TDS3054C数字荧光示波器| TDS3054C的详细资料:
数字荧光示波器| TDS3054C数字荧光示波器| TDS3054C
示波器现在配有USB主机端口和PC连接软件,同时提供了熟悉的操作和简单的导航功能,您可以用更少的时间学习和重新学习怎样使用示波器,用更多的时间完成手头的任务。
功能 | 优点 |
数字实时采样 | 以至少5倍的过采样来准确地捕获信号。 |
数字荧光显示屏 | 以高波形捕获率和灰阶(intensity-graded)显示屏快速捕获和显示毛刺和很少发生的事件。 |
高级触发 | 利用欠幅脉冲、毛刺、上升/下降时间和建立时间/保持时间违例触发器捕获数字信号异常。 |
的前面板控制装置 | 利用前面板控制装置缩短学习时间,把更多时间用在执行任务上。 |
前面板USB端口 | 快速存储和传输您的波形 |
仅5.9英寸(149毫米)厚 | 节省宝贵的桌面空间。 |
电池组(可选) | 在需要的地方开展工作,电池续航时间可达三小时。 |
应用模拟(可选) | 将您的示波器变成用于极限测试、通信模板测试及视频故障解决的仪器。 |
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
分类:
数字存储示波器DSO,Digital Storage Oscilloscope:将信号数字化后再建波形,具有记忆、存储被观测信号的功能,可以用来观测和比较单次过程和非周期现象、低频和慢速信号,以及不同时间不同地点观测到的信号
数字荧光示波器DPO,Digital Phosphor Oscilloscope:通过多层次辉度或彩色可显示长时间内信号的变化情况
混合信号示波器MSO,Mixed Signal Oscilloscope:把数字示波器对信号细节的分析能力和逻辑分析仪多通道定时测量能力组合在一起,可用于分析数模混合信号交互影响
存储深度
存储深度是同样是比较重要的技术指标,数字示波器所能存储的采样点多少的量度。如果需要不间断的捕捉一个脉冲串,则要求示波器有足够的内存以便捕捉整个事件。将所要捕捉的时间长度除以精确重现信号所须的取样速度,可以计算出所要求的存储深度,也称记录长度。并不是有些国内二流厂商对外宣称的“存储深度是指波形录制时所能录制的波形zui长记录“,这样的偷换概念,*向相反方向引导人们的理解,难怪乎其技术指标高达”1042K“的记录长度。这就是为什么他们不说存储深度是在高速采样下,一次实时采集波形所能存储的波形点数。把经过A/D数字化后的八位二进制波形信息存储到示波器的高速CMOS内存中,就是示波器的存储,这个过程是“写过程”。内存的容量(存储深度)是很重要的。对于DSO(数字示波器),其zui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,所以;存储深度=采样率 × 采样时间(距离 = 速度×时间)由于DSO的水平刻度分为12格,每格的所代表的时间长度即为时基 (timebase),单位是s/div,所以采样时间= timebase × 12. 由存储关系式知道:提高示波器的存储深度可以间接提高示波器的采样率,当要测量较长时间的波形时,由于存储深度是固定的,所以只能降低采样率来达到,但这样势必造成波形质量的下降;如果增大存储深度,则可以以更高的采样率来测量,以获取不失真的波形。比如,当时基选择10us/div文件位时,整个示波器窗口的采样时间是10us/div * 12格=120us,在1Mpts的存储深度下,当前的实际采样率为:1M÷120us︽8.3GS/s,如果存储深度只有250K,那当前的实际采样率就只要2.0GS/s了!存储深度决定了实际采样率的大小,一句话,存储深度决定了DSO同时分析高频和低频现象的能力,包括低速信号的高频噪声和高速信号的低频调制。
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