Esr-meter, Transistortester, Grafischer Widerstands- Und Kapazitätstester, Lcrt4-testgerät
ab 25,99 € inkl. Versand bei ManoMano DE
Angebot1 Angebot
Preise zuletzt aktualisiert: gestern
| Aktion | ||||
|---|---|---|---|---|
ManoMano DE | 25,99 € | Gratis | 25,99 € | Zum Shop |
1. Automatische Erkennung von NPN- und PNP-Transistoren, N- und P-Kanal-MOSFETs, Dioden (einschließlich Doppeldioden), Thyristoren, Trioden, Widerständen und Kondensatoren. 2. Zusätzliche Funktion zur Erkennung der Einschaltspannung; Ein-Tasten-Bedienung; automatische Prüfung der Bauteilanschlüsse und Anzeige auf dem LCD. 3. Erkennung des Verstärkungsfaktors und der Basisspannung von Transistoren, MOSFET-Schutzdioden usw. zur Bestimmung der Vorwärtsspannung des Emittertransistors. 4. Anzeige auf einem LCD-Display (128 x 64 Zeichen) zur Messung der Gate-Schwellenspannung und der Gate-Kapazität von MOSFETs. 5. Hohe Testgeschwindigkeit; gültige Bauteilprüfung innerhalb von 2 Sekunden (außer bei größeren Kondensatoren; die Messung großer Kapazitäten dauert länger, ca. 1 Minute). 6. Energiesparender Abschaltmodus (unter 20 nA), automatische Abschaltung zur Vermeidung unnötigen Stromverbrauchs, Schonung der Batterie und Verlängerung der Batterielebensdauer. Zustand: 100 % neu. Artikeltyp: Transistortester. Material: Kunststoff. Farbe: Wie abgebildet. Batterie (nicht enthalten): 9-V-Kaskadenbatterie. Anleitung: 1. Geeignet für ATmega8-, ATmega168- und ATmega328-Mikrocontroller. 2. Ergebnisse werden auf einem 2x16-Zeichen-LCD-Display angezeigt. 3. Ein-Tasten-Bedienung, automatische Abschaltung. 4. Der Abschaltstrom beträgt 20 nA und ermöglicht den Batteriebetrieb. 5. Die kostengünstige Version benötigt keinen Oszillator und unterstützt die automatische Abschaltung. Bei ATmega168- und ATmega328-Mikrocontrollern mit der Softwareversion 1.05k wird der Stromverbrauch im Ruhemodus reduziert, wenn keine Messung erfolgt. 6. Automatische Erkennung von PNP- und NPN-Bipolartransistoren, N- und P-Kanal-MOSFETs, JFETs, Dioden, Doppeldioden und Thyristoren. 7. Automatische Erkennung des Pin-Layouts. 8. Messung des Stromverstärkungsfaktors und der Schwellenspannung des Emitterübergangs von Bipolartransistoren. 9. Darlington-Transistoren werden anhand ihrer hohen Schwellenspannung und ihres hohen Stromverstärkungsfaktors identifiziert. 10. Erkennung von Schutzdioden für Bipolartransistoren und MOSFETs. 11. Messung der Schwellenspannung und der Gate-Kapazität von MOSFETs. 12. Unterstützung der Messung und Anzeige von zwei Widerständen mit Anzeige der oberen vier Ziffern und der Einerstelle. Die beiden Enden des angezeigten Widerstandssignals entsprechen den angeschlossenen Messspitzen (1–3). Dadurch kann auch ein Potentiometer gemessen werden. Wenn das Potentiometer nur an einem Ende eingestellt ist, kann das Messgerät nicht zwischen der Mittelstellung und den beiden Enden des Pins unterscheiden. 13. Die Auflösung der Widerstandsmessung beträgt 0,1 Ohm, der obere Messwert 50 MΩ. 14. Ein Kondensator kann erkannt und gemessen werden. Die oberen vier Ziffern und die Einheit werden angezeigt. Der Wertebereich liegt zwischen 25 pF (8 MHz Taktfrequenz, 50 pF bei 1 MHz Taktfrequenz) und 100 mF. Die Auflösung beträgt 1 pF (bei 8 MHz Taktfrequenz). 15. Es kann zur Messung des äquivalenten Serienwiderstands (ESR) von Kondensatoren ab 2 µF verwendet werden. Die Auflösung beträgt 0,01 Ohm, die Werte werden zweistellig angezeigt. Diese Funktion benötigt mindestens 16 KB Flash-Speicher für ATMEGA (ATmega168 oder ATmega328). 16. Die korrekte Polarität zweier Dioden wird angezeigt. Zusätzlich wird der Durchlassspannungsabfall angezeigt. 17. Eine LED wird als Diode erkannt, und der Durchlassspannungsabfall ist deutlich höher als normal. Eine Doppel-LED wird als Doppeldiode erkannt. 18. Eine Zenerdiode kann erkannt werden, wenn ihre Sperrspannung unter 4,5 V liegt. Sie erscheint dann als zwei Dioden und kann allein anhand der Spannung bestimmt werden. Das Signal der die Diode umgebenden Messspitze ist gleich. In diesem Fall kann die Anode der Diode anhand der Schwellenspannung nahe 700 mV identifiziert werden. 19. Messen Sie die Sperrkapazität einer einzelnen Diode. Bipolartransistoren können ebenfalls gemessen werden, indem Basis und Kollektor oder Emitter verbunden werden. 20. Für die Bestimmung der Brückenschaltung ist nur eine Messung erforderlich. 21. Kondensatoren mit Werten unter 25 pF werden üblicherweise nicht erkannt, können aber parallel zu einer Diode oder mindestens zwei parallel geschalteten Kondensatoren mit je 25 pF angeschlossen werden. In diesem Fall muss der Wert der Parallelkapazität abgezogen werden. 22. Ein Widerstand unter 2100 Ohm dient zur Messung der Induktivität, sofern Ihr ATMEGA über mindestens 16 KB Flash-Speicher verfügt. Der Messbereich überschreitet 20 H ab 0,01 mH, die Genauigkeit ist jedoch unzureichend. Die Messergebnisse zeigen nur eine einzelne Bauteilverbindung. 23. Die Testzeit beträgt ca. zwei Sekunden. Kapazitäts- und Induktivitätsmessungen dauern länger. 24. Die Software ermöglicht die Einstellung der Anzahl der Messungen nach automatischer Abschaltung. 25. Integrierte Selbsttestfunktion und optionales 50-Hz-Signal zur Überprüfung der Taktfrequenzgenauigkeit und zum Warten auf einen Aufruf (für ATmega168 u