
Cyfrowy oscyloskop TDS z serii 100 MHz
Cyfrowy oscyloskop TDS z serii 100 MHz
- Pasmo o częstotliwości 70 MHz-200 MHz, maks. Prędkość próbkowania 2GS / s
- 7,6M długości rekordu
- współczynnik przechwytywania 50 000 wfms / s
- zmiana kształtu fali (poziomo / pionowo) i zapisywanie
- Punkty FFT (długość i zmienna rozdzielczości)
- rozszerzenie wielu okien
- 8 cali ekran LCD o wysokiej rozdzielczości 800 x 600 pikseli
- interfejs multi-komunikacyjny: USB, VGA, LAN
- Obsługa LabVIEW
- Wyjście 4 kanałowe
| Model nr. | Kanał | Pasmo | Próbna stawka | Długość rekordu |
| TDS7074 | 4 | 70 MHz | 1GS / s | 7,6M |
| TDS7104 | 4 | 100 MHz | 1GS / s | 7,6M |
| TDS8104 | 4 | 100 MHz | 2GS / s | 7,6M |
| TDS8204 | 4 | 200 MHz | 2GS / s | 7,6M |
Wysoka prędkość przechwytywania fali
Szybkość przechwytywania do 50 000 wfms / s, przywracająca losowe / mało prawdopodobne zdarzenie w drobnych szczegółach.

FAQ
Dlaczego mierzona amplituda jest mniejsza od rzeczywistej wartości?
Wypróbuj mały test. Użyj oscyloskopu 100 MHz, aby zmierzyć amplitudę fali 100MHz, 3.3V. Zmierzona amplituda nie jest dokładna. Ten problem dotyczy przepustowości oscyloskopu .
Co to jest przepustowość?
Przepustowość jest podstawowym parametrem oscyloskopu, ale czym jest przepustowość? Przepustowość odnosi się do analogowej szerokości pasma analogowego przedniego końca oscyloskopu i bezpośrednio określa możliwości pomiaru sygnału oscyloskopu. W szczególności szerokość pasma oscyloskopu jest najwyższą częstotliwością, gdy amplituda fali sinusoidalnej mierzona przez oscyloskop nie jest niższa niż amplituda 3dB sygnału prawdziwej fali sinusoidalnej (tj. 70,7% rzeczywistej amplitudy sygnału), znana również jako cut -3dB poza punktem częstotliwości. Gdy częstotliwość sygnału wzrasta, zdolność oscyloskopu do dokładnego wyświetlania poziomu sygnału ulegnie zmniejszeniu.
Kiedy mierzona częstotliwość fali sinusoidalnej jest równa szerokości pasma oscyloskopu (wzmacniacz oscyloskopowy odpowiada za odpowiedź Gaussa), widzimy, że błąd pomiaru wynosi około 30%. Jeśli błąd pomiaru ma wynosić 3%, częstotliwość mierzonego sygnału powinna być znacznie mniejsza niż szerokość pasma oscyloskopu. Na przykład, używając oscyloskopu 100 MHz do pomiaru sygnału 100 MHz, 1 Vpp, sygnału sinusoidalnego, pomiary będą przebiegały z falą sinusoidalną 100 MHz, 0,707 Vpp. Dzieje się tak tylko w przypadku fali sinusoidalnej, ponieważ większość przebiegów jest znacznie bardziej złożona niż fala sinusoidalna, ponieważ zawierają one wyższe częstotliwości. Aby więc osiągnąć pewną dokładność pomiaru, używamy powszechnego prawa oscyloskopu, określanego powszechnie jako 5-krotność normy:
Wymagana szerokość pasma oscyloskopu = najwyższa częstotliwość mierzonego sygnału * 5
2. Wybierz przepustowość poprawnie
Złożone sygnały w kształcie fali są tworzone przez wiele różnych sygnałów sinusoidalnych harmonicznych, a szerokość pasma tych harmonicznych może być bardzo szeroka. Gdy szerokość pasma nie jest wystarczająco wysoka, komponenty harmoniczne nie będą skutecznie wzmacniane (blokowane lub tłumione), co może powodować zniekształcenie amplitudy, utratę krawędzi, utratę szczegółów itp. Sygnały takie jak dzwony i tony itp. nie mają wartości odniesienia.
Tak więc dla różnych pomiarów sygnału częstotliwości bardzo ważna jest prawidłowa szerokość pasma. Podczas pomiaru sygnałów o wysokiej częstotliwości, takich jak pomiar kryształów o częstotliwości 27 MHz, należy użyć pełnego pomiaru szerokości pasma.
Jeśli ograniczenie przepustowości jest włączone, to znaczy, że limit przepustowości jest ustawiony na 20 MHz, przebieg kryształu zostanie zniekształcony, a pomiar nie będzie miał żadnej wartości. Podczas pomiaru sygnałów o niskiej częstotliwości należy ustawić ograniczenie przepustowości, aby włączyć filtr zakłóceń sygnału wysokiej częstotliwości, tak aby sygnał był wyraźniejszy.
3. Pasmo i czas narastania
Jeśli chodzi o przepustowość, czasu narastania nie można zignorować. Czas narastania jest zwykle definiowany jako czas, w którym amplituda sygnału zmienia się z 10% maksymalnej wartości stałej na 90%.
Pasmo oscyloskopu może bezpośrednio pokazywać minimalny czas narastania sygnału. Czas narastania systemu oscyloskopu można oszacować na podstawie określonej szerokości pasma. Możesz użyć formuły: RT (czas narastania) = 0.35 / BW (szerokość pasma) (oscyloskop poniżej 1GHz) do obliczenia.
Gdzie 0,35 jest współczynnikiem skali między pasmem oscyloskopu a czasem narastania (10% -90% czasu narastania w modelu Gaussa pierwszego rzędu). Zgodnie z powyższym wzorem, jeżeli szerokość pasma oscyloskopu wynosi 200 MHz, można obliczyć RT = 1,75ns, czyli minimalny obserwowany czas narastania.
| Model | TDS7074 | TDS7104 | TDS8104 | TDS8204 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pasmo | 70 MHz | 100 MHz | 200 MHz | ||
| Kanał | 4 | ||||
| Próbna stawka | 1GS / s | 2GS / s | |||
| Wskaźnik przechwytywania fali | 50 000 wfms / s | ||||
| Pokaz | Kolorowy 8-calowy ekran dotykowy LCD | ||||
| Długość rekordu | 7,6M | ||||
| Skala pozioma (s / div) | 2ns / div - 100s / div, krok 1 - 2 - 5 | ||||
| Rozdzielczość pionowa (A / D) | Rozdzielczość 8 bitów (4 kanały jednocześnie) | ||||
| Czułość pionowa | 2mV / div - 10V / div (na wejściu) | ||||
| Typ wyzwalania | Krawędź, puls, wideo, nachylenie | ||||
| Tryb wyzwalania | Auto, normalny, pojedynczy | ||||
| Matematyka falowa | +, -, ×, ÷, FFT | ||||
| Port komunikacyjny | Host USB, urządzenie USB, VGA, LAN, AUX | ||||
| Wymiar (W × H × D) | 380 × 180 × 115 (mm) | ||||
| Waga (bez opakowania) | 1,5 kg | ||||
WSPARCIE
▶ Sterownik USB dla wszystkich serii OWON DSO i AWG
▶ Oprogramowanie komputerowe do DSO serii TDS
▶ Instrukcja obsługi TDS Series DSO
AKCESORIA Akcesoria podlegają ostatecznej dostawie.
Kabel zasilający |
CD Rom |
Szybka porada |
Kabel USB |
Sonda |
Regulacja sondy |
Miękka torba |
Popularne Tagi: Seria TDS oscyloskop cyfrowy 100 mhz, Chiny, dostawcy, producenci, najlepsi
Może ci się spodobać również
Wyślij zapytanie

















