• RTB2000: Oscilloscope numérique à mémoire 70/100/200/300 MHz 2 ou 4 canaux

    Caractéristique Technique:

    Résolution verticale 10 bits
    1 mV/div : grande largeur de bande de mesure et faible bruit
    10 Méch standard et 20 Méch entrelacés
    Mémoire segmentée : 160 Méch avec historique
    Ecran tactile capacitif haute résolution 10,1″ avec prise en charge des gestes
    Fonction d’annotation à l’écran en utilisant votre doigt avec capture d’écran
    Accès rapide aux outils importants
    Le mode éducatif désactive les fonctions automatiques pour augmenter le contrôle manuel
    Prise en charge multilingue Option de fonctionnement à signaux mixtes (selon le modèle, n’importe quel oscilloscope peut être mis à niveau vers MSO avec l’option MSO RTB-B1 (code commande RS 143-9334))

  • RTC 1000 Oscilloscope à mémoire numérique, 50/70/100/200/300 MHz, 2 canaux

    Spécification Techniques:

    Écran couleur VGA 6,5 « (640 x 480 pixels) (deux écrans au lieu d’un)
    Bord, largeur, vidéo (PAL, SECAM, PAL-M, SDTV, HDTV), modèle, déclencheurs standard de délai d’attente
    I2C, SPI, UART / RS-232 / RS-422 / RS-485, CAN, protocole LIN (en option)
    1 x hôte USB, périphérique USB, interfaces LAN
    Acquisition matérielle haut de gamme pour des résultats de mesure précis
    Résultats de la touche QuickView en appuyant sur un bouton
    Test de masque, création facile d’un nouveau masque en quelques touches
    FFT, le moyen facile d’analyser le spectre du signal
    Investissement et évolutivité prêts pour l’avenir

  • RTE1000: Oscilloscope numérique à mémoire, Bande passante 200/350/500 MHz, 1/1.5/2 GHz à 02 ou 04 canaux

    Caractéristique Technique :

    Vous avez besoin d’un oscilloscope plus puissant tout en restant simple d’utilisation ? La série RTE a été conçue pour vous, elle propose la combinaison idéale entre échantillonnage et profondeur mémoire, permettant des acquisitions précises sur de longues séquences de signaux. Cet oscilloscope intègre un système de déclenchement numérique unique, qui détermine quand la condition de déclenchement est remplie en analysant directement le signal, indépendamment du taux d’échantillonnage. Afin d’obtenir des résultats rapides, cet instrument possède une palette d’outils dédiés réalisant les mesures par traitement «hardware». Ainsi, la
    rapidité de réponse et un taux d’acquisition élevé sont assurés. Il est possible d’afficher différentes mesures simultanément avec la fonction «QuickMeas». L’interface très intuitive, avec un système d’icônes et son écran tactile, apporte simplicité et confort d’utilisation à l’opérateur.

  • RTH1002/1004 : Oscilloscope portable

    Caractéristiques :

    • 60 MHz à 500 MHz avec taux d’échantillonnage de 5 Géchantillons/s
    • 50 000 formes d’ondes par seconde
    • Convertisseur analogique / numérique sur 10 bits
    • De 2 mV/div à 100 V/div
    • Plage de décalage jusqu’à 200 V
    • 37 fonctions de mesure automatique
  • RTM3000: Oscilloscope numérique à mémoires 100/200/350/500 MHz/ 1 GHz, 2 ou 4 canaux.

    Caractéristique Technique :

    • Permet plusieurs fonctions avec une licence logicielle telle que la mise à niveau de la bande passante et l’analyse du bus série
    • Comprend une interface de sonde adaptée à toutes les sondes Rohde & Schwarz
    • Affichage à écran tactile avec prise en charge des gestes comme les smartphones
    • Analyseur logique intégré

    Applications: 

    Instituts d’éducation
    • Utilisé par les techniciens de maintenance
    • R&D dépannage
    • Test de production

  • Série HMF Générateur de Fonctions Arbitraires

    Caractéristiques : 

     

    • Plage de fréquences : 10 μHz à 25/50 Mhz
    • Formes d’onde triangulaires jusqu’à 10 Mhz
    • Tension de sortie : 5 mV à 10 V (Vpp) (dans 50 Ω)
    • Distorsion harmonique totale de 0,04 % (f 100 kHz)
    • Formes d’onde : sinus, carré, triangle/rampe, impulsion, arbitraire (incl. formes d’onde prédéfinies telles que le bruit blanc/rose, sinus cardinal, élévation/chute exponentielle)
    • Modes de modulation : AM, FM, pulse, PWM, FSK (interne et externe)
    • Connecteurs externes : TRIGGER (I/O), SWEEP (O), MODULATION (I)
    • Entrée/sortie de référence externe (10 Mhz) via connecteur BNC
    • Générateur de forme d’onde arbitraire : 250 Msample/s, 14 bits, 256 kpoint
    • Logiciel PC (gratuit) pour créer facilement des courbes définies par l’utilisateur
    • Affichage du signal oscillographique en temps réel
    • Connecteur USB avant pour enregistrer et rappeler facilement les tracés et les réglages
    • Double interface USB/RS-232 pour télécommande
    • Conception sans ventilateur
  • Simulateur de défaut d’équilibrage et de roulement BBS

    • Entraîneur de vibrations et d’équilibrage portatif, robuste et économique
    • Idéal pour enseigner l’équilibrage à plusieurs plans avec des rotors à suspension centrale / à suspension supérieure
    • Peut être configuré pour afficher des fréquences de défaut de roulement à la fois plus éloignées et plus proches des multiples de la vitesse de rotation de l’arbre
    • Développer des techniques de traitement du signal pour identifier les fréquences de défaut de roulement en présence de défauts, à des multiples de la vitesse de l’arbre, sans utiliser de spectres haute résolution
    • Utilisez le BBS pour reconnaître les spectres de vibration de différents défauts de roulement
    • 11 kits d’étude spécifiques à différentes applications disponibles
  • Simulateur de défaut dans les machines MFS

    Fonctionnalités

    • Méthodes simples pour introduire des défauts contrôlés et calibrés.
    • Étudiez les spectres de vibration des défauts courants, apprenez les signatures des défauts et validez les règles fournies dans les cours de formation.
    • Machine de paillasse pour une formation pratique et un affûtage des compétences.
    • Apprenez la surveillance de l’état de la machine et la maintenance prédictive.
    • Manuel avec des exercices pour une étude au rythme individuel.
    • Modulaire, polyvalent, robuste et complet.
    • Mécanismes alternatifs et rotatifs simultanés.
    • Découvrez les diagnostics de résonance, de vitesse variable, de boîte de vitesses et d’entraînement par courroie
    • Apprenez à déterminer le chemin de transmission des vibrations et à effectuer une analyse des causes profondes.
    • Étudiez la corrélation entre les spectres de vibration, de courant moteur et de bruit.
    • Modéliser la dynamique du rotor et ses effets sur les signatures de défauts.
    • Validez les procédures d’équilibre au dessus et au dessous de la première résonance critique.
  • SMBV100B Générateur de Signaux Vectoriels

    Caractéristiques : 

     

    • Plage de fréquences de 8 kHz à 3 Ghz ou 6 Ghz
    • Puissance de sortie ultra élevée jusqu’à +34 dBm
    • Bande passante de modulation de 500 Mhz avec une précision parfaite
    • Génération de signal pour tous les principaux standards de communication numérique incl. 5G NR, LTE et WLAN
    • Simulateur GNSS avec GPS, Glonass, Galileo, Beidou et QZSS/SBAS
  • SMW200A Générateur de Signaux Vectoriels

    Caractéristiques : 

     

    • Gamme de fréquences de 100 kHz à 3 Ghz, 6 Ghz, 7,5 Ghz, 12,75 Ghz, 20 Ghz, 31,8 Ghz, 40 Ghz ou 44 Ghz
    • Deuxième trajectoire RF en option avec 100 kHz jusqu’à 3 Ghz, 6 Ghz, 7,5 Ghz ou 20 Ghz
    • Options pour toutes les normes de communication numérique importantes
    • Simulateur de fondu intégré en option avec jusqu’à 200 Mhz de bande passante
    • Prise en charge de tous les modes MIMO clés, y compris 3×3, 4×4, 8×4, 4×8 et 4x2x2
    • Fonctionnement intuitif via écran tactile avec schéma fonctionnel comme élément clé
  • Transducteur de force d’appui vertical et horizontal pour arbres de 1/2 « à 1 » M-FTVH

    le kit du transducteur permet de

    • Mesurer les forces exercées sur les roulements en raison de l’accouplement désalignement, déséquilibre du rotor, désalignement de la courroie et courroie tension.
    • Établir des tensions quantitatives pour les études sur les courroies d’entraînement.
    • Apprenez à relier la signature vibratoire aux forces associées avec des dysfonctionnements courants tels que la résonance et le roulement défauts. Apprendre la relation de phase entre la force et la vibration spectre.
    • Apprenez la nature des forces dynamiques du rotor dues aux défauts courants.
    • Observez un déphasage de 180 degrés entre les points lourds et les points hauts lorsque le rotor traverse une phase critique la vitesse. Démontrer comment la force de déséquilibre de masse quadruple lorsque la vitesse est doublée, mais les vibrations l’amplitude ne suit pas la même tendance.
    • Vérifiez et affinez vos modèles dynamiques de rotor et améliorez vos compétences en modélisation.
  • ZNA – Analyseurs de Réseaux de Vecteurs

    Caractéristiques :

    • Quatre sources internes à cohérence de phase
    • Deux oscillateurs locaux internes pour les récepteurs
    • Huit vrais récepteurs de mesures parallèles
    • Quatre modulateurs d’impulsions internes
    • Mesures de phase sur les mélangeurs sans mélangeurs de référence
    • Option d’analyse de spectre
    • Mesures de temps de propagation de groupe sur des convertisseurs de fréquence avec oscillateurs locaux intégrés
    • Gamme dynamique élevée : 139 dB (typ.), jusqu’à 170 dB (typ.) avec options
    • Large gamme de balayage en puissance de 100 dB (typ.)
    • Trace à faible bruit < 0,001 dB (à la bande passante IF de 1 kHz)
    • Concept de fonctionnement basé sur le dispositif à tester
    • Instrument compact, fonctionnement silencieux : niveau sonore de l’ordre de 42 dB(A)

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