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Quick look at the Hanmatek HO102S Portable Oscilloscope

equipment oscilloscopes wavegens fr multimètres

J'ai récemment examiné quelques options d'oscilloscopes à faible coût au format DMM – principalement par désir de pouvoir travailler sur du matériel depuis n'importe où avec juste mon petit ordinateur portable, un petit projecteur et un équipement minimal.

Options comme le Analog Discovery 2 sont agréables ; mais leurs affichages prennent de la place à l'écran ; et ils ont souvent une bande passante limitée – alors j'ai pensé essayer une option moins chère sous la forme d'un multimètre numérique. J'ai fini par en acheter un Hanmatek HO102S – qui ne provient pas d'une marque bien connue, mais is cheap enough that purchasing one seemed like a relatively low-risk proposition.

Après y avoir joué un peu, voici quelques réflexions.

Quick Takes

Cet article entier est censé être des résumés rapides ; mais étant donné combien j'ai tendance à écrire, voici d'abord une section TL;DR.

Spécifications

Le Bon

Le Mauvais

Some Details

Des discussions plus détaillées/de type critique suivent ; mais elles ne sont en aucun cas exhaustives.

tant qu'oscilloscope

Dans l'ensemble, l'appareil semble être un assez capable 500MSa/s oscilloscope – plus que suffisant pour la plupart des visualisations simples / quotidiennes ; mais il manque quelques fonctionnalités courantes des oscilloscopes qui limitent la manière dont vous pouvez analyser des formes d'onde complexes. Cela dit, c'est définitivement un appareil performant pour la gamme de prix actuelle d'environ 100 à 250 $ USD, selon les options.

an image of a reasonable enough triangle and square wave

L'écran offre un affichage d'oscilloscope assez standard – et donc familier ; mais les commandes sont configurées comme celles d'un multimètre ; il faut donc un certain temps pour s'habituer aux commandes :

De manière maladroite, vous devez utiliser les touches directionnelles pour ajuster tous les paramètres horizontaux et verticaux – donc si vous faites plus que simplement appuyer sur Autoset, vous allez devoir appuyer sur plusieurs boutons.

L'appareil est limité à 500MSa/s – ce qui est acceptable dans la partie basse pour un appareil qui annonce une bande passante analogique de 100MHz. Pour un test rapide, j'ai branché un générateur d'impulsions à montée de 1,5 ns, afin de voir les limites du taux d'échantillonnage et de la bande passante analogique de l'appareil :

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

Même sans zoomer sur le bord, on peut voir un peu de résonance sur la forme d'onde – causée ici par le fait que l'oscilloscope n'a que des entrées haute impédance, sans option de terminaison 50Ω. Omettre cela est assez courant sur les oscilloscopes moins chers, donc c'est assez pardonnable.

Si nous zoomons un peu, nous pouvons voir la résonance en plus de détail – ce qui nous aide en fait à obtenir des informations intéressantes pour explorer les capacités de l'oscilloscope.

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

Malheureusement, cette lunette de visée a des capacités de mesure limitées et – autant que je puisse en juger – pas de support du curseur – ce qui rend définitivement la mesure de paramètres comme le temps de montée vraiment difficile.

La portée semble bien répondre à ses spécifications d'entrée analogique et numérique – à condition de noter qu'à 100 MHz, vous ne faites qu'un suréchantillonnage d'environ 5x, contrairement au suréchantillonnage plus standard de 10x, donc les images à haute fréquence ne seront pas aussi nettes.

tant que générateur de fonctions

L'appareil dispose d'un générateur d'ondes arbitraires intégré basé sur un DAC – bien que vous n'utiliserez pas beaucoup la partie « arbitraire » pour les formes d'onde utilisateur, car il ne semble pas y avoir de moyen d'entrer vos propres formes d'onde.

Au lieu de cela, vous obtenez un ensemble assez basique d'ondes : ondes sinusoïdales, ondes carrées, rampes, impulsions simples et « arbitraires ». La catégorie arbitraire comprend quelques formes d'onde utiles : ondes sinc, balayages d'amplitude courts, escaliers et fonctions de Bessel.

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

un balayage d'amplitude court, tel que produit par le HO102S

Le fait que la fonctionnalité arbitraire inclue une courte variation d'amplitude suggère une fonctionnalité majeure manquante dans le générateur de fonctions : il n'y a pas de capacité à effectuer des balayages d'amplitude ou de fréquence, ce qui signifie que vous ne pouvez pas l'utiliser, par exemple, pour obtenir rapidement une idée de la réponse en fréquence d'un circuit.

Notez que comme la plupart des générateurs de fréquence, le HO102S a une impédance de sortie de 50R, donc si vous le branchez sur ses propres entrées, vous verrez des oscillations dues à la non-correspondance d'impédance. Cela rend d'autant plus regrettable que l'oscilloscope n'inclue pas un mode d'entrée 50R.

tant que multimètre

The HO102S dispose également d'un multimètre numérique autorange basique à 4,1 chiffres – capable des mesures typiques de tension et de courant, continuité, résistance, test de diode – et, de manière surprenante, d'une mesure de capacité assez correcte.

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

mesurer une petite référence 2.5000 avec le HO102S

The primary limitation of the HO102S as a DMM is its relatively low precision, at 4.1 digits – and while it appeared pretty darned accurate in all tests I did, I'm still suspicious that it may be inaccurate in certain ranges or at different temperatures. (Then again, I'm pretty sure my suspicion is directly driven from a distrust of multi-function units, especially at this price range, so that might just be my bias.)

Dans l'ensemble, le multimètre semble suffisamment bon pour que je ne ressente pas un grand manque si je me retrouvais coincé quelque part avec lui comme seul multimètre numérique.

Ma seule véritable critique est l'absence d'un buzzer de continuité à verrouillage – ce qui signifie que vous devez maintenir les sondes sur les broches concernées pendant une fraction de seconde avant d'entendre un bip. Cela signifie que vous ne pouvez pas faire la méthode favorite du rétro-ingénieur qui consiste à balayer rapidement une sonde sur toute une rangée de broches. :(

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