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示波器入门与选购指南 - 知乎
示波器入门与选购指南 - 知乎切换模式写文章登录/注册示波器入门与选购指南笔下传神永远年轻,永远热泪盈眶!示波器,“人”如其名,就是显示波形的机器,它还被誉为“电子工程师的眼睛”。它的核心功能就是为了把被测信号的实际波形显示在屏幕上,以供工程师查找定位问题或评估系统性能等等。示波器分为模拟示波器和数字示波器,本文主要介绍现在常用的数字示波器几个最关键的参数,全文八千字,enjoy!!!目录一、带宽二、采样率三、储存深度四、波形更新率五、总结六、入门级示波器推荐一、带宽带宽是示波器最关键的技术指标!!!很多人认为测量多高频率的信号就用多高带宽的示波器,这是个严重误区。示波器中的模拟通道,简化来看就是个低通滤波器,它对频率越高的信号衰减越多,一般会把信号功率衰减了-3dB的频率,定义为示波器的带宽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,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。这类响应通常在 -3 dB 频率附近显示出具有更尖锐下降特征、更为平坦的带内响应。图1 示波器的高斯频率响应(图片来自网络,侵删)图2 示波器最大平坦度频率响应(图片来自网络,侵删)衰减的—3dB 是按信号功率计算的,相当于信号的功率增益下降为原来的一半。示波器测量的是电压信号,根据公式P=U×U/R功率与电压的平方成正比,所以—3dB 相当于示波器电压的增益随着频率的增加下降到原来的0.707 倍。如果你用一个100MHz带宽的示波器去测量一个1MHz、峰峰值为1V的正弦波信号,测出来的电压峰峰值就是1V,当你去测量100MHz、峰峰值为1V的正弦波信号时,测出来的峰峰值为0.7V左右,相当于测量误差有30%,大的惊人!!!那么究竟需要多少带宽的示波器呢? 取决于你的应用场合数字应用数字电路中时钟和数据信号都是边沿上升时间很短的方波信号,按照工程应用经验,示波器带宽至少应该比信号最高频率高5倍的带宽才能保证测量信号的最小幅度衰减,并且能捕获到其5次谐波成分。这是为什么呢?根据傅里叶变换可知,方波可以分解为奇次倍数频率的正弦波。譬如1MHz的方波,是由1MHz,3 MHz,5 MHz,7 MHz……等正弦波叠加而成在图 3 中,黄色迹线显示了原始的真实信号,这个信号用作参考信号。如果仔细查看每一个谐波,您会看到一次谐波(绿色迹线)的周期和占空比跟原始信号相同,但其上升沿较慢,拐角更圆滑。而在捕获一、三和五次谐波(红色迹线)时,您可以看到波形的拐角更锐利,显露出更多的信号细节。图 3. 示例显示了包含一定程度谐波的信号在示波器屏幕上是什么样子的(图片来自网络,侵删)究竟需要多高带宽的示波器,最好的方法是确定你数字信号中出现的最高频率,注意这个并不是最高时钟频率,最高频率应该由于数字系统中最快的边沿速度来决定的,所以你首要任务是确定你所设计的数字系统信号的最快上升和下降时间。第一步:确定最快的边沿速度 计算fknee拐点频率Howard W. Johnson 博士在《High-speed Digital Design – A Handbook of Black Magic》一书中指出,可以使用一个简单的公式来计算最大的“实际”频率分量。他将这个频率分量称为 " 拐点 " 频率 (fknee)。所有快速边沿都有无穷多的频率分量。然而,在快速边沿的频谱图中有一个曲折点(或“拐点”),此处高于 fknee 的频率分量对于确定信号的波形影响。对于上升时间按照 10% 至 90% 准则计算的信号,fknee 等于 0.5 除以信号的上升时间。对于上升时间按照 20% 至 80% 准则计算的信号,fknee 等于 0.4 除以信号的上升时间。fknee = 0.5 / RT (10% - 90%) fknee = 0.4 / RT (20% - 80%) 注:RT为信号上升时间第二步,计算示波器带宽根据在测量上升时间和下降时间时希望达到的精度,确定测量信号所需要的示波器带宽。表 1 列出了决定示波器(具有高斯频率响应或最大平坦度频率响应)测量精度的多个乘积系数。请记住,大多数带宽技术指标为 1 GHz 及以下的示波器通常具有高斯型响应,而大多数带宽高于 1 GHz 的示波器具有最大平坦度型响应。来举个简单例子帮助理解通过近似高斯频率响应测量 500 ps 上升时间(10-90%),确定示波器的最小必需带宽如果信号具有近似 500 ps 的上升 / 下降时间(基于 10% 至 90% 标准),那么信号中的最大实际频率分量(fknee)将大约等于 1 GHz。f knee = (0.5/500ps) = 1 GHz根据表1,如果在对信号进行实际的上升时间和下降时间测量时,您能够容忍最多 20% 的计时误差,那么可以使用 1 GHz 带宽示波器用于数字测量应用。但是如果需要 3% 左右的计时精度,则最好使用 2 GHz 带宽的示波器。带宽越高测量误差越小!!!下面来看看不同带宽的示波器测量同一个时钟的不同效果图 4 显示了使用 100 MHz 带宽示波器对边沿速度(10% 至 90%)为 500 ps 的 100 MHz 数字时钟信号进行测量获得的波形结果。如图所示,示波器仅允许该时钟信号的 100 MHz 基本波形通过,从而将时钟信号显示为近似正弦波。对于许多采用 8 位 MCU 且时钟速率在 10 MHz 至 20 MHz 之间的设计,使用 100 MHz 示波器进行测量就足以满足需要;但要测量 100 MHz 时钟信号,100 MHz 带宽示波器就无能为力了。图4:使用100MHz带宽示波器捕获100MHz时钟信号(图片来自网络,侵删)500 MHz 带宽示波器能够捕获 5 次谐波,因而成为我们首选推荐的解决方案(如图 5 所示)。但是当测量上升时间时,我们看到示波器测得的结果为大约 800 ps。在这种情况下,示波器无法非常精确地测量此信号的上升时间。示波器实际上测量的是接近于自身上升时间(700 ps)的目标,而不是输入信号的上升时间(500 ps 左右)。如果在这个数字测量应用中计时测量非常重要的话,我们需要使用更高带宽的示波器。图5 - 使用500MHz带宽示波器捕获100MHz时钟信号(图片来自网络,侵删)借助 1 GHz 带宽示波器,我们可以获得更精确的信号图形(如图 6 所示)。当测量上升时间时,我们看到示波器测得的结果大约为 600 ps。这个测量为我们提供大约 20% 的测量精度,是一种备受欢迎的测量解决方案,特别适合预算紧张的状况。但是这种测量也未必能够涵盖全部的应用范畴。图6 - 使用1 GHz带宽示波器捕获100MHz时钟信号(图片来自网络,侵删)如果想要以超过 3% 的精度和 500 ps 的边沿速度对信号进行测量,我们确实需要使用 2 GHz 及以上带宽的示波器(通过之前的示例确定了这一数值)。如图 7 所示,2-GHz 带宽的示波器能够更精确地显示这个时钟信号,同时非常准确地测量上升时间(约 520 ps)。图7 - 使用2GHz带宽示波器捕获100MHz时钟信号(图片来自网络,侵删)注意:高带宽示波器必须配同等带宽探头才能测量准确!!!模拟应用几年前,大部分示波器厂商都建议您选择带宽比最大信号频率至少高 3 倍的示波器。虽然这个“3X”倍数不适用于数字应用,但是对模拟应用(例如调制射频)来说还是适合的。要了解这个 3:1 的倍数从何而来,让我们来看一下 1 GHz 带宽示波器的实际频率响应。图 8 显示了在 Keysight 1 GHz 带宽示波器上测得的扫频响应结果(20 MHz 至 2 GHz)。如图所示,在 1 GHz 处的输入结果衰减了大约 1.7 dB,正好在 -3 dB 限制范围内(示波器定义带宽)。要想对模拟信号进行精确测量,您仍需要使用频段一直比较平坦、具有极小衰减的示波器。在示波器的 1 GHz 带宽中,大约有三分之一的部分几乎没有衰减(0 dB)。但是,并非所有示波器均表现出此类响应。图8 - 使用Keysight MSO7104B 1-GHz 带宽示波器进行扫描频率响应测试(图片来自网络,侵删)图 9 显示了使用其他厂商的 1.5 GHz 带宽示波器执行扫描频率响应测试。这个示例是典型的非平坦频率响应。它的响应特征既不属于高斯型,也不属于最大平坦度型。该响应的图像看起来“高低不平”且呈现多个峰值,会对模拟信号或数字信号带来严重的波形失真。可惜的是,在示波器的带宽技术指标(3 dB 衰减频率)中没有提到其他频率上的衰减或放大。信号在示波器带宽的五分之一处衰减了大约 1 dB(10%)。因此在这种情况下,采用 3X 经验法则并不可取。在购买示波器时,最好选择规范的示波器厂商并要特别注意示波器频率响应的相对平坦度。图9 - 使用XXX的 1.5-GHz 带宽示波器进行扫描频率响应测试(图片来自网络,侵删)总结对于数字应用,您应当选择带宽比设计中的最快时钟速率至少高 5 倍的示波器。但是,如果您需要对信号进行精确的边沿速度测量,则必须先确定信号中的最大实际频率。对于模拟应用,应当选择带宽比设计中的最高模拟频率至少高 3 倍的示波器。但这个建议仅适用于在较低频段中具有相对平坦的频率响应的示波器。二、采样率示波器系统框图如上图所示,被测信号经过前端放大、衰减和信号调理后进行信号采样和数字量化,信号的数字化和采样是通过高速A/D转换器完成的,示波器的采样率就是对输入信号进行A/D转换时采样时钟的频率。通俗的讲就是采样间隔,每个采样间隔采集一个采样点。比如1GSa/s的采样率,代表示波器具备每秒钟采集10亿个采样点的能力,此时其采样间隔就是1纳秒。(图片来自网络,侵删)在进行采样时,一定要遵守奈奎斯特采样原理,才能避免波形失真。奈奎斯特采样原理认为:对于具有最大频率fmax的信号而言,等距采样频率fs必须比最大频率fmax大两倍,这样才能重建唯一的信号而不产生波形混叠的现象。(图片来自网络,侵删)由于奈奎斯特原理的前提是基于无限长时间和连续的信号,但是没有示波器可以提供无限时间的记录长度(示波器能够提供的最大点数,直接受存储深度的影响);所以采用最高频率成分两倍的采样速率通常是不够的,实际应用中通常为5倍甚至更高。为了确保测量的准确性,通常要求示波器保持较高的采样率。目前示波器普遍采用的是实时采样方式。所谓实时采样,就是对被测的波形信号进行等间隔的一次连续的高速采样,然后根据这些连续采样的样点重构或恢复波形。在实时采样过程中,很关键的一点是要保证示波器的采样率要比被测信号的变化快很多。大多数示波器会提供几种采样模式供用户选择,常见的有标准采样、平均采样、峰值采样和包络采样。1、 标准采样对大多数波形来说,使用标准模式可以产生最佳的显示效果。在一般情况下,如果您对示波器捕获波形的方式没有特殊要求时,可以选择这种方式。(图片来自网络,侵删)原理:按相等时间间隔对信号采样以重建波形,具体原理图如上图所示。适用场景:对波形捕获模式无特殊要求时使用。2、 峰值采样(图片来自网络,侵删)在该模式下,示波器至少能显示出来与采样周期一样宽的所有脉冲。原理:采集到采样间隔信号的最大值和最小值,具体原理图如上图所示。适用场景:捕获可能丢失的窄脉冲和高频率的毛刺。注意事项:虽然该模式可避免信号混淆,但显示的噪声较大。3、平均值采样(图片来自网络,侵删)原理:示波器会对采集的N段波形,将它们按照触发位置对齐,对N段波形进行平均运算,最终得到一段平均后的波形。具体原理图如上图所示适用场景:希望减少波形中的随机噪声并提高垂直分辨率时使用。注意事项:平均次数越高,噪声越小,但波形显示对波形变化的相应也越慢。4、高分辨率采样(图片来自网络,侵删)在该模式下,该模式采用一种超取样技术,对采样波形的邻近点平均,减小输入信号上的随机噪声并在屏幕上产生更平滑的波形。原理:对一段波形中的每N个点求平均,把原来的N个采样点替换成一个平均点来显示。具体原理图如所示。适用场景:通常用于数字转换器的采样率高于采集存储器的存速率的情形,即可提供较较高分辨率、较低带宽的波形。注意事项:“平均”和“高分辨率”模式使用的平均方式不一样,前者为“波形平均”,后者为“点平均”。对这4种捕获模式的捕获机制与应用特点了解之后,我们来看下它们对同一个输入信号的显示情况。将捕获模式依次设置为标准、峰值、平均和高分辨率模式,很明显在对比之下,标准捕获模式下,信号噪声适中,峰值捕获模式下,信号的噪声显示比较明显,而平均和高分辨率捕获模式下显示的波形几乎没有随机噪声。标准采样波形图(图片来自网络,侵删)峰值采样波形图(图片来自网络,侵删)平均采样波形图(图片来自网络,侵删)高分辨率采样(图片来自网络,侵删)了解了同一输入信号在不同捕获模式下的不同显示效果之后,再来对这四种捕获模式做个异同总结:对波形捕获模式无特殊要求时,一般使用示波器默认的标准采样;要捕获窄脉冲或高频率的毛刺,选择峰值采样;想减少噪声并提高分辨率,使用平均采样;希望提供较较高分辨率、较低带宽的波形时,选择高分辨率采样。无论选择了哪种采样方式,根据Nyquist采样定理,都要记住保证采样率至少是被测信号带宽的2倍以上,实际应用中都会选择5倍或者以上,这样更容易捕获的波形的异常信息。还有一点需要特别注意,大多数示波器都是两通道共用一路ADC模数转换器,当开启双通道测量时,采样率会降半!三、 储存深度存储深度(Record Length)也称记录长度,它表示示波器可以保存的采样点的个数。存储深度如果为“1000000个采样点”则一般在技术指标中会写作“1Mpts”(这里的pts可以理解为“points”的缩写)。存储深度表现在物理介质上其实是某种存储器的容量,存储器容量的大小也就是存储深度。示波器采集的样点存入到存储器里面,当存储器保存满了,老的采样点会自动溢出,示波器不断采样得到的新的采样点又会填充进来,就这样周而复始,直到示波器被触发信号“叫停”,每“叫停”一次,示波器就将存储器中保存的这些采样点“搬移”到示波器的屏幕上进行显示,这两次“搬移”之间等待的时间被称为“死区时间”。有个形象的比喻,存储器就像一个“水缸”,“水缸”的容量就是“存储深度“如果使用一个“水龙头”以恒定的速度对水缸注水,水龙头的水流速就是“采样率”,当水缸已经被注满水后,水龙头仍然在对水缸注水,这时候水缸里的水有一部分就会溢出来,但水缸的总体容量是保持不变的。在示波器测量波形时,有个重要的公式:存储深度=采样率 × 采样时间对于数字示波器,其最大存储深度是一定的,但是在实际测试中所使用的存储长度却是可变的。 在存储深度一定的情况下,存储速度越快,存储时间就越短,他们之间是一个反比关系。同时采样率跟时基(timebase)是一个联动的关系,也就是调节时基档位越小采样率越高。存储速度等效于采样率,存储时间等效于采样时间,采样时间由示波器的显示窗口所代表的时间决定。譬如当时基选择10μs/div,因为水平轴是10格(有些示波器是12格或14格),因此采样时间为100μs,在1Mpts的存储深度下,当前的实际采样率为1M÷100μs =10 GS/s , 如果存储深度只有250Kpts,那当前的实际采样率就只要2.5GS/s了。由存储关系式可知,当储存深度固定时,你想获得更高的采样率的话,只能把采样时间调小,如果你想长时间观察是否有异常信号出现则长的采样时间,这样的话只能降低采样率,低采样率的话可能无法捕获到短暂脉冲的异常信号,二者有点矛盾。那该怎么办?很简单,提高储存深度即可,既能保证高采样率又能拥有长采样时间举个简单的例子,有2台示波器都是100MHz带宽, 1GSa/s采样率,A示波器的存储深度是1Mpts,B示波器的存储深度是100Mpts如果A示波器用最大采样率1GSa/s,根据储存关系式,它的采样时间只能是1mS,而如果我们需要观察的时间窗口是100mS时,它的采样率会下降到10MSa/s,采样率的下降会对波形的捕获产生失真B示波器采样时间窗口是100mS时,它的采样率依旧是1GSa/s,没有下降。很明显示波器B要优于示波器A(图片来自网络,侵删)上图中第一个图形表明在采样率足够的前提下,观察多个周期的样本,需要的存储深度很长,图示中需要36个采样点。第二个图形采样率依然保持方便,但存储深度变小,只有9个采样点,因此只能采样一个周期多点的波形。第三个波形仍然是存储深度很小,只有9个采样点,但仍然要采样和第一个图形一样多个周期的波形,其结果是采样率变小,测量得到的波形就会失真。 对于示波器存储深度这个关键参数,国内示波器厂商是比较良心的,大多数都是28 Mpts起步,多的能达到512 Mpts,而国外知名品牌1G带宽以下示波器存储深度大多数都很小,因此它的最高采样率只能在很短的时间窗口下实现。注意:示波器标的储存深度都是最大值,当你开启两个通道时每个通道的存储深度只有最大值的一半,同理四通道同时用的话每个通道只有四分之一。四、 波形更新率波形刷新率,即波形捕获率,指的是每秒捕获的波形次数,表示为波形每秒(wfms/s)。事实上,示波器从采集信号到屏幕上显示波形的过程由若干个捕获周期组成。一个捕获周期由采样时间和死区时间组成。采样时间指的是模拟信号转化为数字信号并存储的过程。死区时间指的是示波器对采样存储回来的数字信号进行测量运算,显示等处理的过程。其中死区时间内示波器不进行采集。由此可知,死区时间的大小将影响捕获周期的长短进而影响波形刷新率的高低。如下图所示:不同刷新率对死区时间的影响(图片来自网络,侵删)从图中可知,波形刷新率更高的示波器,拥有更短的死区时间,也就有着更高的几率捕获到波形中低概率的异常信号。而低刷新率示波器由于死区时间较长,对于低概率的异常信号需要很长的时间才能捕获。这就是有些时候电路明明有故障而示波器上的波形却看似完全正常的原因。总之,波形更新率越高越好,越能捕获到异常信号!五、总结带宽、采样率、存储深度和波形更新率作为示波器最重要的指标参数,根据自己系统需求选择示波器,这里做一下总结带宽:至少是系统最高信号频率的5倍采样率:至少是带宽的4~5倍及以上储存深度:越大越好波形更新率:越大越好关于示波器选择,主要有进口知名品牌泰克、安捷伦、力科、罗德施瓦茨和国产厂商普源、ZLG、鼎阳、优利德等,国产示波器主要集中在中低端2G带宽以内,功能全面,性价比高,如果预算有限可以优先考虑国产示波器。进口示波器带宽可达上百G,当然价格特别感人,好几百万大洋!同样带宽的示波器,进口的价格可能要国产示波器的2~3倍,而且很多选件都是要另外付费购买的。总之,预算有限,考虑性价比,优选国产示波器,如果你是土豪,那就直接进口示波器啦!!!下面是几款入门级示波器推荐,可以参考一下,希望能帮到你!六、入门级示波器推荐ZLG ZDS1104 3999元(图源:ZLG官网)100MHz带宽,最高1GSa/s采样率;标配了最高28Mpt存储深度;4通道标配11种基础触发,21种协议触发,21种协议解码类型;标配了最高50k wfms/s的波形刷新率;100k pts的FFT分析功能;52种参数测量统计。基于原始的采样点,对全存储深度的波形进行测量;7 英寸TFT彩色触摸显示屏,分辨率800×480,并具有精心优化的256级灰度等级显示;支持 USB Host、USB Device、LAN、RS232 等接口,支持程控设备标准命令(SCPI ),为仪器的二次编程控制提供丰富通信接口。最大亮点是协议解码类型超级多!!!优利德 UPO2104CS 3643元(图源:优利德官网)100MHz带宽,最高1GSa/s采样率;标配最高56Mpts存储深度4通道83,000wfms/s波形刷新率256级波形灰度显示每通道时基独立可调高达6.5万帧 硬件实时波形录制功能强大的波形分析功能丰富的外围接口:USB Host、USB Device、 LAN、AUX Out普源 DS1104Z Plus 3999元(图源:普源官网)100MHz带宽,最高1GSa/s采样率;标配最高12Mpt存储深度;4通道标配了最高30k wfms/s的波形刷新率;多达6万帧的硬件实时波形不间断录制和回放功能;标配12种基础触发,4种协议触发,4种协议解码类型;丰富的接口:USB Host&Device, LAN(LXI Core Device 2011),AUX,USB-GPIB(可选)通过 MSO 升级选件升级后可支持 16 个数字通道,500MSa/s采样率;普源 MSO5104 9999元(图源:普源官网)100MHz带宽,最高8GSa/s采样率;标配最高100Mpt存储深度,选件最高到200 Mpt;4通道标配了最高500k wfms/s的波形刷新率;增强1M pts的FFT分析功能;多达45万帧的硬件实时波形不间断录制和回放功能;9英寸多点触控电容屏丰富的接口:USB Host & Device、千兆LAN(LXI)、HDMI、TRIG OUT、 USB-GPIB编辑于 2020-10-17 15:55示波器电子电路赞同 1159 条评论分享喜欢收藏申请
示波器怎么选?数字示波器品牌与选购攻略 - 知乎
示波器怎么选?数字示波器品牌与选购攻略 - 知乎首发于森山的实验室切换模式写文章登录/注册示波器怎么选?数字示波器品牌与选购攻略森山2023 年度新知答主示波器是硬件研发、实验和维修中用途最为广泛、功能强大的测量仪器。它最基本的作用是把电子电路中的电信号转换成可视化图像,直观地展现电信号的实时变化、周期性记录。本文延续了之前《如何打造自己的低成本电子实验室?》一文,针对示波器做进一步的攻略:先说说我的大概情况,虽然我已经做了10多年硬件开发,开发成型并实际应用的产和板卡也挺多了,会用示波器的基本功能也经常需要用到,用过模拟示波器,用过一两千的国产数字示波器,也用过十多万的泰克,但是对示波器的选择其实挺模糊的,所以最近上网找了各种资料重新学习了一下,对示波器的基础需求做了梳理,知道了为什么有些示波器那么贵,为什么有的很便宜,我们一般工程师或者技术人员该怎么选择示波器?本文尽量通俗易懂地讲明白重要的内容。分为4部分来介绍:示波器的作用数字示波器的重要参数品牌介绍与型号选择示波器的作用:利用示波器能够具体测试得到各种不同的电参数,如电压、电流、频率、相位等等,通过这些参数以及波形,又能分析到你所想要的目标结果,太高深的我们不去深究,就举几个经常用到的实用例子,相信各位同行都有同样的经验:案例一、模拟信号中通过电源的纹波来分析该电源的质量,有助于工程师来判断纹波频率、幅度,进而来设计针对性的改善方案:案例二、通过最为常用的触发方式捕捉到数字波形来判断简单的通信协议,有助于在调试外设时,设备之间的逻辑关系,来判断自己的软件是否存在bug,并快速修复和验证;数字示波器的存储深度可以记录一段时间内所有的波形,使得转瞬即逝的电信号直观的延展开来,也可以通过数据接口导出到电脑上做更进一步的数据分析:案例三、在维修电路板中定位故障信号,通过波形幅度异常,同一组信号中很快发现不正常的数字波形,找到了2根信号短路在一起,而这种用万用表发现效率是很低的:案例四、信号完整性分析,大到高速信号质量的眼图分析,小到一根信号线上的振铃现象改善,改善前后通过示波器一目了然:数字示波器的重要参数:带宽、采样率、存储深度、通道数、波形刷新率、时间轴宽度。带宽:是示波器的核心参数,决定了示波器的性能等级,大家知道,示波器本身也是电子电路组成,电路上的元器件对频率有一个响应范围,一个示波器的性能越高,能处理的信号频率越高,能捕捉到更高频率的输入信号。而被测信号,往往是不同频率叠加后的波形,如果示波器的带宽很低,信号的高频部分就会丢失,被测信号的波形就会失真。带宽的单位是(Hz),带宽对应的是信号频率。示波器的带宽和被测信号的频率一般来讲有个5倍关系,即100M采样率的示波器,能检测到的被测信号的最大频率为20M。采样率:事实上我们看到的示波器上的波形,是一个个点连接起来组成的图形,而这个点越密,则采样率越高,波形越精准,道理挺简单,放个图看看就更加简单,图中靠上的都是原始波形,左边只有6个采样点的情况下,失真很厉害,27个采样点时,波形更接近原波形:采样率的单位是(Sa/s),其中Sa是sample的缩写,整个意思就是每秒的采样点数量,比如我们常说的采样率为1G Sa/s的示波器,就是1秒钟能采样1G个采样点的意思。存储深度:代表了一次可以连续记录的信号点的数量,它影响了波形回放的分辨率,这个存储深度当然是越大越好的,同样的时间显示单位下,存储深度越大,波形越不容易失真。当然存储深度越大,需要更大的存储器,存下来的数据还要显示到屏幕上,兼顾用户体验,所以对CPU的负荷也越高。存储深度这个参数的单位是(pts),是points的缩写,意思就是采样点,比如250Mpts,就代表了该示波器能存储250M个点的数据。通道数:名义上很好理解,就是你们能看到的示波器上探头接入的数量,一般用用双通道就够了,高端示波器往往具备4通道或以上,还有混合通道,多路模拟+数字通道的配置,这种配置的示波器简称MSO,它在普通示波器功能基础上实现了一定的逻辑分析功能。波形刷新率:波形每秒钟的刷新次数,示波器的屏幕刷新率一般就是几十Hz,波形刷新率不等同于屏幕刷新率,示波器内部有波形合成,示波器上显示的一幅图像,实际上是有多帧波形合成,更高的波形刷新率不容易漏过那些突变的波形,带来更真实的展示。波形刷新率的单位是(wfms/s),意思就是每秒能刷新的波形数量。示波器品牌、型号介绍:先附上一个国外大神整理的链接,记录了大量示波器的参数,感谢他的贡献,例图就是一部分示波器的详细核心参数,非常直观:Tektronix:全球数字示波器的领导者,泰克的每一台示波器都有泰克自主开发的ASICs芯片,70多年的行业经验,从开发到生产工艺到可靠性测试,专业的代名词。大家想一想,电子行业有很多复杂的电磁干扰环境,如果示波器这种计量设备本身不可靠,那么测试出来的结论也是不精确的。另外是易用性,泰克的示波器操作比较简单,新手也比较能快速上手。选泰克的示波器的大部分是企业或科研实验室用户,品质好,价格也不是那么友好,基础款就没必要选泰克的,性价比不高;尽量选带有混合通道,有数据分析能力的型号:型号:MSO2024B
带宽:200MHz
采样率:1G Sa/s
存储深度:1M pts
通道数:4模拟通道+16数字通道
带有逻辑分析功能Agilent / Keysight:美国的惠普成立于1939年,从事电子测量行业,安捷伦是上世纪90年代美国惠普在研发部门单独分离出来的科技公司,而2013年安捷伦又拆分为2个公司,其中做测量设备的就是现在的是德科技,安捷伦的产品在无线通信、航空国防、工业、半导体等行业里市场份额处于领先地位。型号:DSOX3052T
带宽:500MHz
采样率:5G Sa/s
存储深度:4M pts
波形刷新率:1M wfms/s
通道数:2模拟通道+16数字通道
带有逻辑分析功能Rohde-schwarz:简称R/S的德国著名测试、测量仪器制造商,做频谱仪,做各种无线通信测试设备,它的示波器也是以频谱分析功能比较有优势,只是国内用的少,产品形态比较新颖,大屏幕+触摸操控的方式,带来更多体验。型号:RTB2004
带宽:200MHz
采样率:2.5G Sa/s
存储深度:20M pts
波形刷新率:50K wfms/s
通道数:4模拟通道+16数字通道
10寸大尺寸电容触摸屏,带逻辑分析以上几款示波器,属于看看就行,除非是单位购买,普通工程师、DIY电子爱好者没有这个必要选购太贵太专业的示波器,下面列出的是国产示波器中口碑较好,实用、实惠的品牌和型号:Rigol(普源):20多年前,3个北工大学生创立的普源,第一款做的是虚拟示波器;普源是国产品牌里唯一拥有自研芯片的示波器,代表了我们国家的示波器最高水平,普源在示波器芯片上的开发是投入了巨大成本的,虽然和国际一线品牌的差距还很大,但普源在不断挑战新的指标,进步迅速,最新的普源示波器,带宽已经可以做到2GHz,采样率10Sa/s。型号:DS1102Z-E
带宽:100MHz
采样率:1G Sa/s
存储深度:24M pts
波形刷新率:30K wfms/s
通道数:2模拟通道
非常适合工程师、学生、个人电子爱好者使用待续,建议持续关注下,二三线品牌的示波器没有太多自己的核心技术,也有参数虚标的,虚拟示波器不安全就不推荐……编辑于 2022-02-27 02:58示波器电子计算机科技赞同 11015 条评论分享喜欢收藏申请转载文章被以下专栏收录森山的实验室关于硬件产品、技术的
示波器 | Tektronix
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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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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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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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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
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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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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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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
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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
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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
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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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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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TBS1000C 数字存储示波器
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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
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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
Contact Us
US $39,300
Contact Us
Contact Us
Contact Us
Contact Us
US $8,000
US $13,000
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混合域和混合信号示波器
高性能实时示波器
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高带宽和灵敏度。 通过安全认证。
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探测系统可以在出现共模信号或噪声情况下进行高分辨率测量。
无源探头
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为滑轨探头供电
功率导轨探头具有低噪声、低负载、高带宽和高直流偏移等特征,专用于电源完整性测量。
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Spectrum View(频谱视图):示波器频域分析新方法
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应用指南
示波器探头如何影响测量
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了解详情
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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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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示波器哪个牌子最好? - 知乎首页知乎知学堂发现等你来答切换模式登录/注册生活调查类问题经验分享示波器导购类问题示波器哪个牌子最好?关注者63被浏览463,235关注问题写回答邀请回答好问题 51 条评论分享32 个回答默认排序是德科技 Keysight Technologies已认证账号 关注是德科技示波器基本设置和触发技巧4.3 万播放 · 39 赞同本视频演示了是德科技示波器(原安捷伦示波器)基本设置和触发技巧。掌握如何设置示波器以及怎样设置示波器不同的触发来定位波形中的缺陷。是德科技示波器完美完成您的测试!http://www.keysight.com.cn 是德科技提供电子行业的测量仪器、方案及服务, 主要的产品和服务包括示波器和分析仪。是德科技示波器示波器圖片Keysight示波器屡获殊荣,是您在做测量时特别放心的设备。是德科技还提供了多种不同规格的示波器以满足您不同条件下的测量要求。您可以下载示波器目录,从入门级示波器到 Infiniium UXR 系列示波器突破了示波器的极限,满足您更棘手任务。在大家的介绍里,都提到了是德科技示波器(原安捷伦示波器) 。是德科技示波器创新的技术让您可以查看更多的信号细节,解决严苛的测试挑战。您可以下载示波器目录,从入门级示波器到 Infiniium UXR 系列示波器突破了示波器的极限,满足您更棘手任务。数字存储(DSO)和混合信号(MSO)示波器 让产品更快上市。 我们屡获殊荣的示波器提供更快的更新速率、电容触摸屏和更多的软件选件。 生产更高性能的产品。我们的示波器具有出色的信号完整性和种类繁多的示波器探头,因此能够为您执行可以信赖的测量。 实现更低的拥有成本。 我们的很多示波器让您可以将多种仪器功能整合到一个主机中,并可轻松进行升级。 InfiniiVision 1000 X 系列示波器 50 至 200 MHz 获得可信赖的测量1000 X 系列采用了与高端 InfiniiVision 系列相同的成熟技术, 为您提供值得信赖的专业级测量。现在还为您提供了更多功能,比如 4 线 SPI 解码和 LAN 远程连接。获得需 要的性能,让您能够信心满满地进行测量。 – 高达 50,000 波形/秒的更新速率可以让您查看更多的信号细节 – 适用于教育行业客户的关键特性:是德科技独有的波特图显示(FRA)、综合波形发生器、免费的教育套件、在线帮 助、标配的 10:1/1:1 可切换无源探头 – BenchVue 软件显著增强仪器的易用性,使其能够快速捕捉和记录测量数据,获取屏幕图像和迹线,让您洞察各种测试挑战 。InfiniiVision 2000 X 系列示波器突破性技术让您用同等预算获得性能更优异的示波器 – 70 至 200 MHz 经济型示波器 – 适用于 I2C、SPI、RS-232/UART、CAN、LIN 等总线的硬件模板测试、串行 协议触发和解码 – 可以全方位升级:增加带宽、数字通道、串行协议触发和解码、测量应用 软件和 WaveGen – 5 年标准保修期显示器 – 8.5 英寸高分辨率显示器 – 更新速率高达 200,000 波形/秒 – 响应迅捷的 MegaZoom IV 存储器, 存储深度高达1 Mpts五合一仪器 – 性能卓越的示波器 – 内置 WaveGen 20 MHz 函数发生器, 可选配调制功能 – 串行/协议选件可以全方位升级, 保护您的投资 – 带宽可升级 – 配备综合数字计时通道的 MSO – 3 位数字电压表(选件)InfiniiVision 3000T X 系列示波器 简洁的触控操作、揭示偶发异常、轻松解决问题– 100 MHz 至 1 GHz 数字存储和混合信号示波器 – 标配区域触摸触发功能 – 混合域分析及时间/频率测量校正 – 内置具有调制功能的 20 MHz WaveGen 函数/任意波形发生器 – 可以全方位升级:增加带宽、数字通道、测量应用软件、DVM、计数器或 WaveGen,客户可随时安装 – 校准周期为 3 年InfiniiVision 4000 X 系列示波器 打造全新的示波器使用体验– 200 MHz 至 1.5 GHz 数字存储和混合信号示波器 – 12.1 英寸电容式触摸屏 – 标配区域触摸触发功能,更新速率高达 1,000,000 波形/秒 – 内置双通道 20 MHz WaveGen 函数/任意波形发生器,具有调制功能 – 3 年标准保修期InfiniiVision 6000 X 系列示波器 树立示波器性价比新标杆– 1 至 6 GHz 数字存储和混合信号示波器 – 12.1 英寸电容式多点触控屏,具有区域触摸触发功能 – 出色的本底噪声和波形更新速率 – 标配直方图和色度功能,并有增强型彩色 FFT – 可选的抖动和实时眼图分析 – 包括 14 种语言的语音控制带宽标准 – 6 GHz 便携式示波器 兼具性能优势与成本效益。在直观显示方面树立业界 新标杆 – 直观呈现您的设计挑战, 帮助您快速突破所有难关综合功能的标杆 – 集六种仪器的功能于一身, 可以全方位升级DCA 等效采样示波器使用采样示波器实现对高速信号的精确测量,轻松分析您的光通信器件等效时间(采样)示波器也称为数字通信分析仪(DCA)。 它们可以显示并分析数据中心和有线电信应用中使用的高速信号的模拟属性。 Keysight DCA 平台具有各种光通信、电气和 TDR/TDT 模块以及合规性测试应用软件和通用 FlexDCA 用户界面,可确保在研发和制造过程中实现更高效的测试。 由于采用了超低抖动、低噪声的采集系统,Keysight DCA 采样示波系列可为 400G/800G 以太网和光纤通道等高速数字设计提供更准确的测量。Infiniium 实时示波器信号完整性对所有示波器的测量都有影响。 示波器只有具备出色的信号完整性,才能更好地表征被测信号。 通过更好的信号完整性,您可以在调试或表征设计时获得更准确的见解,并且在执行一致性测试时获得额外的裕量。Infiniium 示波器硬件的本底噪声更低,ENOB 更高,带宽更宽,抖动也更小,这些优势都有助于您表征信号的真实特征。 除了出色的硬件以外,Infiniium 示波器还提供了各种协议、分析和一致性测试软件,它们分别支持 PCIe、USB、DDR 等标准。这样就为您打造了一个完整的高性能测量平台,能够充分满足您的测试需求。需要更多信息,您可点击:是德科技编辑于 2023-11-08 10:06· 1.6 万次播放赞同 246 条评论分享收藏喜欢收起吕俊磊 关注虽然说大部分精密化电子设备的核心部件都是产自欧美日等区域,但是不少国产示波器内都会用到进口芯片。只要是国内大厂的示波器,在实际使用体验上都还是过得去的、并不会很糟糕!国外的示波器虽然也很好,但是动辄上万的零售价对于很多小公司来说还是无力消费。国内示波器厂商中,普源应该是天花板级别的了。售价亲民、性价比高!1599元就可以买到200MHz模拟带宽、2个模拟通道数、1GSa/s最高实时采样率、24Mpts最大存储深度、30000wfms/s最高波形捕捉率配置的示波器。一千多的价格就可以买到一个入门款示波器,对于需求不是很高的用户完全绰绰有余!编辑于 2022-11-01 12:24赞同 3添加评论分享收藏喜欢
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数字示波器常见问题
什么是示波器?示波器的工作原理是什么?
示波器测量电信号的电压电平随时间发生的变化。示波器屏幕可用作图形显示,纵轴 (Y) 显示电压电平,横轴 (X) 显示时间。屏幕上的曲线表示信号波形,显示电压电平随时间发生的变化。现代数字示波器通过数字化处理将信号电压转换成一系列数值(采样点),以便提供数字信号处理的优势。数字示波器上显示的此类数字化波形可分析幅度、频率、上升时间、时间间隔、失真和其他多种特性。大部分示波器具有多个通道,每个通道可以并行处理单独信号。示波器还能够测量任何可以转换成电信号(表示当前信号强度)的信号,例如声音或其他振动信号。
示波器有哪些用途?
现代数字示波器支持多种特定测量和应用,以排查电路故障或查看所捕获信号的质量。例如,示波器支持串行总线触发和解码以进行调试和一致性测试(如 USB 或以太网一致性测试)、抖动测量、使用波特图功能的频率响应分析、 功率电子测量、混合信号设计的数字信号分析、EMI 分析和 汽车电子雷达调试。
什么是示波器带宽?
带宽是重要的示波器特性。带宽单位为赫兹,代表示波器可精确测量的频率范围。从技术角度而言,示波器带宽相当于示波器前端输入放大器(具有低通特性)的模拟带宽。带宽定义为输入信号衰减 3 分贝 (dB) 时的频率,相当于信号幅度大约降低至原始值的 70.7%。这意味着示波器无法准确测量此频率或更高频率的信号。
我需要多大的示波器带宽?
1. 对于矩形时钟信号等非正弦波形,示波器带宽应至少为时钟信号基频的 3 倍以支持解码或调试,或至少为时钟信号的 5 倍以支持一致性测试。2. 对于非周期信号,必须考虑上升时间 (t_r),即信号的最快/最陡边沿。在这种情况下,所需的最小示波器带宽 f_BW 可以根据 f_BW = 0.5/f_r 进行估计。
什么是采样率?
采样率是数字示波器每秒可捕获的采样点(离散值)数量。采样率决定所捕获波形的水平分辨率。因此,采样率界定示波器可记录的信号细节情况。例如,如果采样率较低,示波器无法测量快速变化的信号的所有细节。
什么是示波器触发?示波器触发的工作原理是什么?
示波器的触发设置决定示波器开始捕获信号的时间。示波器触发功能的基本概念是,部分输入信号会被馈入比较器电路。一旦波形的电压达到预先定义的触发条件(例如,电压超过阈值),数据采集将启动。示波器触发功能还可以在屏幕上将重复信号显示为正弦波等固定波形。借助数字触发,可以在模数转换器后触发已经数字化的数据。这会产生低触发抖动,且触发功能始终利用完整的示波器带宽。这还支持可调触发迟滞等强大的触发功能。
我应该购买哪种示波器?
关键因素在于待测信号的频率。示波器带宽决定可测量的最大频率。经验法则表明,示波器带宽应为待测频率的三到五倍。另外,选择合适的示波器时,测量应用场景也非常重要。罗德与施瓦茨的示波器产品组合包括通用测量解决方案以及符合特定行业标准的解决方案。这包括:入门级示波器,带宽介于 50 MHz 至 1 GHz,满足入门教学和专业应用的预算需求,并提供全面的更新功能;此类示波器包括 R&S®RTC1000 即可提交申请。通用台式示波器,具备深存储和智能分析选件,例如使用波特图的频率响应分析选件;此类示波器包括 R&S®RTB2000 即可提交申请。高性能示波器,带宽高达 16 GHz,具备实时去嵌、快速波形捕获率、低噪声和特别的高性能数字触发功能;此类示波器包括 R&S®RTP 即可提交申请。
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找到更适合您的示波器
无论您是追求高信号完整性,还是希望使用便携的经济型示波器,我们都能满足您的需求。 我们的示波器产品提供了非常丰富的选择,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。
InfiniiVision 实时示波器
50 MHz 至 6 GHz
利用超快的波形捕获率执行一般性日常调试,更快地捕获毛刺信号
Infiniium 实时示波器
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利用超高带宽、超低本底噪声和高 ENOB 的示波器,轻松获得开发下一代技术时所需的信号完整性
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使用采样示波器实现对高速信号的精确测量,轻松分析您的光通信器件
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2019.02.22
6大技巧让你的示波器物尽其用
6大技巧帮助您充分利用认知你的示波器,涵盖基本的触发功能,探头选择,信号缩放调试,正确的采集模式等等。
2019.02.22
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2019.01.30
等效时间采样示波器与实时示波器
等效时间采样示波器和实时采样示波器有着不同的触发要求,以及不同的输入波形采样方式。 了解更多信息。
2019.01.30
应用指南
2022.07.07
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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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2019.01.14
您的示波器能否捕获难以捉摸的事件?
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2019.01.14
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产品
示波器
TBS2000B 数字存储示波器
TBS2000B 数字存储示波器
新款 TBS2000B 数字存储示波器适合执行示波器的重要工作:查看和测量信号。利用其更大的 9 英寸显示屏可以查看更多信号,该显示屏具有 15 个水平格,可提供更长的每屏幕时间以及 5M 记录长度,从而捕获长时间窗口。利用易操作的光标和强大的 32 种自动测量功能测量更多信号。利用 Wi-Fi 连接和 100-BaseT 以太网端口共享更多信号。这款实惠的示波器可提供您需要的性能。查看更多示波器型号。
基本价格
US $1,690
+
选择要配置/报价的型号
产品概述
产品技术资料
TBS2204B
TBS2202B
TBS2104B
TBS2074B
TBS2072B
TBS2104X
TBS2102B
下载
带宽
高达 200 MHz
模拟通道
2 或 4
记录长度
5M 点
保修
5 年
TBS2000B
概述
型号
比较
应用
探头和附件
软件
视频
技术文档
信号增加 50%。
如果能查看更多信号,您就会更快发现异常。TBS2000B 数字存储示波器有令人印象深刻的 9 英寸 WVGA 显示屏和 15 个水平分度,显示的信号多出 50%,不仅可帮助您查看大图像,还可提供更清晰的图像。5M点记录长度可让您捕获具有更高时序分辨率的长时间窗口。另外,更新后的前面板波形导航控件使您可以轻松地平移并快速浏览长记录。
满怀信心地测量信号参数
TBS2000B 数字存储存储示波器具有易于使用的功能。全新的前端设计采用更高的采样率 2GS/s,可降低噪声并提高有效位,从而提高测量精度。通过 32 种自动测量,您可以轻松、更准确地测量最常用的参数。借助全新的波形光标读数分析信号 — 就像教科书一样。
使用自动内置功能进行基本时间和幅度测量
软件解决方案
受到快速向远程混合学习过渡的推动,泰克推出多款全新软件解决方案,可助力用户实现远程访问、数据分析以及远程数据共享和协作。
详细了解每种软件产品,以及其如何增强远程访问实验室学习体验。
TekScope 示波器软件
TekDrive 协作工作空间
KickStart 数据分析软件
新功能和选项让这款优秀的示波器表现更佳
新功能
5M 点记录长度,200 MHz 带宽和 2GS/s 采样率,可捕获并显示多得多的信号,从而确保更快地调试和验证设计。
采用全新降噪前端设计,可降低随机噪声,提高信号完整性,以及提高测量精度。
TekVPI™ 探头接口支持具有自动缩放和单位设置功能的各种有源探头、差分探头和电流探头。
具有搜索和标记功能的波形光标读数可轻松识别所采集波形中发生的事件。
为便于教授基本概念,教师可以禁用自动设置,光标和自动测量。
带宽可现场升级。
通过 Wi-Fi 控制和共享
TBS2000B 是一款通过 USB Wi-Fi 加密狗提供 Wi-Fi 支持的示波器。它还具有 2 个 USB 主控端口和 1 个 100-BaseT 以太网端口,使—与您的实验室合作伙伴或在全球范围内共享测量和协作变得很容易。另外,其包含的软件可让您轻松连接到您的 PC,以抓取屏幕图像和分析数据。
简化功率测量
TekVPI™ 探头接口确立了标准,确保探测时易于使用。除支持标准 BNC 探头外,它还可以使用最新一代有源电压和电流探头。TekVPI 可实现 TBS2000B 与最新电流和差分电压探头之间的通信,简化测量设置,扩展应用范围。
特点
自动将刻度系数传到示波器。
示波器显示器上会显示探头指导信息(如开口错误、偏置设置和消磁要求)。
无需外部电源即可为探头供电。
即刻学习,终身受用。
TBS2000B 的功能使学习工程基础知识变得更容易,让学生可以亲手实践。
所有教室和实验室资源 »
特点
HelpEverywhere在您浏览关键菜单时提供即时提示,包括测量信息、应用程序提示以及文字和图形形式的一般指导。
TekSmart Lab™ 网络软件可帮助讲师从一台 PC 设置和监测多台仪器。
课件生态环境可让讲师将信息加载到 TBS2000B,以便在实验室中帮助学生。
可以禁用自动设置、光标和自动测量,为便于教授基本概念
意外发生。 确保您受到保护。
我们拥有业内独具优势的意外损坏保护的计划。 是的,其中包括屏幕损坏、溢出、安装架损坏、静电放电或电子过载事件。 使用我们的“全面呵护计划”降低意外维修或更换成本。 观看视频或单击下方了解详情。
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型号
模拟带宽
采样率
记录长度
模拟通道
报价
Configure And Quote
TBS2104X
100 MHz
2 GS/s – 半通道1 GS/s – 全通道
5 Mpoints
4
-
配置和报价
TBS2072B
70 MHz
up to 2 GS/s
5 Mpoints
2
US $1,690
配置和报价
TBS2102B
100 MHz
up to 2 GS/s
5 Mpoints
2
US $2,140
配置和报价
TBS2074B
70 MHz
up to 2 GS/s
5 Mpoints
4
US $2,630
配置和报价
TBS2202B
200 MHz
up to 2 GS/s
5 Mpoints
2
US $3,030
配置和报价
TBS2104B
100 MHz
up to 2 GS/s
5 Mpoints
4
US $3,120
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TBS2204B
200 MHz
up to 2 GS/s
5 Mpoints
4
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记录长度
模拟通道
报价
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TBS2104X
100 MHz
2 GS/s – 半通道1 GS/s – 全通道
5 Mpoints
4
-
配置和报价
TBS2072B
70 MHz
up to 2 GS/s
5 Mpoints
2
US $1,690
配置和报价
TBS2102B
100 MHz
up to 2 GS/s
5 Mpoints
2
US $2,140
配置和报价
TBS2074B
70 MHz
up to 2 GS/s
5 Mpoints
4
US $2,630
配置和报价
TBS2202B
200 MHz
up to 2 GS/s
5 Mpoints
2
US $3,030
配置和报价
TBS2104B
100 MHz
up to 2 GS/s
5 Mpoints
4
US $3,120
配置和报价
TBS2204B
200 MHz
up to 2 GS/s
5 Mpoints
4
US $3,750
配置和报价
泰克
TBS2000B
Keysight
X2000
显示器
9 英寸 (800x480)
8.5 英寸
水平网格
15
10
波形显示与菜单关闭
100% 波形显示,带菜单关闭
80% 波形显示,无菜单关闭
记录长度
5M 点
100K 点(标配)
1M 点(标配)
连接能力
Wi-Fi 加密狗支持、USB、LAN
USB,可选 LAN,GPIB,不支持 WiFi
通道数
2 或 4
2 或 4
带宽
可达 200Mhz
可达 200Mhz
采样率
高达 2 GS/s
高达 2 GS/s
自动测量
32
24
灵活的探头支持
适合有源探头、差分探头和电流探头的 TekVPI 接口支持探头通信,无需外部电源
标准 BNC 接口,无探头电源和通信
测量
光标测量,带波形上读数
光标测量读数位于屏幕的一边
教育解决方案
TekSmartLab、课件、HelpEverywhere、示波器简介
BenchVue
频率计数器
1 通道频率计数器
1 通道频率计数器
保修
5 年
5 年
嵌入式设计
TBS2000B 示波器为嵌入式设计工程师提供 9 英寸大屏幕,15 个水平网格,可显示的水平信号增加 50%。
使用前面板波形导航控件可轻松平移并快速浏览长记录
通过 32 种自动测量,您可以测量最常用的参数
内置 FFT,支持快速频域分析
功率测量
TBS2000B 提供灵活的探测解决方案,您无需单独的电源就可以测量更大范围内的信号。
利用易于使用的 TekVPI® 探头接口,支持各种电压和电流探头
无源探头
电流探头
差分探头
高压探头
探头自动将刻度系数传到示波器
有源探头由示波器供电。无需外部电源
教育
TBS2000B 示波器提供全新功能,确保教师能够将更多的时间用于教授工程概念上,而将更少的时间用于实验室设置和管理上。
内置课件实验室查看器
TekSmartLab 教学助手应用软件
能够独立地禁用自动设置、光标和测量
标准五年保修
Kensington 锁
附件
ACD4000B
产品技术资料
描述
视图 产品技术资料
软提包
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
TEK-USB-488
产品技术资料
描述
USB 至 IEEE488 (GPIB) 通信适配器,适用于 USBTMC-USB488 兼容泰克仪器
附件
TEK-USB-WIFI
产品技术资料
描述
视图 产品技术资料
Wi-Fi 加密狗支持 TBS2000 的无线连接能力,经过 FCC 和 CE 认证
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
ACD4000B
软提包
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
TEK-USB-488
USB 至 IEEE488 (GPIB) 通信适配器,适用于 USBTMC-USB488 兼容泰克仪器
TEK-USB-WIFI
Wi-Fi 加密狗支持 TBS2000 的无线连接能力,经过 FCC 和 CE 认证
视图 产品技术资料
TPA-BNC
探头适配器,从 TekProbe-BNC 至 TekVPI
直接在 PC 上实现示波器波形分析
使用 TekScope PC 分析软件随时随地分析波形。教师和工程师均希望能够从任何地方测量和控制波形数据并与远程同事和同学共享。
在基本套件中免费调用和查看波形、执行光标和自动测量以及创建时间趋势、直方图和频谱视图
用作示波器和基本信号分析的教学/学习辅助工具
在具有 TEKSCOPE-ENTRY 许可证的 TBS1000C / TBS2000B 示波器上执行基本的仪器控制、波形传输、分析和协议解码
注册并准备使用
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