DPO数字荧光示波器选型指南和技术文库
泰克DPO4000示波器资料

数字荧光示波器MSO4000系列、DPO4000系列产品技术资料主要特点和优点主要性能指标1 GHz, 500 MHz, 350 MHz 带宽型号 4通道型号16条数字通道(MSO 系列)所有通道上高达5 GS/s 的采样率 所有通道上10 M 点的记录长度>50,000 wfm/s 的最大波形捕获速率 成套高级触发简便易用功能Wave Inspector ®控制功能,轻松导航和自动搜索波形数据 29种自动测量FFT 分析,简化波形分析TekVPI ®探头接口支持有源探头、差分探头和电流探头,自动定标和确定单位10.4英寸(264 mm) XGA 彩色显示器体积小,重量轻- 仅厚5.4英寸(137mm),仅重11磅(5公斤)连接能力前面板上提供了USB 2.0主机端口,后面板上有两个端口,迅速简便地存储数据、进行打印及连接USB 键盘后面板上的USB 2.0设备端口,简便地连接PC 或直接打印兼容PictBridge ®的打印机集成10/100以太网端口,用于联网和视频输出端口,把示波器显示画面导出到监视器或投影仪上选配串行触发和分析功能I 2C、SPI、CAN、LIN、FlexRay、RS-232/422/485/UART 和I 2S/LJ/RJ/TDM 自动串行触发、解码和搜索选项混合信号设计和分析(MSO 系列) 并行自动触发、解码和搜索功能 每条通道独立设置门限多通道建立时间和保持时间触发MagniVu TM 高速采集技术,在数字通道上提供了60.6 ps 的精细定时分辨率选配应用支持 电源分析HDTV 和自定义视频分析多功能混合信号设计调试工具通过MSO/DPO4000系列示波器,您可以使用一台仪器查看模拟信号、数字信号和串行信号,迅速找到和诊断复杂的嵌入式系统设计中的问题。
由于高达1 GHz的带宽及所有通道上5倍的过采样率,您可以获得必要的性能,查看快速变化的信号细节。
DPO数字荧光示波器

应用于复杂调制分析的新技术-DPO数字荧光示波器DSO在捕获和显示迅速变化信号的能力有限,模拟示波器具有更好的信号动态图像,但是受带宽有限和不具备存储信号数据的能力,DPO提供了最好的模拟显示和数字采集技术,在RF应用中可以测量CDMA振幅分布、实时向量图、符号触发IQ显示和IQ图表统计。
数字荧光示波器(DPO)利用信号的三个特征量:振幅、时间和随时间变化的振幅分布,实时显示、存储并分析信号。
DPO的实时、三维显示与高达2GHz的模拟带宽相结合,使DPO示波器成为观察、分析数字调制信号的功能强大的工具。
波形存储与分析DPO在显示实时三维波形以及在三维数据库中捕获、存储数据方面都超越了模拟示波器。
通过存储波形数据,DPO允许对数据进行扩展范围的观察。
模拟示波器只能保留波形图像到荧光消失的短暂时间。
DPO的显示器和DSO的相同,能够暂停并观察扩展的时间周期。
除此以外,储存的数据可以用于波形分析。
在DPO的波形上进行自动测量和输出频率曲线也是可能的。
图1显示了一个方波和频率曲线波形(靠近屏幕的左边)。
频率曲线波形显示了在第一个脉冲顶部发生的噪声的统计分布。
围在脉冲顶部的正方形控制着波形中采集频率曲线数据的部分。
图1 方波上的噪声分析CDMA信号的时域测量IS-95基站信号的Walsh译码的结果对峰值平均比值和累积分布函数(CDF)的作用已经得到充分描述(见参考文献1和2)。
现在普遍认同的是,CDMA基站信号的完整定义必须包括:Walsh编码和信号使用的功率电平,或者是提供试验信号的CDF测量。
DPO的统计能力允许对在CDMA信号的RF包络线中的振幅分布进行快速检验。
图2展示了在1.85GHz载波频率下CDMA导向信号的时域和对数频率曲线。
图3是选择来提供最差情况下峰值平均比并采用Walsh编码的9通道CDMA信号的时域和对数频率曲线。
图2中的频率曲线证明了100%的载波信号都被包含在3个相对于平均值(μ)的标准偏移量(3s)。
DPO与示波器技术的发展

摘要:介绍了数字荧光示波器的性能特点、工作原理及其应用,展望了示波器技术的发展趋势。
关键词:仪器仪表示波器DPO1 DPO的特点数字荧光示波器DPO(Digital Phosphor Oscillosco-pes)是Tektronix公司新推出的一种示波器平台,它具有数字存储示波器DSO(Digital Storage Oscilloscopes)的各种传统优点,从数据存储到先进的触发功能,样样俱全。
同时,它也具有模拟实时示波器.ART(AnalogReal Time)的明暗显示和实时特性,能以数字形式产生显示效果优于模拟示波器CRT(Cathode Ray Tube)的亮度渐次变化的化学荧光效果。
DPO在示波器技术上有了新的突破,能够实时显示、存储和分析复杂信号,利用三维信息(振幅、时间、及多层次辉度,用不同的辉度显示幅度分量出现的频率)充分展现信号的特征,尤其采用的数字荧光技术,通过多层次辉度或彩色能够显示长时间内信号的变化情况。
DSO的自动测量和波形存储功能曾令许多工程师惊叹不已,但人们不久就发现DSO在测量具有低频调制的高频信号时,由于其无法克服的混叠失真问题,其谬之千里的显示结果又让人想到ART示波器的好处。
DPO不仅具有ART示波器的实时明暗度无混叠显示能力,而且有DSO的自动测量及波形存储功能,在避免二者不足方面,还有很大的改进。
主要表现在:(1)快速波形捕获速率和超强显示能力数字荧光显示技术的应用使DPO能以不同的灰度或色彩同时显示信号的多幅图像。
DPO每秒钟可记录200000幅波形,其信号数据比一般的DSO多1000倍,每次可捕获500000幅波形,这种快速波形捕获速率结合高超的显示能力,使DPO具有分析信号任何细节的性能。
(2)连续高速采样能力通常DSO因处理显示数据在显示两幅波形之间有8ms的停滞时间,即使采用了instavu 采样技术的DSO这一时间也只能降低到1.7Us,ART示波器在回扫时间内也不能捕捉波形信息,而DPO能始终以最高采样率对几十万幅波形连续采样,克服了其它示波器存在的停滞时间问题。
数字荧光示波器(DPO)

数字荧光示波器(DPO)正文目录1 数字荧光示波器(DPO)市场概述1.1 产品定义及统计范围1.2 按照不同产品类型,数字荧光示波器(DPO)主要可以分为如下几个类别1.2.1 不同产品类型数字荧光示波器(DPO)增长趋势2016 VS 2021 Vs 20271.2.2 带宽小于100MHz1.2.3 带宽100-1000MHz1.2.4 带宽大于1000MHz1.3 从不同应用,数字荧光示波器(DPO)主要包括如下几个方面1.3.1 嵌入系统领域1.3.2 电力电子领域1.3.3 机械电子领域1.3.4 汽车领域1.4 数字荧光示波器(DPO)行业背景、发展历史、现状及趋势1.4.1 数字荧光示波器(DPO)行业目前现状分析1.4.2 数字荧光示波器(DPO)发展趋势2 全球与中国数字荧光示波器(DPO)总体规模分析2.1 全球数字荧光示波器(DPO)供需现状及预测(2016-2027)2.1.1 全球数字荧光示波器(DPO)产能、产量、产能利用率及发展趋势(2016-2027)2.1.2 全球数字荧光示波器(DPO)产量、需求量及发展趋势(2016-2027)2.1.3 全球主要地区数字荧光示波器(DPO)产量及发展趋势(2016-2027)2.2 中国数字荧光示波器(DPO)供需现状及预测(2016-2027)2.2.1 中国数字荧光示波器(DPO)产能、产量、产能利用率及发展趋势(2016-2027)2.2.2 中国数字荧光示波器(DPO)产量、市场需求量及发展趋势(2016-2027)2.3 全球数字荧光示波器(DPO)销量及销售额2.3.1 全球市场数字荧光示波器(DPO)销售额(2016-2027)2.3.2 全球市场数字荧光示波器(DPO)销量(2016-2027)2.3.3 全球市场数字荧光示波器(DPO)价格趋势(2016-2027)3 全球与中国主要厂商市场份额分析3.1 全球市场主要厂商数字荧光示波器(DPO)产能、产量及市场份额3.2 全球市场主要厂商数字荧光示波器(DPO)销量(2016-2021)3.2.1 全球市场主要厂商数字荧光示波器(DPO)销售收入(2016-2021)3.2.2 2020年全球主要生产商数字荧光示波器(DPO)收入排名3.2.3 全球市场主要厂商数字荧光示波器(DPO)销售价格(2016-2021)3.3 中国市场主要厂商数字荧光示波器(DPO)销量(2016-2021)3.3.1 中国市场主要厂商数字荧光示波器(DPO)销售收入(2016-2021)3.3.2 2020年中国主要生产商数字荧光示波器(DPO)收入排名3.3.3 中国市场主要厂商数字荧光示波器(DPO)销售价格(2016-2021)3.4 全球主要厂商数字荧光示波器(DPO)产地分布及商业化日期3.5 数字荧光示波器(DPO)行业集中度、竞争程度分析3.5.1 数字荧光示波器(DPO)行业集中度分析:全球Top 5和Top 10生产商市场份额3.5.2 全球数字荧光示波器(DPO)第一梯队、第二梯队和第三梯队生产商(品牌)及市场份额(2016 VS 2020)4 全球数字荧光示波器(DPO)主要地区分析4.1 全球主要地区数字荧光示波器(DPO)市场规模分析:2016 VS 2021 VS 20274.1.1 全球主要地区数字荧光示波器(DPO)销售收入及市场份额(2016-2021年)4.1.2 全球主要地区数字荧光示波器(DPO)销售收入预测(2022-2027年)4.2 全球主要地区数字荧光示波器(DPO)销量分析:2016 VS 2021 VS 20274.2.1 全球主要地区数字荧光示波器(DPO)销量及市场份额(2016-2021年)4.2.2 全球主要地区数字荧光示波器(DPO)销量及市场份额预测(2022-2027)4.3 北美市场数字荧光示波器(DPO)消费量、增长率及发展预测(2016-2027)4.4 欧洲市场数字荧光示波器(DPO)消费量、增长率及发展预测(2016-2027)4.5 中国市场数字荧光示波器(DPO)消费量、增长率及发展预测(2016-2027)4.6 日本市场数字荧光示波器(DPO)消费量、增长率及发展预测(2016-2027)4.7 东南亚市场数字荧光示波器(DPO)消费量、增长率及发展预测(2016-2027)4.8 印度市场数字荧光示波器(DPO)消费量、增长率及发展预测(2016-2027)5 全球数字荧光示波器(DPO)主要生产商分析5.1 Tektronix5.1.1 Tektronix基本信息、数字荧光示波器(DPO)生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位5.1.2 Tektronix数字荧光示波器(DPO)产品规格、参数及市场应用5.1.3 Tektronix数字荧光示波器(DPO)销量、收入、价格及毛利率(2016-2021)5.1.4 Tektronix公司简介及主要业务5.1.5 Tektronix企业最新动态5.2 中电科仪器仪表5.2.1 中电科仪器仪表基本信息、数字荧光示波器(DPO)生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位5.2.2 中电科仪器仪表数字荧光示波器(DPO)产品规格、参数及市场应用5.2.3 中电科仪器仪表数字荧光示波器(DPO)销量、收入、价格及毛利率(2016-2021)5.2.4 中电科仪器仪表公司简介及主要业务5.2.5 中电科仪器仪表企业最新动态5.3 TIPA5.3.1 TIPA基本信息、数字荧光示波器(DPO)生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位5.3.2 TIPA数字荧光示波器(DPO)产品规格、参数及市场应用5.3.3 TIPA数字荧光示波器(DPO)销量、收入、价格及毛利率(2016-2021)5.3.4 TIPA公司简介及主要业务5.3.5 TIPA企业最新动态5.4 SIGLENT TECHNOLOGIES5.4.1 SIGLENT TECHNOLOGIES基本信息、数字荧光示波器(DPO)生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位5.4.2 SIGLENT TECHNOLOGIES数字荧光示波器(DPO)产品规格、参数及市场应用5.4.3 SIGLENT TECHNOLOGIES数字荧光示波器(DPO)销量、收入、价格及毛利率(2016-2021)5.4.4 SIGLENT TECHNOLOGIES公司简介及主要业务5.4.5 SIGLENT TECHNOLOGIES企业最新动态5.5 Techwin Industry5.5.1 Techwin Industry基本信息、数字荧光示波器(DPO)生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位5.5.2 Techwin Industry数字荧光示波器(DPO)产品规格、参数及市场应用5.5.3 Techwin Industry数字荧光示波器(DPO)销量、收入、价格及毛利率(2016-2021)5.5.4 Techwin Industry公司简介及主要业务5.5.5 Techwin Industry企业最新动态5.6 Saluki Technology5.6.1 Saluki Technology基本信息、数字荧光示波器(DPO)生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位5.6.2 Saluki Technology数字荧光示波器(DPO)产品规格、参数及市场应用5.6.3 Saluki Technology数字荧光示波器(DPO)销量、收入、价格及毛利率(2016-2021)5.6.4 Saluki Technology公司简介及主要业务5.6.5 Saluki Technology企业最新动态5.7 Hantek5.7.1 Hantek基本信息、数字荧光示波器(DPO)生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位5.7.2 Hantek数字荧光示波器(DPO)产品规格、参数及市场应用5.7.3 Hantek数字荧光示波器(DPO)销量、收入、价格及毛利率(2016-2021)5.7.4 Hantek公司简介及主要业务5.7.5 Hantek企业最新动态6 不同产品类型数字荧光示波器(DPO)产品分析6.1 全球不同产品类型数字荧光示波器(DPO)销量(2016-2027)6.1.1 全球不同产品类型数字荧光示波器(DPO)销量及市场份额(2016-2021)6.1.2 全球不同产品类型数字荧光示波器(DPO)销量预测(2021-2027)6.2 全球不同产品类型数字荧光示波器(DPO)收入(2016-2027)6.2.1 全球不同产品类型数字荧光示波器(DPO)收入及市场份额(2016-2021)6.2.2 全球不同产品类型数字荧光示波器(DPO)收入预测(2021-2027)6.3 全球不同产品类型数字荧光示波器(DPO)价格走势(2016-2027)6.4 中国不同类型数字荧光示波器(DPO)销量(2016-2027)6.4.1 中国不同产品类型数字荧光示波器(DPO)销量及市场份额(2016-2021)6.4.2 中国不同产品类型数字荧光示波器(DPO)销量预测(2021-2027)6.5 中国不同产品类型数字荧光示波器(DPO)收入(2016-2027)6.5.1 中国不同产品类型数字荧光示波器(DPO)收入及市场份额(2016-2021)6.5.2 中国不同产品类型数字荧光示波器(DPO)收入预测(2021-2027)7 不同应用数字荧光示波器(DPO)分析7.1 全球不同应用数字荧光示波器(DPO)销量(2016-2027)7.1.1 全球不同应用数字荧光示波器(DPO)销量及市场份额(2016-2021)7.1.2 全球不同应用数字荧光示波器(DPO)销量预测(2022-2027)7.2 全球不同应用数字荧光示波器(DPO)收入(2016-2027)7.2.1 全球不同应用数字荧光示波器(DPO)收入及市场份额(2016-2021)7.2.2 全球不同应用数字荧光示波器(DPO)收入预测(2022-2027)7.3 全球不同应用数字荧光示波器(DPO)价格走势(2016-2027)7.4 中国不同应用数字荧光示波器(DPO)销量(2016-2027)7.4.1 中国不同应用数字荧光示波器(DPO)销量及市场份额(2016-2021)7.4.2 中国不同应用数字荧光示波器(DPO)销量预测(2022-2027)7.5 中国不同应用数字荧光示波器(DPO)收入(2016-2027)7.5.1 中国不同应用数字荧光示波器(DPO)收入及市场份额(2016-2021)7.5.2 中国不同应用数字荧光示波器(DPO)收入预测(2022-2027)8 上游原料及下游市场分析8.1 数字荧光示波器(DPO)产业链分析8.2 数字荧光示波器(DPO)产业上游供应分析8.2.1 上游原料供给状况8.2.2 原料供应商及联系方式8.3 数字荧光示波器(DPO)下游典型客户8.4 数字荧光示波器(DPO)销售渠道分析及建议9 中国市场数字荧光示波器(DPO)产量、销量、进出口分析及未来趋势9.1 中国市场数字荧光示波器(DPO)产量、销量、进出口分析及未来趋势(2016-2027)9.2 中国市场数字荧光示波器(DPO)进出口贸易趋势9.3 中国市场数字荧光示波器(DPO)主要进口来源9.4 中国市场数字荧光示波器(DPO)主要出口目的地9.5 中国市场未来发展的有利因素、不利因素分析10 中国市场数字荧光示波器(DPO)主要地区分布10.1 中国数字荧光示波器(DPO)生产地区分布10.2 中国数字荧光示波器(DPO)消费地区分布11 行业动态及政策分析11.1 数字荧光示波器(DPO)行业主要的增长驱动因素11.2 数字荧光示波器(DPO)行业发展的有利因素及发展机遇11.3 数字荧光示波器(DPO)行业发展面临的阻碍因素及挑战11.4 数字荧光示波器(DPO)行业政策分析11.5 数字荧光示波器(DPO)中国企业SWOT分析12 研究成果及结论。
数字荧光示波器使用说明书

INSTRUCTION MANUAL 使用说明书前言非常感谢您选择使用由广州德肯电子股份有限公司研制、生产的数字荧光示波器!本产品功能齐全、技术指标先进、选件配置丰富,突破性和创新性的技术让您体验更多、更出色的示波器性能。
为增进您对本款示波器的了解和使用,请仔细阅读本手册。
我们将以最大限度满足您的需求为己任,为您提供高品质的测量仪器,同时带给您一流的售后服务。
“质量优良,服务周到”是我们一贯的宗旨,提供让客户满意的产品和服务是我们对客户的承诺。
本手册介绍了数字荧光示波器的用途、菜单结构、使用方法、使用注意事项、基本工作原理等,以帮助您尽快熟悉和掌握仪器的操作方法和使用要点。
请仔细阅读本手册,并按照相应说明进行正确操作。
由于时间紧迫和笔者水平有限,在本手册中难免有错误或疏漏之处,恳请批评指正!如果由于我们的工作失误给您造成不便,我们在此深表歉意!说明:本手册是数字荧光示波器用户手册。
本手册中的内容如有变更,恕不另行通知。
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编者2020年3月目录第一章使用指南 (1)1.1开箱检查 (1)1.2安全须知 (1)1.2.1环境要求 (2)1.2.2电源线的选择 (2)1.2.3供电要求 (2)1.2.4静电防护(ESD) (2)1.3售后维护 (2)1.4文章标识 (3)第二章关于数字荧光示波器 (4)2.1开机使用 (4)2.2前面板概述 (5)2.2.1电源按钮 (6)2.2.2前置USB口 (6)2.2.3逻辑分析仪扩展接口 (6)2.2.4波形发生扩展接口 (7)2.2.51kHz校准信号 (7)2.2.6屏幕显示区 (7)2.2.7通用旋钮设置区 (8)2.2.8功能设置区 (8)2.2.9运行系统设置区 (10)2.2.10水平系统设置区 (10)2.2.11触发系统设置区 (11)2.2.12垂直系统设置区 (11)2.2.13输入通道区 (12)2.3后面板概述 (12)第三章垂直系统 (14)3.1按键/旋钮说明 (14)3.2探头 (15)3.2.1探头接口 (15)3.3通道状态 (15)3.4输入耦合 (16)3.5输入阻抗 (16)3.6带宽限制 (16)3.7探头设置 (17)3.7.1探头系数 (17)3.7.2探头类型 (18)3.7.3探头校零 (18)3.8反相 (18)3.9量程细调 (19)3.10垂直量程 (19)3.11垂直偏移 (20)3.12通道延时 (20)第四章水平系统 (22)4.1按键/旋钮说明 (22)4.2时基 (23)4.3水平延时 (23)4.4视窗扩展 (23)4.5采集模式 (24)4.6存储深度 (25)4.7快采样模式 (27)第五章触发系统 (28)5.1按键/旋钮说明 (28)5.2触发源 (28)5.3触发类型 (29)边沿触发 (29)脉宽触发 (32)欠幅触发 (34)序列触发 (37)逻辑触发 (38)建立和保持时间触发 (42)升降时间触发 (44)串行总线触发 (49)可视触发(区域触发) (49)5.4触发释抑 (50)5.5触发模式 (51)5.6触发灵敏度 (52)5.7触发电平 (53)5.8辅助输出 (53)第六章测量系统 (55)6.1参数测量 (55)6.1.1添加测量 (56)6.1.2删除测量 (58)6.1.3直方图 (59)6.1.4统计 (61)6.1.5选通 (61)6.1.6参考电平 (61)6.1.7硬件辅助开关 (62)6.2光标测量 (62)第七章数学运算 (64)7.1双波形数学运算 (64)7.2FFT (65)7.3高级数学 (67)第八章显示系统 (71)8.1波形显示设置 (71)8.2波形色彩设置 (71)8.3余辉设置 (74)8.4网格设置 (74)8.5亮度设置 (75)8.6XY显示 (75)第九章保存调用和参考 (77)9.1保存 (77)9.2调用 (80)9.4录制&回放 (81)第十章系统设置 (83)10.1配置 (83)10.2参考&输出 (84)10.3网络设置 (85)10.4选件 (86)10.5校准 (87)10.6系统写保护 (87)第十一章总线分析仪(选件) (89)11.1I2C总线触发与分析 (89)11.1.1I2C总线设置 (90)11.1.2I2C触发设置 (94)11.2RS232/RS422/RS485/UART总线触发与分析 (99)11.2.1RS232总线设置 (99)11.2.2RS232触发设置 (107)11.3SPI总线触发与分析 (109)11.3.1SPI总线设置 (109)11.3.2SPI触发设置 (116)11.4CAN总线触发与分析 (118)11.4.1CAN总线设置 (118)11.4.2CAN触发设置 (123)11.5LIN总线触发与分析 (128)11.5.1LIN总线设置 (128)11.5.2LIN触发设置 (133)11.6FLEXRAY总线触发与分析 (138)11.6.1FlexRay总线设置 (138)11.6.2FlexRay触发设置 (144)11.7AUDIO总线触发与分析 (151)11.7.1Audio总线设置 (153)11.7.2Audio触发设置 (160)11.8USB总线触发与分析 (162)11.9.1USB总线设置 (162)11.9MIL-STD-1553总线触发与分析 (172)11.9.1MIL-STD-1553总线设置 (173)11.9.2MIL-STD-1553触发设置 (177)第十二章极限和模板测试(选件) (182)12.1设置模板 (182)12.2选择模板 (183)12.3设置测试 (184)12.4运行测试 (185)12.5显示结果 (185)第十三章功率测量与分析(选件) (187)13.1测量类型 (187)13.2电源质量 (188)13.2.1定义输入 (188)13.2.2测量显示 (188)13.2.3频率参考 (189)13.3纹波 (189)13.3.1定义输入 (190)13.3.2测量源 (190)13.4谐波 (190)13.4.1定义输入 (190)13.4.2设置 (191)13.4.3显示 (192)13.5开关损耗 (193)13.5.1定义输入 (193)13.5.2测量显示 (194)13.5.3传导计算 (194)13.5.4参考电平 (195)13.6调制 (196)13.6.1定义输入 (196)13.6.2测量源 (196)13.6.3调制类型 (196)13.7安全作业区 (197)13.7.2定义轴 (198)13.7.3定义模板 (198)13.7.4违例停止 (199)第十四章逻辑分析仪(选件) (201)14.1打开/关闭数字逻辑 (201)14.2通道开关 (202)14.3阈值 (204)14.4编辑标签 (204)第十五章波形发生(选件) (206)15.1波形类型 (207)15.1.1正弦波 (207)15.1.2方波 (209)15.1.3斜波 (209)15.1.4脉冲 (210)15.1.5直流 (211)15.1.6噪声 (212)15.1.7任意波 (212)15.1.8内建波形 (216)15.2波形调制 (217)15.2.1调制类型 (217)15.2.2调制频率/FSK速率 (219)15.2.3调制波形 (219)15.2.4调制开关 (219)15.3波形预览 (219)15.4波形输出 (220)第十六章数字电压表 (221)第十七章工作原理 (222)第十八章应用示例 (224)18.1测量简单的信号 (224)18.2测量脉冲信号 (224)18.3查看两路信号的相位差 (225)18.3.1XY测量法 (225)18.3.2参数自动测量法 (226)18.4I2C总线触发与分析示例 (226)18.5CAN总线触发与分析示例 (228)18.6LIN总线触发与分析示例 (230)18.7FLEXRAY总线触发与分析示例 (232)18.8RS232总线触发与分析示例 (234)18.9SPI总线触发与分析示例 (236)18.10AUDIO总线触发与分析示例 (237)18.11USB总线触发与分析示例 (239)18.121553总线触发与分析示例 (241)第十九章故障检测与处理 (243)附录1:技术指标说明 (244)附录2:附件和选件 (I)第一章使用指南第一章使用指南欢迎选用由广州德肯电子股份有限公司研制、生产的数字荧光示波器。
示波器基本知识

目录
波和波形
什么是示波器
示波器的主要指标及其选择指南 数字示波器技术的发展
目录
波和波形
什么是示波器
示波器的各个组成部分 示波器的类型和区别
数字示波器的工作原理
示波器的主要指标及其选择指南 数字示波器技术的发展
波和波形
什么是波
波的类型
实时采样是最直观的采样方式,采样率超过模拟带宽4-5倍或更高。 重复带宽=单次带宽 不仅适用捕获重复信号,而且是捕捉单次信号以及隐藏在重复信号中的 毛刺和异常信号的有效方法。
单次采集带宽
单次采样带宽也就是我们常说的实时带宽,它是由模拟带宽、 采样率以及波形重建的方法共同决定,因此它决定了所构建的单次 波形的完整性 。 波形重建的方法主要是指波形再现的插值算法。
什么是示波器
示波器是形象地显示信号随时间变化波形地仪器,是一种
综合的信号特性测试仪,是电子测量仪器的基本种类。 示波器的用途: 电压表,电流表,功率计 频率计,相位计 脉冲特性,阻尼振荡 示波器的应用: 电子,电力,电工 压力,振动,声,光,热,磁 以示波器为基础的仪器: 逻辑分析仪,时域反射仪,晶体管特性测试仪,心电图。。。。
在20MHz带宽示波器测试 所显示的结果 示波器所显示的波形
带宽对方波的影响
带宽如何在时域影响波形。
信号进入示波器首先是通过放大器,它是一个低通滤波器。 放大器的带宽很宽(和基波比较),输出方波不表现失真。 放大器的带宽变窄,波形中的某些谐波不能通过,输出的方波发
生畸变,产生误差。 放大器带宽很窄,输出的几乎完全不像方波,由于缺少主要的谐 波分量,波形呈圆弧状。
示波器的组成
水平系统
关于示波器技术资料介绍及选购指南

关于示波器技术资料介绍及选购指南关于示波器技术资料介绍示波器是一种用途特别广泛的电子测量仪器。
它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们讨论各种电现象的变化过程。
紧要利用示波器能察看各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等以图像形式在阴极射线管荧光屏上显示两个或两个以上参数间的函数关系的电子测量仪器。
下面,大家就和我一起来了解一下它吧!示波器的作用:示波器是显示被测量的瞬时值轨迹变化情况的仪器。
利用狭窄的、由高速电子构成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点。
在被测信号的作用下,电子束在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线,便于人们讨论各种电现象的变化过程。
一般示波器有显示电路、垂直(Y轴)放大电路、水平(X轴)放大电路、扫描与同步电路、电源供应电路五个基本构成部分。
另外,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、峰峰值、频率、相位差、调幅度等等。
示波器的构成结构:一般示波器有五个基本构成部分:显示电路、垂直(Y轴)放大电路、水平(X轴)放大电路、扫描与同步电路、电源供应电路。
1、显示电路显示电路包括示波管及其掌控电路两个部分。
示波管是一种特别的电子管,是示波器一个紧要构成部分。
示波管由电子枪、偏转系统和荧光屏3个部分构成。
2、垂直(Y轴)放大电路由于示波管的偏转灵敏度甚低,例如常用的示波管13SJ38J型,其垂直偏转灵敏度为0.86mm/V(约12V电压产生1cm的偏转量),所以一般的被测信号电压都要先经过垂直放大电路的放大,再加到示波管的垂直偏转板上,以得到垂直方向的适当大小的形。
3、水平(X轴)放大电路由于示波管水平方向的偏转灵敏度也很低,所以接入示波管水平偏转板的电压(锯齿波电压或其它电压)也要先经过水平放大电路的放大以后,再加到示波管的水平偏转板上,以得到水平方向适当大小的形。
4、扫描与同步电路扫描电路产生一个锯齿波电压。
入门手册

图 10. DPO 在几秒钟内显示几百万个波形,可以迅速确定问 题位置,触发事件。泰克 DPX® 波形成像处理技术可以在几秒 钟内找到难检问题。
第三代 DPX® 采集技术提高了波形捕获速率 使用 DPO 在几秒钟内找到难检问题
DPO 为您进行数字调试提供最强大的支持。由于每秒 可以捕获几千个波形,因此您可以迅速捕获最偶发的事 件。 为真正了解连续捕获波形的重要意义,想象一下使用一 台DSO,追踪源自某个偶发或随机故障条件的问题。一 般来说,您会把探头从一个测试点移动到下一个测试 点,希望错误出现在这些测试点上。您只会观测每个电 路位置几秒钟的时间,然后会移开。如果发生了问题, 但示波器漏掉了问题(可能由于采集系统忙着处理显示 信息,而不是采集数据),那么您可能要花几分钟、几 小时、甚至几天的时间来解决问题。 DPO 改变了这一切。由于高达 400,000 wfms/s 的连续 波形捕获速率,DPO 一直监测着瞬态事件。您会看到 别人看不到的细节!
通道数量 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 2 4 2 4 4 2
采样速率 50 GS/s 50 GS/s 50 GS/s 25 GS/s 25 GS/s 25 GS/s 40 GS/s 40 GS/s 40 GS/s 20 GS/s 5 GS/s 2.5 GS/s 2.5 GS/s 2.5 GS/s 2.5 GS/s 2.5 GS/s 2.5 GS/s 2.5 GS/s 2.5 GS/s 2.5 GS/s 1 GS/s 1 GS/s 1 GS/s
这为实现杰出的 DPO 波形显示奠定了基础。每个波形 采集都叠加在以前采集的波形上,发生频次比其它地方 高的波形点采用辉度等级表示,这在发生频次高的事件 和发生频次低的事件之间迅速形成了鲜明的对比。颜色 等级显示则可以提供更好的清晰度。
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目 录选择示波器的流程简图⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2选择数字荧光示波器进行调试和验证——必有一款适合您⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3便携式示波器⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯10 DPO2000、DPO3000和DPO4000系列便携式数字荧光示波器——轻松调试,不再困难⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯11 MSO2000、MSO3000和MSO4000系列混合信号示波器——嵌入式设计首选全能调试工具⋯⋯⋯⋯⋯⋯15基于Windows操作系统的示波器和分析仪⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯18 DPO7000系列——遥遥领先的通用型示波器解决方案⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯19 DPO/DSA70000B系列——调试和验证的专家,从容面对挑战⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯23 DPO/DSA71000B、DPO/DSA72000B系列——以超高性能应对最尖端测试应用⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯28主要测试和分析软件方案⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯33示波器替换型号参考表⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯42技术文库⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯43一 各种串行标准测试对示波器带宽要求一览及推荐型号⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯43二 上升时间测量对示波器带宽的要求一览及推荐型号⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯44三 选择合适的示波器进行电路调试和验证⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯45四 理解有效位数在示波器测量中的意义⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯55五 雷达和宽带 (超宽带) 通信的测试解决方案⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯62六 使用泰克混合信号示波器调试混合信号嵌入式设计⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯68七 参考资料索引⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯75最新最完整的产品资料,请访问泰克公司的网址:洞悉它人无法探究的新天地DPO数字荧光示波器选型指南在本选型指南中,您可以了解:—— 选择示波器的基本原则—— 泰克DPO系列数字荧光示波器的指标、功能、应用和相关配件—— 泰克示波器替换型号—— 帮助您选型的一览表和应用文章—— 参考资料目录选型指南和技术文库 1选择示波器的流程简图2 选型指南和技术文库 选择DPO数字荧光示波器进行调试和验证——必有一款适合您!DPO实时数字荧光示波器家族——遥遥领先的第三代示波器解决方案DPO数字荧光示波器为最尖端的应用需求提供:全球最高的真实模拟带宽全球最高的采样率全球领先的存储深度全球第一个完善的触发系统全球第一个决无折衷的全通道性能业界第一的信号保真度最人性化的操作方式强大而简便易用的分析套件在本选型指南中,您可以了解到:泰克DPO系列数字荧光示波器的性能和特点。
若需要了解各种示波器的更详细情况,您可以参考技术文库七所列参考文献或登录泰克网站,查阅最新的技术指标和应用实例。
强大而简便易用的示波器以无以伦比的效率加快您的革新步伐DPO系列实时数字荧光示波器的强大能力,遥遥领先于第一代模拟示波器和第二代数字存储示波器(详见技术文库三)。
在调试工作中,DPO从设计人员和测试人员的使用的3个基本步骤出发,即发现问题(DPX技术),定位问题(PinPoint精确触发),显示和分析问题(DPO显示,FastFrame快帧捕获、MultiView Zoom放大以及各种测量工具),提供最强大的性能和功能;在验证工作中,DPO杰出的信号保真度、业界第一的采样率和内存深度以及完整的分析套件,为当今日益苛刻的标准一致性验证提供了尖端的“一键式”解决方案。
源于60年来泰克和全球电子工程师的精诚合作和密切交流,泰克示波器始终以优越的性能和简便易用的操作,使工程师专注于自己的设计工作而不是仪器本身。
主要特点:DPX采集技术——革命性的示波器结构,彻底消除数字存储示波器的各种缺点,洞悉它人无法探究的新天地带宽从100MHz至20GHz,多达35种型号的数字荧光示波器解决方案。
所有型号均可在全通道(所有通道同时使用)上达到标定带宽。
业界同样带宽下最快的上升时间,特别适合高速脉冲信号(包括数字信号)测试采样率可高达每通道50GS/s每通道可提供高达250M的存储深度,并且没有任何使用上的限制杰出的信号保真度,提供最高的测试精度领先的Pinpoint®触发系统,精确定位信号中您关心的细节完整的探头解决方案,为最苛刻的测试提供便捷可靠的探测方案MultiViewZoom TM多级放大与显示技术和高级搜索与标记软件,简便地管理采集数据,使所有捕获的波形细节一览无余MyScope®用户自定义操作界面,以最直观的方式定制符合自己习惯和应用的控制菜单提供了同级别示波器中最大最细腻的波形显示能力双显示器支持——您可以一边操作示波器,一边编辑报告或访问其它MS Windows应用程序DPO数字荧光示波器选择综述选型指南和技术文库 3DPO数字荧光示波器选择综述便携式示波器便携式示波器混合信号示波器通用型示波器高性能示波器超高性能示波器DPO2000DPO3000/4000MSO2000/3000/DPO7000系列DPO/DSA70000B DPO/DSA71000、系列4000系列系列DPO/DSA72000B4 选型指南和技术文库 选型指南和技术文库 5第三代数字荧光示波器,以前所未有的方式为您展示波形 傲视群雄的波形捕获率 直观明了的三维显示 无比丰富的信号细节第一代的模拟实时示波器(ART)和第二代的数字存储示波器(DSO),都有其明显的缺点。
基于DPX 数字荧光技术的第三代数字荧光示波器(DPO),结合了前两代示波器的优点,同时消除了两者的缺点。
全新一代的数字荧光技术进一步提升了数字荧光示波器的实时性,使DPO 在性能和适用性方面已经远远超过了同等带宽的ART 和DSO,能为调试和验证这两大示波器的主要功能上提供当前业界性能最优、效率最高、分析能力最强的选择。
一支独秀的FastAcq信号采集技术成就了DPO领先的波形捕获和显示能力。
FastAcq 基于泰克专有的DPX TM 采集技采集时间和死区时间示意图DPO 数字荧光示波器选择综述术,它在全部四条通道上,同时以最快每秒300,000 个波形的速率捕获信号,显著提高了发现罕见问题事件的概率。
信号发生的频次使用不同颜色表示,用户只需简单地旋转亮度旋钮,就可以清楚地查看“别人看不到的世界”,全面监视电路运行状况。
某些示波器厂商声称他们能在很短的突发时间内实现高波形捕获速率,但只有泰克数字荧光示波器能够持续实现这么快的波形捕获速率,从而可以迅速揭示问题特点,并可进而使用完善的触发模式隔离问题,节约几分钟、几小时、甚至几天的时间。
其独特的三维数据显示能力,使各种信号行为一目了然,无可遁形。
传统数字存储示波器采用串行波形处理构架,波形经过前置放大器,高速ADC,送入高速采集内存,需要CPU 进行运算和处理,再送入显存中在示波器屏幕上显示出波形。
这导致普通示波器在每一个采集波形之间的死区时间过长,波形捕获率很低,一般死区时间是采集时间的100倍以上。
如下图所示。
DPO数字荧光示波器选择综述DPO遥遥领先的波形捕获率帮助快速发现偶发事件数字荧光示波器采集前端采用泰克独有的DPX并行成像处理器,可提供最快每秒钟采集300,000个波形的能力,死区时间非常小,这样对于电路中的复杂信号和数字电路中未知的偶发异常波形,DPO能够快度的发现和显示,进而进行以后的分析和处理。
普通示波器波形捕获率仅为800-8000个/秒。
上图为DPO70604B数字荧光示波器 (右一) 和传统6GHz带宽示波器观测同一信号时的效果,其中DPO70604B以超过300000次/秒的波形捕获率,迅速帮助设计和调试人员完成了调试的第一步,即在最短的时间内发现问题 (紫色的波形为偶发的异常波形);左边两图为传统示波器捕获波形,波形捕获率有限,一般每秒小于8000个波形,漏失了信号中的许多偶发故障。
6 选型指南和技术文库 选型指南和技术文库 7欠幅脉冲发生在边沿问题以后,Pinpoint 准确触发DPX TM 采集技术可为以下测试应用提供有力的保障 捕获动态复合信号 例如:正交幅度调制(QAM)基带信号、异步分组数据和模拟视频信号等抖动测试 DPO 实现了让工程师能对信号边缘抖动分布情况作直观的统计显示。
在通用信号应用中,则可“看到”皮秒范围内的抖动,以使工程师在调试电路的同时观察抖动的实时变化偶发毛刺捕获 DPO 快速捕获速率甚至可以发现最罕见的毛刺,这使工程师能够对逻辑电路的畸变时间进行测试和分析,而且DPO准确独特的三维信息可提供畸变事件出现的频度长时间范围捕获 DPO 提供丰富的数据可使工程师探测到长时间范围内信号行为的微妙变化。
在磁盘驱动器应用中,工程师可观察1ms 时间窗口内的纳秒信号的变化情况,可为磁盘磁道的整个扇区提供比特级的信号细节窗口 噪声分布分析 DPO 可提供信号噪声分布的定性和定量反馈信息。
工程师还能以实时方式用直方图分析视频信号的噪声特性调幅 DPO 以用户熟知的模拟示波器格式精确地显示调幅信号。
亮度等级层次和大量的波形数据可在信号包络线中显示信号的各种细节在感兴趣的事件上触发示波器在感兴趣的事件上触发示波器,这种能力在复杂的信号调试和检验中至关重要。
不管您是要找到问题信号,还是需要隔离复杂信号的一部分以进一步进行分析,如DDR读或写突发信号。
泰克Pinpoint ®触发技术都提供了解决方案。
Pinpoint ®触发系统采用完全的锗化硅(SiGe)技术,能保证非常高的触发灵敏度及非常低的触发抖动,并能够捕获非常窄的毛刺。
PinPoint 触发技术允许在A 触发电路和B 触发电路上选择几乎所有触发类型。
其它触发系统只在单个事件(A事件)上提供了多种触发类型,延迟触发(B事件)选择一般仅局限于边沿触发,如果B 事件没有发生,这些触发系统也通常不能提供触发序列复位功能。
而Pinpoint 触发技术则同时在A 触发器和B 触发器上提供了全套高级触发类型,它支持逻辑条件判定,控制什么时候查找这些事件,并提供触发复位能力,在指定时间、状态和转换后可以重新开始触发序列,这样,即使最复杂信号中的事件仍能被捕获。