Multifunktions-tester Für Lcd-grafik, Transistoren, Induktivität, Kapazität, Esr-messgeräte
ab 27,99 € inkl. Versand bei ManoMano DE
Angebot1 Angebot
Preise zuletzt geprüft: vor 5 Tagen
| Aktion | ||||
|---|---|---|---|---|
ManoMano DE | 27,99 € | Gratis | 27,99 € | Zum Shop |
1. Verwendet den Mikrocontroller ATmega8 oder ATmega168. 2. Ergebnisse werden auf einem 2x16-Zeichen-LCD-Display angezeigt. 3. Ein-Tasten-Bedienung, automatische Abschaltung. 4. Der Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand beträgt nur 20 nA, Batteriebetrieb wird unterstützt. 5. Kostengünstige Versionen verfügen über keinen Quarz und schalten sich automatisch ab. Die Softwareversion 1.05k des ATmega168 nutzt den Schlafmodus, um den Stromverbrauch im Ruhezustand zu reduzieren. Dieses grafische Multifunktionsmessgerät besteht aus Widerstand, Kapazität, Diode, Induktivität, Transistor und MOSFET. Das 12864-LCD-Display verfügt über eine Hintergrundbeleuchtung (meist gelbgrün). Die Stromversorgung erfolgt über eine 9-V-Zwischenbatterie. Für den Dauerbetrieb können zwei 8,4-V-Lithium-Ionen-Akkus verwendet werden. Funktion: *Hinzugefügte Funktion zur Erkennung der Startspannung. *Automatische Erkennung von NPN- und PNP-Transistoren, N- und P-Kanal-MOSFETs, Dioden (einschließlich Doppeldioden), Thyristoren, Transistoren, Widerständen, Kondensatoren und anderen Bauteilen. *Automatische Pin-Prüfung und Anzeige auf dem LCD. *Bestimmung der positiven Emitter-Vorspannung durch Messung des Verstärkungsfaktors und der Basisspannung des Transistors, der MOSFET-Schutzdiode usw. *Messung der Gate-Schwellenspannung und der Gate-Kapazität von MOSFETs. *Anzeige auf einem 12864-LCD-Display (128 x 64 Zeichen). *Hohe Testgeschwindigkeit, effektive Bauteilprüfung: in 2 Sekunden (außer bei großen Kondensatoren; die Messung großer Kapazitäten kann bis zu 1 Minute dauern). *Ein-Tasten-Bedienung: Einschalten und Testen, ein weiterer Tastendruck zum Beenden. *Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand: unter 20 nA. *Automatische Abschaltfunktion zur Vermeidung unnötigen Verbrauchs, Schonung der Batterie und Verlängerung der Lebensdauer. Funktionen: 1. Verwendung der Mikrocontroller ATmega8 und ATmega168. 2. Anzeige der Ergebnisse auf einem 2x16-Zeichen-LCD-Display. 3. Ein-Tasten-Bedienung, automatische Abschaltung. 4. Der Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand beträgt nur 20 nA; Batteriebetrieb möglich. 5. Kostengünstige Versionen verzichten auf Quarze und schalten sich automatisch ab. Die Softwareversion 1.05k des ATmega168 nutzt den Schlafmodus, um den Stromverbrauch im Ruhezustand zu reduzieren. 6. Automatische Erkennung von PNP- und NPN-Bipolartransistoren, N- und P-Kanal-MOSFETs, JFETs, Dioden, Doppeldioden und Thyristoren. 7. Automatische Pinbelegungserkennung. 8. Messung der Schwellenspannung und des Stroms von Bipolartransistoren sowie der Emitter-Übergänge. 9. Identifizierung von Darlington-Transistoren mit hoher Schwellenspannung und hohem Stromverstärkungsfaktor. 10. Erkennung und Schutz von Bipolartransistoren und Dioden sowie von MOSFETs. 11. Messung der Schwellenspannung und der Gate-Kapazität von MOSFETs. 12. Die Widerstandsmessung und -anzeige erfolgt mit den vier höchsten Ziffern und der Einheit. Die Widerstandsanzeige ist mit den Messspitzen (1-3) des Messgeräts verbunden. Auch Potentiometer können gemessen werden. Bei maximaler Potentiometerstellung kann das Messgerät nicht zwischen Mittelstellung und beiden Enden des Pins unterscheiden. 13. Die Auflösung der Widerstandsmessung beträgt 0,1 Ohm, der höchste Messwert 50 MΩ. 14. Kondensatoren können erkannt und gemessen werden. Die Anzeige erfolgt mit den vier höchsten Ziffern und der Einheit. Der Messbereich reicht von 25 pF (8 MHz Taktfrequenz, 1 MHz 50 pF bei Taktfrequenz) bis 100 mF. Die Auflösung beträgt bis zu 1 pF (bei 8 MHz Taktfrequenz). 15. Der äquivalente Serienwiderstand (ESR) von Kondensatoren kann im 2-µF-Bereich gemessen werden. Die Auflösung beträgt 0,01 Ohm, der Wert wird zweistellig angezeigt. Diese Funktion erfordert mindestens 16 KB Flash-Speicher auf einem ATMEGA (ATmega168). 16. Zwei Dioden können die korrekte Richtung des Symbols anzeigen. Zusätzlich wird der Spannungsabfall in Durchlassrichtung angezeigt. 17. Eine LED wird als Diode erkannt, der Spannungsabfall in Durchlassrichtung ist deutlich höher als normal. Dual-LED-Detektor für Doppeldioden. 18. Eine Zenerdiode kann erkannt werden, wenn die Sperrspannung unter 4,5 V liegt. Dies wird als zwei Dioden angezeigt, die nur anhand der Spannung bestimmt werden können. Die Messspitze umgibt das Diodensymbol in diesem Fall. Die reale Anode der Diode kann durch 700 mV nahe der Schwellenspannung identifiziert werden! 19. Werden mehr als drei Diodenklassen erkannt, wird die Anzahl der Dioden erhöht, um zusätzliche Fehlermeldungen anzuzeigen. Dies geschieht nur, wenn die Diode an alle drei Messspitzen angeschlossen ist und mindestens eine vom Typ Diode ist. In diesem Fall sollten Sie nur zwei Messspitzen anschließen und die Messung nacheinander wiederholen. 20. Kapazitätsmessung des Sperrwerts einer einzelnen Diode. Der Bipolartransistor kann ebenfalls gemessen werden, wenn Basis und Kollektor oder Emitter verbunden werden. 21. Es wird nur eine der Brückenschaltungen gemessen. 22. Ein Wert von 25 pF unt