TDS3054C數字熒光示波器| TDS3054C的詳細資料:
數字熒光示波器| TDS3054C數字熒光示波器| TDS3054C
示波器現在配有USB主機端口和PC連接軟件,同時提供了熟悉的操作和簡單的導航功能,您可以用更少的時間學習和重新學習怎樣使用示波器,用更多的時間完成手頭的任務。
功能 | 優點 |
數字實時采樣 | 以至少5倍的過采樣來準確地捕獲信號。 |
數字熒光顯示屏 | 以高波形捕獲率和灰階(intensity-graded)顯示屏快速捕獲和顯示毛刺和很少發生的事件。 |
高級觸發 | 利用欠幅脈沖、毛刺、上升/下降時間和建立時間/保持時間違例觸發器捕獲數字信號異常。 |
的前面板控制裝置 | 利用前面板控制裝置縮短學習時間,把更多時間用在執行任務上。 |
前面板USB端口 | 快速存儲和傳輸您的波形 |
僅5.9英寸(149毫米)厚 | 節省寶貴的桌面空間。 |
電池組(可選) | 在需要的地方開展工作,電池續航時間可達三小時。 |
應用模擬(可選) | 將您的示波器變成用于極限測試、通信模板測試及視頻故障解決的儀器。 |
E3JM-DS70M2 E3S-R2N3 E3S-5DP1 E3S-5DN3 E3JM-DS70P1 E3JM-DS70N2 E3-D4ZG GDN15-CT5W E3S-DS30P3 GDK-6-5DP1 E3F3-10DY3 E3F3-10DY3 YC-D-E8 GD-GH050W JGD-2 YT522B YT523B GDN15-CQ3WC GDN15-CQ3WC GDN16-KQ5W E3S-GS7P2 E3S-GS15N GDN16-CT500WC E3S-GS15N2 E3S-GS15P E3S-GS15P2 E3S-GS10N E3S-GS10N2 E3S-GS10P E3JM-10DN1 E3JM-10N2 GDN15-CT500WC E3S-GS10P2 E3S-GS7N GDN15-AT10W E3JM-R4M1 ,E3F3-10DP3 E3F3-10DY1 GDK-6-5DN1 GDK-6-5DP2 GKS-5 GKF-5 E3K55-DS30N3 E3JK-R4N1 E3H-4DP3 E3H-4DP3 E3K55-D30N1 E3JM-10P1 E3JK-DS30N1 E3JK-DS30N2 E3JK-DS30P1 E3JM-R4M2 E3JM-10DM1 E3JK-DS30M2 E3S-GS30E4 E3H-DS20P2 E3S-GS30E2 E3S-GS30E3 E3S-GS30P1 E3S-GS30P2
分類:
數字存儲示波器DSO,Digital Storage Oscilloscope:將信號數字化后再建波形,具有記憶、存儲被觀測信號的功能,可以用來觀測和比較單次過程和非周期現象、低頻和慢速信號,以及不同時間不同地點觀測到的信號
數字熒光示波器DPO,Digital Phosphor Oscilloscope:通過多層次輝度或彩色可顯示長時間內信號的變化情況
混合信號示波器MSO,Mixed Signal Oscilloscope:把數字示波器對信號細節的分析能力和邏輯分析儀多通道定時測量能力組合在一起,可用于分析數模混合信號交互影響
存儲深度
存儲深度是同樣是比較重要的技術指標,數字示波器所能存儲的采樣點多少的量度。如果需要不間斷的捕捉一個脈沖串,則要求示波器有足夠的內存以便捕捉整個事件。將所要捕捉的時間長度除以精確重現信號所須的取樣速度,可以計算出所要求的存儲深度,也稱記錄長度。并不是有些國內二流廠商對外宣稱的“存儲深度是指波形錄制時所能錄制的波形zui長記錄“,這樣的偷換概念,*向相反方向引導人們的理解,難怪乎其技術指標高達”1042K“的記錄長度。這就是為什么他們不說存儲深度是在高速采樣下,一次實時采集波形所能存儲的波形點數。把經過A/D數字化后的八位二進制波形信息存儲到示波器的高速CMOS內存中,就是示波器的存儲,這個過程是“寫過程”。內存的容量(存儲深度)是很重要的。對于DSO(數字示波器),其zui大存儲深度是一定的,但是在實際測試中所使用的存儲長度卻是可變的。 在存儲深度一定的情況下,存儲速度越快,存儲時間就越短,他們之間是一個反比關系。同時采樣率跟時基(timebase)是一個聯動的關系,也就是調節時基檔位越小采樣率越高。存儲速度等效于采樣率,存儲時間等效于采樣時間,采樣時間由示波器的顯示窗口所代表的時間決定,所以;存儲深度=采樣率 × 采樣時間(距離 = 速度×時間)由于DSO的水平刻度分為12格,每格的所代表的時間長度即為時基 (timebase),單位是s/div,所以采樣時間= timebase × 12. 由存儲關系式知道:提高示波器的存儲深度可以間接提高示波器的采樣率,當要測量較長時間的波形時,由于存儲深度是固定的,所以只能降低采樣率來達到,但這樣勢必造成波形質量的下降;如果增大存儲深度,則可以以更高的采樣率來測量,以獲取不失真的波形。比如,當時基選擇10us/div文件位時,整個示波器窗口的采樣時間是10us/div * 12格=120us,在1Mpts的存儲深度下,當前的實際采樣率為:1M÷120us︽8.3GS/s,如果存儲深度只有250K,那當前的實際采樣率就只要2.0GS/s了!存儲深度決定了實際采樣率的大小,一句話,存儲深度決定了DSO同時分析高頻和低頻現象的能力,包括低速信號的高頻噪聲和高速信號的低頻調制。
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