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Vista rápida del osciloscopio portátil Hanmatek HO102S

equipo osciloscopios wavegens multímetros

He estado revisando algunas opciones de osciloscopios económicos con factor de forma DMM, principalmente por el deseo de poder trabajar en hardware desde cualquier lugar con solo mi pequeña laptop, un proyector pequeño y un equipo mínimo.

Opciones como la Analog Discovery 2 son agradables; pero sus lecturas ocupan espacio en la pantalla; y a menudo tienen ancho de banda limitado, así que pensé en probar una opción más económica en un formato de multímetro digital. Terminé comprando un Hanmatek HO102S – que no es de una marca conocida, pero is lo suficientemente barato como para que comprar uno pareciera una propuesta de bajo riesgo relativamente.

Después de jugar un poco con él, aquí van algunas impresiones.

Rápidas

Todo este artículo se supone que debe ser resúmenes rápidos; pero dado cuánto suelo escribir, aquí va primero una sección de resumen rápido (TL;DR).

Especificaciones

Lo Bueno

Lo Malo

Algunos detalles

Algunas discusiones más detalladas y de estilo reseña siguen a continuación; pero de ninguna manera son exhaustivas.

Como un osciloscopio

general, el dispositivo parece ser un bastante Osciloscopio capaz de 500MSa/s, más que suficiente para la mayoría de las visualizaciones simples y cotidianas; aunque carece de algunas funciones comunes en osciloscopios que limitan la forma en que se pueden observar formas de onda complejas. Dicho esto, definitivamente es una unidad competente para el rango de precio actual de alrededor de $100-$250 USD, dependiendo de las opciones.

an image of a reasonable enough triangle and square wave

La pantalla ofrece una visualización de osciloscopio bastante estándar – y por tanto familiar; pero los controles están configurados como los de un multímetro; así que definitivamente hay que acostumbrarse a ellos:

De manera incómoda, tienes que usar las teclas direccionales para ajustar todos los parámetros horizontales y verticales; así que, si haces algo más que presionar Autoset, vas a tener que estar pulsando muchos botones.

El dispositivo está limitado a 500MSa/s, lo cual es aceptable en el rango bajo para un dispositivo que anuncia 100MHz de ancho de banda analógico. Como prueba rápida, conecté un generador de pulsos con subida de 1.5ns para observar los límites de la tasa de muestreo y el ancho de banda analógico del dispositivo:

an image of a square wave displayed on the device's screen, with some ringing around the edges

Incluso sin hacer zoom en el borde, podemos ver un poco de oscilación en la forma de onda, causada aquí por el hecho de que el osciloscopio solo tiene entradas de alta impedancia (high-Z), sin ninguna opción de terminación de 50Ω. Omitir eso es bastante común en osciloscopios más económicos, por lo que es bastante comprensible.

Si hacemos un poco de zoom, podemos ver el ringing con más detalle, lo que en realidad nos ayuda a obtener información interesante para evaluar las capacidades del osciloscopio.

the same square wave, but zoomed way in on its rising edge; which looks to rise in around 3ms

Lamentablemente, este alcance tiene capacidades de medición limitadas y, hasta donde puedo decir, sin soporte para cursor – lo que definitivamente hace que medir cosas como el tiempo de subida sea realmente complicado.

El osciloscopio parece cumplir con sus especificaciones de entrada analógica y digital, siempre y cuando tengas en cuenta que a 100 MHz, solo estás sobremuestreando aproximadamente 5 veces, en lugar del sobremuestreo más estándar de 10 veces, por lo que las imágenes de alta frecuencia no serán tan claras.

Como generador de funciones

La unidad cuenta con un generador de formas de onda arbitrarias basado en DAC, aunque no utilizarás mucho la parte "arbitraria" para las formas de onda de usuario, ya que no parece haber una manera de ingresar formas de onda propias.

cambio, obtienes un conjunto bastante básico de ondas: ondas sinusoidales, ondas cuadradas, rampas, pulsos simples y “arbitrarias”. La categoría arbitraria incluye algunas formas de onda útiles: ondas sinc, barridos cortos de amplitud, escalones y funciones de Bessel.

a view of a sine wave that gradually increases in amplitude, then resets back to 0V and starts over

una breve barrida de amplitud, como la producida por el HO102S

El hecho de que la funcionalidad arbitraria incluya una breve barrida de amplitud indica una característica importante que falta en el generador de funciones: no tiene la capacidad de realizar barridos de amplitud o frecuencia, lo que significa que no se puede usar, por ejemplo, para obtener una idea rápida de la respuesta en frecuencia de un circuito.

Tenga en cuenta que, como la mayoría de los generadores de frecuencia, el HO102S tiene una impedancia de salida de 50R, por lo que si lo conecta a sus propias entradas, verá oscilaciones debido a la desadaptación de impedancia. Esto hace que sea aún más lamentable que el osciloscopio no incluya un modo de entrada de 50R.

Como multímetro

El HO102S también cuenta con un multímetro digital autorango bastante básico de 4.1 dígitos, capaz de realizar las mediciones típicas de voltaje y corriente, continuidad, resistencia, prueba de diodos y, sorprendentemente, una medición de capacitores bastante decente.

the device in multimeter mode, advertising a voltage reading of 2.500 volts

medición de una pequeña referencia 2.5000 con el HO102S

La principal limitación del HO102S como multímetro digital (DMM) es su precisión relativamente baja, de 4.1 dígitos; y aunque pareció bastante exacto en todas las pruebas que realicé, sigo sospechando que podría ser inexacto en ciertos rangos o a diferentes temperaturas. (Por otro lado, estoy bastante seguro de que mi sospecha proviene directamente de una desconfianza hacia las unidades multifunción, especialmente en este rango de precios, así que tal vez sea solo un sesgo mío.)

general, el multímetro parece lo suficientemente bueno como para no sentir que me falta mucho si estuviera atrapado en algún lugar con él como mi único multímetro digital.

Mi única queja real es la falta de un zumbador de continuidad con enclavamiento, lo que significa que tienes que mantener las sondas en los pines relevantes durante una fracción de segundo antes de que suene un pitido. Esto implica que no puedes hacer la técnica favorita de ingeniería inversa de barrer rápidamente una sonda a lo largo de toda una fila de pines. :(

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