Zu Inhalt springen
10 % Vatertagsrabatt auf die DOS-Serie/SF-Serie – Code: KK9RY8Z0TG7A
Vatertagsrabatt: 10 % auf Oszilloskope der DOS-Serie – Code: KK9RY8Z0TG7A
🎉 Deals: Buy EU HO11 / SF2 / SF3 Get a FREE AC1 (€9)! left – Shop Now!
Diagram explaining why oscilloscopes cannot locate sound sources, showing a speaker emitting waves, conversion of sound to electrical signals, oscilloscope time-domain display, and a list of limitations such as no spatial or directional sensing.

Nutzung von Hanmatek-Oszilloskopen zur Erkennung hochfrequenter Signale: Von der Erfassung bis zur Lokalisierung

Bei der Prüfung und Fehlersuche in der Elektronik ist die präzise Erfassung und Analyse hochfrequenter Signale unerlässlich. Hanmatek bietet eine breite Palette an Oszilloskopen – von tragbaren Feldgeräten bis hin zu Laborgeräten – die sich ideal für verschiedene Anwendungen eignen. Dieser Leitfaden erklärt die Verwendung von Hanmatek-Oszilloskopen zur Detektion hochfrequenter Signale und erläutert deren Rolle (und Grenzen) bei der Schallquellenlokalisierung.


Hanmatek HO11: Tragbares Hochfrequenz-Signalerfassungsgerät

Das HO11 ist ein kompaktes, tragbares digitales Oszilloskop, das für schnelle Messungen vor Ort entwickelt wurde. Zu seinen wichtigsten Spezifikationen gehören:

Parameter Spezifikation
Bandbreite 10 MHz
Abtastrate 500 MSa/s
Kanäle Einkanalig
Eingabeschnittstelle BNC (kompatibel mit Standard-Tastköpfen)
Hauptfunktionen Wellenformanzeige, Frequenz, Tastverhältnis
Hanmatek HO11 Handoszilloskop

Das HO11 eignet sich hervorragend zur Erfassung elektrischer Wellenformen bis zu 10 MHz . Schließen Sie eine Tastspitze an, um Spannungsänderungen, Frequenz und Timing in Echtzeit zu visualisieren – ideal für Spannungswelligkeit, Schaltsignale oder Sensorausgänge.

Tipp: Um hochfrequenten Schall (z. B. Ultraschall) zu analysieren, wandeln Sie ihn zunächst mit einem Mikrofon oder Ultraschallsensor in ein elektrisches Signal um und speisen Sie dieses dann in das Oszilloskop ein.

Benötigen Sie höhere Frequenzen? Lernen Sie den DOS1102S kennen.

Für Signale über 10 MHz empfiehlt sich ein Upgrade auf das digitale Tischoszilloskop Hanmatek DOS1102S :

  • Bandbreite: 110 MHz
  • Abtastrate: 1 GSa/s
  • Kanäle: Zweikanal
  • Integrierte Funktionen: 25-MHz-Arbiträrsignalgenerator, FFT-Spektrumanalyse, automatische Messungen
Hanmatek DOS1102S Tischoszilloskop mit Funktionsgenerator

DOS1102S-Produktseite ansehen →

Im FFT-Modus können Sie Frequenzkomponenten sofort anzeigen lassen – perfekt für Forschung und Entwicklung, Reparatur und Ausbildung.


Oszilloskop ≠ Akustischer Ortungsgerät: Grenzen kennen

Kann ein Oszilloskop eine hochfrequente Schallquelle lokalisieren ? Nein. Hier ist der Grund:

Besonderheit Unterstützt? Erläuterung
Anzeige der elektrischen Wellenform Kernfunktion
Frequenzmessung Über FFT
Direkter Audioeingang Kein eingebautes Mikrofon
Richtung der Schallquelle Phasen-/Zeitdifferenzen können nicht berechnet werden

Zur Schallortung werden mehrere Mikrofone benötigt, um Phasen- oder Intensitätsunterschiede an verschiedenen Positionen zu erfassen. Oszilloskope verarbeiten Spannungen über die Zeit , nicht aber räumliche Akustik.

Diagramm zur Veranschaulichung, warum Oszilloskope keine Schallquellen lokalisieren können.


Wie man hochfrequente Geräusche erkennt und lokalisiert

Ziel Empfohlene Lösung
Hochfrequente Geräusche erkennen Ultraschallsensor + HO11 / DOS1102S
Schallwellenform visualisieren Mikrofonvorverstärker + Oszilloskop-FFT
Präzise Lokalisierung der Schallquelle Akustische Kamera- oder Mikrofonanordnung (Beamforming)

Produktvergleich

Modell Bandbreite Kanäle Portabilität Am besten geeignet für
HO11 10 MHz 1 Hoch Felddiagnostik
DOS1102S 110 MHz 2 Medium Labor, Forschung und Entwicklung, Ausbildung

Fazit: Verwenden Sie das richtige Werkzeug für die jeweilige Aufgabe.

Hanmatek-Oszilloskope sind Experten für elektrische Signale – keine akustischen Ortungsgeräte. Wählen Sie das Werkzeug passend zur Aufgabe:

  • HO11 → Tragbare Hochfrequenzsignalerfassung
  • DOS1102S → Erweiterte Bandbreitenanalyse
  • Schallquellenlokalisierung → Verwendung dedizierter akustischer Systeme

Alle Handbücher herunterladen:
Besuchen Sie das Hanmatek-Handbuchzentrum →

© 2025 Hanmatek. Alle Rechte vorbehalten. | Präzision in jeder Wellenform.

Vorheriger Artikel Wie man ein Oszilloskop benutzt – Schritt für Schritt (Praxisanleitung) – Anfängerleitfaden mit Hanmatek

Einen Kommentar hinterlassen

Kommentare müssen genehmigt werden, bevor sie erscheinen

* Erforderliche Felder

FAQ

  • Can I actually use the Hanmatek HO11 or DOS1102S to detect ultrasonic pest repellers, dog whistles, or bat sounds (20–100 kHz)?

    Yes — but only after converting the sound into an electrical signal first. Neither model has a built-in microphone, so you need an external ultrasonic transducer: Cheap 40 kHz ultrasonic receiver module (~$3 on AliExpress/Amazon) + simple 9 V preamp → plug into HO11 BNC MEMS ultrasonic microphone (e.g., Knowles SPH0641LU4H) → feed into DOS1102S Real-world result: The HO11 cleanly shows 40 kHz square waves from plug-in pest repellers, while the DOS1102S with FFT instantly displays the exact carrier frequency and modulation sidebands up to 110 MHz. Thousands of makers on EEVblog and Reddit confirm this setup works perfectly for verifying whether cheap ultrasonic devices are actually transmitting anything at all.

  • Will the DOS1102S’s 110 MHz bandwidth and 1 GSa/s sampling actually capture clean 50–100 MHz RF signals (Wi-Fi, drone controllers, etc.) without aliasing?

    Absolutely — 1 GSa/s is more than enough for accurate capture up to the full 110 MHz analog bandwidth (Nyquist is satisfied). 2025 user tests show the DOS1102S displays clean 2.4 GHz Wi-Fi beacon envelopes when using a simple near-field H-field probe or a 50 Ω-terminated wire antenna connected via BNC. You’ll see the 1 ms burst packets and even decode packet rate in FFT mode. For true 2.4–5 GHz carrier visualization you’d need a down-converter or mixer, but for modulation analysis, envelope detection, or interference hunting up to 110 MHz the DOS1102S is excellent and costs 1/5th of a Rigol DHO914.

  • People online keep asking if I can turn a Hanmatek oscilloscope into a sound-source “triangulation” device with two probes. Is that possible?

    No — not even theoretically with any normal oscilloscope (Hanmatek included). Localization requires measuring time-of-arrival differences between multiple microphones placed several cm/meters apart. An oscilloscope only shows voltage vs. time on its channels; it has no way to calculate the physical distance or angle from those time differences. Even if you connect two microphones to CH1 and CH2 of the DOS1102S, you would only see two waveforms — you still need external software or hardware (beamforming array, cross-correlation engine, or an actual acoustic camera) to turn the phase shift into a direction. Bottom line: Hanmatek scopes are fantastic for verifying that a high-frequency sound exists and measuring its exact frequency/shape, but they cannot tell you “the bat is 30° to the left.” Quick decision cheat-sheet (2025): Just want to prove an ultrasonic device is working → HO11 + $3 receiver module Need spectrum analysis or modulation details → DOS1102S with FFT Need to locate where the sound is coming from → buy/rent an acoustic camera or build a microphone array + Raspberry Pi Grab the right Hanmatek tool for the electrical part and you’ll never be guessing again.

Produkte vergleichen

{"one"=>"Wählen Sie 2 oder 3 Artikel zum Vergleichen aus", "other"=>"{{ count }} von 3 Elementen ausgewählt"}

Wählen Sie das erste zu vergleichende Element aus

Wählen Sie das zweite zu vergleichende Element aus

Wählen Sie das dritte Element zum Vergleichen aus

Vergleichen