最新imtoken正版|示波器规格

作者: 最新imtoken正版
2024-03-13 23:00:22

详解示波器的三个主要参数:采样率,存储深度,带宽 - 知乎

详解示波器的三个主要参数:采样率,存储深度,带宽 - 知乎切换模式写文章登录/注册详解示波器的三个主要参数:采样率,存储深度,带宽rdlk 2021-12-16 15:44:27 1.采样率 示波器在测量信号时,需要这样,一个一个点的对波形进行采样,显然,这样的采样点越多,所测到的波形,就越接近最真实的波形。如果采样的点数过少,波形就会失真。 如一台示波器标注的采样率是:1GSa/s。sa就是sample ,样本,样品意思。1G = 1000MB = 1000 000KB = 1000 000 000字节。即,每秒可进行10亿次采样。一次采集一个字节。注意,这只是示波器标注的最高采样率。它在实际使用时的采样率还受限于另外一个参数:存储深度。2.存储深度示波器在工作时,是在截取一段一段的波形,然后放在显示屏上给我们看的。需要将采集到的波形,存储到内存区,方便计算和处理。这块内存区的容量就是存储深度。这块内存区的容量是有限的而且是一个固定值。例如,一台示波器的存储深度是2.5k。即,意味着,这台示波器的内存区域可以存放2500个采样点的数据。用存储深度除以采样率2.5k/1GSa/s = 2.5us,这就说明,这台示波器,只有2.5us的采样时间。显然,2.5us长度的波形,在很多情况下,并不能满足我们的测量要求。所以为了能够采集到更长时间的波形,示波器会主动降低自己的采样率。 看示波器的屏幕的每一格占多少时间,然后计算屏幕上所有,格子的总时间,就可以知道,示波器此时的采样时间。若增大示波器的存储深度,那么示波器需要处理的数据也就会增加,此时若是示波器处理数据的速度慢,那么示波器就会变得非常卡。3.带宽(1)何为带宽示波器的带宽,很大程度决定了示波器的价格。示波器和示波器的探头,可以简单的看成是一个RC低通滤波器。低频正弦信号,可以很轻松的进入到示波器内部的采样芯片。高频正弦信号则会受到衰减。由RC低通滤波器频率和幅值的关系可知当频率高到某一特定的值时,幅值将衰减为原来的0.707倍。这个特定的频率就是示波器的带宽。例如,一个示波器的带宽为100Mhz。如果输入一个f = 100Mhz,幅值为1v的正弦信号,那么示波器显示出来的波形,就只有0.707v了。(2)五倍法则即,示波器的带宽应该是被测正弦报信号的频率的5倍,最合适。此时,信号的衰减,小到可以忽略。那么100M带宽的示波器,测量20M以下的正弦波时,衰减可以忽略。(3)傅里叶变换由傅里叶变换可知,任何信号波形,都是由正弦波信号有限次或者无限次组合得来的。(万波皆可正弦波)这是一个1Hz的正弦波给它叠加一个3Hz的正弦波再给它叠加一个5Hz的正弦波叠加1000次后变成了矩形波————————————————编辑于 2022-07-24 18:00示波器​赞同 152​​9 条评论​分享​喜欢​收藏​申请

示波器 | Tektronix

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带宽高达 80 GHz / DC

模拟通道多达 8 个

数字通道数多达 64 条(可选)

采样率高达 100 Gs/s

最低 (>30 MHz)

最小值 1 GHz

最小值 8 GHz

最高

2-4

6

8

 

最小值 16(可选)

最小值 32(可选)

最小值 64(可选)

 

最低 (>300 kS/s)

最小值 5 GS/s

最小值 25 GS/s

最高

TBS1000C 数字存储示波器

带宽

50 MHz - 200 MHz

模拟通道

2

数字通道数

-

采样率

1 GS/s

起价

US $514

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比较 2/3

TBS2000B 数字存储示波器

带宽

70 MHz - 200 MHz

模拟通道

2-4

数字通道数

-

采样率

1GS/s - 2 GS/s

起价

US $1,690

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比较 2/3

2 系列 MSO 便携式混合信号示波器

带宽

70 MHz - 500 MHz

模拟通道

2 或 4

数字通道数

16(选配)

采样率

1.25GS/s - 2.5GS/s

起价

US $2,020

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比较 2/3

3 系列 MDO 混合域示波器

带宽

100 MHz - 1 GHz

模拟通道

2 或 4

数字通道数

16(选配)

采样率

2.5 GS/s - 5 GS/s

起价

US $5,020

比较

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比较 2/3

New Series!

4 系列 B MSO 混合信号示波器

带宽

200 MHz 至 1.5 GHz

模拟通道

4 或 6

数字通道数

最多 48 条(可选)

采样率

6.25GS/s

起价

US $10,000

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比较 2/3

5 系列 B MSO 混合信号示波器

带宽

350 MHz - 2 GHz

模拟通道

4、6 或 8

数字通道数

多达 64 条(可选)

采样率

6.25GS/s

起价

US $21,600

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比较 2/3

5 系列紧凑型 MSO

带宽

1 GHz

模拟通道

8

数字通道数

多达 64 条(可选)

采样率

6.25GS/s

起价

Contact Us

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比较 2/3

6 系列 B MSO 混合信号示波器

带宽

1 GHz - 10 GHz

模拟通道

4、6 或 8

数字通道数

多达 64 条(可选)

采样率

50 GS/s

起价

US $39,300

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6 系列紧凑型数字化仪

带宽

1 GHz - 8 GHz

模拟通道

4 (SMA)

数字通道数

-

采样率

25 GS/s

起价

Contact Us

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比较 2/3

MSO/DPO70000DX 混合信号/数字荧光示波器

带宽

8 GHz - 33 GHz

模拟通道

4

数字通道数

16(选配)

采样率

25 GS/s - 100 GS/s

起价

Contact Us

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比较 2/3

DPO70000SX ATI 高性能示波器

带宽

13 GHz - 70 GHz

模拟通道

1-4

数字通道数

-

采样率

50 GS/s - 200 GS/s

起价

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比较 2/3

8 系列采样示波器

带宽

30 GHz

模拟通道

4

数字通道数

-

采样率

300 kS/s

起价

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MDO3000混合域示波器

带宽

100 MHz - 1 GHz

模拟通道

2 或 4

数字通道数

16(选配)

采样率

2.5 GS/s - 5 GS/s

起价

US $8,000

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MDO4000C混合域示波器

带宽

200 MHz - 1 GHz

模拟通道

4

数字通道数

16(选配)

采样率

2.5 GS/s - 5 GS/s

起价

US $13,000

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产品系列比较

TBS1000C 数字存储示波器

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TBS2000B 数字存储示波器

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2 系列 MSO 便携式混合信号示波器

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3 系列 MDO 混合域示波器

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4 系列 B MSO 混合信号示波器

申请产品演示

5 系列 B MSO

申请产品演示

5 系列紧凑型 MSO

申请产品演示

6 系列 B MSO

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6 系列紧凑型数字化仪

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MSO/DPO70000DX 混合信号/数字荧光示波器

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DPO70000SX ATI 高性能示波器

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8 系列采样示波器

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MDO3000混合域示波器

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MDO4000C混合域示波器

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带宽

50 MHz - 200 MHz

70 MHz - 200 MHz

70 MHz - 500 MHz

100 MHz - 1 GHz

200 MHz 至 1.5 GHz

350 MHz - 2 GHz

1 GHz

1 GHz - 10 GHz

-

8 GHz - 33 GHz

13 GHz - 70 GHz

30 GHz

100 MHz - 1 GHz

200 MHz - 1 GHz

模拟通道

2

2-4

2 或 4

2 或 4

4 或 6

4、6 或 8

8

4、6 或 8

-

4

1-4

1-4

2 或 4

4

数字通道数

-

-

16(选配)

16(选配)

最多 48 条(可选)

多达 64 条(可选)

多达 64 条(可选)

多达 64 条(可选)

-

16(可选)

-

-

16(选配)

16(选配)

采样率

1 GS/s

1GS/s - 2 GS/s

1.25 GS/s 所有通道;2.5 GS/s 半通道

2.5 GS/s - 5 GS/s

6.25GS/s

6.25GS/s

6.25GS/s

50 GS/s

-

25 GS/s - 100 GS/s

50 GS/s - 200 GS/s

300 kS/s

2.5 GS/s - 5 GS/s

2.5 GS/s - 5 GS/s

记录长度

20K 点

5M 点

10 Mpts

10 M

31.25 M 至 62.5 M

62.5 M - 500 M

125 M - 500 M

62.5 M - 1 G

-

31.25M - 1G 点

62.5M - 1G 点

> 800 M

10 M

20 M

频谱分析仪

标准数学 FFT

标准数学 FFT

标准数学 FFT

高达 3 GHz 的内置专用射频路径(可选)标准数学 FFT

带集成数字下变频器的频谱视图;每个通道的跨度为 312.5 MHz,500M 频宽(可选)标准数学 FFT

带集成数字下变频器的频谱视图;每个通道的标准跨度为 312.5 MHz,500M 频宽(可选)标准数学 FFT

带集成数字下变频器的频谱视图;每个通道的标准跨度为 312.5 MHz,500M 频宽(可选)标准数学 FFT

带集成数字下变频器的频谱视图;每个通道的标准跨度为 1.25 GHz,2 GHz 频宽(可选)标准数学 FFT

-

标准数学 FFT

标准数学 FFT

标准数学 FFT

高达 3 GHz 的内置专用射频路径标准数学 FFT

高达 6 GHz 的内置专用射频路径标准数学 FFT

函数发生器输出

-

-

1(可选,与辅助输出复用)

1(选配)

1(选配)

1(选配)

1(选配)

1(选配)

-

-

-

-

1(选配)

1(选配)

最大波形捕获速率

-

每秒 10000 次

-

>280,000 波形/秒

>500,000 波形/秒

>500,000 波形/秒

>500,000 波形/秒

>500,000  (峰值检测,包络采集模式),>30,000 波形/秒(所有其他采集模式)

-

>300,000 波形/秒

>300,000 波形/秒

记录长度/300 kS/s

>235,000 - >280,000 wfm/s

>270,000 - >340,000 波形/秒

RF 通道

-

-

-

1(选配)

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

RF 频率范围

-

-

-

9 kHz 至 1 GHz 或 3 GHz(可选)

示波器的频谱视图直流至带宽 (-3dB)

示波器的频谱视图直流至带宽 (-3dB)

示波器的频谱视图直流至带宽 (-3dB)

示波器的频谱视图直流至带宽 (-3dB)

-

-

-

-

9 kHz - 1 GHz(选配可高达 3 GHz)

9 kHz – 3 GHz/ 6 GHz(可选)

触发类型

边沿、脉宽、欠幅、线路

边沿、脉宽、欠幅

边沿、脉冲宽度、超时、欠幅、逻辑、建立/保持、上升/下降、并行、串行总线(可选)

边缘逻辑并行(可选) 脉宽上升/下降时间欠幅串行总线(可选)序列建立和保持超时视频

边缘毛刺码型脉宽欠幅串行总线(可选)建立和保持状态超时跳变窗口视频(可选)视觉触发 RF 频率与时间关系(可选) RF 幅度与时间关系(可选)

边缘毛刺码型脉宽欠幅串行总线(可选)建立和保持状态超时跳变窗口视频(可选)视觉触发 RF 频率与时间关系(可选) RF 幅度与时间关系(可选)

边缘毛刺码型脉宽欠幅串行总线(可选)建立/保持状态超时跳变窗口视频(可选)视觉触发

边缘毛刺码型脉宽欠幅串行总线(可选)建立和保持状态超时跳变窗口视频(可选)视觉触发 RF 频率与时间关系(可选) RF 幅度与时间关系(可选)

-

通信、总线、I2C、SPI、CAN、LIN、Flexray、RS-232/422/485/UART、USB、边沿、B 事件扫描、毛刺、码型、欠幅、串行码型、建立/保持、状态、超时、跳变、可视、带宽、窗口

边沿、B 事件扫描、毛刺、码型、欠幅、建立/保持、状态、超时、跳变、可视、带宽、窗口

时钟预定标输入

边沿逻辑并行脉宽上升/下降时间欠幅序列串行总线(可选)建立/保持超时视频

边沿逻辑并行脉宽射频(可选)上升/下降时间欠幅序列串行总线(可选)建立/保持超时视频

可选分析

-

-

I2C、SPI、RS232/422/485/UART、CAN、CAN-FD、LIN、SENT 解码

I²C/SPI 解码 I²S/LJ/RJ/TDM 解码 RS-232/422/485/UART 解码 CAN/LIN/FlexRay 解码 MIL-STD-1553/ARINC 429 解码功率分析 USB2.0 解码

1 线解码3 相功率分析高级功率分析 CAN/LIN/FlexRay 解码CXPI 解码EtherCAT 解码 以太网解码eSPI 解码 eUSB2 解码 I2C/SPI 解码 I2S/ LJ/RJ/TDM 解码 I3C 解码 曼彻斯特解码 MDIO 解码 MIL-STD-1553/ARINC 429 解码NFC 解码 NRZ 解码 PSI5 解码 RS-232/422/485/UART 解码 SDLC 解码 SENT 解码SMBus 解码 Spacewire 解码 频谱视图频谱分析 SPMI 解码 SVID 解码 USB 2.0 (LS/FS/HS) 宽禁带双脉冲测试

1 线解码8b10b 解码 10BASE-T1L 一致性 10BASE-T1S 一致性 高级抖动分析 高级功率分析 汽车以太网一致性 CAN/LIN/FlexRay 解码CXPI 解码eSPI 解码EtherCAT 解码以太网一致性 以太网解码eUSB2 解码 I2C/SPI 解码 I2S/LJ/RJ/TDM 解码 I3C 解码 IMDA 分析 IMDA DQ0 测量IMDA 机械测量 曼彻斯特解码 MDIO 解码 MIL-STD-1553/ARINC 429 解码MIPI C-PHY 解码 MIPI D-PHY (CSI/DSI) 解码 NFC 解码 NRZ 解码 PSI5 解码 RS-232/422/485/UART 解码 SDLC 解码 SENT 解码SMBus 解码 Spacewire 解码 SPMI 解码 SVID 解码 USB 2.0 解码 USB 2.0 一致性用户自定义滤波器 矢量信号分析 宽禁带双脉冲测试

1 线解码 8b10b 解码 高级抖动分析 高级功率分析 CAN/LIN/FlexRay 解码 CXPI 解码eSPI 解码EtherCAT 解码 以太网解码 eUSB2 解码 I2C/SPI 解码 I2S/LJ/RJ/TDM 解码 I3C 解码IMDA 分析 IMDA DQ0 测量 曼彻斯特解码 MDIO 解码 MIL-STD-1553/ARINC 429 解码 MIPI C-PHY 解码 MIPI D-PHY (CSI/DSI) 解码 NRZ 解码 PSI5 解码 RS-232/422/485/UART 解码 SDLC 解码 SENT 解码SMBus 解码 Spacewire 解码 SPMI 解码 SVID 解码 USB 2.0 解码 用户自定义过滤器

1 线解码 2.5 和 5GBASE-T 一致性 8b10b 解码 10BASE-T1L 一致性 10BASE-T1S 一致性 10GBASE-T 一致性 高级抖动分析 高级功率分析 汽车以太网一致性 CAN/LIN/FlexRay 解码 CXPI 分析 DDR3/LPDDR3 分析 eSPI 解码EtherCAT 解码以太网一致性 以太网解码eUSB2 解码 I2C/SPI 解码 I2S/LJ/RJ/TDM 解码 I3C 解码 IMDA 分析 IMDA DQ0 测量 IMDA 机械测量曼彻斯特解码 MDIO 解码 MIL-STD-1553/ARINC 429 解码 MIPI D-PHY 1.2 一致性 MIPI D-PHY 2.1 一致性 MIPI C-PHY 2.0 (CSI/DSI) 解码 MIPI D-PHY (CSI/DSI) 解码 NFC 解码 NRZ 解码 PSI5 解码 RS-232/422/485/UART 解码 SDLC 解码 SENT 解码SMBus 解码 Spacewire 解码 SPMI 解码 SVID 解码 USB 2.0 解码 USB 2.0 一致性 用户自定义过滤器 矢量信号分析 宽禁带双脉冲测试

-

MIPI® D-PHY 测试 (D-PHY)、DDR 内存总线分析 (DDRA)、DPOJET 抖动和眼图分析 (DJA)、DisplayPort 1.2 源测试自动化 (DP12)、以太网一致性测试解决方案 (ET3)、HDMI 一致性测试解决方案 (HT3)、HSIC 电气验证和协议解码 (HSIC)、MHL 高级分析和一致性测试 (MHD)、MOST 电气一致性和调试 (MOST)、MIPI M-PHY 发射机调试、检定和一致性测试 (M-PHY)、PCI Express 发射机一致性和调试 (PCE3)、SAS 12 Gb/s 测试 (SAS3)、串行数据链路分析解决方案软件(SLE、SLA)、SFP 一致性和调试 (SFP-TX)、SignalVu 矢量信号分析软件 (SVE)、Thunderbolt TX 一致性测试 (TBT-TX)、USB 2.0 一致性测试解决方案 (USB)、USB 3.0 发射机测试 (USB3)

DPOJET 抖动和眼图分析 (DJA)、串行数据链路分析可视化工具 (SDLA64)、SignalVu 矢量信号分析 (SVE)

光学 PAM4 (PAM4-O)

CAN/LIN 解码FlexRay 解码I2C/SPI 解码I2S/LJ/RJ/TDM 解码极限和模板测试功率分析MIL-STD-1553 解码RS-232/422/485/UART 解码USB 解码

CAN/LIN 解码CAN/LIN/FlexRay 解码以太网解码I2C/SPI 解码I2S/LJ/RJ/TDM 解码HDTV 视频极限和模板测试MIL-STD-1553 解码功率分析RS-232/422/485/UART 解码USB 解码

垂直精度

-

3%

±2.0%

±1.5%

±1%

±1%

±1%

±1%

-

±2%

±2%

-

±1.5%

±1.5%

自动化测量

32

32 和 FFT 功能用于深入波形分析

36

-

-

-

-

-

-

53

53

-

-

-

应用模块个数范围

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

上升时间

7.0 ns - 2.1 ns

3.5ns~5ns

5 ns 至 950 ps(70MHz 至 500MHz)

4000 ps 至 400 ps(100 MHz 至 1 GHz)

2.3 ns 至 450 ps(200 MHz 至 1.5 GHz)

175 ps - 1 ns

350 ps

400 ps - 40 ps (1 GHz - 10 GHz)

-

9 ps - 98 ps

<6ps - 13ps

取决于采样模块

400 ps - 4 ns

175 ps - 3.5 ns

显示

7 英寸(178 毫米)WVGA 彩色显示屏

9 英寸 TFT WVGA

10.1 英寸,1280 x 800

11.6 英寸,1920 x 1080 高清

13.3 英寸,1920 x 1080 高清

15.6 英寸,1920x1080 高清

-

15.6 英寸,1920x1080 高清

-

12.1 英寸(308 毫米),彩色

6.5 英寸(165 毫米),彩色

-

9 英寸(229 毫米),彩色

10.4 英寸(264 毫米),彩色

保修

5 年保修

5 年

1 年

3 年

3 年

1 年

3 年

1 年

-

一年保修

一年保修

一年保修

3 年

3 年

SA 实时捕获带宽

-

-

-

1 GHz(可选),3 GHz(可选)

频谱视图:312.5 MHz,500 MHz(可选)

频谱视图:312.5 MHz,500 MHz(可选)

频谱视图:312.5 MHz,500 MHz(可选)

频谱视图:1.25 GHz,2 GHz(可选)

-

-

-

-

最高 3 GHz

最高 3.75 Ghz

起价

US $514

US $1,690

US $2,020

US $5,020

US $10,000

US $21,600

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US $39,300

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US $8,000

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应用指南

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示波器探头如何影响测量

了解示波器探头如何在测试点改变正在测量的信号,以及搜寻何种探测规格以最大程度地减小探测效果。

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示波器FAQs

什么是示波器?

示波器,用图形显示电信号,并显示它们随时间的变化情况。了解更多示波器是如何工作的,以及关于它们的用途和示波器的类型

示波器是用来做什么的?

工程师使用示波器来设计、制造或修理电子设备,以验证设备是否正常工作。

示波器是如何工作的?

示波器可以重建电信号 用三个系统:垂直、水平和触发一起工作来收集电信号的信息,这样示波器就可以图形化地显示这些信号。

示波器如何测量电压?

示波器测量电压波 通过传感器捕获振动或温度等物理现象,或电流或功率等电子现象。示波器将信号转换成波形并以图形形式显示出来,横轴表示时间,纵轴表示电压。

示波器能测量什么?

示波器测量 电压波,但它也可以用来测量电流,电阻,声音,电容,频率等。

示波器如何测量频率?

大多数示波器会自动测量频率 但是你也可以使用一个简单的方程(频率=1/周期)和你的示波器上的水平刻度手动测量频率。

示波器如何测量电流?

你可以用一台 示波器来测量电流 通过测量并联电阻上的电压降或使用电流探针。

示波器有哪些不同类型?

主要有两种类型的示波器: 模拟计算机和数字计算机两种。目前大多数工程师使用数字示波器,它分为五类:数字存储示波器、数字荧光粉示波器、混合信号示波器、混合域示波器和数字采样示波器。

什么是混合信号示波器?

混合信号示波器 是一种用于捕获、显示和比较模拟和数字信号的数字存储示波器。

什么是混合域示波器?

就像混合信号示波器, 混合域示波器 测量模拟和数字信号,但有内置频谱分析仪,同样也允许工程师进行射频(RF)测量。

如何使用示波器

学习基本的设置和如何使用示波器以及基本的测量技术与我们的示波器如何操作指南。

如何挑选示波器

在购买示波器时要考虑很多因素。在我们的指南中了解更多如何为你的应用挑选示波器

谁需要使用示波器?

科学家、工程师、物理学家、医学研究人员、汽车机械师、维修技师和教育工作者使用示波器来观察信号随时间的变化。这台功能强大的仪器有很多用途。

“我们找不到能够进行 测量的设备,例如,高端选通源电压。实际上,在当今存在更高频率的共模电压的情况下,大多数差分信号均无法得到准确测量。泰克闪亮登场。”

摩德纳雷焦艾米利亚大学 (UniMoRe) 教授 Giovanni Franceschini

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示波器关键参数---带宽 - 知乎

示波器关键参数---带宽 - 知乎首发于光通信充电宝切换模式写文章登录/注册示波器关键参数---带宽Fiber光通信博士,通信设备公司研发 本文是“实验经验交流及设备选型指南”专题系列的第一篇,示波器大佬来给大家讲讲示波器关键参数之带宽,后面陆续地会讲到采样率和分辨率等参数。 在日常的实验中,你是否曾经有过类似的疑问: “实验室这么多示波器,这次测400G要选择哪台?” “今天就看个板子上的电源,这台仪器不是最贵的吗?怎么测出来噪声这么大?” “怎么感觉信号有周期抖动?” “需要验证个3.125G的Serdes,用13GHz的还是用59GHz的那台?” 在光通信甚至于各类电子设计的测试中,示波器占据了举足轻重的地位。比如测波形,测昨天我们提到的眼图。示波器通常有两类,一类是实时示波器,有的时候也把它叫做数字存储示波器(DSO),还有一类叫采样示波器。前者的功能主要是用来实时观测信号波形,测量上升下降时间等,而后者主要是用来测眼图相关的指标。在使用上通常采样示波器除了输入待测信号外,还需要给个时钟,而实时示波器则不需要外接时钟。二者在工作原理上有一些区别,但对设备选型来说关键的参数指标是类似的,后面我们将主要以实时示波器为例来介绍。带宽——示波器最主要的指标1. 定义 带宽,通常是指正弦波信号被衰减至信号-3dB功率时的频率,即3dB带宽。举个例子,即1GHz,1V的正弦波,通过1GHz示波器观察到的信号为1GHz,0.707V,如图1所示。接下来我们会从定性和定量两方面来介绍选择仪器带宽的方式。图1. 3dB带宽示例2. 定性 如果信号为正弦波,没有影响,我们选择同带宽的示波器即可。但对于更广泛应用的方波信号,我们就需要做一些小的处理,才能让带宽这个参数更方便应用。 如果直接使用同样带宽的示波器测试方波,会出现如下图2 中的情况:方波被“剥削”,得到了近似正弦波的测试结果。这也是我们为什么经常看到高速的时钟信号接到示波器上一看像是正弦波,其实它应该是方波。图2. 示波器带宽对观测波形的影响 对于非正弦波的波形,我们选择仪器的时候,需要考虑其谐波分量。我们对方波做傅里叶级数展开,得到其只含有奇数次谐波分量,同时随着谐波频率升高,能量占比下降,具体如下式所示: 对这个展开式形象化可以得到下图:图3. 数字方波的谐波分量及合成 综上我们可以定性的得到结论,选择示波器的带宽大于等于被测信号的奇数次谐波,可以更好的保存信号的能量,使信号更完整在测试端得到复现。因此我们经常可以看到,3倍原则,4倍原则,5倍原则之类的选型标准。这时候就可以引入定量的选择方式。3. 定量 这时候需要引入一个辅助概念——上升时间,即信号从逻辑0到逻辑1的过程。可以选用10%-90%的部分作为10-90上升时间,同样也可以选择20%-80%的部分。针对绝大部分的信号,我们选用10%-90%作为研究对象。图4. 信号上升时间测试示意图 上升时间与方波信号带宽之间成反比,对于高斯响应的系统,关系为——带宽*上升时间=0.35,推导过程如下:图5. 带宽与上升时间的关系推导 针对不同的响应系统,系数会发生变化,现在市场上的示波器的对应系数在0.35-0.45之间波动,为方便核查,示波器厂商均会在其产品手册上公开 这个信息。 下面我们开始应用部分: 对于高速信号而言,逻辑电平值变化的过程是测试阶段最容易出错的,值得我们投入大量的精力关注。如果我们可以把上升时间测准,也就可以解决这个问题。回到上面出现过的图,带宽选择失误在定量的表现为,上升时间的测试误差——上升变慢了。图6. 带宽选择对波形测试的影响 在任何系统中,增加额外元素之后,性能均会有所变化,对于上升时间也是一样,无论是增加一段链路,一款器件,或者是测试仪器的引入,均会影响原始数据,我们希望实现的就是缩小误差率,尽可能还原原始数据。上升时间的测试值与实际值之间存在如下关系: 上升时间和带宽为反比,即三倍带宽对应三分之一的上升时间,以此类推,我们以1GHz方波信号举例,选用不同带宽的示波器,得到如下结果: 综上,我们从两个角度展示的示波器带宽的选择方法,希望更有利于大家的理解。后续我们会结合具体应用,展示一些实操的范例,希望能更好的帮助到大家。通过定量的计算,可以得到选择不同带宽倍数示波器测试后的误差率,便于我们更好的做出系统的搭建。 而上表也证实了要保证合适的测量精度,至少3倍带宽是有必要的。 参考资料:[1]https://info.tek.com/cn-xyzs-of-oscilloscopes-primer.html[2]Eric Bogatin.信号完整性分析[M].电子工业出版社,2004注:本文首发于本人微信公众号:光通信充电宝。作者:锅子如需转载请说明来源,谢谢!活到老,学到老。本公众号将为您推荐最新的光通信行业资讯,科普最新的前沿专业技术,解答光通信最基础的常见误区。我们共同探讨科研idea,交流技术研发难题。趁年轻,多学习,多点见识,多位朋友,一起加入吧!发布于 2020-03-08 10:35电子技术电子工程师示波器​赞同 76​​3 条评论​分享​喜欢​收藏​申请转载​文章被以下专栏收录光通信充电宝光通信资讯技术一

电子爱好者的示波器如何选择? - 知乎

电子爱好者的示波器如何选择? - 知乎首页知乎知学堂发现等你来答​切换模式登录/注册示波器电子工程师电子技术电子爱好者的示波器如何选择?3千元左右 泰克和普源不知道怎么选择 还有带宽100m和200m 不知道选什么求指点显示全部 ​关注者22被浏览65,094关注问题​写回答​邀请回答​好问题​添加评论​分享​13 个回答默认排序是德科技 Keysight Technologies​已认证账号​ 关注根据测试需求选择合适的示波器并不容易,尤其是当您的预算不太多时。因为您没有更多的钱可以浪费,同时又不想降。 通过了解人们在购买低成本示波器时最常犯的错误,您可以做出最好的购买决策。人们在购买低成本示波器时的 常见错误有:没有选择足够的带宽选择USB示波器方案等今天我们聊聊选购新示波器的技巧。示波器产品有非常丰富的选择,无论您处在开发周期的哪一步,您都可以找到更合适的示波器。除了价格因素,首先,我们应考虑的是示波器带宽。1. 示波器带宽 - 选择具有足够带宽的示波器,准确捕获信号示波器有很多不同规格,确定了可捕获和测量信号的准确度。但是示波器的主要规格是其带宽。在电子工程在校学生实验中使用的示波器可能具有足够的带宽,可供教授将分配的大多数 (如果不是全部)实验使用。当您最终完成电子工程课程,进入电子行业工作时,很可能您需要从您公司的仪器池中选择一个示波器来对您的设计执行测试,或者可能被委派对各种要采购的示波器进行评估。本示波器带宽教程将为您提供一些有益的提示,告诉您如何选择具备数字和模拟应用的适当带宽的示波器。但是首先,让我们来定义示波器带宽。什么叫示波器带宽?示波器带宽的定义所有示波器都具有以较高频率展示的低通频率响应,如下图所示。大多数带宽规格为 1 GHz 以及更低的示波器通常具有高斯频率响应。示波器高斯频率响应近似于单极点低通滤波器,即您可能已在某些电路课程中学过而且可能绘制为波特图的一些内容。示波器高斯频率响应按 3 dB 衰减输入信号的最低频率被视为示波器的带宽 (fBW)。以 -3 dB 频率执行信号衰减会转换为约 -30% 幅度误差。换句话说,如果将 1 Vp-p、100 MHz 正弦波输入 100 MHz 带宽示波器中,则使用此示波器测量的峰峰值电压会在约 700 mVp-p (-3 dB = 20 Log [0.707/1.0]) 的范围内。因此,您无法对示波器带宽周围具有超高频率的信号执行准确测量。与示波器的带宽规格密切相关的是其上升时间规格。具有高斯类型的频率响应的示波器的上升时间约为 0.35/fBW (基于 10% 至 90% 标准)。但是,您需要记住,示波器的上升时间不是示波器能够准确测量的最快边沿速度。而是当输入信号具有理论上无限快的上升时间 (0 ps) 时,示波器可能产生的最快边沿速度。尽管从实际角度看,这一理论规格无法测试 (由于脉冲发生器不具备无限快速边沿),但是您可以通过输入边沿速度比示波器的上升时间规格快 5 到 10 倍的脉冲,来测试示波器的上升时间。模拟应用所需的带宽多年前,大多数示波器供应商建议示波器的带宽至少应比最大输入信号频率高三倍。这一经验法则建议可能是您的教授想起来的。尽管此“3 倍”倍加系数不适用于基于时钟频率或边沿速度的数字应用,但是仍然适用于模拟应用,如调制 RF。要了解此 3:1 倍加系数从何而来,请看 1 GHz 带宽示波器的实际频率响应。下图 显示 Keysight 1 GHz 带宽示波器上测量的频率响应测试(1 MHz 到 2 GHz)。正如您看到的,测量的输出 (示波器显示屏上的波形)以恰好 1 GHz 的频率按稍小于 3 dB (Vo/Vi > 0.7) 的幅度衰减。要对模拟信号执行准确测量,您需要在频率波段中仍相对平坦且衰减最少的部分使用示波器。在示波器的 1 GHz 带宽的大约三分之一处,此示波器展现的衰减非常小 (-0.2 dB)。Keysight 1 GHz 带宽示波器的实际频率响应数字应用所需的带宽目前的绝大多数电子工程毕业生在进入电子行业工作时,都会关注数字设计应用领域。每秒数千兆位范围内的数字时钟频率和串行数据链路在今天非常普遍。示波器带宽经验法则作为经验法则,示波器的带宽应至少比测试系统中的最快数字时钟频率高五倍。如果示波器符合此标准,则最高可捕获信号衰减最小的第五谐波。在确定数字信号的整体形状方面,此信号分量非常重要。但是,如果需要对高速边沿执行准确测量,这一简单公式不会涉及上升沿和下降沿中嵌入的实际最高频率分量。步骤 1:确定最快实际边沿速度用于确定所需示波器带宽的一种更准确的方法是确定数字信号中存在的最大频率,而不是最大时钟频率。最大频率将基于设计中最快的边沿速度。因此,首先需要做的就是确定最快信号的上升和下降时间。通常可从在设计中使用的设备的已发布规格中获得此信息。步骤 2:计算 f knee随后您可以使用简单的公式计算最大“实际”频率分量。Dr. Howard W. Johnson 就这个主题写了一本书 《High-speed Digital Design – A Handbook of Black Magic》。1 他将此频率分量称为“拐点”频率 (fknee)。所有快速边沿都具有无限连续的频率分量。但是,快速边沿的频谱中存在一个转折点 (或“拐点”),在这个转折点上,高于 f knee 的频率分量在确定信号形状时可以忽略不计。对于具有上升时间特征的信号(基于 10% - 90% 阈值),f knee 等于 0.5 除以信号的上升时间所得的结果。对于目前的许多设备规格中极为普遍且具有上升时间 特征的信号(基于 20% - 80% 阈值),f knee 等于 0.4 除以信号的上升时间所得的结果。现在,请不要将这些上升时间与示波器指定的上升时间混淆。我们讨论的是实际信号边沿速度。步骤 3:计算示波器带宽第三步是根据在测量上升和下降时间时所需的准确度,确定测量此信号所需的示波器带宽。Table 2 显示了具有高斯频率响应的示波器的各种准确度的倍加系数。示例现在,我们来演练这一简单示例:如果信号的近似上升/下降时间为 1 ns(基于 10% 到 90% 的标准),则信号中的最大实际频率分量 (fknee) 约为 500 MHz。如果在对信号执行参数化上升时间和下降时间测量时最多可容许 20% 的定时错误,则可以对数字测量应用使用 500 MHz 带宽示波器。但是,如果需要的定时准确度在 3% 范围之内,则具有 1 GHz 带宽的示波器为更好的选择。现在,让我们使用各种带宽示波器对具有本示例类似特征的数字时钟信号执行某些测量.数字时钟测量比较下图 显示使用 100 MHz 带宽示波器测量具有快速边沿速度的 100 MHz 数字时钟信号时产生的波形。正如您所看到的,此示波器主要对此时钟信号的 100 MHz 基础频率执行直通,因此将时钟信号表示为近似正弦波。100 MHz 示波器可能是适用于时钟频率在 10 MHz 到 20 MHz 范围内的许多基于 MCU 的 8 位设计的理想解决方案,但是,对于这种 100 MHz 数字时钟信号,100 MHz 带宽显然不足。在 100 MHz 带宽示波器上捕获的 100 MHz 数字时钟信号在使用 500 MHz 带宽示波器的情况下,下图 显示了此示波器最高可捕获第五谐波,即我们的第一个经验法则建议。但是,当我们测量上升时间时,会看到示波器测量结果约为 750 ps。在这种情况下,示波器没有对此信号的上升时间执行非常准确的测量。示波器实际上是测量与其自身的上升时间 (700 ps) 较为接近的值,而不是输入信号的上升时间 (较接近 500 ps)。如果定时测量非常重要,我们需要对此数字测量应用使用更高带宽的示波器。在 100 MHz 带宽示波器上捕获的 500 MHz 数字时钟信号当我们使用 1 GHz 带宽示波器捕获此 100 MHz 数字时钟时,结果是我们会立即拥有此信号较为准确的图片,如下图 所示。我们可以测量更快的上升和下降时间,观察较少的过冲,甚至可以观察较低带宽示波器屏蔽的微小反射。在 1 GHz 带宽示波器上捕获的 100 MHz 数字时钟信号本示波器带宽相关教程着重介绍展现高斯频率响应的示波器,即具有 1 GHz 以及更低带宽规格的示波器中的典型。许多较高带宽示波器展现的频率响应具备较为明显的展示特征。使用此类频率响应时,段内频率 (低于 -3 dB 的频率)衰减较少,而段外频率 (高于 -3 dB 的频率)抑制为较高程度。此类频率响应(一开始便可达到近似的理想“砖墙”过滤器)有时称为“最平”频率响应。用于计算这些较高带宽示波器上所需的示波器带宽 (> 1 GHz) 的公式与本教程指南中提供的公式不同。即使有人决策错误,没有得到足够的带宽,如果选择的示波器型号允许,他们能够通过升级获得更高的带宽。例如,Keysight InfiniiVision 1000 X 系列示波器中包括 70 MHz 示波器型号,它的价格并不贵,而且允许您通过购买软件许可证,轻松升级到 100 MHz 型号。2. 选择USB示波器方案乍一看,有些人认为 USB 示波器可能比台式示波器更好,因为它体积更小,更便于携带,而且在他们看来其成本更低。不过,一旦他们想要使用 USB 示波器进行测量,就会发现需要连接额外的硬件,例如计算机或是波形发生器,整个测量系统变得既笨重又不方便。最终,他们往往需要占用比独立示波器更大的桌面空间。如果 USB 示波器的功能不足以满足用户的全部需求,他们还不得不购买其他功能选件。相比之下,独立的示波器能够结合多种仪器的功能于一身,例如函数发生器、串行协议分析仪、频率响应分析仪等等,为您节省大量资金和宝贵的桌面空间。USB 示波器的另一个问题是,它们无法提供易于使用的前面板控制界面。优秀的独立示波器可以提供直观易用的控制界面;不用通过对计算机进行优化来提供示波器的用户界面。USB 示波器的菜单位置可能异乎寻常,或者图形用户界面(GUI)可能很难使用。USB 示波器也没有专用的控制旋钮。此外,USB 示波器的标度值用起来可能非常麻烦,因为它们只能提供 1-2-5 满标度量程。USB 示波器的另一个缺陷是,它们相比独立示波器,输入范围极其有限。有的最大只有 5 V。如果您仅仅满足于 USB 示波器,那么可能会因为没有较高的波形捕获率而无法查看偶发的事件或信号异常。例如, Keysight 1000 X 系列示波器可以提供 50,000 波形 /秒的更新速率,让您能够查看更深入的信号细节。而使用 USB 示波器,不可能得到如此高的更新速率,您可能点一下计算机键盘就要等一会儿,点一下,等一会儿。USB 示波器的速度较慢,响应迟缓。很可能无法查看和捕获毛刺,更难以对设计进行调试,但是,这不应该是您起初购买示波器的一个主要原因 ?当您考虑 USB 示波器的成本时,如果加上笔记本电脑以及连接需要的隔离器和电缆,您会发现它们的价格与完全综合的独立示波器相比其实差不了多少。如果您花同样的钱就能得到一台专业级性能的独立示波器,那么一台 USB 示波器又怎会让您心满意足呢?3. 示波器的采样率 - 这是选择示波器应该考虑的另外一个因素。Nyquist 尼奎斯特采样定理 NYQUIST SAMPLING THEOREM - 评测示波器采样率与采样保真度的关系如何进行最精确的数字测量?数字存储示波器(DSO)是数字设计师目前用来执行信号完整性测量(设置 / 保持时间、眼图裕量和上升 / 下降时间)的主要工具。影响示波器信号完整性测量精度的两个关键技术指标是带宽和采样率。在进行数字测量时,大多数工程师对其所需带宽大小有着清晰的认识。但是,他们对所需采样率却往往有很多困惑,并且工程师们大多认为,采样率最高的示波器往往能够获得最精确的数字测量结果。事实果真如此吗?为了精确地执行高速数字测量,在选择示波器时,通常采样保真度比最大采样率更重要。通过对具备不同带宽和采样率的示波器进行同类对比测量,我们发现,由于交叉模拟数字转换器(ADC)的校准度很低,因此具有较高采样率的示波器实际上会展现出较低的信号保真度,以便提供更高的净实时最大采样率。此外,你可以发现如何结合使用时域和频域分析技术来轻松表征并对比示波器 ADC 采样保真度。我们先从测量所需最小采样率开始并回顾 Nyquist 采样定理。Nyquist 采样定理数字测量应用所需的采用率为多少?一些工程师对于 Nyquist 理论深信不疑,并且认为只要采样率是示波器带宽的 2 倍便足矣。而其他工程师则不相信建立于 Nyquist 标准的数字滤波技术,更愿意使用采样率为带宽技术指标 10 至 20 倍的示波器。实际情况介于二者之间。若要理解其中的原因,则必须了解 Nyquist 的理论及其与示波器频率响应之间的关系。 Harry Nyquist 博士假设:Nyquist 采样定理对于具有最大频率 fMAX 的有限带宽信号,等间隔采样频率 fS 必须大于两倍的最大频率 fMAX,才能唯一地重建信号而不会有混叠现象。Nyquist 采样定理可以归纳为两个简单规则,然而,对于 DSO 技术而言却不是那么简单。1. 采集的最高频率分量必须小于采样率的一半。2. 第二个规则是必须等间隔采样,而这一点经常会被遗忘。Nyquist 所称的 fMAX 就是我们通常所指的 Nyquist 频率(fN),它不同于示波器带宽(fBW)。如果示波器带宽恰好指定为 Nyquist(fN),则意味着示波器具有理想的砖墙式(brick-wall)响应,该响应在此相同频率下会完全衰减(如图 1 所示)。低于 Nyquist 频率的频率分量会完全通过(增益 =1),高于 Nyquist 频率的频率分量则会完全予以排除。然而,这种频率响应滤波器无法在硬件中实施。图 1:理想的砖墙式频率响应带宽技术指标为 1 GHz 及以下的大部分示波器具有称为高斯频率响应的响应类型。当信号输入频率接近示波器的指定带宽时,测得的幅度会慢慢下降。信号在带宽频率下将会衰减 3 dB(~30%)。如果示波器的带宽正好指定为 Nyquist(fN)(如图 2 所示),输入信号超过这个频率的分量尽管衰减超过 3 dB,但也被采样(红色阴影部分),尤其当输入信号中包含快速边沿时,情况更是如此(测量数字信号时)。这种现象违背了 Nyquist 采样定理的第一条规则。图 2:带宽(fBW)指定为 Nyquist 频率(fN)时,典型的示波器高斯频率响应大多数示波器厂商不会将示波器的带宽指定在 Nyquist 频率(fN),不过也有部分厂商会这样做。但是,波形记录仪 / 数字转换器的厂商往往会将其仪器的带宽指定在 Nyquist 频率。现在我们看一下,如果示波器的带宽与 Nyquist 频率(fN)相同时会是什么状况。图 3 显示:在三或四通道模式下工作时, 500-MHz 带宽的示波器正好以 1 GSa/s的速度进行采样。尽管输入信号的基本频率(时钟频率)处于 Nyquist 的范围内,但是信号边沿所包含的重要频率分量远落在 Nyquist 频率(fN)之外。仔细查看会发现,该信号的边沿具有不同程度的预冲、过冲和各种边沿速度,呈现出“不稳定” 的趋势。这就是混叠的迹象,它清晰地表明仅仅使用带宽为采样率 2 倍的示波器还不足以获得可靠的数字信号测量结果。图 3:使用 1 GSa/s 采样率和 500-MHz 带宽的示波器进行采样所产生的混叠边沿那么,示波器的带宽(fBW)的定义应该怎么关联到波器的采样率(fS)和 Nyquist 频率(fN)呢?为了尽量避免对超出 Nyquist 频率(fN)的频率分量进行采集,大多数示波器厂商将其具有典型高斯频率响应的示波器带宽指定为实时采样率的 1/4 至 1/5 或更低(如图 4 所示)。尽管以比示波器带宽大更多倍的速率采样可以进一步降低采集 Nyquist 频率(fN)之外频率分量的可能性,但是 4:1 的采样率与带宽比足以获得可靠的数字测量结果。带宽技术指标在 2-GHz 和更高范围的示波器通常具有更陡峭的频率衰减响应 / 特征。我们将这种类型的频率响应称为“最大平坦度”响应。由于具有最大平坦度响应的示波器接近于砖墙式滤波器的理想特征,在这种情况下,超出 Nyquist 的频率分量衰减程度更高,因此无需进行多次采样即可很好地显示使用数字滤波的输入信号。理论上厂商可以将具有此类响应的示波器带宽(假设前端模拟硬件具备相应能力)指定为 fS/2.5。图 4:将示波器带宽(fBW)限制为采样率的 1/4(fS/4),可以降低 Nyquist 频率(fN)之上的频率分量图 5 显示了 500-MHz 带宽的示波器捕获边沿速度在 1 ns(10% - 90%)范围的 100-MHz 的时钟信号。500 MHz 的带宽技术指标是精确捕获此数字信号的最小推荐带宽。这一特定的示波器能够在双通道工作模式下以 4 GSa/s 进行采样,或者在三或四通道工作模式下以 2 GSa/s 进行采样。图 6 显示的是 2 GSa/s 采样的示波器,其采样频率是 Nyquist 频率(fN)的两倍,带宽频率(fBW)的四倍。该图表明,采样率与带宽之比为 4:1 的示波器可以非常稳定而准确地表示输入信号。并且,借助 Sin(x)/x 波形重建 / 插值数字滤波技术,此示波器的波形和测量分辨率可达几十皮秒的量级。与我们之前图 4 所显示的例子(采用相同带宽的示波器,但仅为带宽(fN)两倍的速度进行采样)相比,波形稳定性和精确度的差别显而易见。图 5:采用是德科技 500-MHz 带宽示波器以 2 GSa/s 的速率进行采样,可以精确测量这个边沿速度为 1 ns 的 100-MHz 时钟信号那么,如果我们将采样率增大一倍,使其达到 4 GSa/s,再以相同的 500-MHz 带宽示波器(fBW x 8)采样,结果又会怎样呢?您可能会直观地认为该示波器将会获得更佳的波形和测量结果。但正如图 6 所示,您只能取得很小的改进。如果仔细观察这两个波形图(图 5 和图 6),您将会发现,以 4 GSa/s(fBW x 8)采样时,显示的波形中仅有轻微的预冲和过冲。但是,上升时间测量显示相同的结果(1.02 ns)。波形保真度略有提高的关键在于:当此示波器的采样率与带宽之比由 4:1(2 GSa/s)升至 8:1(4 GSa/s)时,没有引入其他的误差源。这就引出了我们的一个主题:如果违背 Nyquist 规则二会怎么样呢? Nyquist 强调必须等间隔进行采样。用户在评测数字存储示波器时,往往会忽视这一重要规则。图 6:采用是德科技 500-MHz 带宽示波器以 4 GSa/s 采样,与 2 GSa/s 采样相比,对测量效果的提高微乎其微如果您正在市场中选购示波器,千万别像其他示波器买家一样犯错。您完全可以找到一款低成本、高质量的示波器,同时也不会牺牲其功能特性、带宽或易用性。有一家厂商不仅可以为您提供专业级的示波器,同时还提供您所需要的培训和支持。除了示波器所宣传的技术指标之外,深入探索其他功能特性,可以帮助您找到更适合测试需求的示波器。查看我们的 InfiniiVision 1000 X 系列示波器。以令人难以置信的低成本获得专业级、高质量的测量和功能。更多示波器信息:相关文章:发布于 2021-06-24 07:56​赞同 15​​添加评论​分享​收藏​喜欢收起​学海无涯不积跬步,无以至千里​ 关注一般看你做哪方面的研究了,高频还是低频,高压还是低压,只要要看信号波形,就少不了示波器。调试电路板,测个电压波形啥的,建议跟专业的代理商沟通一下,还能砍砍价便宜入。根据你的研究方向,选择高带宽还是低带宽,另外要考虑配件探头通不通用、整体的预算下来是买进口品牌的还是国产的。如果是日常简单的电路制作,买个国产的就可以,许多国产厂商参与一些电子竞赛看起来也都不错,价格以及配件价格下来也都便宜。以下是示波器选择要考虑的因素:很多人在选购一台合适的示波器之前,都会看广告或是阅读产品规格书,这些当然很重要,但仅仅这些还不够,还需要考虑示波器用在什么领域和什么地方。选择示波器首先需要考虑的因素有一下几点:1、一次要测量多少信号?2、待测信号的最大或最小振幅是多少?3、待测信号的最大频率是多少?4、待测信号是重复发生的还是单次发生的?5、是否需要在频域和时域内分析信号?6、在什么地方使用?(是实验室的工作台还是客户服务现场?)大多数电子工程师都曾经使用过模拟示波器,对其外观和操作方式也很熟悉。尽管有些工程师偏爱模拟示波器的外观和手感,然而在目前市场上如果还坚持使用模拟示波器,你会发现你的选择是很有限的。因为目前只有少数制造商还在制造模拟示波器,同时市场上销售的机型有些是基于旧的技术,性能也非常有限。有些工程师会选择选购二手示波器,选购一台二手示波器咋看之下很实惠,但在此之前应该确定市场上是否有相关配件出售,因为昂贵的修理费用会让实惠变得不实惠。●数字示波器选购时需要考虑的因素※带宽首要考虑的是示波器的带宽,也就是能通过前端放大器的信号的最大频率。它所遵循的原则是,示波器的模拟带宽必须比待测信号的最大频率要高。大多数示波器制造商将带宽定义为正弦波输入信号衰减到71%(-3dB点)时的频率。如果输入的信号不是一个纯净的正弦波,波形中将包含更高的频率谐波。比如,一个20MHz的方波如果用20MHz带宽的示波器显示的话,将显示出一个衰减且扭曲的波形。一般来说,尽量选购带宽比待测信号的最大频率高出5倍以上的示波器。但遗憾的是,高带宽的示波器价格是比较昂贵的。另外,有些示波器所标明的带宽并不适用于所有电压范围,所以务必仔细阅读资料手册。※取样率取样率通常是以兆取样速率(MS/s)或千兆取样速率(GS/s)为单位的。奈奎斯特准则指出,取样率必须是待测信号最大频率的两倍以上,对于示波器来说需要5倍以上才能精确描绘波形。大多数示波器有两种不同的取样模式(即时取样和等效取样),依待测信号而定。等效取样通常也被称为重复取样,只有当待测信号固定且重复时才能应用。但是,如果信号是短暂的或不断变化的(比如视频波形),那么等效取样将无法使用,只能依靠即时(单次)的取样。一些示波器有不同的取样率,依使用的通道数而定。最典型的就是单通道模式的取样速率是双通道模式的两倍。示波器制造商都喜欢着重推荐最好的功能,所以选购时要仔细阅读规格书,检查其中标示的取样率是否适用于所有信号还是只适用于重复信号。※存储深度存储深度大小对于数字示波器而言是有绝对的影响性。数字示波器将所撷取的信号储存在一个缓冲记忆体里,所以,如果取样率已设定,缓冲记忆体的大小将决定示波器能撷取的最长信号时间。取样率和记忆体大小的关系是非常重要的。高取样率低记忆体的示波器只能在短暂测量时间里用最大取样率撷取信号。小记忆体的示波器在显示的波形好像是没有问题,但是当波形进行局部放大时,小记忆体的缺点就会显现出来(波形失真)。※垂直分辨率在大多数电子产品中,信号偏差1%没什么问题,但在音讯电子产品中,0.1%的偏差或杂讯会导致很大问题。目前绝大多数示波器提供8bit解析度,它可以最大检测到0.4%的信号偏差。8bit的解析度,电压范围可分为256级。即电压范围每增加/减少1V,相当于每级为8mV。在音讯、杂音、振动和监控感测器(温度、电流、压力)方面,8bit的示波器就不够用了,可能考虑用12bit或16bit的示波器。※触发功能示波器的触发功能就是能在信号水平轴上找出正确的同步位置,这对信号特征分析是非常关键的。触发功能可以让你在固定重复的波形中撷取特定波形位置。一般示波器都提供基本的触发选项(来源、电平、斜率、预先/延迟触发),更高级的触发功能是否有用需取决于待测信号。发布于 2021-06-15 15:45​赞同 2​​添加评论​分享​收藏​喜欢

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示波器基础二十问(上) - 知乎首发于示波器切换模式写文章登录/注册示波器基础二十问(上)麦科信科技平板示波器开创者,光隔离探头创新者!目录第一问:示波器的波形代表什么意义?第二问:示波器的波形区的网格代表什么?第三问:如何进行示波器的探针补偿?第四问: 从“自动”谈起,示波器是如何设置的?第五问: 示波器设置——垂直幅度、水平时间第六问: 示波器设置——稳定波形第七问: 示波器三大关键指标——带宽第八问: 示波器三大关键指标——采样率第九问: 示波器三大关键指标——存储深度第十问:如何理解示波器的“波形刷新率”第一问:示波器的波形代表什么意义?一句话概括:水平坐标代表时间,垂直坐标代表电压(一般是电压),电压随时间变化的曲线就是示波器显示的波形。垂直坐标比较好理解,就是电压的大小。水平坐标代表时间,有很多人被绕了进去,但是只要注意以下一点就可以了:注意:示波器是一个实时工具,示波器显示的,就是当前时刻正在发生的。为什么要强调这个问题呢?因为曾经有人问我:我的示波器怎么这么慢,显示一条波形要等十几秒钟,作为电子设备,显示一条波形不是一瞬间的事么?我一看,可不要十几秒么,他设置的水平坐标长度就是十几秒。他认为这十几秒只是信号的特征,和真实时间没有关系。第二问:示波器的波形区的网格代表什么?示波器波形区水平方向网格代表时间,如图所示,当前水平方向每格是200us,方波周期为5格,即1ms,则该方波频率为1KHz;示波器波形区垂直方向网格代表电压,如图所示,当前垂直方向每格是500mV,方波幅值为4格,即2V。第三问:如何进行示波器的探针补偿?测量一个1KHz的标准方波(示波器一般会自己输出这个信号),正常的显示如下:如果出现以下这两种情况,需要进行探针补偿:调节探针补偿的位置,如下图所示:调试时注意事项:1、必须用无感螺丝刀(非金属 非导电 非导磁),一般探针里有配该工具;2、X1探针无需补偿,也不能补偿;3、调节的元件是一个可调电容,部分探针不能进行360°旋转,因此不要太用力。第四问: 从“自动”谈起,示波器是如何设置的?当我们要测试一个信号时,最简单的测试办法,就是点一下示波器上的“Auto”,不同的示波器这个按键的名称有一些差异,例如“AutoSet”、“自动”、“自动设置”等等。注意事项:一定要先把探针接到信号上再按“自动”按键。按下“自动”按键以后,示波器会根据信号的参数进行自动调节,让信号波形以合适的幅度和 时基稳定显示在屏幕上。由这里我们可以知道 示波器的 设置 包含了三个部分:垂直幅度设置、水平时间设置、稳定波形 接下来我们将逐个介绍。第五问: 示波器设置——垂直幅度、水平时间垂直幅度:信号必须以合适的幅度(即垂直方向的大小)显示在屏幕上。垂直档位过小,信号波形会超出屏幕,不能完整显示;垂直档位过大,不仅看不清楚信号的细节,看起来也不舒服;水平时间:信号必须以合适的时基(即水平方向上的时间长度)显示在屏幕上。如果时基档位过小,信号波形被拉伸的太开,也看不了完整的周期。时基档位过大的话,信号波形被压缩在一起看不了细节。第六问: 示波器设置——稳定波形稳定波形,专业上讲就是触发。只有满足一个预设的条件,示波器才会 捕获一条波形,这个根据条件捕获波形的动作就是触发。为什么要触发呢?如下图,示波器没有触发的时候,会随机抓取信号(自动模式)并生成图像,由于信号是连续不断的,随机抓取的位置并无规律,这些静态的图像逐个显示,就像放电影一样,组合在一起就形成了动态的显示,最终在屏幕上的效果就是看到波形来回滚动,如下图所示:我们设定一个条件,用一个直流电平作为参考,当信号的电压大于直流电平的一瞬间作为抓取信号的起始点,如下图所示,红色细线就是参考的直流电平,由于每次抓取图像的位置是有规律的,都是在信号的过直流电平的瞬间抓取的,所以每次抓取的信号相位一样,连续显示的时候完全重叠,看上去就是一条稳定的波形。 这就是触发最本质的意义:在设定的条件下抓取波形,而不是随机抓取。第七问: 示波器三大关键指标——带宽带宽是示波器的基本指标,和放大器的带宽一样,是所谓的-3dB点,即:在示波器的输入端加正弦波,幅度衰减为实际幅度的70.7%时的频率点称为带宽。也就是说用100MHz带宽的示波器测量 幅值为1V 频率为100MHz 的正弦波,实际得到的幅值会不小于0.707V。理解了这样的含义,我们也可以得到 上升时间和带宽 的关系,即:上升时间= 0.35/带宽。下图是示波器带宽对方波测试的影响,对比比较直接第八问: 示波器三大关键指标——采样率示波器的“采样率”,顾名思义就是“采样的速率“,也就是单位时间内将模拟电平转换成离散的采样点的速率,我们常见的采样率1GSa/S就表示 每秒采样1G个点,其中Sa是Samples的缩写。采样的过程如下图所示:理解了采样的过程和定义,那么采样率对示波器测量会有哪些影响呢?我们比较常见的奈奎斯特采样定理:当对一个最高频率为f的有限信号进行采样,采样率SF必须大于f的2倍以上才能从采样值完全重构原来的信号,这里f称为奈奎斯特频率,2f成为奈奎斯特采样率,下面用正弦波为例来模拟这个采样过程:很显然我们可以看到,两倍的采样率下得到波形还是严重失真,这对于示波器来说,还原波形是远远不够的,那对于我们来说,如何选择合适的采样率呢?这里有两个条件可以供大家参考:1、 带宽为所测方波最大频率的五倍;2、采样率为带宽的10倍。讲到这里,我们需要还提一下这个概念:最高采样率VS实时采样率一般来说,示波器的采样率指标都是指的这台示波器工作时能够达到的最高采样率。但是实际上示波器的“实时采样率”受到存储深度的限制,可能会随着示波器采样时间的增加,采样率会被迫下降,这里就需要讲到下一个指标:存储深度。第九问: 示波器三大关键指标——存储深度什么是示波器的存储深度?是示波器中所采用存储器的最大容量吗?还是示波器能够记录数据的长度? 这是一个很多人都容易误解的概念。其实示波器的存储深度是指示波器在屏幕上显示一条波形时,其波形的数据个数。我们看到的示波器屏幕上显示的波形,是由很多采样点组成的,所有采样点的个数,就是存储深度。假如一个示波器显示的存储深度是10Mpts,表示该示波器的一条波形是由10M(一千万)个采样点组成的,pts是points的缩写。另外示波器有一个重要的关系式: 存储深度=采样率 × 采样时间 我们用一张图来表示他们的关系:理解了这个关系式,那么存储深度对测量会有哪些影响呢,我们通过一个对比来体现:首先,我们给示波器加上一个 频率为1KHz,幅值为2V的方波用28M存储深度的示波器,截取一屏14S的信号放大2000倍,依然还是方波用28K存储深度的示波器,截取一屏14S的信号同样放大2000倍,得到的波形已经失真。总结:示波器的存储深度越大,保存的波形可以看到更多的细节。第十问:如何理解示波器的“波形刷新率”很多时候电路明明有小概率的故障,但是接到示波器上看波形却完全“正常”,你就可能纳闷了,我的采样率这么高,为什么抓不到故障波形呢。其实这里不是示波器的采样率不够,而是示波器的波形刷新率不够。如何理解示波器的波形刷新率?形象化:我们把示波器比作一个给波形拍照的录像机。波形是连续的,时时刻刻都在发生,而录像机拍摄的只是图片,是瞬间。哪怕机器一秒钟能拍一百万次,但是两次拍摄之间还是会漏掉一些波形,我们为了看到更接近真实的波形,就要求一秒钟内拍摄更多的照片,这样才会更有可能看到百万分之一概率的异常信号。原理化:示波器从采集信号到屏幕上显示出信号波形的过程,是由若干个捕获周期组成的。一个捕获周期包括采样时间和死区时间,模拟信号通过ADC采样量化变转为数字信号同时存储,整个采样存储过程的时间称为采样时间。示波器必须对存储的数据进行测量运算显示等处理,才能开始下一次的采样,这段时间称为死区时间。死区时间内,示波器并没有进行波形采集。当一个捕获周期完成就会进入下一个捕获周期。捕获周期的倒数就是波形刷新率,示意图如下所示:所以我们可以看出:刷新率比较低的示波器,死区时间一般都会很长,而有效捕获时间占不到一个捕获周期的1%,也就意味着99%的时间内示波器是不捕获的,二是在做运算。总结:示波器刷新率越高,越有利于我们观察到信号中的异常成分。发布于 2020-03-31 11:07示波器波形电子技术​赞同 116​​2 条评论​分享​喜欢​收藏​申请转载​文章被以下专栏收录示波器分享示波器相

InfiniiVision 3000G X 系列示波器-是德科技 Keysight

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Keysight 3000G X 系列示波器支持您快速、轻松地执行可靠的测量。 3000G X 系列将我们的高端技术带给入门级示波器,共有 20 种型号可供选择,分别提供 100 MHz 到 1 GHz 的带宽,并配有 8.5 英寸电容式触摸屏和直观的用户界面。 它具有每秒 1,000,000 个波形的超快波形捕获率,让其他示波器无法捕捉的毛刺和异常也无所遁形。 您可以结合使用自动化示波器软件、波形和测量直方图以及区域触摸触发功能――只需用手指在屏幕上画个方框,就可以一步完成先进的测量。

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一站式满足您的所有需求

3000G X 系列示波器具有进行通用电子设计所需的各种功能和软件,开箱即可使用。 它包含丰富的软件、探头、其他先进功能(如直方图和区域触摸触发功能)和技术支持,是在研发阶段进行调试、低速串行设计和测试以及电源完整性测试的理想选择。您还能将它部署在教学实验室中,为工程师提供培训。

嵌入式软件套件(D3000GENB)

Keysight InfiniiVision 示波器的嵌入式软件套件能够对各种最常用的串行总线进行协议触发和解码,协助工程师完成嵌入式和混合信号设计。 这个软件套件还支持其他先进分析功能,可用于测试当今的电子设计。 它具有以下特性:

I2C、串行外设接口(SPI)、通用异步收发信机(UART)、推荐标准 232(RS232)/推荐标准 485(RS485)、I2S 和通用串行总线供电(USB-PD)触发和解码

硬件模板极限和测量极限测试

频率响应分析(波特图)

HDTV 视频分析

双总线时间交织协议列表显示

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PathWave BenchVue 示波器软件(BV004B)即将发布

在 PC 上运行的 PathWave BenchVue 示波器软件让您无需额外编程,即可轻松地连接和控制示波器,捕获和查看示波器上的测量数据。 您能够使用这个软件完成以下任务:

通过云连接和控制示波器

记录数据、屏幕快照和系统状态

以指定的格式导出测量数据

制作原型并创建自定义的自动化测试序列

保存并复制仪器配置,获得可重复的测试结果

同时显示多种类型的仪器测量结果

是德科技将高端 InfiniiVision 6000 X 系列的卓越性能带到 3000G X 系列上

使用波形和测量直方图分析抖动和噪声的统计分布。

使用示波器的触摸屏查看时序抖动和垂直噪声的静态直方图。 要访问视图,只需在重复捕获和更新的波形的水平或垂直分段上划一个方框。

多功能 3000G X 系列

Keysight 3000G X 系列不仅仅是一台示波器。 它还综合了其他仪器的功能,体积不变而功能更多,帮助您节省宝贵的工作台空间。 所有这些仪器的功能都是 3000G X 系列的标准配置,例如:

示波器(包括局域网(LAN)和视频图形阵列(VGA)连通性模块)

协议分析仪

混合信号示波器(MSO),添加了 16 个数字通道(MSO 型号上的标配)

频率响应分析仪(波特图)

20 MHz 任意波形发生器

3 位数字电压表

8 位计数器和累加器

多用途探头

立即开始使用 Keysight 3000G X 系列示波器标配的探头:

N2843A 无源探头具有 500 MHz 带宽、10:1 衰减比和 10 MΩ 高输入电阻(每通道标配 1 个)

N2756A 16 数字通道 MSO 电缆(MSO 型号上的标配)

您是否需要其他功能? 是德科技为 InfiniiVision 和 Infiniium 系列示波器提供了广泛的电压、电流和光探测解决方案。

查找兼容的探头

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InfiniiVision 示波器可享受 KeysightCare 技术支持。 您不仅能够得到是德科技技术专家的贴心支持,还可以随时访问知识中心,尽快提升自己的能力。

KeysightCare 可在两个工作日内做出技术响应,还提供在线知识中心和自助服务门户网站。

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主要技术指标

带宽

100 MHz 至 1 GHz

通道数

2 个或 4 个模拟通道 + 16 个数字通道(MSO 型号)

最高采样率

5 GSa/s

波形捕获率

1,000,000 波形/秒

最大存储器深度

4M 点

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DSOX3012G

DSOX3012G 100 MHz 示波器提供了 2 个模拟通道、4 Mpts 存储器和 1,000,000 波形/秒的捕获率,以及 8.5 英寸电容触摸屏和区域触摸触发功能,同时标配嵌入式软件,其中可提供波形和测量直方图。 

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MSOX3012G

MSOX3012G 100 MHz 示波器提供了 2 个模拟通道和 16 个数字通道、4 Mpts 存储器和 1,000,000 波形/秒的捕获率,以及 8.5 英寸电容触摸屏和区域触摸触发功能,同时标配嵌入式软件,其中可提供波形和测量直方图。 

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DSOX3014G

DSOX3014G 100 MHz 示波器提供了 4 个模拟通道、4 Mpts 存储器和 1,000,000 波形/秒的捕获率,以及 8.5 英寸电容触摸屏和区域触摸触发功能,同时标配嵌入式软件,其中可提供波形和测量直方图。 

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MSOX3014G 100 MHz 示波器提供了 4 个模拟通道和 16 个数字通道、4 Mpts 存储器和 1,000,000 波形/秒的捕获率,以及 8.5 英寸电容触摸屏和区域触摸触发功能,同时标配嵌入式软件,其中可提供波形和测量直方图。 

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DSOX3022G 200 MHz 示波器提供了 2 个模拟通道、4 Mpts 存储器和 1,000,000 波形/秒的捕获率,以及 8.5 英寸电容触摸屏和区域触摸触发功能,同时标配嵌入式软件,其中可提供波形和测量直方图。 

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DSOX3034G 350 MHz 示波器提供了 4 个模拟通道、4 Mpts 存储器和 1,000,000 波形/秒的捕获率,以及 8.5 英寸电容触摸屏和区域触摸触发功能,同时标配嵌入式软件,其中可提供波形和测量直方图。 

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带宽:

300 MHz

模拟通道:

4 channels

最大采样率:

5 Gsa/s

最大存储器深度:

4 Mpts

波形更新速率:

1,000,000 wfms/s

Protocol Trigger & Decodes:

I²C

SPI

RS232/422/485/UART

CAN

CAN FD

LIN

SENT

CXPI

FlexRay

MIL-STD 1553

ARINC 429

USB PD

I²S

user-definable NRZ

user-definable Manchester

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MSOX3034G

MSOX3034G 350 MHz 示波器提供了 4 个模拟通道和 16 个数字通道、4 Mpts 存储器和 1,000,000 波形/秒的捕获率,以及 8.5 英寸电容触摸屏和区域触摸触发功能,同时标配嵌入式软件,其中可提供波形和测量直方图。 

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SENT

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ARINC 429

USB PD

I²S

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user-definable Manchester

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DSOX3052G

DSOX3052G 500 MHz 示波器提供了 2 个模拟通道、4 Mpts 存储器和 1,000,000 波形/秒的捕获率,以及 8.5 英寸电容触摸屏和区域触摸触发功能,同时标配嵌入式软件,其中可提供波形和测量直方图。 

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SENT

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MIL-STD 1553

ARINC 429

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MSOX3052G

MSOX3052G 500 MHz 示波器提供了 2 个模拟通道和 16 个数字通道、4 Mpts 存储器和 1,000,000 波形/秒的捕获率,以及 8.5 英寸电容触摸屏和区域触摸触发功能,同时标配嵌入式软件,其中可提供波形和测量直方图。 

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DSOX3054G

DSOX3054G 500 MHz 示波器提供了 4 个模拟通道、4 Mpts 存储器和 1,000,000 波形/秒的捕获率,以及 8.5 英寸电容触摸屏和区域触摸触发功能,同时标配嵌入式软件,其中可提供波形和测量直方图。 

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MSOX3054G

MSOX3054G 500 MHz 示波器提供了 4 个模拟通道和 16 个数字通道、4 Mpts 存储器和 1,000,000 波形/秒的捕获率,以及 8.5 英寸电容触摸屏和区域触摸触发功能,同时标配嵌入式软件,其中可提供波形和测量直方图。 

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DSOX3102G

DSOX3102G 1 GHz 示波器提供了 2 个模拟通道、4 Mpts 存储器和 1,000,000 波形/秒的捕获率,以及 8.5 英寸电容触摸屏和区域触摸触发功能,同时标配嵌入式软件,其中可提供波形和测量直方图。 

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MSOX3102G

MSOX3102G 1 GHz 示波器提供了 2 个模拟通道和 16 个数字通道、4 Mpts 存储器和 1,000,000 波形/秒的捕获率,以及 8.5 英寸电容触摸屏和区域触摸触发功能,同时标配嵌入式软件,其中可提供波形和测量直方图。 

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SPI

RS232/422/485/UART

CAN

CAN FD

LIN

SENT

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DSOX3104G

DSOX3104G 1 GHz 示波器提供了 4 个模拟通道、4 Mpts 存储器和 1,000,000 波形/秒的捕获率,以及 8.5 英寸电容触摸屏和区域触摸触发功能,同时标配嵌入式软件,其中可提供波形和测量直方图。 

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MSOX3104G

MSOX3104G 1 GHz 示波器提供了 4 个模拟通道和 16 个数字通道、4 Mpts 存储器和 1,000,000 波形/秒的捕获率,以及 8.5 英寸电容触摸屏和区域触摸触发功能,同时标配嵌入式软件,其中可提供波形和测量直方图。 

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RS232/422/485/UART

CAN

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SENT

CXPI

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MIL-STD 1553

ARINC 429

USB PD

I²S

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查看 InfiniiVision 3000G X 系列的技术资料

使用应用软件执行更多测量

随时随地升级,获得高达 1 GHz 的带宽、16 个数字通道、专用的示波器软件等等,更好地保护您的投资。 使用 InfiniiVision 的硬件解码能力和对串行总线的更广泛支持,加速解码串行总线。

航空航天与国防 D3000AERB

 免费试用 

汽车串行总线 D3000AUTB

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功率分析 D3000PWRB

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通用串行总线(USB)D3000USBB

 免费试用 

旗舰版软件套件 D3000BDLB

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信心十足地进行测量

无论是刚接触示波器的新手,还是经验丰富的专业人员,都需要充分了解示波器的工作原理才能打造更好的设计。 是德科技提供丰富的免费技术资源,帮助工程师了解示波器的基本功能和技术指标。

您的示波器能否捕获难以捉摸的事件?

Triggering on Infrequent Anomalies and Complex Signals using Zone Trigger

6大技巧让你的示波器物尽其用

下载免费的示波器技术资源

扩展功能

软件

驱动程序、固化软件和软件

查看所有软件

附件

Oscilloscope Probes Selection Guide

查看所有附件

服务

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校准服务

Education Services

技术更新服务

金融服务

查看所有服务

支持

资源

软件下载中心

维修和校准

培训和活动

查看所有支持

特色资源

Data Sheets

2023.09.12

InfiniiVision 3000G X-Series Oscilloscopes

The InfiniiVision 3000G X-Series oscilloscopes with bandwidth models ranging from 100 MHz up to 1 GHz offer high-end technology in a small form factor. With an intuitive touch user-interface, industry-leading waveform update rate, and zone trigger, you can capture and isolate elusive glitches and anomalies not possible on other oscilloscopes.

2023.09.12

Data Sheets

2021.10.20

Embedded Software Package for InfiniiVision X-Series Oscilloscopes

The Embedded Software Package for Keysight’s InfiniiVision oscilloscopes enables protocol triggering and decode for a broad range of the most common serial buses used today for embedded and mixed-signal designs. This package also enables other advanced analysis capabilities including mask testing and frequency response analysis to help test today’s electronic designs.

2021.10.20

Application Notes

2022.08.17

Testing and Characterizing Power Supplies with Oscilloscope

InfiniiVision 3000 & 4000 X-Series oscilloscopes with power measurements option provide automatic power supply characterization measurements. Learn more.

2022.08.17

应用指南

2022.07.07

示波器基础知识

本篇文章概述了示波器基础知识。您将学习什么是示波器以及如何使用示波器来改善您的测量。

2022.07.07

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4 系列 B MSO 混合信号示波器 | Tektronix

4 系列 B MSO 混合信号示波器 | Tektronix

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示波器

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正面反馈和负面反馈均有助于我们不断改善 Tek.com 体验。如有问题或我们是否正在完成一项出色的工作,请告知。

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产品

示波器

4 系列 B MSO 混合信号示波器

轻松应对几乎任何测试挑战

全新 4 系列 B MSO

4 系列 B MSO 混合信号示波器

多功能 4 系列 B MSO 具备应对复杂设计挑战的性能, 并且拥有直观的用户界面, 能够按照您的期望进行操作。 凭借新升级的处理器系统, 该示波器能够更快地提供准确的测量结果, 同时拥有一系列出色的分析工具。

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基本价格

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产品概述

产品技术资料

MSO46

MSO44

MSO46B

MSO44B

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带宽

高达 1.5GHz

记录长度

高达 62.5M

模拟通道

4 或 6

垂直分辨率

12 位

4 系列 B MSO

概述

型号

比较

应用

软件

升级

探头

视频

技术文档

服务

4 系列 B 新增功能 

更快的处理器

> UI 响应速度提高了 2 倍

> 数据传输速度提高了 1.5 倍

分析和串行解码速度更快

全新显示器,对比度更高,视野更广

两个 USB 3.1 主机端口

基于浏览器的快速 e*Scope 远程访问

大型高清显示屏以及屡获殊荣的用户界面

4 系列 B MSO 采用与屡获殊荣的 5 系列相同的触摸式用户界面技术,但采用紧凑封装,打造了全新的示波器操作体验。

13.3 英寸高对比度高清显示屏

6.1 英寸(15.5 厘米)深,适合有限的工作台空间

观看短视频

精确测量和多达 6 条高度灵活的通道

所有通道均具备出色的信号细节和准确的测量

12 位垂直分辨率(高分辨率模式下可达 16 位)

在所有模拟和数字通道上实时采样率高达 6.25 GS/s

高达 62.5 M 点记录长度

任何通道都可以显示波形、射频频谱或两者

任何一条输入通道都可连接逻辑探头来查看八条数字通道

观看短视频

出色的分析能力

查看 4 系列 B 可为您的工作台带来的强大功能

广泛的智能 TekVPI 探头系列

多通道频谱分析

多达 48 个数字逻辑输入

超过 25 个可用的串行协议

内置任意/函数发生器

交流/直流电源测量

自动双脉冲测试

3 相功率分析

可现场升级--立即获取所需的工具或稍后添加,无需退回仪器

观看短视频

利用本指南找到有关升级的更多信息

2023 年 11 月固件版本支持这些新功能和选项

在所有仪器上升级

新的测量注释会显示参考级别、更高/基础级别、开始点/结束点等信息

新的跟踪文件记录了发送到编程接口的指令

新的 e*Scope 身份验证

使用高级分析选项在仪器上升级

具有高级功率测量和分析 (PWR) 功能的仪器可以采集相位响应、Tg 和 Q(Tg) 图进行阻抗测量,同时支持使用差分探头 测试所需信息以绘制波特图

具有宽带隙双脉冲测试 (WBG-DPT) 功能的仪器为开关和时序分析增加了经过 改进的电平测定

 

具有 I3C 解码和触发 (SRI3C) 功能的仪器 具有更强大的搜索和触发功能

具有 NFC 无线协议解码和搜索 (RFNFC) 功能的仪器增加了对 ISO/IEC 14443B 和 FeliCa 标准的支持

更新的PC软件

TekScope 波形分析软件现在集成了上面列出的许多新功能和选项

已经有 4 系列?获取您的更新。

下载新固件。

规格一览

输入通道

4 或 6 路 FlexChannel 输入

每个 FlexChannel 提供一个模拟信号输入或者连接TLP058 探头实现 8 路数字逻辑输入

带宽1

200 MHz、350 MHz、500 MHz、1 GHz 或 1.5 GHz

采样率

在所有模拟/数字通道上实时采样率高达 6.25 GS/s

记录长度

31.25 或 62.5 M 点

垂直分辨率

12 位

高分辨率模式下高达 16 位

包括探头和附件

1 - 可选且可升级

2 - 产品注册免费

3 - 解码和分析选项的部分列表。 有关所有受支持总线,请参见数据表。

信号生成1

任意波形、正弦波、方波、脉冲、斜坡、三角波、DC 电平、高斯、洛伦兹、指数上升/下降、Sin(x)/x、随机噪声、半正矢、Cardiac

数字电压表2

4 位交流有效值电压,直流电压

直流 + 交流有效值电压

触发频率计数器2

8 位

高级分析

频谱视图的混合域分析

自动功率测量1

3 相功率测量1

协议支持3

10Base-T, 100Base-TX

CAN, CAN FD, LIN, FlexRay

I2C,SPI

MIL-STD-1553、ARINC 429

RS-232、RS-422、RS-485、UART

SPMI

SVID

USB 2.0 LS、FS、HS

显示器

13.3 英寸(338 毫米)

高清彩色 (1920 x 1080) 电容式触摸屏

尺寸(高 x 宽 x 深)

287 mm x 405 mm x 155 mm

(11.3 in x 15.9 in x 6.1 in)

重量

16 磅(7.3 千克)

包括探头和附件

1 - 可选且可升级

2 - 产品注册免费

3 - 解码和分析选项的部分列表。 有关所有受支持总线,请参见数据表。

在寻找更高的性能?

4 系列 B MSO 是同类示波器中的佼佼者,拥有不同的性能水平和价位。

探索范围

型号

模拟带宽

模拟通道

数字通道数

采样率

记录长度

报价

Configure And Quote

MSO44

200 MHz 至 1.5 GHz

4

最多 32 条(可选)

6.25GS/s

31.25 M 至 62.5 M 点

US $10,000

配置和报价

MSO44B

200 MHz to 1.5 GHz

4

Up to 32 (optional)

6.25 GS/s

31.25 M to 62.5 M

US $10,200

配置和报价

MSO46

200 MHz 至 1.5 GHz

6

最多 48 条(可选)

6.25GS/s

31.25 M 至 62.5 M 点

US $13,500

配置和报价

MSO46B

200 MHz to 1.5 GHz

6

Up to 48 (optional)

6.25 GS/s

31.25 M to 62.5 M

US $13,700

配置和报价

型号

模拟带宽

模拟通道

数字通道数

采样率

记录长度

报价

Configure And Quote

MSO44

200 MHz 至 1.5 GHz

4

最多 32 条(可选)

6.25GS/s

31.25 M 至 62.5 M 点

US $10,000

配置和报价

MSO44B

200 MHz to 1.5 GHz

4

Up to 32 (optional)

6.25 GS/s

31.25 M to 62.5 M

US $10,200

配置和报价

MSO46

200 MHz 至 1.5 GHz

6

最多 48 条(可选)

6.25GS/s

31.25 M 至 62.5 M 点

US $13,500

配置和报价

MSO46B

200 MHz to 1.5 GHz

6

Up to 48 (optional)

6.25 GS/s

31.25 M to 62.5 M

US $13,700

配置和报价

 

Tektronix

4 系列 B MSO

泰克

MDO4000C

Keysight

4000T X-系列

LeCroy

HDO4000A 系列

Rohde 与 Schwarz

MXO 4 系列

带宽

200 MHz 至 1.5 GHz

200 MHz 至 1 GHz

200 MHz 至 1.5 GHz

200 MHz 至 1 GHz

200 MHz 至 1.5 GHz

模拟通道

4 或 6

4

2 或 4

4

4

数字通道(可选)

最多 48

16

16

16

16

采样率(所有通道)

6.25GS/s

高达 5 GS/s

2.5 GS/s

2.5 GS/s

2.5 GS/s

垂直分辨率

12 位

8 位

8 位

12 位

12 位

记录长度(所有通道)

31.25 M

62.5 M(可选)

20 M

4 M

12.5 M

25 M(可选)

400M

800 M (选配)

集成任意波形/函数发生器(可选)

1 x 50 MHz

1 x 50 MHz

2 x 20 MHz

--

2 x 100 MHz

串行总线解码

显示器

13.3 英寸 触摸屏

(1920 x 1080)

10.4 英寸

(1024 x 768)

12.1 英寸触摸屏

(800 x 600)

12.1 寸触屏控制

(1280 x 800)

13.3寸触屏控制

(1920 x 1080)

嵌入式串行总线分析

串行总线解码和触发选项将 4 系列 MSO 转变为利用自动解码、触发和搜索功能调试串行总线不可或缺的工具。以下是一些示例:

I2C,SPI

I3C

RS-232 / 422 / 485 / UART

USB 2.0

以太网

有关所有支持总线,请参阅数据表。

了解SPI总线解码触发

了解 I2C总线解码触发

电源完整性和电源管理

如今的电路板可以有 20 个或更多的电源轨,其中有许多只有几伏,且有严格的噪音限制。

多达 6 条模拟输入通道

兼容的低噪音电源纹波探头

SVID 和 SPMI 解码选项

了解如何测量电源轨的纹波噪声

在电源轨测量应用说明中了解更多信息

电源测量和分析

4 系列不仅待机功率较低、开关速度更快且噪音限制更严格,而且能加快电源故障排除、优化和验证。

交流线路和谐波测量

开关损耗分析

直流电源纹波测量

波特图和电源抑制比

支持各种电流、电源纹波、差分信号和光隔离的探头

了解电源分析 

通过 4/5/6-PWR 应用说明,了解电源测量和分析中的自动测量

3 相功率分析

甚至可以对脉宽调制波形进行稳定的三相功率测量。三相分析程序包可以轻松地完成任务。

特点

多达 6 条模拟输入通道

三相星形、三角形和单相布线配置

全方位功率测量

谐波分析 

了解如何在三相电机驱动器和逆变器上执行测量

探索电动汽车牵引逆变器分析参考解决方案

汽车 ECU 设计

汽车系统要求在 ECU、传感器与执行器之间实现准确通信。

混合信号视图,让加工商可将视线投向传感器、执行器、开关和电源之外

使用可选的频谱视图,结合波形和频谱分析,快速进行噪声搜索

解码并触发 CAN、CAN FD、LIN、FlexRay、SENT 或 PSI5 流量

了解CAN总线解码触发

了解 SENT 总线解码和触发

远程控制和自动化

获得快速、可重复的结果,同时允许您从任何地方访问您的数据。了解测试自动化资源 ,包括我们免费的 Python 驱动程序包。 

TekScope PC 软件 可在您的电脑上提供与泰克示波器相同的分析功能

KickStart 软件 简化了数据捕获和记录。支持函数发生器、电源、SMU 等

内置 *eScope 或 Windows 远程桌面允许您通过任何局域网控制示波器

全面且完全受支持的可编程接口有助于开发强大的自定义软件

了解远程协作工具

电磁干扰 (EMI) 故障排除

使用“频谱视图”选项,4 系列 MSO 上的每个模拟通道都可以向您显示时域波形、频谱或两者。时间和频率图同步,帮助您快速确定哪些信号被干扰,哪些信号是干扰源。

了解混合域分析

捆绑套件

入门

专业版

终极

个别选件

入门

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在 I2C、SPI、RS-232/422/485/UART 总线上进行串行触发、解码、搜索和事件表分析

集成的任意/函数发生器,具有 13 种预定义的波形类型以及任意波形

了解有关软件维护和许可证的信息

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平均节省 61%!

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专业版

包括入门捆绑套件

增加 62.5 M/通道记录长度

购买 Pro 或 Ultimate 软件包可获赠 12 个月的维护服务。

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航空航天

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模板/极限测试

ARINC 429 解码

MIL-STD-1553 解码

NRZ 解码

SpaceWire 解码

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汽车

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CAN、CAN FD 解码

CXPI解码

双脉冲测试

FlexRay 解码

I3C 解码

LIN 解码

PSI5 解码

SENT 解码

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电源

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3 相功率分析

高级功率分析

双脉冲测试

SPMI 解码

SVID 解码

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串行解码

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1 线

音频

CAN、CAN FD

CXPI

EtherCAT

以太网

eSPI

eUSB

FlexRay

I3C

LIN

曼彻斯特

MDIO

MIPI D-PHY

NFC

NRZ

SDLC

SMBus

SPMI

SVID

USB 2.0

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终极

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PLUS:频谱视图射频与时间波形、扩展频谱视图捕获带宽和视频触发

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Opt. 4-3PHASE

三相分析

Opt. 4-AFG

添加内置任意波形函数发生器

Opt. 4-MTM

Mask Testing

Opt. 4-PS2

电源测量解决方案套装(4-PWR-BAS、THDP0200、TCP0030A、067-1686-XX 偏移校正夹具)

Opt. 4-PWR

高级功率测量和分析

Opt. 4-PWR-BAS

功率测量和分析

Opt. 4-RFNFC

NFC wireless protocol decoding and search

Opt. 4-RL-1

将记录长度扩展到 62.5 M 点/通道

Opt. 4-SEC

为所有通信端口和固件升级的启用和禁用操作增加密码保护

Opt. 4-SRAERO

MIL-STD-1553 和 ARINC 429 串行数据包内容协议触发和解码

Opt. 4-SRAUDIO

I2S、LJ、RJ 和 TDM 串行数据总线协议触发和解码

Opt. 4-SRAUTO

CAN、CAN FD、LIN 和 FlexRay 串行数据包内容协议触发和解码。

Opt. 4-SRAUTOSEN

SENT 串行数据包内容协议触发和解码

Opt. 4-SRCOMP

RS-232/422/485/UART 串行数据总线协议触发和解码

Opt. 4-SRCXPI

CXPI 协议解码和分析

Opt. 4-SREMBD

I2C 和 SPI 串行数据总线协议触发和解码

Opt. 4-SRENET

10BASE-T 和 100BASE-TX 以太网总线协议搜索和解码

Opt. 4-SRESPI

eSPI 协议解码和分析

Opt. 4-SRETHERCAT

EtherCAT 协议解码和分析

Opt. 4-SREUSB2

eUSB2 协议解码和分析

Opt. 4-SRI3C

I3C 串行数据包内容协议触发和分析

Opt. 4-SRMANCH

曼彻斯特解码和分析

Opt. 4-SRMDIO

MDIO 协议解码和分析

Opt. 4-SRNRZ

NRZ protocol decoding and analysis

Opt. 4-SRONEWIRE

1 线协议解码和分析

Opt. 4-SRPM

SPMI 串行数据包内容协议触发和解码

Opt. 4-SRPSI5

PSI5 串行解码和分析

Opt. 4-SRSDLC

同步数据链路控制 (SDLC) 解码和分析

Opt. 4-SRSMBUS

SMBus 协议解码和分析

Opt. 4-SRSPACEWIRE

SpaceWire protocol decoding and analysis

Opt. 4-SRSVID

SVID protocol decoding and analysis

Opt. 4-SRUSB2

USB 2.0 和 3.0 低速、全速、高速和超速一致性测试和验证

Opt. 4-SV-BAS

频谱视图的频域分析

Opt. 4-SV-BW-1

Increase Spectrum View Capture Bandwidth to 500 MHz (4-SV-BAS required)

Opt. 4-SV-RFVT

Spectrum View RF versus time analysis and trigger (4-SV-BAS required)

Opt. 4-VID

模拟视频触发(NTSC、PAL、SECAM)

Opt. 4-WBG-DPT

Wide bandgap (SiC/GaN) double pulse test application

增加仪器功能

升级

描述

采购详情

TLP058 逻辑探头

各探头访问任何 FlexChannel 上的 8 条数字通道,在任意 FlexChannel 上均可接入逻辑探头实现 8 路数字通道

索取报价

增加仪器功能

升级

描述

采购详情

SUP4-AFG

增加任意函数发生器

申请试用许可证

索取报价

SUP4-DVM

增加数字电压表/触发频率计数器

注册时提供软件升级许可证密钥

立即注册

SUP4-RL-1

将记录长度从 31.25 M 点/通道扩展到 62.5 M 点/通道

申请试用许可证

索取报价

增加协议分析

升级

描述

采购详情

SUP4-RFNFC

NRZ 无线协议解码和搜索

申请试用许可证

索取报价

SUP4-SRAERO

航空串行触发和分析(MIL-STD-1553、ARINC429)

申请试用许可证

索取报价

SUP4-SRAUDIO

音频串行触发和分析(I2S、LJ、RJ、TDM)

申请试用许可证

索取报价

SUP4-SRAUTO

汽车串行触发和分析(CAN、CAN FD、LIN 和 FlexRay)

申请试用许可证

索取报价

SUP4-SRAUTOSEN

汽车传感器串行触发和分析 (SENT)

申请试用许可证

索取报价

SUP4-SRCOMP

计算机串行触发和分析 (RS-232/422/485/UART)

申请试用许可证

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SUP4-SRCXPI

CXPI 协议解码和分析

申请试用许可证

索取报价

SUP4-SREMBD

嵌入式串行触发和分析模块(I2C、SPI)

申请试用许可证

索取报价

SUP4-SRENET

以太网串行触发和分析(10Base-T、100Base-TX)

申请试用许可证

索取报价

SUP4-SRESPI

eSPI 协议解码和分析

申请试用许可证

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SUP4-SRETHERCAT

EtherCAT 协议解码和分析

申请试用许可证

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SUP4-SREUSB2

eUSB2 协议解码和分析

申请试用许可证

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SUP4-SRI3C

I3C 串行触发和分析

申请试用许可证

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SUP4-SRMANCH

曼彻斯特解码和分析

申请试用许可证

索取报价

SUP4-SRMDIO

MDIO 协议解码和分析

申请试用许可证

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SUP4-SRNRZ

NRZ 协议解码和分析

申请试用许可证

索取报价

SUP4-SRONEWIRE

1 线协议解码和分析

申请试用许可证

索取报价

SUP4-SRPM

电源管理串行触发和分析 (SPMI)

申请试用许可证

索取报价

SUP4-SRPSI5

PSI5 串行解码和分析

申请试用许可证

索取报价

SUP4-SRSDLC

同步数据链路控制 (SDLC) 解码和分析

申请试用许可证

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SUP4-SRSMBUS

SMBus 协议解码和分析

申请试用许可证

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SUP4-SRSPACEWIRE

SpaceWire 协议解码和分析

申请试用许可证

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SUP4-SRSVID

SVID 协议解码和分析

申请试用许可证

索取报价

SUP4-SRUSB2

USB 2.0 串行总线触发和分析(LS、FS、HS)(HS 的 ≥ 1 GHz 建议模型)

申请试用许可证

索取报价

增加高级分析

升级

描述

采购详情

SUP4-MTM

模板和极限测试

申请试用许可证

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SUP4-3PHASE

三相分析

申请试用许可证

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SUP4-PWR

高级功率测量和分析

申请试用许可证

索取报价

SUP4-PWR-BAS

功率分析

申请试用许可证

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SUP4-SV-BW-1

将 Spectrum View 捕获带宽增加至 500 MHz(需 4-SV-BAS 或 SUP4-SV-BAS)

申请试用许可证

索取报价

SUP4-SV-RFVT

Spectrum View 射频对时间解调分析和触发器(需要 4-SV-BAS)

申请试用许可证

索取报价

SUP4-VID

模拟视频触发(NTSC、PAL、SECAM)

申请试用许可证

索取报价

SUP4-WBG-DPT

宽禁带 (SiC/GaN) 双脉冲测试应用

申请试用许可证

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升级带宽

升级

描述

采购详情

SUP4-BW4

4系MSO的带宽升级,带有4个FlexChannel输入。有关选件,请参见产品技术资料。

 

SUP4-BW6

4系MSO的带宽升级,带有6个FlexChannel输入。有关选件,请参见产品技术资料。

 

IsoVu 光隔离探头

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探头

描述

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TIVP02

IsoVu 第 2 代光隔离差分探头,200 MHz,TekVPI,2 米连接线,包括 10X (TIVPMX10X) 端部

配置和报价

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TIVP02L

IsoVu 第 2 代光隔离差分探头,200 MHz,TekVPI,10 米连接线,包括 10X (TIVPMX10X) 端部

配置和报价

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TIVP05

IsoVu 第 2 代光隔离差分探头,500 MHz,TekVPI,2 米连接线,包括 10X (TIVPMX10X) 端部

配置和报价

查看产品技术资料

TIVP05L

IsoVu 第 2 代光隔离差分探头,500 MHz,TekVPI,10 米连接线,包括 10X (TIVPMX10X) 端部

配置和报价

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TIVP1

IsoVu 第 2 代光隔离差分探头,1 GHz,TekVPI,2 米连接线,包括 10X (TIVPMX10X) 端部

配置和报价

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TIVP1L

IsoVu 第 2 代光隔离差分探头,1 GHz,TekVPI,10 米连接线,包括 10X (TIVPMX10X) 端部

配置和报价

低压单端探头

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探头

描述

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TAP1500

有源探头:1.5 GHz,10X,单端,TekVPI

配置和报价

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TAP2500

有源探头:2.5 GHz,10X,单端,TekVPI

配置和报价

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TAP3500

有源探头:3.5 GHz,10X,单端,TekVPI

配置和报价

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TAP4000

4 GHz, Single Ended Probe with TekVPI interface

配置和报价

低压差分探头

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探头

描述

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TDP1500

差分探头:1.5 GHz,1X/10X,+/- 8.5V,TekVPI

配置和报价

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TDP3500

差分探头:3.5 GHz,5X,+/- 2V,TekVPI

配置和报价

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TDP4000

4 GHz, Differential Probe with TekVPI interface

配置和报价

低噪声电源纹波探头

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探头

描述

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TPR1000

1 GHz 单端 TekVPI 电源滑轨探头,带有 TPR4KIT 标准附件包

配置和报价

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TPR4000

4 GHz 单端 TekVPI 电源滑轨探头,带有 TPR4KIT 标准附件包

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无源探头

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探头

描述

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TPP0250

无源探头:250 MHz,10X,TekVPI

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TPP0500B

无源探头:500 MHz,10X,TekVPI

配置和报价

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TPP0502

无源探头:500 MHz,2X,TekVPI

配置和报价

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TPP1000

无源探头:1 GHz,10X,TekVPI

配置和报价

电流探头

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探头

描述

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TCP0020

探头,AC/DC 电流;20 安培,50 MHz 带宽,TekVPI 接口 - 可溯源的校准证明

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TCP0030A

探头,AC/DC 电流;30 安培 DC,DC 至 120MHZ;带 TekVPI 接口,可追溯校准标准证明

配置和报价

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TCP0150

电流探头:20 MHz,5 mA 至 212 A,AC/DC,TekVPI

配置和报价

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TRCP0300

电流探头:30 MHz,250 mA 至 300 A,仅交流,BNC 接口

配置和报价

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TRCP0600

电流探头:30 MHz,500 mA 至 600 A,仅交流,BNC 接口

配置和报价

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TRCP3000

电流探头:16 MHz,500 mA 至 3000 A,仅交流,BNC 接口

配置和报价

逻辑分析仪探头

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探头

描述

配置和报价

TLP058

适用于 5 和 6 系列 MSO 示波器的 8 通道通用逻辑探头。包括附件包。

配置和报价

高压单端探头

产品技术资料链接

探头

描述

配置和报价

P6015A

高压探头;75MHZ,40KV,1000X 10 FT - 可追溯校准标准证明

配置和报价

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TPP0850

高压探头:800 MHz,50X,2.5 kV,单端,TekVPI

配置和报价

高压差分探头

产品技术资料链接

探头

描述

配置和报价

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TDP0500

差分探头:500 MHz,5X/50X,+/- 42V,TekVPI

配置和报价

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TDP1000

差分探头:1 GHz,5X/50X,+/- 42V,TekVPI

配置和报价

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THDP0100

差分探头;100 MHZ TekVPI 差分高压探头

配置和报价

查看产品技术资料

THDP0200

差分探头;200 MHZ TekVPI 差分高压探头

配置和报价

查看产品技术资料

TMDP0200

差分探头;200 MHZ TekVPI 差分中压探头;TMPD0200

配置和报价

附件

HC4

产品技术资料

描述

视图 产品技术资料

适用于 4 系列 MSO 的硬手提箱(包括前盖)

附件

RM4

产品技术资料

描述

视图 产品技术资料

适用于 4 系列 MSO 的机架安装套件

附件

SC4

产品技术资料

描述

视图 产品技术资料

适用于 4 系列 MSO 的软搬运箱和前保护盖

附件

TEK-DPG

产品技术资料

描述

附件,相差校正脉冲发生器信号源带 TekVPI 示波器接口

附件

TPA-BNC

产品技术资料

描述

探头适配器,从 TekProbe-BNC 至 TekVPI

产品技术资料

附件

描述

HC4

适用于 4 系列 MSO 的硬手提箱(包括前盖)

RM4

适用于 4 系列 MSO 的机架安装套件

SC4

适用于 4 系列 MSO 的软搬运箱和前保护盖

视图 产品技术资料

TEK-DPG

附件,相差校正脉冲发生器信号源带 TekVPI 示波器接口

视图 产品技术资料

TPA-BNC

探头适配器,从 TekProbe-BNC 至 TekVPI

泰克提供一系列随仪器一起购买的校准和延保计划,让用户仪器能在多年内始终保持良好性能。用户可获得的益处包括:

OEM 质量维护

维修中心服务优先权

一系列意外防护、借用计划和其他计划

广泛的校准服务级别和选项

请马上购买,避免产生意外停机时间和费用。有关购买仪器时添加服务计划的详情,请向您的销售代表咨询。

保护本仪器

校准本仪器

校准更多仪器

保护您的投资,保障设备正常运行

配置和报价

MSO44B

MSO46B

 

服务计划特点

全面保护

(选件 T3、T5)

泰克服务

(选项 R3、R5)

工厂保修期限延长

制造商缺陷防范

免费出厂认证校准及维修(如有必要)

国内免费发货

维修中心服务优先权

 

涵盖用户引起的电力过载 (EOS) 和静电放电 (ESD) 损坏

 

涵盖意外损坏

 

涵盖正常磨损

 

维持精度,获得升级,通过审计

配置和报价

MSO44B

MSO46B

 

 校准功能:

Z540

校准1

ISO 17025

合规1

ISO 17025

认证

拥有校准证书和校准标签,可满足各种审计要求

固件更新(如果适用),以及安全性和可靠性更新²

OEM 测量程序²

测试数据

选配

保留校准记录

溯源能力

不确定性分析

 

由 ISO/IEC 认证组织(证书上显示相应徽标)完成独立验证

 

 

 

产品/选项

描述

泰克服务选项 C3

3 年校准服务。C3 规定在发货后 3 年内,用户可享受 2 次校准活动。包括可溯源校准或功能检验(适用条件下),适用于推荐的校准。涵盖首次校准外加两年校准服务。

泰克服务选项 C5

5 年校准服务。C5 规定在发货后 5 年内,用户可享受 4 次校准活动。包括可溯源校准或功能检验(适用条件下),适用于推荐的校准。涵盖首次校准外加四年校准服务。

1 在特定地区可能为 ISO 9001。 

2 标配工厂认证服务。  

存在某些限制,详情请参阅计划条款。

不止需要校准 4 系列?

请参阅“校准服务”

泰克是所有品牌电子测试和测量设备的领先认证校准服务提供商,为 9,000 多家制造商的 140,000 多种机型提供服务。通过全球范围内的 100 多家实验室,泰克可担任您的全球独家合作伙伴,以市场价格交付具有 OEM 质量的定制校准计划。泰克提供现场服务、本地上门取件和送货以及其他服务。

需要更多帮助?联系我们

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有问题?致电我们专家团队的时间:周一至周五,一周五天。

1800-1601-0077

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8 系列采样示波器

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TSO820 and TSO8C17/18 Datasheet

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8 系列采样示波器为电信和数据通信应用以及通用的光学元件测试提供了全面的光学测试解决方案。TSO8C17 和 TSO8C18 光模块提供 30 GHz 以上的光带宽和完全集成的光参考接收机 (ORR)1,可在 850 nm、1310 nm 和 1550 nm 波段进行单模和多模一致性测试。主要性能指标30 GHz 以上的光带宽短波长和长波长光学测试的单模和多模支持光参考接收机 (ORR)1 泰克优化了响应,以便实现标准配合和高质量的模板测试结果, 支持标准符合性测试。应用高速组件和系统的设计/验证信号完整性分析针对以下 PAM4 行业标准进行符合性测试:例如 400GBASE-FR8、400GBASEDR4 等 50G、100G、200G、400G IEEE 802.3TM 标准和类似的光学直接检测标准。主要功能新系统架构分离式:分离采集硬件和软件分析,使数据可以通过以太网传输到已连接 PC。用户可以根据自身需要扩展分析平台,并可以从网络的任何位置进行连接。可配置:TSO820 主机支持用户更换当前和未来的光模块。光模块使用 TSO8C17 或 TSO8C18 模块的高灵敏度和低噪声性能,可以准确地测试和表征短波或长波光信号光参考接收机 (ORR)1 满足标准规定的一致性测试的具体要求。消光比测量和内置变量 ER 校正可确保精度和重复能力。使用 TSOVu® 进行分析TSOVu:一个新的软件平台,独立于示波器主机,在用户计算机或服务器上运行,用于实时和后处理所获数据TSOVu 提供 PAM4 光信号综合分析。支持眼图、光学测量(例如 TDECQ)和其他标准测量测量插件设计为与基础软件连接,可根据需要动态安装高测试吞吐量以 300 kS/s 的高采样率同时采集所有通道用于自动化环境的精密编程接口 (PI),可实现最高的测试吞吐量。每个命令都支持完整的数据同步,从而无需使用等待/睡眠语句1 光参考接收机 (ORR) 是一种四阶 Bessel-Thomson 滤波器,拥有标准规定的频响和容限。一致性测试对 50G、100G、200G 和 400G IEEE 802.3 TM 标准(例如 400GBASE-FR8、400GBASE-DR4 和类似的光学直接检测标准)进行一致性测试。TSO820 采样示波器还设计用于支持高速 NRZ 标准,例如以 25.78125 Gb/s 的速率运行的 100 Gb 以太网(100GBASE-LR4 或类似产品)。通过在发布时更新或添加新的测量插件,保持最新的标准更改。分离式架构传统示波器使用仪器出厂时的特定处理器在设备上进行测量。但是,该处理器随着时间的推移已过时,且无法实现分析平台的速度升级。8 系列采样示波器颠覆了这一概念,采用了分离式架构(即采集硬件和分析平台已经分离)。由于 TSOVu 可以安装在任何 Windows 10 机器上,所以用户现在可以自由选择使用实验室中现成可用的笔记本电脑、连接到网络的服务器或任何介于两者之间的设备。客户机通过局域网 (LAN) 连接到 TSO820 主机的系统图灵活性设计8 系列采样示波器采用模块化设计。TSO820 主机具有两个模块插槽,兼容 TSO8C17 和 TSO8C18 光模块,以及未来的其他模块。可以通过在仪器顶部拆卸或插入模块,对示波器主机进行现场重新配置。随着测试要求的变化,可根据当前的测试需求扩展或改变功能,而无需将仪器送去工厂重新配置。使用 TSOVu 连接到 TSO820 时,任何硬件配置的更改都会反映在用户界面上。模块类型、序列号、校准信息等都可以通过 TSOVu 或 PI 查询访问。将 TSO8C18 模块插入 TSO820 主机。8 系列仪器:TSO820 主机、TSO8C17/TSO8C18(如图)光模块 有关 TCR801 的更多信息,请参阅 中的 TCR801 光学时钟恢复技术资料连接图TSO820 主机与一个 TSO8C18 光模块的连接图,直接由 DUT 或码型发生器触发TSO820 主机与一个 TSO8C18 光模块的连接图,由 TCR801 光时钟恢复触发。用户界面8 系列采样示波器采用全新的采样示波器软件架构 TSOVu。这款新软件可在用户的外部 Windows 10 PC 上运行,具有直观的用户界面和分析引擎,可提高测量吞吐量并限制示波器的停机时间。运行 TSOVu 的 PC 与 TSO820 主机之间的通信基于 IEEE 802.3TM 以太网网络,如 100BASE-T 或 1000BASE-T。TSOVu 的编程接口 (PI) 命令可在自动化环境中使用,以控制仪器功能和分析报告。结合使用 TSOVu 与 TSO820 采样示波器主机,可同时采集多个通道,并通过以太网或 Wi-Fi 进行远程分析。Wi-Fi 需要持续稳定的网络连接才能正常使用。通过两个 TSO8C18 光模块连接到 TSO820 主机的 TSOVu 会话示例如图所示,根据调制类型、通道带宽和固有信号特性(如偏置、时滞或外部衰减)分别调整垂直通道参数。增加参考波形,对之前采集的数据进行离线处理,查看 TDECQ FFE 均衡前后的眼图,并从基础软件中分离窗口以进行重新排列或调整大小测量插件接口使用 TSOVu 中的灵活插件结构,可以与 TSOVu 配合的测量插件将直接显示在“添加测量”窗口中。这包括泰克的标准脉冲测量和 PAM4 光测量插件,可以快速开发完全集成在 TSOVu 中的自定义测量库,可以从用户界面或通过 PI 命令调用。显示可用光学 PAM4 测量值的“添加测量”窗口的示例。所有测量都有简短描述,可以添加到实时通道或参考波形中支持的测量脉冲测量:幅度高低幅度最大值最小值中间值平均值峰峰值AC RMS脉冲测量:时间周期频率上升下降正交互负交互正宽度负宽度RMS 抖动峰峰值抖动延迟PAM4 光学测量RLM电平电平偏差电平厚度OMAouter消光比有效符号电平眼图宽度眼图高度过渡时间过冲下冲TDECQ高灵敏度操作可适应低幅波信号TSO8C17 和 TSO8C18 光模块具有高输入灵敏度,可测量低功率信号。这使用户能够在示波器产生较小噪声的情况下恢复完整的码型采集,使其能在信号功率较低的条件下进行真实准确的测量。在带有 TSO8C18 光模块的泰克 TSO820 采样示波器上采集的 53GBd PRBS15Q 信号的示例,由 TCR801 光学时钟恢复触发PC 要求处理器:AMD 或 Intel: 最低配置:具有超线程的 AMD Ryzen 5 或 Intel i5 推荐配置:AMD Ryzen 7 或 Intel i7 类或更高配置的处理器。计算测量值(包括 TDECQ)的时间与处理器时钟速度成反比。内存:最低:8 GB推荐:16 GB 或以上硬盘:256 GB SSD操作系统:Windows 10,64 位网络:推荐使用 1 GB 以太网

技术规格TSO820 主机技术规格除另行指明外,所有技术数据都是有保障的数据。除另行说明外,所有技术规范适用于所有型号。垂直系统上升时间/带宽取决于使用的采样模块垂直分辨率(标称值)在采样模块的动态范围内为 15.6 位水平系统主时基/水平刻度1 ps/div 至 1 ms/div 记录长度> 800 Msamples触发系统触发源时钟预定标输入(前面板)时钟预定标输入时钟输入灵敏度0.5 GHz - 32 GHz 时,为 200 mVp-p时钟输入范围200 mVp-p - 1.0 Vp-p(最大值);交流耦合支持的码型长度(码型同步)最多 PRBS23(8,388,607 个符号)(含)时钟眼图和时钟码型触发模式下的时钟输入抖动(最大值)500 MHz 至 2 GHz:< 1530 fs RMS(正弦波触发波形;与以下数值相似的典型方波性能)2 GHz 至 3 GHz:< 600 fsRMS3 GHz 至 9 GHz:< 580 fsRMS9 GHz 至 32 GHz:< 500 fsRMS采集系统采集模式码型同步(取样和平均)、顺序 [码型同步禁用](取样和平均) 可容纳的采样模块数量两 (2) 个模块同步采集的输入数量四 (4) 个输入最大采集速率300 kSa/s波形测量系统测量速率最多支持 32 个同时测量2 可选择显示每次测量的统计数据(最小值、最大值、平均值和标准差)。 2 下限,适用于 TDECQ 等复杂测量 光标模式垂直条、水平条、垂直和水平条以及波形光标波形处理带宽增强/脉冲响应校正 (BWE)、TDECQ 均衡波形直方图在多个窗口中支持多达 30 个直方图脉冲测量(标准)高、低、幅度、最大值、最小值、中间值、平均值、峰峰值、周期、频率、上升、下降、正交叉、负交叉、正宽度、负宽度、RMS 抖动、峰峰值抖动、延迟PAM4 测量(需要许可证)RLM、电平、电平偏差、电平厚度、OMAouter、消光比、有效符号电平、眼图宽度、眼图高度、过渡时间、过冲、下冲、TDECQ输入/输出端口前面板防静电保护连接器香蕉插孔连接器,1 MΩ时钟预定标输入工作状态下为 200 mVp-p 至 1 Vp-p,AC 耦合,最大直流偏置(-2.2 V 至 +2.2 V); 绝对最大值:2 Vp-p后面板以太网端口RJ45 连接器;支持 IEEE 802.3TM 以太网 100/1000BASE-T控制控制界面以太网端口设备信息仪器序列号、软件版本、其他可用于 TSOVu 的设备信息物理高度132 毫米(5.18 英寸)宽度217 毫米(8.55 英寸)深度590 毫米(23.22 英寸)重量(含空白模块)5.4 千克(12.0 磅)环境温度工作5 °C 至 45 °C,1500 米以上每 300 米下降 1 °C;环境温度 > 55 °C±5 °C 时自动关闭非工作-20 °C 至 60 °C海拔高度工作3,000 米(9642 英尺);1,500 米(4821 英尺)以上时,最大工作温度每 300 米下降 1 °C。 非工作12,000 米(39,370 英尺)相对湿度工作温度不高于 30 ℃ 时,相对湿度范围为 5% - 95%;温度高于 30 °C 但低于 45 °C 时,相对湿度范围为 5% - 45%,无冷凝非工作温度不高于 30 ℃ 时,相对湿度范围为 5% - 95%;温度高于 30 °C 但低于 60 °C 时,相对湿度范围为 5% - 45%,无冷凝TSO8C17 和 TSO8C18 技术规格除另行指明外,所有技术数据都是有保障的数据。除另行说明外,所有技术规范适用于所有型号。光输入光通道计数TSO8C17 一 (1) 个光通道TSO8C18两 (2) 个光通道波长范围750 - 1650 nm校准后的波长 (± 20 nm)850 nm、1310 nm 和 1550 nm未滤波的光带宽多模30 GHz单模> 30 GHz光纤输入350 μm FC/PC3 光纤输入为 50μm 的模块可容纳 9μm(单模)光纤光回波损耗多模> 16 dB单模 > 16 dB光输入每条通道上的采集延迟调节范围± 65 ps功率计范围1310 nm 时为 -38 至 +6 dBm功率计精度(典型值)+/- [100 nW +(外部功率计读数) * [5% + 6% 不确定度]RMS 光噪声(硬件,典型值)带宽4850 nm1310 nm1550 nm12.6 GHz4.2 μW2.8 μW3.0 μW13.28125 GHz4.3 μW2.9 μW3.0 μW19.335 GHz5.3 μW3.7 μW3.9 μW21 GHz6.2 μW4.2 μW4.4 μW22.5 GHz8.1 μW5.0 μW5.4 μW4 电带宽是一个四阶 Bessel-Thompson 滤波器RMS 光噪声(硬件,最大值)带宽1850 nm1310 nm1550 nm12.6 GHz6.0 μW3.6 μW3.9 μW13.28125 GHz6.0 μW3.6 μW3.9 μW19.335 GHz7.5 μW4.5 μW4.8 μW21 GHz8.3 μW5.0 μW5.4 μW22.5 GHz11.1 μW6.7 μW6.9 μW支持的光参考接收机1TSO8C17 和 TSO8C18PAM2 NRZPAM425.78125 GBd (TDEC-MM)IEEE 802.3TM 26.5625 GBd 单模和多模标准(例如 BWel 13.28125 GHz)25.78125 GBd27.95 GBdIEEE 802.3TM 53.125 GBd 标准(例如 BWel 26.5625 GHz)28.05 GBd物理高度53 毫米(2.1 英寸)宽度96 毫米(3.76 英寸)深度236 毫米(10.35 英寸)重量TSO8C170.549 千克(1.21 磅)TSO8C180.660 千克(1.46 磅)环境温度工作5 °C 至 45 °C,高于 1,500 米时,每 300 米下降 1 °C非工作-20 °C 至 60 °C海拔高度工作3000 米(9642 英尺);1,500 米(4821 英尺)以上时,最大工作温度每 300 米下降 1 °C。非工作12,000 米(39,370 英尺)相对湿度工作温度不高于 30 ℃ 时,相对湿度范围为 5% - 95%非工作温度高于 30 °C 但低于 45 °C时,相对湿度范围为 5% - 45%,无冷凝温度不高于 30 ℃ 时,相对湿度范围为 5% - 95%;温度高于 30 °C 但低于 60 °C 时,相对湿度范围为 5% - 45%,无冷凝

订购信息TSO820 主机型号TSO8208 系列泰克采样示波器 2 插槽主机标配附件电缆,以太网2 m 以太网电缆 (CAT6/RJ45)。Tektronix P/N 174-7292-0050 Ω 终端50 Ω 终端。Tektronix P/N 015-1022-01螺丝刀T-10 螺丝刀。Tektronix P/N 003-1962-00ESD 腕带6 英尺盘绕型 ESD 腕带。Tektronix P/N 006-3415-05电源插头选项选件 A0适用于北美地区的电源线选件 A1欧洲通用选件 A2适用于英国地区的电源线选件 A3适用于澳大利亚地区的电源线选件 A4240V,适用于北美地区选件 A5适用于瑞士地区的电源线选件 A6适用于日本地区的电源线选件 A10适用于中国地区的电源线选件 A11适用于印度的电源线选件 A12适用于巴西地区的电源线选件 A99没有电源线或 AC 适配器语言选项选项 L0英文手册选项 L5日语手册选项 L7简体中文手册选项 L9韩语手册维修选项选项 G3三年金牌保障计划。包含所有产品故障(含 ESD 和 EOS)的加快维修,维修期间提供备用仪器或高级互换以缩短停机时间,优先提供客户支持选项 G5五年金牌保障计划。包含所有产品故障(含 ESD 和 EOS)的加快维修,维修期间提供备用仪器或高级互换以缩短停机时间,优先提供客户支持选项 R3标配保修延长至 3 年。涵盖零部件、人工以及国内 2 天发货时间。保证维修时间快于无此服务的客户。所有维修均包括校准和程序升级。无忧服务 - 从一个电话开始选项 R5把标配保修延长到 5 年。涵盖零部件、人工以及国内 2 天发货时间。保证维修时间快于无此服务的客户。所有维修均包括校准和程序升级。无忧服务 - 从一个电话开始选项 C33 年校准服务。包括相应的可溯源校准或功能检验,适用于推荐校准。包括首次校准外加 2 年校准服务选项 C55 年校准服务。包括相应的可溯源校准或功能检验,适用于推荐校准。包括首次校准外加 4 年校准服务。选项 D1校准数据报告选项 D33 年校准数据报告(含选项 C3)选项 D55 年校准数据报告(含选项 C5)推荐附件时钟恢复仪器TCR801:26 和 53 GBaud 光学时钟恢复单元光模块光模块直接插入 TSO820 采样示波器主机提供的 2 个插槽中的 1 个。型号TSO8C178 系列光模块:单通道,单模/多模,适用于 50G/100G/200G/400G 的 30GHz 光带宽TSO8C188 系列光模块:双通道,单模/多模,适用于 50G/100G/200G/400G 的 30GHz 光带宽标配附件光纤清洁器光连接器清洁器;2.5 米。Tektronix P/N 068-327-00语言选项选项 L0英文手册选项 L5日语手册选项 L7简体中文手册选项 L9韩语手册维修选项选项 G3三年金牌保障计划。包含所有产品故障(含 ESD 和 EOS)的加快维修,维修期间提供备用仪器或高级互换以缩短停机时间,优先提供客户支持选项 G5五年金牌保障计划。包含所有产品故障(含 ESD 和 EOS)的加快维修,维修期间提供备用仪器或高级互换以缩短停机时间,优先提供客户支持选项 R3标配保修延长至 3 年。涵盖零部件、人工以及国内 2 天发货时间。保证维修时间快于无此服务的客户。所有维修均包括校准和程序升级。无忧服务 - 从一个电话开始选项 R5把标配保修延长到 5 年。涵盖零部件、人工以及国内 2 天发货时间。保证维修时间快于无此服务的客户。所有维修均包括校准和程序升级。无忧服务 - 从一个电话开始选项 C33 年校准服务。包括相应的可溯源校准或功能检验,适用于推荐校准。包括首次校准外加 2 年校准服务选项 C55 年校准服务。包括相应的可溯源校准或功能检验,适用于推荐校准。包括首次校准外加 4 年校准服务。选项 D1校准数据报告选项 D33 年校准数据报告(含选项 C3)选项 D55 年校准数据报告(含选项 C5)推荐附件附件167-4333-0050%/50% 单模 FC/PC 分路器。167-4332-0020%/80% 单模 FC/PC 分路器。119-8667-0110%/90% 单模 FC/PC 分路器。软件 可以在 https://www.tek.com/downloads 中下载 TSOVu可以购买 TSOVu 的软件许可证,以扩展基本示波器软件的分析功能。脉冲测量插件在每个 TSOVu 中都是免费提供的,其他的测量插件可以通过购买有效的许可证进行启用。软件许可和激活信息TSOVu 的可选插件在初次使用前需要安装有效的许可证。每个启用软件的功能都需要自己的许可证,且许可证可以在泰克资产管理系统 (Tek AMS) 中进行管理。产品许可证管理需要一个登录帐户,可以通过 Tek AMS 网站地址 (https://www.tek.com/products/product-license) 进行访问。插件应用有四种类型的许可证,如下所述:NLP:节点锁定的永久许可证可以永久启用示波器功能,将分配给仪器或 TSOVu 软件的主机 ID,可保证前 12 个月提供软件更新。12 个月后如需进行软件更新,可通过续订 1 年获得。FLP:浮动永久许可证可以永久启用示波器功能,可以在主机 ID(主机或软件)之间转移,可保证前 12 个月提供软件更新。12 个月后如需进行软件更新,可通过续订 1 年获得。NL:节点锁定订阅许可证可以在预定义时间段内启用示波器功能,将分配给仪器或 TSOVu 软件的主机 ID,可保证在许可证期限内提供软件更新。FL:浮动订阅许可证可以在预定义时间段内启用示波器功能,可以在主机 ID(主机或软件)之间转移,可保证在许可证期限内提供软件更新。使用泰克资产管理系统注册和注销浮动许可。许可证PAM4-OPAM4 光学测量插件许可证选项(必需)TSO8SW-NLP节点锁定永久许可证TSO8SW-FLP浮动永久许可证TSO8SW-NL1节点锁定型一年期订阅许可证TSO8SW-NL3节点锁定型三年期订阅许可证TSO8SW-FL1浮动型一年期订阅许可证TSO8SW-FL3浮动型三年期订阅许可证

泰克经过 SRI 质量体系认证机构进行的 ISO 9001 和 ISO 14001 质量认证。

85C-61589-00

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