示波器选型
ZDS4000系列示波器产品选型

1.1 产品选型
ZDS3000/4000系列示波器包括ZDS4054 Plus、ZDS4034 Plus、ZDS4024 Plus、ZDS3054 Plus、ZDS3034 Plus、ZDS3024 Plus型,相关参数如下表错误!文档中没有指定样式的文字。
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注:存储深度每两通道复用。
以ZDS4054 Plus为例,CH1和CH2独立共用512Mpts,CH3和CH4独立共用另外的512Mpts。
只打开单通道时,该通道最大存储深度可达512Mpts,若同时打开相对应的两个通道,则每个通道最大存储深度均为256Mpts。
同理,采样率的分配原则也是两通道共用,以ZDS4054 Plus 为例,CH1和CH2独立共用4GSa/s,CH3和CH4独立共用另外的4GSa/s。
只打开单通道时,该通道最大采样率可达4GSa/s,若同时打开相对应的两个通道,则每个通道最大采样率均为2GSa/s。
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1。
必看:泰克示波器选型常用指标解析

必看:泰克示波器选型常用指标解析必看:选型常用指标解析泰克为许多不同应用和用途提供示波器。
为协助您按照自己的需求挑选适当的示波器,下面列出了示波器选型最常用的指标,以及确定您的要求的有用技巧。
一、带宽全部示波器都有一个在较高频率上滚降的低通频响。
示波器带宽是指正弦曲线输入信号衰减到信号真切幅度 70.7% 的频率,也就是 -3 dB 点。
您的示波器必需有足够的带宽,以便捕捉信号的全部相关频率成分。
假如您定期处理数字信号,那么通过比较信号和示波器的升高时光指标,可以比较简单考察带宽。
用法的示波器的升高时光指标应当比信号升高时光快五倍,以使误码保持在 2% 以下。
准则:带宽 > 最高信号频率的五倍二、采样率示波器采样速度越快,辨别率就越高,显示的波形详情也就越好,关键信息或大事走失的可能性也越小。
泰克推举最低5 倍过采样,以保证捕捉信号详情,避开浮现假信号。
准则:采样率 >5 x ( 最高的频率成分 )三、记录长度记录长度是示波器在一次采集中可以数字化和存储的样点数量。
因为示波器只能存储数量有限的样点,所以波形时长或捕捉的“时光”长度与示波器的采样率成反比。
记录长度越长,以高辨别率捕捉的时光窗口越长。
准则:捕捉的时光 = ( 记录长度 ) / ( 采样率 )四、数字通道和输入当今示波器为在系统级调试复杂设计不仅仅提供了模拟通道。
假如您需要分析一条并行或多条串行总线,泰克MSO 系列混合信号示波器为一次分析多个信号提供了 16条数字通道及最多 4 条模拟通道。
假如您正在处理 RF 信号,泰克 MDO 系列混合域示波器提供了内置频谱分析仪,能够以时光相关的方式分析模拟信号、数字信号和 RF 信号。
五、特性和分析功能泰克示波器提供了广泛的特性和分析功能。
在挑选示波器时,应考察提供的触发功能、波形搜寻工具、自动测量功能及分析软件包,如串行总线分析、颤动和电源分析,确保满足您的需求。
以上信息有西安安泰测试设备有限公司收拾发布,如需了解可关注微信公众号以及手机官网第1页共2页。
鼎阳科技数字示波器产品选型指南说明书

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正确选用示波器

正确选用示波器示波器是一种广泛用于电子测试和调试的设备。
它可以显示电信号的波形,有助于工程师分析电路中的问题并进行修复。
然而,正确选用示波器并不容易,因为市面上有许多不同类型、不同品牌和不同规格的示波器。
本文将介绍正确选用示波器的相关知识,帮助读者选择适合自己需求的示波器。
选择示波器类型首先,需要选择合适的示波器类型。
根据使用场景和需求,常见的示波器类型包括:模拟示波器、数字示波器和混合示波器。
•模拟示波器:模拟示波器是最早的示波器类型,它可以显示模拟信号的波形。
模拟示波器有很高的带宽和灵敏度,是对频率和时间分辨率有要求的应用的良好选择。
然而,它的分辨率和准确性可能不如数字示波器。
模拟示波器现在已经比较少见了,大多数场合已经被数字示波器取代了。
如果您需要测量快速变化的模拟信号或者对信号的精度要求不高,模拟示波器可能是一种合适的选择。
•数字示波器:数字示波器转换和处理信号后,将数据显示在数字屏幕上。
数字示波器可以存储多个波形并以数字方式处理信号,可提供更好的精度,更好的重复性和更多的功能。
数字示波器通常具有比模拟示波器更高的带宽和更高的采样率。
与模拟示波器相比,数字示波器更具有普遍适用性,可用于检测数字和模拟信号。
如果您的应用需要高分辨率、高灵敏度和高准确性,则建议选择数字示波器。
•混合示波器:混合示波器是数字示波器和模拟示波器的混合体。
它具有模拟示波器高达1 GHz的带宽和数字示波器的特点。
混合示波器通常具有更好的分辨率和像素质量,可以很好地处理高速波形并显示细节。
因此,混合示波器可用于广泛的应用,包括自动化测试、RF测量和混合信号分析。
选择示波器带宽带宽是示波器测量信号的最高频率。
选择正确的带宽对于正确分析和测量波形至关重要。
过高或者过低的带宽都会导致不准确的测量结果。
带宽越高,示波器越能解析高频波形,但同时也更加昂贵。
带宽越低,示波器越便宜,但示波器会丢失高频信号。
要选择正确的带宽,您需要知道您所测试的信号频率的最大值。
示波器选型参数

示波器选型参数在电子设计实践中,示波器是用于分析和定位问题必不可少的设备。
随着电子学的发展,信号速度越来越高,利用示波器测量信号的上升/下降、建立/保持时间,过冲/下冲,眼图等参数,可以快速地定位问题。
本文就示波器选型的一些关键参数作简要介绍。
举例说,假定一个幅度1V,频率100MHz的正弦信号输入到带宽100MHz的示波器,则经过示波器输入通道后,示波器接收到的信号幅度只有0.707V。
图1. 示波器和测量电路的简单模型不同带宽指标示波器的频率响应特点大多数带宽技术指标在1 GHz 及以下的示波器通常会出现高斯响应,并在-3 dB 频率的三分之一处表现出缓慢下降特征,如图2所示:图2. 示波器高斯频率响应带宽技术指标大于1 GHz 的示波器通常拥有最大平坦频率响应,如图3所示。
这类响应通常在-3 dB 频率附近显示出具有更陡峭的下降特征、更为平坦的带内响应。
图3. 示波器最大平坦度频率响应不同的示波器频率响应各有其优缺点。
具有最大平坦度响应的示波器衰减带内信号的数量少于具有高斯响应的示波器,这表明前者能够更精确地测量带内信号。
带有高斯响应的示波器衰减带外信号的数量少于具有最大平坦度响应的示波器,这表明在相同的带宽技术指标下,前者拥有更快的上升时间。
有时,将带外信号衰减到更高的程度可有助于消除会造成采样混叠的高频率分量,从而达到奈奎斯特标准。
奈奎斯特采样定律将在后文阐述。
理论误差正弦波是单一频率的,使用正弦波信号发生器,在扫描频率上测试示波器的带宽和频率响应。
信号-3 dB频率处衰减约为-30%幅度误差,如图4所示。
所以当信号的主要频率接近示波器的带宽时,很难对信号进行非常精确的测量。
理论上,测量的信号幅度误差可以用下面公式估计:其中:R=带宽/输入信号频率图4. 示波器带宽vs信号频率理想方波除正弦波外,其它波都可以看作不同频率正弦波加权叠加而成。
方波是由基波与无数奇次谐波叠加所构成。
方波是理想波形,我们近似方波只用前几个谐波叠加,叠加的奇次谐波频率越高,实际波形的上升波形越陡峭,就越接近理想方波。
示波器选型考虑十大因素

作为一个电子工程师,每天都要依赖示波器,因此选择适当的示波器来满足您的需求是一项重要任务。
比较不同制造商生产的示波器的技术指标和功能可能是一件耗时耗力的工作。
本网编者搜罗全网,为您甄选出十条示波器选型时需要注意的因素。
不管您在考虑的示波器来自哪家制造商,认真分析每个示波器,都将有助于客观地评估这些仪器。
在示波器选择过程开始前,您可能会考虑价格范围。
示波器的价格取决于许多因素,包括带宽、取样速率、信道数量和内存深度。
如果单纯根据价格购买示波器,你可能并不能得到所需的性能。
相反,应该考虑产品的价格。
如果预算紧张,您可以一考虑租赁示波器或购买二手设备。
1,您需要多少带宽2,您需要多少条信道3,您需求的取样速率是多少4,您需要多少内存深度5,您需要哪些显示功能6,您需要哪些触发功能7,探测信号的最佳方式是什么8,您需要哪些存档和连接功能9,您怎样分析波形10,最后一个,但也是同样重要的问题:演示、演示、还是演示!参考www.originic.hk您需要多少带宽?我们已经处在于数字示波器时代,与仅考虑模拟放大器的带宽相比,应更多地考虑示波器带宽。
为了保证示波器为应用提供足够的带宽,您必须考虑示波器将要考察的信号带宽。
带宽是示波器最重要的特点,因为它决定着显示的信号范围,它在很大程度上还决定着用户需要支付的价格。
在制定带宽决策时,您必须把当前有限的预算与实验室中示波器使用期间预计的需求平衡起来。
在当前的数字技术中,系统时钟通常是示波器可能显示的频率最高的信号。
示波器的带宽至少应该比这一频率高三倍,以合理地显示这个信号的形状。
系统中决定示波器带宽要求的另一个信号特点是信号的上升时间。
由于你可能看到的不只是正弦波,因此在超出信号基础频率的频率上,信号将包含谐波。
例如,如果您考察的是正弦波,那么信号包含的频率至少要比信号的基础频率高10倍。
如果在考察正弦波等信号时不能保证响应的示波器带宽,您将在示波器显示屏上看到圆形的边沿,而不是预计看到的清晰快速的边沿。
安捷伦示波器探头选型指南1

大多数安捷伦示波器探头 都 配 有 BNC 接 口 或 AutoProbe 接 口。AutoProbe 接 口 是 Infiniium 或 InfiniiVision 系 列 示 波 器 和 其 兼 容 探 头 之 间 的 智 能 通 信 和 电 源 链 路。 AutoProbe 能够识别所接探头类型, 并且按正确设置输入阻抗、衰减率、 探头功率和偏置范围。
无源探头分类
1:1 高阻抗无源探头
10:1 或 20:1 高阻抗无源探头 100:1 或 1000:1 高阻抗无源探头
特性
低电容同轴电缆 , 一端连接 ● 1 GHz 以下示波器使用最广的 ● 与高幅度信号一起使用时 ,
BNC 连接器 , 另一端为探头 探头类型
提供额外的衰减
● 与 1:1 探头相比 , 可提供更低 ● 衰减较大时 , 需要在示波器上
55 V CAT II
1000、3000、2000 X、3000 X、5000、6000、 7000、8000、9000 和 54600 系列
1.3 m
1:1, 10:1 350 MHz
1 MΩ, 5-30 pF
300 V CAT II
1000、3000、2000 X、3000 X、5000、6000、 7000、8000、9000
节 省 资 金 的 N287xA 探头可更换触针
探头类型 ( 续 ) 单端有源探头
有源探头探针旁装有内置的 小有源放大器。这种做法能得到尽 可能低的探头输入电容,通常为小 于 2 pF。如此低的电容可在高频时 得到高输入阻抗。这些有源探头有
电阻性负载和电容性负载的最佳组 合。低负载使有源探头能用于高阻 抗电路中,而无源探头会带来很高 的负载。在所有探头中,有源探头 是干扰性最低的探头。
选择示波器重要技巧——足够带宽的示波器

选择示波器重要技巧——足够带宽的示波器认识的用户都知道,挑选示波器时有几个指标是必需关注的,如:带宽、通道数、采样率、存储深度、捕捉率等,众多不同的示波器技术指标打算了信号捕捉和测量的精度。
其中,最主要的技术指标就是带宽。
那么,什么是“带宽”?今日安泰测试Agitek就给大家共享一下:挑选具有足够带宽的示波器,以便精确捕捉信号的最高频率重量。
1 所示,全部示波器都会在较高频率时浮现低通频率响应衰减。
大多数带宽技术指标在 1 GHz 及以下的示波器通常会浮现高斯频率响应,这种响应类似于低通的特征。
示波器带宽指信号衰减 3 dB 时的最低频率。
信号 -3 dB 频率处衰减约为 -30% 幅度误差。
换句话说,假如将一个 1 Vp-p、100 MHz 正弦波输入 100 MHz 带宽的示波器中,用法该示波器测得的峰峰值会在 700 mVp-p 以内 (-3 dB = 20 Log (0.707/1.0))。
因此,假如信号频率与示波器带宽非常临近,举行精确测量将非常困难。
如何确定特定测量应用需要的带宽?对于彻低的模拟信号测量,您需要挑选带宽比待测量正弦波最高频率高出起码三倍的示波器。
信号频率为示波器带宽技术指标 1/3 时衰减最小。
作为当前示波器的主要应用领域,数字应用需要多大的带宽? 按照实际阅历,我们推举您选用带宽比被测系统最快时钟速率起码高出五倍的示波器。
例如,假如最高时钟速率为 100 MHz,您应当挑选带宽为 500 MHz 或更高的示波器。
假如满足这一条件,您的示波器将能够在信号衰减最小时捕捉 5 次谐波。
5 次谐波对确定数字信号的整体外形十分重要。
图 1: 全部示波器都会随着频率的增强而浮现低通频率响应衰减。
图 2: 100 MHz 带宽示波器捕捉的 100 MHz 时钟信号。
图 3: 500 MHz 带宽示波器捕捉的 100 MHz 时钟信号。
图 2 是一个用法 100 MHz 带宽示波器捕捉和显示 100 MHz 数字时钟信号的实例。
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4
触发 触发灵敏度 触发电平范围 触发电平精确度(典型值)适用于上 升和下降时间≥20ns 的信号 触发位移 释抑范围 设定电平至 50% (典型值) 边沿触发 边沿类型 脉宽触发 触发条件 脉冲宽度范围 视频触发 信号制式 行频范围 斜率触发 触发条件 时间设置 交替触发 CH1 触发 CH2 触发
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垂直 模拟数字转换器(A/D) 灵敏度(伏/格)范围(V/div)
最大输入
位移范围
等效带宽 单次带宽 可选择的模拟带宽限制(典型值) 低频响应 ≤5Hz(在 BNC 上) (交流耦合,-3dB) 上升时间(BNC 上典型值,等效采样时) <5ns 2mV/div~5mV/div,±4%(普通或平均值获取方式) 直流增益精确度 10 mV/div~10V/div,±3%(普通或平均值获取方式) 垂直位移为零,且 N≥16 时: ±(直流增益精确度×读数+0.1 格+1mV) 垂直位移不为零,且 N≥16 时: 直流测量精确度(平均值获取方式) ±[直流增益精确度×(读数+垂直位移读数)+(1%×垂直 位移读数)+0.2 格] 设定值从 2mV/div 到 245 mV/div 加 2mV。 设定值从 250 mV/div 到 10V/div 加 50 mV。 电压差(△V)测量精确度(平均值获取 在同样的设置和环境条件下, 经对捕获的≥16 个波形取平均 方式) 值后波形上任两点间的电压差(△V) :±(直流增益精确度× 读数+0.05 格)
0.1div ~ 1.0div,用户可调节 内部 距屏幕中心±6 格 EXT ±1.2V 内部 ±(0.3div×V/div) (距屏幕中心±4div 范围内) EXT ±(6%设定值+200mV) 正常模式:预触发(存储深度/(2×采样率) ) ,延迟触发 1s 慢扫描模式:预触发 6div, 延迟触发 6div 500ns~1.5s 输入信号频率≥50Hz 条件下的操作
测量 光标
自动测量
光标间电压差(△V) 光标间时间差(△T) △T 的倒数(Hz) (1/△T) 追踪模式 波形点的电压值和时间值 自动测量模式 允许在自动测量时显示光标 峰峰值、幅值、最大值、最小值、顶端值、底端值、平均值、 均方根值、过冲、预冲、频率、周期、上升时间、下降时间、 正脉宽、负脉宽、正占空比、负占空比、延迟 1 2 、延迟 1 2 、相位 1 2 、相位 1 2 的测量 手动模式
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订购信息
产品名称
RIGOL DS1000U 系列数字示波器
标准配件
两支(1.5m) , (1:1 或 10:1 可调)无源探头 一根符合所在国标准的电源线 一张光盘( 《用户手册》 、上位机应用软件) 一本《快速指南》
选购配件
BNC 电缆 USB 数据线 USB-GPIB 适配器 便携软包 50 欧姆阻抗适配器(RT50J)
8 比特分辨率,两个通道同时采样 2mV/div~10V/div(在输入 BNC 处) 模拟通道最大输入电压 CAT I 300Vrms,1000Vpk;瞬态过压 1000Vpk CAT II 100Vrms,1000Vpk 使用 RP2200 10:1 探头时:CAT II 300Vrms 使用 RP3200 10:1 探头时:CAT II 300Vrms 使用 RP3300 10:1 探头时:CAT II 300Vrms ±40V(250mV/div~10V/div) ±2V(2mV/div~245mV/div) 70MHz 70MHz 20MHz
注意:除标有“典型值”字样的规格以外,所用规格都有保证。
技术规格
采样 采样方式 采样率 平均值 实时采样 等效采样 500MSa/s 10GSa/s 所有通道同时达到 N 次采样后完成一次波形显示,N 次数可在 2、4、8、16、32、64、 128 和 256 之间选择
输入 输入耦合 输入阻抗 探头衰减系数设定 最大输入电压 通道间时间延迟(典型值)
RIGOLቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
数据手册
DS1000U系列数字示波器
产品综述
DS1000U 系列是一款高性能指标、经济型的 数字示波器。 该系列数字示波器前面板设计清 晰直观,完全符合传统仪器的使用习惯,方便 用户操作。
应用领域
电子线路的测试 电路功能测试 信号逻辑关系验证 混合信号电路测量 教育培训和技术培训
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一般技术规格
显示 显示类型 显示分辨率 显示色彩 对比度(典型值) 背光强度(典型值) 探头补偿器输出 输出电压(典型值) 频率(典型值) 电源 电源电压 耗电 保险丝 环境 温度范围 冷却方法 湿度范围 海拔高度 机械规格 尺寸 重量 IP 防护 IP2X 调整间隔期 建议校准间隔期为一年 宽 高 深 不含包装 含包装 303 毫米 154 毫米 133 毫米 2.3 千克 3.5 千克 对角线为 145 毫米(5.6 英寸)的 TFT 液晶显示 320 水平×RGB×234 垂直像素 64k 色 150 : 1 300 nit 约 3Vpp,峰峰值 1kHz 100~240 VACRMS,45~440Hz,CAT II 小于 50W 2A,T 级,250V 操作:10℃~+40℃ 非操作:-20℃~+60℃ 风扇强制冷却 +35℃以下:≤90%相对湿度 +35℃~+40℃:≤60%相对湿度 操作 3,000 米以下 非操作 15,000 米以下
波形录制
该数字示波器的波形录制功能不仅可以录制 2 个通道的输入波 形, 还可以录制 Pass/Fail 检测输出的波形。 最大可以录制 1000 帧,并可通过回放和保存功能达到更好的波形分析效果。
波形录制
2
技术指标
除非另有说明,所用技术规格都适用于 DS1000U 系列数字示波器。示波器须首先满足以下两个条件, 才能达到这些规格标准: 仪器必须在规定的操作温度下连续运行 30 分钟以上。 如果操作温度变化范围达到或超过 5°C,必须打开系统功能菜单,执行“自校正”程序。
上升、下降、上升+下降 (大于、小于、等于)正脉宽, (大于、小于、等于)负脉宽 20ns ~ 10s 支持标准的 NTSC、 PAL 和 SECAM 广播制式, 行数范围是 1~525 (NTSC) 和 1-625 (PAL/SECAM) (大于、小于、等于)正斜率, (大于、小于、等于)负斜率 20ns ~10s 边沿、脉宽、视频、斜率 边沿、脉宽、视频、斜率
实时:13.65Sa/s ~500MSa/s 等效:13.65Sa/s ~10GSa/s Sin (x) / x 存储深度 存储深度 通道模式 采样率 (普通) (长存储) 500MSa/s 8kpts N.A. 双通道 / 单 或更低 通道 250MSa/s 8kpts 512kpts 或更低 5ns/div-50s/div,1-2-5 进制 ±50ppm(任何≥1ms 的时间间隔) 单次:±(1 采样间隔时间+50ppm×读数+0.6ns) >16 个平均值:±(1 采样间隔时间+50ppm×读数 +0.4ns)
2012 年 8 月 RIGOL Technologies, Inc.
自动测量22种波形参数
该数字示波提供22种自动测 量的波形参数,包括10种电压 参数和12种时间参数。 光标模式允许用户通过移动 光标进行测量操作。光标测 量有 3 种方式:自动测量方 式、手动测量方式和追踪测 量方式。 自动测量参数
光标测量
光标测量 FFT
丰富的触发功能
该数字示波器拥有丰富的触发功能,包括:边 沿、脉宽、视频、斜率、交替触发。 独特的可调触发灵敏度功能,可以有效滤除有 可能叠加在触发信号上的噪声,防止误触发。
上位机软件应用
RIGOL 为用户提供功能强大的上位机应用软 件 UltraScope。 该软件提供的控制和分析功能包括: 捕获波形并进行测量 进行本地或远程操作 以.bmp 格式保存波形 以.txt 或.xls 形式保存文件 打印波形
人性化设计
嵌入式帮助菜单,方便信息获取 多国语言菜单显示,支持中英文输入 支持U盘及本地存储器的文件存储 模拟通道波形亮度可调 波形显示可以自动设置( AUTO ) 弹出式菜单显示,方便操作
主要特色
500MSa/s实时采样率,10GSa/s等效采样率 5.6英寸64k色TFT LCD,波形显示更加清晰 具有丰富的触发功能:边沿、脉宽、视频、斜率、交替触发 独一无二的可调触发灵敏度,适合不同场合的需求 自动测量22种波形参数,具有自动光标跟踪测量功能 独特的波形录制和回放功能 精细的延迟扫描功能 内嵌FFT功能,拥有实用的数字滤波器 Pass/Fail检测功能,可输出检测结果 多重波形数学运算功能 功能强大的上位机应用软件UltraScope 标准配置接口:USB Device,USB Host,RS-232,支持U盘存储和PictBridge打印标准 独特的锁键盘功能,满足工业生产需要 支持远程命令控制
直流、交流或接地(DC、AC、GND) 1MΩ±2%,输入电容为 18pF±3pF 1X,5X,10X, 50X,100X,500X,1000X 400V(DC+AC 峰值、1MΩ 输入阻抗) 40V(DC+AC 峰值) 500ps
水平 采样率范围 波形内插
存储深度
扫速范围(s/div) 采样率和延迟时间精确度 时间间隔(△T)测量精确度(满带宽)
锁键盘功能
锁键盘功能可广泛应用于生产中。该模式下除菜单键 F1-F5 及 MENU ON/OFF 键外全部被锁定。 键盘锁定使用菜单操作; 解锁则需要密码, 并且密码可以重设。 锁键盘功能
通过/失败检测功能
通过/失败检测功能通过判断输入信号是否在创建规则范围内来 监测信号变化情况。 其检测结果可以通过屏幕显示或通过光电隔 离的 Pass/Fail 端口进行输出,用户也可打开系统声音设置,对 结果进行报警提示。 Pass/Fail 检测