение линии луча при изменении напряжения питающей сети быть не более 0,2 дел. Периодические и (или) случайные отклонения должны быть не более номинального отклонения. 2.19. Регулировка по яркости должна обеспечивать изменение изображения от полного отсутствия до удобной для наблюдения. 2.20. Внутренний источник калиброванного напряжения должен генерировать прямоугольные импульсы с частотой повторения 1 кГц и амплитудой 0,05 В и 1 В. Предел погрешности амплитуды и частоты импульсов калибратор быть: ±1,5 % — в нормальных условиях; ±2 % — в рабочих условиях эксплуатации. 2.21. Максимальная амплитуда исследуемого сигнала должна быть не более 30 В — на входе канала вертикального отклонения; 300 В — на входе делителя 1:10. Амплитуда синусоидального напряжения должна быть не более 15В соответственно. 2. 22. Амплитуда напряжения развертки, выведенного на гнездо “[][]” должна быть не менее 2 В на нагрузке не менее 20 кОм с выходной eмкостью не более 20 пФ. 2.23. Габаритные размеры прибора (281Х155х69) мм. Габаритные размеры прибора в укладочном ящике — (526Х265х200) Габаритные размеры транспортной тары — (725Х406х323) мм. 2.24. Масса прибора должна быть не более 1,8 кг; с блоком Н22.087.459 — не более 2,3 кг; с блоком питания И22.087.457 — не более с делителем И22.727.095 — не более 1,9 кг. Масса прибора в укладочном ящике должна быть не более 10 кг. Масса прибора в транспортной таре должна быть нс более 22 кг. 2.25. Мощность, потребляемая прибором от сетей переменного тока при номинальном напряжении, должна быть не более 18 В • А. Ток, потребляемый от источников постоянного тока, при напряжении 12В и 27 В должен быть не более 0,70 А. 2.26. Прибор должен сохранять свои технические характеристики в пределах норм, установленных техническими условиями, при питании его: от сети переменного тока с частотой (50±0,5) Гц напряжением (220±22) В и содержанием гармоник до 5% или частотой (400±12) Гц напряжением (115±5,75) В и (220±11) В и содержанием гармоник до 5%; от источников постоянного тока (12±1,2) В и (27±2,7) В; от блока питания И22.087.457. Примечание: При поставке на экспорт прибор должен сохранять свои технические характеристики в пределах норм, установленных техническими условиями, при питании их от сетей переменного тока частотой (50±0,5) Гц напряжением (230±23) В или (240 ± 24) В и содержанием гармоник до 5%. Эти приборы не предназначены для включения в сети переменного тока напряжением 220 В и 115В. 2.27. Прибор должен допускать непрерывную работу в рабочих условиях в течение времени не менее 16 ч. при сохранении своих технических характеристик в пределах норм, установленных техническими условиями. При этом должны обеспечиваться нормальные режимы электровакуумных, полупроводниковых приборов, электрорадиоэлементов в пределах норм, стандартов и технических условий на них. При работе прибора с блоком питания И22.087.457 продолжительность работы должна быть в нормальных условиях не менее 1 ч., при температуре +50*0 не менее 40 мин.; при температуре минус 20 °С не менее 20 мин. 2.28. Наработка на отказ прибора (То) должна быть не менее 2000 ч. 2.29. Прибор должен допускать длительное хранение в отапливаемом и неотапливаемом капитальном хранилище. Срок сохраняемости прибора в отапливаемом хранилище не менее 12 лет. Срок сохраняемости прибора в неотапливаемом капитальном хранилище не менее 10 лет. Срок сохраняемости прибора с блоком питания И22.087.457 не менее 3 лет. 2. 30. Средний срок службы прибора без блока питания И22.087.457 не менее 10 лет. Средний ресурс (8— ресурс) 10000 ч. Средний срок службы прибора с блоком питания И22.087.457, включая хранение, 3 года. В течение 3-х лет блок питания И22.087.457 должен выдержать не менее 150 циклов (заряд-разрядов). > тел.: 8-926-224-16-16 [email protected]
|
С1-101 осциллограф одноканальный
С1-101; осциллограф одноканальный С1-101; осциллограф С1-101; купить осциллограф одноканальный С1-101; купить С1-101; цена осциллографа одноканального С1-101; цена С1-101; купить дешевле осциллограф одноканальный С1-101; купить дешевле С1-101; технические характеристики осциллографа одноканального С1-101; технические характеристики С1-101.
НАЗНАЧЕНИЕ ОСЦИЛЛОГРАФА С1-101
С1-101 осциллограф одноканальный предназначен для исследования формы периодических электрических сигналов путем визуального наблюдения и измерения амплитуд в диапазоне от 0,01В до 300В и временных интервалов от 0,3·10-6 до 0,4 с.
С1-101 самый миниатюрный из всех универсальных осциллографов, когда-либо выпускавшихся в мире.
Осциллограф С1-101 имеет возможность электропитания в широком диапазоне напряжений и частот питающей сети , включая внешний источник 12В или 27В, в том числе встроенную аккумуляторную батарею 12В, что позволяет значительно расширить область применения этого осциллографа, в тех местах где нет сети 220В или ее наличие недопустимо.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСЦИЛЛОГРАФА С1-101
Полоса пропускания, МГц | 5 |
Рабочая часть экрана, мм | 30×40 |
Диапазон коэффициентов отклонений, В/дел | 0,005-5 |
Диапазон коэффициентов развертки, с/дел | 1·10-6 — 0,1 |
Основная погрешность измерения, %: — коэффициентов отклонения — коэффициентов развертки |
±5 ±4 |
Чувствительность, мВ/дел | 5 |
Количество входов внешней синхронизации | 2 (1:1, 1:10) |
Два уровня сигнала калибровки, В | 0,05 и 1 |
Мощность, ВА, не более | 18 |
Питание осциллографа С1-101, В | 220/110 или 27/12 |
Габаритные размеры, мм | 281x155x69 |
Масса, кг | 1,8 |
ПрофКиП С1-101М осциллограф универсальный (1 канал, 0 МГц … 2 МГц) — Полная Информация на Официальном Сайте: Цена, Описание, Инструкции.
Назначение осциллографа универсального ПрофКиП С1-101МОсциллограф универсальный ПрофКиП С1-101М предназначен для исследования формы периодических электрических сигналов путем визуального наблюдения и измерения амплитуд в диапазоне от 0 МГц до 2 МГц. Рекомендован для использования в образовательных учреждениях.
Особенности и преимущества осциллографа универсального ПрофКиП С1-101М▪ Количество каналов: 1
▪ Полоса пропускания: 0 МГц … 2 МГц
▪ Чувствительность: 50 мВ
▪ ЭЛТ: круглая, 3 дюйма (8 х 10 дел)
▪ Максимальное входное напряжение: 400 В
▪ Вход усилителя: открытый, закрытый, заземленный
▪ Аттенюатор: 1 /1, 1 /10, 1 /100, 1/1000
Основные технические характеристики осциллографа универсального ПрофКиП С1-101М Параметры | Значения |
Электронно-лучевая трубка (ЭЛТ) | |
Тип | круглая, 3 дюйма |
Экспозиционная площадь | 8 х 10 дел (1 дел = 6 мм) |
Ускоряющее напряжение | 1.3 кВ |
Канал вертикального отклонения | |
Чувствительность | 50 мВ /дел ±10% |
Полоса пропускания | 0 МГц … 2 МГц (открытый вход) 10 Гц … 2 МГц (закрытый вход) |
Максимальное входное напряжение | 400 В |
Вход усилителя | открытый, закрытый, заземленный |
Входной импеданс | 1 МОм ±3% /40 пФ ±5пФ |
Аттенюатор | 1 /1, 1 /10, 1 /100, 1/1000 |
Канал горизонтального отклонения | |
Коэффициент развертки | 10 Гц … 10 кГц, 4 шага точной настройки |
Регулировка коэффициента развертки | 2.5 : 1 |
Режим X-Y | |
Чувствительность | 100 мВ /дел ±10% |
Полоса пропускания (-3 дБ) | 10 Гц … 500 кГц |
Входной импеданс | 1 МОм ±3% /60 пФ ±5 пФ |
▪ Питание: 110 В … 127 В ±10% /60 Гц ±2 Гц, 220 В … 240 В ±10% /50 Гц ±2 Гц
▪ Габаритные размеры: 220х90х270 мм
▪ Вес: 3 кг
Комплект поставки осциллографа универсального ПрофКиП С1-101М Наименование | Количество |
Осциллограф универсальный ПрофКиП С1-101М | 1 шт. |
Делитель | 2 шт. |
Кабель питания | 1 шт. |
Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
Ремонт осциллографа С1-101 — Меандр — занимательная электроника
С1-101 — один из самых малогабаритных отечественных осциллографов, выпущенных во времена Советского Союза. Заложенная элементная база с приёмкой 5 (военная приёмка) в сочетании с продуманными техническими решениями обеспечивала ого высокую надёжность. Однако времени подвластно всё, поэтому, став недавно обладателем этого прибора, выпущенного Львовским ПО им. Ленина в 1982 г., мне пришлось начать с его тестирования и поиска неисправностей.После включения питания сигнал внутреннего калибратора на экране осциллографа оказался промодулированным частотой 100 Гц. Это сразу указало на негодность конденсаторов С1 и С2 (К50-29 ёмкостью 1000 мкФ на напряжение 25 В) фильтра выпрямителя в блоке А7 — сетевом блоке питания с выходным напряжением 12 В. Здесь и далее позиционные обозначения блоков и элементов даны в соответствии с Техническим описанием (ТО) и Инструкцией по эксплуатации 1987 г. Эти конденсаторы отработали уже более 20 лет и были заменены одним импортным ёмкостью 2200 мкФ. Затем были измерены ЭПС оксидно-полупроводниковых конденсаторов К53-1 и К53-14. Огорчу производителей конденсаторов К50-6 и подобных — возможность их установки в документации осциллографа не оговорена. Ну, как тут не вспомнить С1-94?! К моему же огорчению, оказался полностью «высохшим» конденсатор С12 в блоке А3 (генератор развертки) и там же — конденсатор 1С7 на выходе стабилизатора напряжения 9 В имел несколько завышенное для этого типа, но допустимое ЭПС — 0.5 Ом, В принципе, факт не был неожиданным, поскольку оба конденсатора при работе прибора испытывают импульсные токовые нагрузки. Первый — подзаряжается импульсами эмиттерного тока транзистора V1 (блок А3) микросхемы А5-1 (198НТЗ) Вероятно, что по надёжности такое схемное решение детектора ждущего режима на элементах VI, С12 разработчики посчитали приемлемым. Второй — блокирует импульсные провалы напряжения 9 В при работе выходного каскада высокочастотного преобразователя, выполненного на транзисторах V1 и V2 (2Т903Б). Конденсаторы были заменены аналогичными, причём устанавливаемый на место 1С7 был отобран по минимальному ЭПС (0,15 Ом) из имеющихся в наличии.
Некоторые владельцы С1-101 жаловались в Интернете на неожиданно появившееся существенное снижение верхней границы ПОЛОСЫ. Пропускания усилителя вертикального отклонения. Такой дефект присутствовал и в моём осциллографе. При подаче на вход “Y” импульсного сигнала с длительностью фронта 10 не на экране ЭЛТ эта длительность оказалась 4 мкс вместо 70 не, заявленных в ТО. Мягко говоря, многовато. В усилительных каскадах канала нет элементов, влияющих на такой большой завал фронта сигнала. И дефект оказался во входном делителе. Защитный резистор R1 в блоке А1 с едва заметными следами подгорания имел сопротивление 82 кОм вместо номинального 56 Ом, Постоянная времени интегрирующей цепи из этого подгоревшего резистора и входной ёмкости прибора (40 пф) однозначно соответствовала измеренному значению времени нарастания импульсного сигнала на экране ЭЛТ. Проведённый эксперимент показал, что при переводе переключателя S1 из «≅» положения в положение «⊥» (или наоборот) есть момент, когда секции S1.1 и S1.2 замкнуты одновременно. В результате верхний по схеме вывод резистора R1 кратковременно подключается к общему проводу. Наличие в этот момент на входе “Y” достаточно большого напряжения и вызывает подгорание или появление трещин в токопроводящем слое у этого резистора.
В заключение ремонта для обеспечения заявленной верхней границы полосы пропускания прибора 5 МГц понадобилась корректировка АЧХ входного делителя с помощью подстроечных конденсаторов С6, С7 по известной методике.
Смотреть техническое описание и инструкцию по эксплуатации осциллографа С1-101.
Автор: С. ГЛИБИН, г. Москва
низкие цены, в наличии, доставка бесплатная, гарантия 1 год, сервисное обслуживание. Радиооборудование, осциллографы. Товары № 21-30 данной категории.
Внимание !!! Доставка всех инструментов, представленных на сайте, осуществляется по всей территории следующих стран: Россия, Украина, Беларусь, Казахстан и другие страны СНГ.
По России существует налаженная система доставки в города: Москва, Санкт-Петербург, Сургут, Нижневартовск, Омск, Пермь, Уфа, Норильск, Челябинск, Новокузнецк, Череповец, Альметьевск, Волгоград, Липецк, Магнитогорск, Тольятти, Когалым. Кстово Новый Уренгой Нижнекамск, Нефтеюганск, Нижний Тагил, Ханты-Мансийск, Екатеринбург, Самара, Калининград, Надым, Ноябрьск, Выкса, Нижний Новгород, Калуга, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Верхний Чеарскма, Казань, Пышкма, Мурманский, Красноярский, Красноярский , Всеволожск Ярославль, Кемерово, Рязань, Саратов, Тула, Усинск, Оренбург, Новотроицк, Краснодар, Ульяновск, Ижевск, Иркутск, Тюмень, Воронеж, Чебоксары, Нефтекамск, Новгород, Тверь, Астрахань, Новомосковск, Пеномосковск, Ульяновск Первоуральск, Белгород, Курск, Таганрог, Владимир, Нефтегорск, Киров, Брянск, Смоленск, Саранск, Улан-Удэ, Владивосток, Воркута, Подольск, Красногорск, Новоуральск, Новороссийск, Хабаровск, Железногорск, Зеленогорск, Кострома ол, Светогорск, Жигулевск, Архангельск и другие города РФ.
Украина имеет налаженную систему доставки в городах: Киев, Харьков, Днепр (Днепропетровск), Одесса, Донецк, Львов, Киев, Николаев, Луганск, Винница, Симферополь, Херсон, Полтава, Чернигов, Черкассы, Сумы, Житомир, Кировоград, Хмельницкий, Ровно, Черновцы, Тернополь, Ивано-Франковск, Луцк, Ужгород и другие города Украины.
На территории Беларуси налажена система доставки в города: Минск, Витебск, Могилев, Гомель, Мозырь, Брест, Лида, Пинск, Орша, Полоцк, Гродно, Жодино Молодечно и другие города Беларуси.
В Казахстане налажена система доставки в города Астана, Алматы, Экибастуз, Павлодар, Актобе, Караганда, Уральск, Актау, Атырау, Аркалык, Балхаш, Жезказган, Кокшетау, Костанай, Тараз, Шымкент, Кызылорда, Петропавтовск, Лисаковск, Шахтинск. , ридер, Руда, Семьи, Талдыкорган, Темиртау, Усть-Каменогорск и другие города Казахстана. Продолжаются поставки устройств в такие страны: Азербайджан (Баку), Армения (Ереван), Кыргызстан (Бишкек), Молдова (Кишинев), Таджикистан ( Душанбе), Туркменистан (Ашхабад), Узбекистан (Ташкент), Литва (Вильнюс), Латвия (Рига), Эстония (Таллинн), Грузия (Тбилиси).
Иногда заказчики могут ввести название нашей компании неправильно — например, западприбор, западприлад, западприбор, западприлад, західприбор, західприбор, захидприбор, захидприлад, захидприбор, захидприбор, захидприлад. Правильно — Западприбор или західприлад.
Если на сайте нет нужной описательной информации по устройству, вы всегда можете обратиться к нам за помощью. Наши квалифицированные менеджеры обновят для вас технические характеристики устройства из его технической документации: руководство пользователя, сертификат, форма, инструкция по эксплуатации, схема.При необходимости мы сфотографируем ваше устройство или подставку под устройство. Вы можете оставить отзыв о приобретенном у нас устройстве, счетчике, приборе, индикаторе или продукте. Ваш отзыв для утверждения будет опубликован на сайте без контактной информации.
Описание приборов взято из технической документации или технической литературы. Большинство фотографий товаров делается непосредственно нашими специалистами перед отгрузкой товара. В описании прибора приведены основные технические характеристики прибора: номинальный диапазон измерения, класс точности, шкала, напряжение питания, габариты (габариты), вес.Если на сайте вы увидите несоответствие названия устройства (модели) техническим характеристикам, фото или приложенных документов — сообщите нам — вы получите полезный подарок вместе с проданным устройством.
При необходимости уточнить общий вес и размер или размер отдельного счетчика вы можете в нашем сервисном центре. При необходимости наши инженеры помогут подобрать наиболее полный аналог или подходящую замену интересующему вас устройству. Все аналоги и замены будут проверены в одной из наших лабораторий на полное соответствие вашим требованиям.
В технической документации на каждое устройство или изделие указывается перечень и количество содержания драгоценных металлов. В документации указан точный вес в граммах драгоценных металлов: золота Au, палладия Pd, платины Pt, серебра Ag, тантала Ta и других металлов платиновой группы (МПГ) на единицу продукции. Эти драгоценные металлы встречаются в природе в очень ограниченном количестве и поэтому имеют такую высокую цену. На нашем сайте вы можете ознакомиться с техническими характеристиками устройств и получить информацию о содержании драгоценных металлов в устройствах и радиодетали, произведенных в СССР.Обращаем ваше внимание, что зачастую фактическое содержание драгоценных металлов на 10-25% отличается от эталонного в меньшую сторону! Цена на драгоценные металлы будет зависеть от их стоимости и массы в граммах.
Вся текстовая и графическая информация на сайте носит информативный характер. Цвет, оттенок, материал, геометрические размеры, вес, комплектация, комплект поставки и другие параметры товаров, представленных на сайте, могут различаться в зависимости от партии и года выпуска.За дополнительной информацией обращайтесь в отдел продаж.
ООО «Западприбор» — огромный выбор измерительного оборудования по оптимальной цене и качеству. Так что вы можете покупать недорогие устройства, мы следим за ценами конкурентов и всегда готовы предложить более низкую цену. Мы продаем только качественную продукцию по лучшим ценам. На нашем сайте вы можете недорого купить как последние новинки, так и проверенное оборудование от лучших производителей.
На сайте действует специальное предложение «купи по лучшей цене» — если на других интернет-ресурсах (доска объявлений, форум или анонс другого онлайн-сервиса) в товарах, представленных на нашем сайте, цена ниже, то мы продадим вам ее еще дешевле. ! Покупателям также предоставляется дополнительная скидка за оставление отзыва или фото использования нашей продукции.
В прайс-листе указан не весь ассортимент предлагаемой продукции. О ценах на товары, не включенные в прайс-лист, можете узнать у менеджера. Также у наших менеджеров Вы можете получить подробную информацию о том, насколько дешево и выгодно купить КИП оптом и в розницу. Телефон и электронная почта для консультации по поводу покупки, доставки или получения указаны в описании товара. У нас самый квалифицированный персонал, качественное оборудование и лучшая цена.
ООО «Западприбор» — официальный дилер-производитель испытательного оборудования.Наша цель — продавать нашим покупателям товары высокого качества по оптимальным ценам и сервису. Наша компания может не только продать вам необходимый прибор, но и предложить дополнительные услуги по его калибровке, ремонту и установке. Чтобы у вас были приятные впечатления от совершения покупок на нашем сайте, мы предусмотрели специальные подарки для самых популярных товаров.
Завод «МЕТА» — самый надежный производитель оборудования для обследования. Тормозной стенд СТМ производится на этом заводе.
Производитель ТМ «Инфракар» — производитель многофункциональных приборов газоанализатора и дымомера.
Также мы обеспечиваем такие метрологические процедуры: калибровка, тара, градуировка, поверка средств измерений.
По запросу каждому измерительному устройству предоставляется метрологическая аттестация или поверка. Наши сотрудники могут представлять ваши интересы в таких организациях, как метрологический Ростест (Росстандарт), Госстандарт, Государственный стандарт (Госпоживстандарт), ЦЛИТ, ОГМетр.
Если вы можете произвести ремонт устройства самостоятельно, наши инженеры могут предоставить вам полный комплект необходимой технической документации: принципиальную схему ТО, ЭР, ФД, ПС.Также у нас есть обширная база технических и метрологических документов: технические условия (ТЗ), техническое задание (ТЗ), ГОСТ (ДСТУ), методика испытаний отраслевого стандарта (ОСТ), метод аттестации, схема поверки на более 3500 наименований измерительной техники от производителя данного оборудования. С сайта вы можете скачать все необходимое программное обеспечение (драйверы программного обеспечения), необходимое для приобретенного продукта.
Наша компания выполняет ремонт и обслуживание измерительной техники на более чем 75 различных заводах бывшего Советского Союза и СНГ.
У нас также есть библиотека юридических документов, относящихся к нашей сфере деятельности: закон, кодекс, постановление, указ, временная должность.
ООО «Западприбор» является поставщиком амперметров, вольтметров, измерителей мощности, частотомеров, фазометров, шунтов и других устройств таких производителей измерительной техники, как: ПО «Электроточприбор» (М2044, М2051), г. Омск, ОАО «Прибор». -Завод «Вибратор» (М1611, Ц1611), г. Санкт-Петербург, ОАО «Краснодарский ЗИП» (Е365, Е377, Е378), ООО «ЗИП Партнер» (Ц301, Ц302, Ц300) и «ЗИП» Юримов »(М381, г. C33), г. Краснодар, ОАО «ВЗЭП» («Витебский завод электротоваров») (E8030, E8021), г. Витебск, ОАО «Электроприбор» (M42300, M42301, M42303, M42304, M42305, M42306), г. Чебоксары, ОАО «Электроизмеритель» (Ц4342, Ц4352, Ц4353) Житомир, ПАО «Уманский завод« Меггер »(F4102, F4103, F4104, M4100), г. Умань.
советских клонов серии 7000 — TekWiki
В семейство советских клонов прицелов Tektronix серии 7000 вошли модели С1-91, С1-115, С1-122 и С8-21 (кириллица: С1-91 и т. Д.). Они использовали те же подключаемые модули, которых было 14 типов.
Базовая модель S1-91 была представлена в 1977 году и имела полосу пропускания 100 МГц. Он был «сильно вдохновлен» Tektronix 7603. (Сравните также венгерский TR-4658.) В отличие от 7603, S1-91 имеет размер сетки всего 1 см.
Эти прицелы разработаны Вильнюсским научно-исследовательским институтом радиоизмерительных приборов (Литва).
Однако они не совместимы напрямую с подключаемыми модулями Tektronix, поскольку механические детали и разъемы имеют метрические размеры.
Технические характеристики
S1-122 (С1-122) базовый блок |
A4S-90 (Я4С-90) вставной усилитель |
A4S-91 (Я4С-91) модуль временной развертки |
---|---|---|
|
|
|
Базовые блоки
Плагины
- Я4С-89 Генератор импульсов
- Усилитель Я4С-90 (типа Тек 7А18)
- Я4С-91 Опорная частота (как Tek 7B53A)
- Я4С-92 Curve Tracer
- Я4С-95 Частота дискретизации
- Я4С-96 Блок отбора проб
- Мультиметр цифровой Я4С-97 (аналог Тек 7Д13)
- Я4С-98 Цифровая задержка
- Я4С-100 Двухканальный семплер (аналог Tek 7S11)
- Я4С-101 опорная частота дискретизации (как у Tek 7T11)
- Я4С-102 Линия задержки (как у Тек 7М11)
- Я4С-105 «Измерительный блок» (?)
- Я4С-110 Логический анализатор (шириной 3 шт., Как Tek 7D01 / DF1)
- Я4С-122 Объем цифровой памяти (шириной 3 шт., Как у Тек 7Д20)
- 2К11 калибровочная установка
Инструкции
Ссылки
Изображения
-
Пробоотборник
S1-91 / 4 18 ГГц (1981)
-
С1-122 и 7603 рядом
-
С1-122 и 7603 рядом
-
С1-122 и 7603 рядом
% PDF-1.3 % 12033 0 объект > эндобдж xref 12033 552 0000000016 00000 н. 0000021091 00000 п. 0000021330 00000 н. 0000021369 00000 п. 0000021584 00000 п. 0000021792 00000 п. 0000021876 00000 п. 0000021956 00000 п. 0000022732 00000 п. 0000023415 00000 п. 0000024045 00000 п. 0000024694 00000 п. 0000024765 00000 п. 0000025477 00000 п. 0000025556 00000 п. 0000026255 00000 п. 0000026916 00000 п. 0000027601 00000 п. 0000027642 00000 н. 0000027920 00000 н. 0000028191 00000 п. 0000028610 00000 п. 0000029080 00000 н. 0000031775 00000 п. 0000044513 00000 п. 0000057777 00000 п. 0000058500 00000 п. 0000059336 00000 п. 0000072851 00000 п. 0000072894 00000 п. 0000072958 00000 п. 0000073146 00000 п. 0000073239 00000 п. 0000073446 00000 п. 0000073576 00000 п. 0000073738 00000 п. 0000073948 00000 н. 0000074081 00000 п. 0000074246 00000 п. 0000074461 00000 п. 0000074599 00000 п. 0000074769 00000 п. 0000074973 00000 п. 0000075100 00000 п. 0000075259 00000 п. 0000075499 00000 п. 0000075642 00000 п. 0000075811 00000 п. 0000076035 00000 п. 0000076174 00000 п. 0000076331 00000 п. 0000076533 00000 п. 0000076658 00000 п. 0000076815 00000 п. 0000077025 00000 п. 0000077150 00000 п. 0000077307 00000 п. 0000077517 00000 п. 0000077650 00000 п. 0000077815 00000 п. 0000078019 00000 п. 0000078146 00000 п. 0000078305 00000 п. 0000078515 00000 п. 0000078654 00000 п. 0000078811 00000 п. 0000078968 00000 п. 0000079119 00000 п. 0000079288 00000 п. 0000079452 00000 п. 0000079589 00000 п. 0000079708 00000 п. 0000079879 00000 п. 0000080006 00000 п. 0000080157 00000 п. 0000080327 00000 п. 0000080480 00000 п. 0000080621 00000 п. 0000080843 00000 п. 0000081041 00000 п. 0000081174 00000 п. 0000081348 00000 н. 0000081525 00000 п. 0000081670 00000 п. 0000081862 00000 п. 0000081983 00000 п. 0000082140 00000 п. 0000082336 00000 п. 0000082453 00000 п. 0000082550 00000 п. 0000082711 00000 п. 0000082899 00000 н. 0000083061 00000 п. 0000083224 00000 п. 0000083367 00000 п. 0000083494 00000 п. 0000083646 00000 п. 0000083783 00000 п. 0000083936 00000 п. 0000084112 00000 п. 0000084323 00000 п. 0000084504 00000 п. 0000084684 00000 п. 0000084849 00000 п. 0000084976 00000 п. 0000085131 00000 п. 0000085268 00000 п. 0000085395 00000 п. 0000085545 00000 п. 0000085698 00000 п. 0000085879 00000 п. 0000086049 00000 п. 0000086228 00000 п. 0000086353 00000 п. 0000086516 00000 п. 0000086640 00000 п. 0000086764 00000 н. 0000086934 00000 п. 0000087124 00000 п. 0000087370 00000 п. 0000087545 00000 п. 0000087729 00000 п. 0000087947 00000 п. 0000088112 00000 п. 0000088244 00000 п. 0000088404 00000 п. 0000088574 00000 п. 0000088747 00000 п. 0000088940 00000 п. 0000089116 00000 п. 0000089246 00000 п. 0000089416 00000 п. 0000089584 00000 п. 0000089722 00000 п. 0000089864 00000 н. 0000089977 00000 н. 00000
POD-101D режим осциллографа.Изменения СОП записываются, когда ввод …
Контекст 1
… 5 и 6 показывают результаты ввода длины волны с разверткой с использованием HP 8164A. На рисунке 5 показаны снимки экрана в режиме осциллографа POD-101D, где записаны кривые СОП (S 0, S 1, S 2, S 3). Примечательно, что SOP не только описывают синусоидальное поведение, когда входной источник света HP 8164A имеет шаг 0,05 нм, но также «острые» детали, когда длина волны изменяется от одного значения к другому….
Контекст 2
… данные путем вычисления накопленного угла поворота поляризации с учетом направления вращения. Угол поворота поляризации может быть дополнительно преобразован в частоту развертки с временным разрешением, как показано на рис. 6, где мгновенная длина волны получается от 1540 до 1560 нм с использованием периодического характера кривых СОП на рис. 5. Начальная длина волны — это настройка настраиваемого лазера, и ее значение не получается из анализа, хотя P-OSA может определять абсолютную длину волны, как описано в следующем разделе.Обратите внимание, что диапазон можно еще больше увеличить, записав больше кругов эволюции СОП. Увеличение кривой на рис. 6 …
Контекст 3
… миллисекунды. Это показывает, что когда источник света переходит от одной длины волны к другой, он проходит этап быстрой инициализации, на котором длина волны колеблется. Затем он быстро переходит к желаемому значению за несколько десятков миллисекунд. Однако большую часть времени затем используется для захвата и стабилизации длины волны.Из Рис. 5 и Рис. 6 мы можем видеть, что P-OSA демонстрирует мощную способность захвата переходной динамики качающегося источника. Эта возможность значительно превосходит возможности обычных OSA. Мгновенное изменение мощности также измеряется на основе использования S 0 …
Context 4
… с временным разрешением для определения направления изменения длины волны. Как видно на вставке к рис.6, быстрое колебание (порядка миллисекунды), возникающее во время перехода длины волны, может быть разрешено с точки зрения направления мгновенного изменения частоты, которое может быть хорошо коррелировано с показанными изменениями СОП. на рис.5. Эта уникальная функция также недоступна для традиционных OSA и может найти интересные приложения в области спектрального анализа с разверткой. Рис. 7. Концепция и принцип действия предлагаемого анализатора оптического спектра на основе поляриметра реального времени, используемого для анализа формы спектра. Аппроксимация кривой (A) определяет центральную частоту, в то время как …
% PDF-1.6 % 1834 0 объект > эндобдж 1835 0 объект [/ Indexed / DeviceCMYK 255 1542 0 R] эндобдж 1833 0 объект > / CIDToGIDMap / Identity / DW 1000 / FontDescriptor 1834 0 R / Подтип / CIDFontType2 / Тип / Шрифт / Вт [148 [549] 159 [768] 237 [564] 507 [643]] >> эндобдж 1831 0 объект [/ Indexed / DeviceCMYK 15 1534 0 R] эндобдж 1832 0 объект > эндобдж 1836 0 объект > эндобдж 1840 0 объект > эндобдж 1841 0 объект [/ Indexed / DeviceCMYK 74 242 0 R] эндобдж 1839 0 объект > / CIDToGIDMap / Identity / DW 1000 / FontDescriptor 1840 0 R / Подтип / CIDFontType2 / Тип / Шрифт / Вт [168 [612]] >> эндобдж 1837 0 объект > эндобдж 1838 0 объект > эндобдж 1897 0 объект > эндобдж 1824 0 объект > эндобдж 1896 0 объект > эндобдж 1894 0 объект > эндобдж 1895 0 объект > эндобдж 1825 0 объект > эндобдж 1829 0 объект > эндобдж 1830 0 объект > эндобдж 1828 0 объект > эндобдж 1826 0 объект > / CIDToGIDMap / Identity / DW 1000 / FontDescriptor 1827 0 R / Подтип / CIDFontType2 / Тип / Шрифт / Вт [19 [556] 37 [722] 42 [722]] >> эндобдж 1827 0 объект > эндобдж 1856 0 объект [/ Indexed / DeviceCMYK 50 849 0 R] эндобдж 1857 0 объект [/ Indexed / DeviceCMYK 49 848 0 R] эндобдж 1855 0 объект [/ Indexed / DeviceCMYK 50 850 0 R] эндобдж 1853 0 объект [/ Indexed / DeviceCMYK 46 711 0 R] эндобдж 1854 0 объект [/ Indexed / DeviceCMYK 53 851 0 R] эндобдж 1858 0 объект [/ Indexed / DeviceCMYK 40 847 0 R] эндобдж 1862 0 объект [/ Indexed / DeviceCMYK 15 1082 0 R] эндобдж 1863 0 объект [/ Indexed / DeviceCMYK 15 1081 0 R] эндобдж 1861 0 объект > эндобдж 1859 0 объект [/ Indexed / DeviceCMYK 236 874 0 R] эндобдж 1860 0 объект [/ Indexed / DeviceCMYK 42 946 0 R] эндобдж 1845 0 объект [/ Indexed / DeviceCMYK 255 1559 0 R] эндобдж 1846 0 объект > эндобдж 1844 0 объект [/ Indexed / DeviceCMYK 84 239 0 R] эндобдж 1842 0 объект [/ Indexed / DeviceCMYK 39 241 0 R] эндобдж 1843 0 объект [/ Indexed / DeviceCMYK 71 240 0 R] эндобдж 1847 0 объект > эндобдж 1851 0 объект [/ Indexed / DeviceCMYK 48 713 0 R] эндобдж 1852 0 объект [/ Indexed / DeviceCMYK 47 712 0 R] эндобдж 1850 0 объект > эндобдж 1848 0 объект [/ Indexed / DeviceCMYK 255 1564 0 R] эндобдж 1849 0 объект > эндобдж 1901 0 объект > / F (Качество печати.joboptions) / Тип / Спецификация файлов / UF (
Осциллограф Tektronix | |
1103 Электропитание | |
11302A Осциллограф | |
11402A Осциллограф | |
11402A Осциллограф | |
11A781495 Осциллограф | 148 Генератор сигналов |
1503C Кабельный тестер | |
Векторный осциллограф 1720 | |
Векторный осциллограф 1721 | |
1731 Генератор шаблонов | |
1735 Монитор сигналов | |
1741A Монитор сигналов / векторов | |
Генератор шаблонов 1750 | |
Генератор шаблонов 1751 | |
1781R Набор для измерения видео | |
211 Осциллограф | |
212 Осциллограф | |
2201 Осциллограф | |
2205 Осциллограф | |
Осциллограф 221 | |
2210 Осциллограф | |
2211 Осциллограф | |
2212 Осциллограф | |
2213 Осциллограф | 2215 Осциллограф | 2215 Осциллограф | 2215 Осциллограф Осциллограф, хранение |
Осциллограф 2220 | |
Осциллограф 2225 | |
2230 Осциллограф | |
2232 Осциллограф | |
2235 Осциллограф 2232 | |
2278 2236 Осциллограф | |
Осциллограф 2430 | |
2430A Осциллограф | |
2440 Осциллограф | |
Осциллограф 2445 | |
2465 Осциллограф e | |
Осциллограф 2465A | |
Осциллограф 2465B | |
Осциллограф 2467B | |
2510 Многоканальный анализатор формы сигналов в испытательной лаборатории | |
321A Осциллограф 66 | |
3S6 Осциллограф | , Аналоговый|
Осциллограф 465 | |
Осциллограф 465B | |
Осциллограф 466 | |
Осциллограф 468 | |
475 Осциллограф | |
475A Осциллограф | |
Осциллограф | Осциллограф |
5113 Осциллограф | |
5116 Осциллограф | |
Векторный осциллограф 520A | |
521A Векторный осциллограф | |
547 Осциллограф, аналоговый | 568 Осциллограф, аналоговый |
576 Curve Tracer | |
5A20N Усилитель, дифференциальный | |
5A26 Дифференциальный усилитель | |
5A48 Вертикальный усилитель | |
5B10N 900b Время осциллографа 900b | |
Разъем временной развертки 5B40 | |
Усилитель 5S14N, Dual Trace Delayed Sweep | |
7603 Усилитель, дифференциальный | |
7623 Осциллограф | |
7834 Осциллограф | |
11 Осциллограф | |
7A13 Компаратор, дифференциальный | |
Усилитель 7A19 | |
Осциллограф 7A26 | |
Осциллограф 7B53AN | |
7D01 Осциллограф, съемный модуль | |
7D Сменный модуль | |
Осциллограф 7M11, сменный модуль | |
Осциллограф 7S11, сменный модуль | |
Осциллограф 7T11, сменный модуль | |
A622 Зонд | |
A6302 Датчик тока | |
A6303XL Current Probe | |
A6304XL Current Probe | |
AA501 Анализатор искажений | |
ADA400A Усилитель, дифференциальный | |
AFG3021 Функциональный генератор | |
Генератор сигналов произвольной формы AFG320 | |
Генератор частоты AFG5501 | |
Датчик тока AM503 | |
Датчик тока AM503B, усилитель | |
Генератор сигналов ASG100 | |
AWGfo2040 Генератор rm | |
AWG2041 Генератор сигналов произвольной формы | |
Генератор сигналов произвольной формы AWG2045 | |
Генератор калибровки CG5001 | |
Генератор калибровок CG5010 | |
CG551AP Генератор калибровки | |
Счетчик DC504 | |
DC508A Счетчик частоты Универсальный | |
DD501 Задержка | |
Генератор сигналов произвольной формы DG2020 | |
DG2020A Генератор сигналов | |
DM5010 Мультиметр | |
DM Мультиметр | |
DM5110 Напряжение постоянного тока, подключите | |
DMM157 Мультиметр | |
DMM249 Мультиметр | |
DMM251 Мультиметр | |
DMM Цифровой мультиметр 254 | |
DMM353 Цифровой мультиметр | |
DMM4020-E1 Мультиметр | |
DMM830 Цифровой мультиметр | |
DMM912 Мультиметр | |
DMM914 Мультиметр | |
DPO | Цифровой мультиметр DMM914 900OS Осциллограф |
DPO3014 Осциллограф с цифровым люминофором | |
DPO3034 Осциллограф с цифровым люминофором | |
DPO4034 Осциллограф с цифровым люминофором | |
DPO4054 Осциллограф | |
DPO7104 Осциллограф с цифровым люминофором | |
DPO7254 Осциллограф | |
FCA3000 Частотомер | |
FG5010 Генератор частоты | |
FG501A Функциональный генератор | |
MSO 4104 Осциллограф смешанных сигналов | |
MSO2022B Осциллограф | |
MSO2024 Осциллограф смешанных сигналов | |
P566 Пробник, дифференциальный датчик 6 P566 99576 6 6 P566 Дифференциальный зонд | 76106 P6015A H.V. Tester |
P6015A Датчик высокого напряжения | |
P6016 Датчик тока | |
P6019 Датчик тока и нагрузка | |
P6021 Датчик тока | |
P6022 Датчик | |
P6243 Активный датчик | 76P6245 Зонд осциллографа |
P6247 Зонд осциллографа | |
P6302 Зонд осциллографа | |
PFG5105 Функциональный генератор | |
PG502 Генератор частоты, подключаемый модуль | |
PS5010 Источник питания | |
PS503A Источник питания постоянного тока | |
PWS4205 Источник питания постоянного тока | |
Осциллограф S1, подключаемый модуль | |
TAS220 Осциллограф | |
Осциллограф TAS465 | |
TAS475 Осциллограф | |
TBS1104 Осциллограф | |
TCP202 Датчик тока | |
TCP312 Датчик тока | |
TCP404XL Датчик тока | |
TCPA300 Токовый датчик 076 Токовый пробник, усилитель | |
TDR 1503C Рефлектометр во временной области | |
TDR1502C Рефлектометр во временной области | |
TDS1001B Осциллограф TDS1001B | |
TDS1002 Осциллограф | |
TDS2001C Осциллограф | |
TDS2002 Осциллограф | |
TDS2002B Цифровой запоминающий осциллограф | |
TDS2002C Цифровой запоминающий осциллограф | |
TDS Осциллограф 2004B | |
TDS2004C Осциллограф, цифровой | |
TDS2012 Осциллограф | |
TDS2012C Осциллограф | |
TDS2014 Осциллограф TDS2014 | |
TDS2014B Осциллограф 78 TDS2014B 78 Осциллограф 78 TDS2014B Осциллограф 95 78 TDS2014B Осциллограф 95 78 TDS2014B Осциллограф 78 78 TDS2014B Осциллограф | |
TDS2024 Осциллограф | |
TDS2024 Осциллограф, цифровой | |
TDS210 Осциллограф | |
TDS220 Осциллограф | |
TDS224 Осциллограф | |
TDS224 Осциллограф | |
Осциллограф TDS3014 | |
Осциллограф TDS3014B | |
Осциллограф TDS3024B | |
Осциллограф TDS3032 | 900 76|
TDS3034 Осциллограф | |
TDS3034B Осциллограф TDS3034B | |
TDS3034C Осциллограф, цифровой | |
TDS3052 Осциллограф | |
TDS3052B Осциллограф | |
TDS3052B TDS6654 TDS6654 TDS6654 | |
TDS3052B Осциллограф TDS | |
Осциллограф TDS320 | |
Осциллограф TDS340A | |
Осциллограф TDS360 | |
Осциллограф TDS380 | |
TDS410A Осциллограф | |
TDS410A Осциллограф | |
TDS410A Осциллограф TDS410A | |
Осциллограф TDS410A | TDS460A Осциллограф |
TDS510A Осциллограф | |
TDS520 Осциллограф | |
TDS524A Осциллограф | |
Осциллограф TDS544 | |
TDS580D Осциллограф | |
TDS640A Осциллограф | |
TDS694C Осциллограф | |
TDS7054C Осциллограф | |
TDS7054 C Осциллограф TDS7054 | Осциллограф|
TDS754A Осциллограф | |
TDS754D Осциллограф | |
TDS784D Осциллограф | |
TDS794D Осциллограф | |
TEKlos150 Оптический | 9576 | Генератор сигналов TG2000 |
Платформа генератора телевизионных сигналов TG700 | |
Осциллограф THS710 | |
Осциллограф THS720 | |
Осциллограф THS720A | |
Осциллограф THS720P, измерение мощности | |
Осциллограф THS730A | |
TLS216 Осциллограф | |
TM5003 Генератор сигналов | |
TM5003 Генератор сигналов | |
Базовый блок TM504 | |
Измеритель оптической мощности Top 130 | |
Измеритель оптической мощности Top 200 | |
Генератор шаблонов TPG20 | |
Цифровой осциллограф TPS 2012 | |
TPS2012 95 Осциллограф TPS201295 | |
Осциллограф TPS2024 | |
TR210 Huntron Tracker | |
Генератор сигналов TSG100 | |
Генератор сигналов TSG111 | |
Генератор сигналов TSG131 | |
TS Генератор шаблонов G170A | |
Генератор шаблонов TSG271 | |
Генератор сигналов TSG300 | |
TSG371 ТВ-генератор, компонентный / составной | |
TSG422 Генератор компонентов | |
TX | |
Мультиметр TX3 | |
Токовый пробник, усилитель тип 134 | |
VM700 Набор для измерения видео | |
VM700A Набор для измерения видео | |
Набор для измерения видео VM700T | |
VX2437 Мультиметр | |
YT1S Регистратор, электрический |
К сожалению, страница, которую вы ищете, не может быть найдена.
- в строке RouteCollection.php 161
- в RouteCollection -> соответствие ( объект ( запрос )) в строке Router.php 766
- на Маршрутизатор -> findRoute ( объект ( запрос )) в Router.php строке 621
- в Router -> dispatchToRoute ( объект ( запрос )) в Router.php строка 607
- на Маршрутизатор -> отправка ( объект ( запрос )) в строке Kernel.php 268
- at Kernel -> Illuminate \ Foundation \ Http \ {closure} ( объект ( Request )) в строке Pipeline.php 53
- at Pipeline -> Illuminate \ Routing \ {closure} ( объект ( Request )) в строке CheckForMainastedMode.php 46
- в CheckForMainastedMode -> дескриптор ( объект ( запрос ), объект ( закрытие )) в конвейере.PHP строка 137
- at Pipeline -> Illuminate \ Pipeline \ {closure} ( объект ( Request )) в строке Pipeline.php 33
- at Pipeline -> Illuminate \ Routing \ {closure} ( объект ( Request )) в строке Pipeline.php 104
- в Трубопровод -> затем ( объект ( Закрытие )) в строке Kernel.