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示波器哪个牌子最好? - 知乎
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462,809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
2024年值得入手的口碑最好的示波器品牌(建议收藏) - 知乎
2024年值得入手的口碑最好的示波器品牌(建议收藏) - 知乎切换模式写文章登录/注册2024年值得入手的口碑最好的示波器品牌(建议收藏)飞尔沃小课堂示波器是一款测量电子的仪器,是电子工程师的眼睛,是电子行业里不可或缺的仪器。俗话说“没有示波器,电子还学个屁”,没有示波器,判断电路工作状态是极其困难的。相信大家对示波器的基础参数指标都有了解,这里就不多阐述了。本文主要是针对很多人不知什么牌子的示波器比较靠谱,通过本文主要针对“什么牌子的示波器好”给大家做一个全面的展示,希望可以帮到你选到高品质的示波器。1.泰克科技(Tektionix)混合信号示波器泰克新6 系列 B MSO 混合信号示波器泰克新6系使用1 GHz至10 GHz带宽对高速设计进行故障排除和验证。以低噪音和高达50GS/s的采样率获得精确的测量。MSO 6B 系列拥有极具创新的手指开合-滑动-缩放触摸屏用户界面,业内超大的高清显示器,以及 4 个、6 个或 8 个FlexChannel® 输入,每条通道可以测量一个模拟信号或 8 个数字信号,可以解决当前及未来棘手的挑战。它为性能、分析和整体用户体验设立了新的标准。 2.优利德MSO7000X系列高带宽混合信号示波器UNI-T作为亚洲规模较大的仪器仪表公司之一,在仪器开发十多年的时间内先后推出了N代数字存储示波器产品,在部分功能及指标上,已超越国际知名品牌同档次的产品。其中UPO系列数字荧光存储示波器,UNI-T拥有全部自主知识产权,独创的UPO技术。优利德在国产普及化的号令下发挥出带头大哥的作用。MSO7000X系列基本参数3.是德科技(Keysight)UXR0254B Infiniium UXR 系列示波器是德科技是美国的品牌,UXR系列高端示波器提供 13 至 110 GHz 实时带宽,提供 10 位 ADC 和ENOB 性能,支持更高阶的调制标准,本底噪声超低,在一个仪器中提供 4 个全带宽通道,降低双偏振相干调制的计时误差,帮助应对更困难的测量和设计挑战。4.普源示波器DS80000系列数字示波器DS80000系列数字示波器是RIGOL自主研发的第八代数字示波器,基于StationMAX II代平台,实现了最高40GSa/s实时采样率、13GHz模拟带宽。除硬件指标的提升,DS80000系列数字示波器还提供了多种人性化设计,保证了高质量的客户体验。总结以上推荐的示波器品牌都是根据不同品牌有不同的优势进行全面考量推荐的,大家只需根据自己的喜好的品牌,在以上选择自己需要的示波器品牌即可,希望能入手到自己最喜爱的那个示波器。当然,现在很多新手不知如何去挑选示波器以及对于什么牌子的示波器好也是一知半解。大家也可以通过留言将为您解答。感谢您的阅读~祝好!编辑于 2023-12-19 12:02・IP 属地广东测量仪器示波器赞同 11 条评论分享喜欢收藏申请
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带宽高达 80 GHz / DC
模拟通道多达 8 个
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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比较 2/3
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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比较 2/3
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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比较 2/3
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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比较 2/3
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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比较 2/3
6 系列 B MSO 混合信号示波器
带宽
1 GHz - 10 GHz
模拟通道
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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比较 2/3
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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比较 2/3
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
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5 系列紧凑型 MSO
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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
-
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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
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
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-
-
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)
-
-
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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
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US $39,300
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US $8,000
US $13,000
了解我们的示波器产品。从日常台式示波器到实时高性能示波器。
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混合域和混合信号示波器
高性能实时示波器
汽车示波器
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大量的泰克探头和附件供您选择,全部都能与业界领先的示波器完美匹配。 超过 100 种选择,您会找到特定测试应用中所需的示波器探头。
电流探头
高带宽和灵敏度。 通过安全认证。
低压差分探头
为串行总线 PHY 测量提供信号保真度。
高压差分探头
业内领先的性能,高达 6000V。 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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使用泰克软件自动执行测试、简化执行并加快富挑战系统设计的评估。了解我们示波器软件包的更多信息。
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汽车以太网测试
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示波器学习中心
了解如何使用示波器,并如何用示波器搭配其他仪器来排除系统异常、提供测量见解、探测。
入门手册
示波器基础知识和基本原理
在本综合入门手册中,您可以获得了解有关示波器基本原理、类型、系统、设置和使用所需的所有知识。
解决方案简介
使用示波器和函数发生器进行电容和电感测量
通过真实场景示例了解有关阻抗、阻抗测量方法、测量范围等的更多信息。
应用指南
Spectrum View(频谱视图):示波器频域分析新方法
了解 Spectrum View 分析如何实现独立优化时域和频域显示,以提供重要见解。
应用指南
示波器探头如何影响测量
了解示波器探头如何在测试点改变正在测量的信号,以及搜寻何种探测规格以最大程度地减小探测效果。
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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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#TekScopeStory #TekOneMillion
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示波器为什么那么贵? - 知乎
示波器为什么那么贵? - 知乎首页知乎知学堂发现等你来答切换模式登录/注册电路示波器信号与系统电子工程(EE)示波器为什么那么贵?大多都几千上万,为什么会那么贵?关注者276被浏览311,802关注问题写回答邀请回答好问题 136 条评论分享45 个回答默认排序你忙吧我吃柠檬高速硬件/系统级时钟/ SoC架构/ Baseband 关注我先插个眼,等有时间从内到外系统详细的说说示波器的构造原理,就知道为啥那么贵了.现在开始,我感觉关注这个问题的都是硬件相关的人,所以讲的比较具体,闲麻烦可以只看每段的最后一句话:首先,做硬件,几千上万都便宜的很了。。。要讲示波器为啥那么贵,就要介绍一下示波器,在介绍示波器之前,就要先了解一下示波器是用来干什么的,当然是用来测波形的,,,这里,波形我们可以人为的分为两类:高速信号和低速信号(具体怎么分析信号,另一个话题了,很庞大)。我们计划买一台示波器的时候,首先应该是从需求出发,即我们想要测什么样的波形。这里就引出了整个信号设计及验证过程中最重要的一个概念:带宽。也就是我们平时在不停BB的,这个信号是多少M的多少G的频率(频率!不是带宽!),这个示波器的几G的带宽。那么,我们怎么把信号的频率和示波器的带宽对应起来呢?比如如我们要测一个5GHz频率方波的数字信号,我们需要买一台具体多大带宽,多大采样率的示波器呢?有人会说,3倍,3.5倍... 都不对!不要死记,要懂原理,需要看你具体要测的信号,和想要测到信号的几次谐波。如果想测到3次谐波:15G带宽,5次谐波:25G带宽,7次,9次,,,。这里的带宽指的就是奈奎斯特频率。引出了这个奈奎斯特频率的概念之后,我们就可以先围着这个讲一下示波器的大致结构了:我们从信号的整个处理流程讲各部分原理:传输(到探头),衰减,放大,低通滤波(可能放在放大或衰减前一步做,看具体方案),硬件触发(软件触发会放在采样之后),采样,运算(包括CDR),输出到屏幕。这里最贵的,就是这个“采样”部分,也就是我们说的AD;接着就是“低通滤波”,滤波器根据不同示波器的种类会有不同的滤波类型(放在后面讲);再接着就是“衰减”和“放大”(为什么要先衰减了信号,还要再放大,放在后面讲)和运算,其他的相比之下,都可以理解为不值钱,,,接下来,我们要根据信号处理流程,从后往前慢慢详细具体讲一台33GHz带宽100GSaps的示波器的大致结构和原理:1, 运算和显示:信号经过AD之后,每个采样点都变成了一个8bit(或12bit)的整型数据,这些点的数据一般都是从ADC直接经过DMA dump到DRAM里的,这里需要高速大带宽低延迟的内部互联方式---高位宽并行接口(可能每个ADC到DMA的接口都要128bit甚至更高),当这一大坨的数据放到ram里之后,就可以不需要实时的来处理了(当然不会delay很大,信号触发了10s了,波形还没显示出来,就没有用户体验了。所谓不实时就是可以串行处理或者分块分批了),接下来一般是放在ASIC(或FPGA)里做处理运算,是不会用到你听过的普通cpu的(i9设计出来不是给你处理大数据的,,,)。这里处理主要是要做插值和按照你选的套件或者measure类型去做一些运算,比如CDR之后出个眼图,卡个信号幅值或频率之类的,然后整堆的数据会直接再次通过DMA送给Graphics显示到屏幕。这里值钱的部分是FPGA(ASIC),这个稍微高端一点的,国内做不出来,并且可以预料在很长一段时间内都做不出来,而且大多数情况下,所使用的ASIC量都很少,流一次片的成本或多或少大家都听过,也就可以想象每个ASIC能贵到什么程度了。2, ADC:ADC是最简单的,但是世界上能做出来高端ADC的一共就那么几家。前端处理完的信号,到了ADC,经过AD之后,变成了一大堆的数字信号就完了。这里,高速的AD,一般就是通过时分的方法,并列使用,串行采样。就比如,有两个10GSaps的ADC,每个ADC采样一次的间隔是0.1ns,那么当第一个ADC采样完成之后,间隔0.05ns第二个ADC开始采样,输出数字信号进行合并,这里就相当于我有了一个20GSaps的ADC。一般采样频率到了百G的ADC都应该是这类使用方式。这里会有一个想问题,就是即使ADC芯片做的一致性极好,Vbias做的也是一样,但是由于是分立的die,就还是会出现采样值会有误差。如果有高速示波器和更高速的信号发生器,可以去试一下,一个标准的正弦波经过一个同带宽的示波器之后会有幅值失真。所以这类方法虽然很好解决了高速采样的问题,但是也不会使用多个ADC并列。一般可能会是2个。这个ADC以及ADC直间时延调整,只有卖示波器的厂能做的出来。每个卖示波器的厂都是从做ADC开始的,贵的原因同样就是设计难,还不外销,量极少。3, 硬件触发:早些时候的示波器是软件触发的,这样,信号只有采样采到了想要的Trigger状态才会触发。因为信号不是连续一直采样的,所以触发的命中率做不到100%。现在增加了硬件触发电路,类似于比较器+DAC之类的东西,就可以先触发在采样。不过相比其他,这部分电路成本就很低了。4, 低通滤波:首先要知道为什么需要有低通滤波器。还记得前面讲过的奈奎斯特频率嘛,如果一个信号不经过低通就直接送进了ADC,如果这个信号的频率已经大于了奈奎斯特频率,那么AD之后的波形就已经出现了混叠现象,也就失真了。所以需要将输入信号的3dB带宽限制在奈奎斯特频率以内。根据示波器种类的不一,前端低通滤波器响应曲线一般有两种:实时示波器使用Maximally Flat Respones和采样示波器使用Bessel Response。具体这两中频响曲线的异同优缺点不细说。这个滤波器要有好看的频响曲线,还要有可控的Groupe Delay,是狠精密的,难实现的,算法都是公开,拓扑结构也是写在课本里的,但是国内就是做不出来,即使你买来别人的示波器打开抄,高速的前端都抄不来性能做不出来的东西当然贵。还有一个小问题,最新的高端示波器(>60GHz 带宽)对中国是禁运的。此处应该贴上赵本山:不卖!多少钱不卖!那个图,但是要严肃,,,不过高速示波器有中国特供版,带宽阉割到59GHz。。。5, 衰减和放大:这个相对来讲,要容易一些,这个不是垄断,而且可以买到IP。先衰减的目的是衰减底噪,然后奈奎斯特频率范围内再进行多级放大。这个也是目前国内完全做不出来的,并且可以预料,很长一段时间内也做不出来,想想手机之类的射频AP,也就是刚刚开始的阶段,何况几十GHz的小信号AP呢。但是可以买到(不被制裁的情况下),也就是成本可控了。6,探头前端:这个可以算作也可以不算做示波器本体,有的时候我们可能不用前端。无源探头很便宜,但是带宽都很低。有缘探头除了要做阻抗匹配意外,可能也会包括一部分的滤波放大电路,目的是保证信号经过一大段探头的cable之后质量可控。这个东西成本可能很低,但是配套出售,一个匹配的电阻都卖几百刀,还是耗材。示波器几个大部分到这里就都介绍了个大概,前面这6项,除了6#,任何一个带宽上G的示波器,国内这些组件都做不出来,就能想象为什么贵了吧。目前市场上高速示波器基本价格就是10W rmb/GHz BW,也就是想买个13G的示波器,带点套件,探头,200W。但是回头想想,不管花了几百万,买来的整个东西全进口,包括壳子布袋之类的附件,没有一样made in China,还贵嘛(狗头)?整篇回答纯个人根据几年的工作经验和知识积累总结的,我认为必要的点都标了黑体,感兴趣的可以去Google一下这些名词,会收获颇丰的。另外本篇可能会有错误,欢迎指正。附上一段其他人的解释:I'd firstly agree with other posters as to economics of scale. Consumer devices are produced in the millions whereas such a market does not exist for digital oscilloscopes.Secondly, oscilloscopes are precision devices. They need to undergo rigorous quality control to ensure they live up to expected standards. This further increases costs.As for bandwidth. The Nyquist criterion states that the sampling rate should be at least twice the frequency you want to measure. But even at twice the rate, it is terrible at best. Consider the following pictures:The graph captions tell the story. You need to exceed the specified bandwidth by a great amount in order to gain an accurate representation of the square wave input signal (high frequency harmonics). And greater bandwidth = greater cost.In the end the precision, bandwidth and limited production quantities that drive up prices.BR.编辑于 2019-09-02 15:48赞同 36552 条评论分享收藏喜欢收起知乎用户示波器说简单也简单,说复杂也复杂。简单的说,示波器就是以电压或其它信号(基本都是以电压信号方式采集)为纵轴,时间为横轴,将被测信号按时间展开在屏幕上的仪器(当然双通道示波器还有个X-Y模式,相对来说用得少)。找一块万用表,每秒钟读一次数并记录下来,再整理成折线图,原理是类似的。那为啥还说它复杂呢?最主要的原因,就是被测信号频率可能很高,这就要求示波器的速度很快。以数字示波器为例,单纯按照采样定理计算,采样速度至少要达到被测信号频率的2倍,那么如果我要测一个10MHz的信号,ADC采样速度就至少要20MSa/s,按照上面万用表的那个例子,就是至少每秒钟要读万用表示数20000000次(两千万次),这个速度就很吓人了。而且,忘了说20MSa/s这样的采样速率,只能说是入门级示波器中的低端配置,国产示波器2000元价位的,采样速率基本都在100MSa/s起步了。那些顶级品牌的高端示波器,通常拥有惊人的采样速率。举个例子,是德科技的DSOZ634A示波器,标称最高采样速率160GSa/s,这是什么概念?一秒钟要测量输入信号的电压160000000000次(一千六百亿次),吓不吓人?按照每次采样只产生1字节数据来计算,1秒钟就能产生149GB的数据,示波器还要对这海量的数据进行分析处理,进行一些数学计算,并将其转化为图形显示出来,149GB/s数据产生速度对于酷睿i9来说也是一场史诗级的DDoS洪水攻击,所以示波器不仅有速度惊人的ADC器件,还要有运算能力超强的处理器来消化ADC传回的海量数据,这些都是尖端技术,能实现这些功能的元器件也自然价格不菲,刚刚举例的那台示波器,官网显示的参考报价是609707美元(按2019年8月28日汇率,折合人民币约4365685元)。哦,仔细一看才发现,这还是起步价,估计和选配组件有关。顺便提一下,示波器领域目前基本上被美国垄断,采样速率超过100GSa/s的仅有几个美国品牌有相关机型;国产的ADC好像连10GSa/s都做不到,差距还是很大的,希望国产半导体行业能尽早突破技术瓶颈,追赶世界一流水平。谢谢评论中的提醒,刚刚查了一下国内几个示波器品牌的官网,已经有10GSa/s的机型了,报价在人民币5~10万元。编辑于 2019-09-11 01:03赞同 39695 条评论分享收藏喜欢
国产示波器哪家强? - 知乎
国产示波器哪家强? - 知乎首页知乎知学堂发现等你来答切换模式登录/注册仪器仪表国产示波器哪家强?示波器深度用户,玩转各大洋品牌,支持国产品牌崛起?关注者9被浏览78,177关注问题写回答邀请回答好问题添加评论分享5 个回答默认排序安泰小课堂 关注国产天花板!5GHz超高带宽示波器DS70000自主研发芯片1630 播放 · 4 赞同DS70000系列数字示波器是RIGOL自主研发的第七代数字示波器,充分发挥了RIGOL设计的“凤凰座”示波器专用芯片组卓越性能,实现了国内最高的20GSa/s采样率、5GHz实时带宽。除硬件指标的提升,DS70000系列数字示波器还提供了多种人性化设计,保证了高质量的客户体验。发布于 2022-04-26 17:21· 493 次播放赞同 3添加评论分享收藏喜欢收起微凉测评推荐专注于美好生活。 关注示波器可以说是每个电子爱好者的喜欢物件之一,广泛应用于电子制作,家电汽车维修,科研产品研发,设备调式等行业领域,国外品牌的示波器质量性能虽然好,但是相对于国产的性价比不是很高,随着我们国家的科技发展,国产的示波器现在做的也很不错。今天给大家推荐一些目前市场上性价比高的示波器给大家参考选择,为了不耽误大家宝贵的时间,废话就不多说了,希望大家都可以选到合适自己需求的示波器。1.示波器 平板数字示波器这个是国产FNIRSI品牌的智能平板示波器,采用的是7寸高清IPS液晶屏,面板材质是高硬度钢化玻璃,6000毫安大容量锂电池4小时超长待机,充满电需要5个小时。100M带宽1GSa采样,1GB内存智能防烧,丰富的特色功能操作简单,广泛应用适合更多领域。2.是德科技KEYSIGHT数字示波器KEYSIGHT是数字示波器比较好的美国品牌,真正的六合一仪器,入门的价格有着进阶的性能,除了提供专业级的示波器功能,还有先进的软件分析,整合了20MHz函数发生器及调制功能,非常适合教学设计实验室使用。3.优利德(UNI-T)UPO2104CS 数字荧光示波器优利德的示波器是国产品牌中算做的好的,完全可以满足学校学生实验验证的需求,如果用于实践测量可能无法满足,4.普源(RIGOL)DS1104Z Plus 数字示波器显波器普源是国产品牌的显波器,三年质保,全面标配24MHz存储深度可以更好的采集波形的细节,不遗漏保证高采样率,高级触发功能和串行总线解码功能,高速速率刷新,可以使波形最大程度逼近真实信号,日常调试够用了。5.Tektronix泰克示波器Tektronix泰克示波器是美国大牌子,这款扩展记录长度标配20K,每条通道采样率1G/Gs,全套自动测量频率时间幅度面积,10V垂直范围保证波形不会削顶,提高了测量的精度,有水平,垂直和四线光标,可以控制光标的粗细,非常适合教学领域运用。以上就是关于示波器的介绍,关于示波器大家只要根据自己的需要进行选购,如果有些功能用不到的地方,没有必要选择国外的品牌或者更高配置的示波器,大家对于示波器如果有不明白的地方欢迎评论交流,谢谢大家的观看。编辑于 2022-05-14 09:29赞同 7添加评论分享收藏喜欢
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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
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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。
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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。
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2019.01.14
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示波器品牌推荐,2023年示波器怎么选?示波器多少钱?(双11更新) - 知乎
示波器品牌推荐,2023年示波器怎么选?示波器多少钱?(双11更新) - 知乎切换模式写文章登录/注册示波器品牌推荐,2023年示波器怎么选?示波器多少钱?(双11更新)一一测评推荐示波器就是一款高端的电子测量仪器,示波器最直观的作用就是把摸不到平常我们看不到的电信号,变成可视的线条展现在我们的屏幕上,方便我们直观的了解各种电源器的信号,以促成科技的发展,生活水平的提高。示波器多少钱呢?随着我们国产示波器的生产发展,现在价格没有前几年那么恐怖,一般国产2千到4千这个价位的示波器性能就非常好了,对于电子兴趣爱好者来说完全够用,如果不够要求更精密严格的话,就选择进口品牌的,进口品牌的话价格要贵好几倍甚至更多。示波器市场品牌众多,下面推荐几款性价比高的,市场口碑好的示波器供大家参考选择,希望大家都可以选到适合自己的示波器。1.是德科技KEYSIGHT数字示波器是德科技是美国的品牌,这款示波器质保三年,智能高效的分段存储器,优化可用的储存空间,方便捕捉更多异常的信号,适合存储死区时间较长的数据流,大部分示波器都是软件后期处理,而这款直接硬件处理更精确,存储深度比泰克2000系列要小一点,但是反应速度更快。2.RIGOL普源 数字示波器这款示波器最高有56M超长的存储深度,长时间保持高采样率,5万次波形捕获率缩短电路调试时间,6.5万帧波形录制和回放功能,混合信号分析能力,双路25MHz信号源,FFT运算测量,延迟扫描功能3.优利德(UNI-T)双通道示波器这款手持双通道示波器功能强大,方便携带外出作业,4.泰克示波器示波器好的可以说上无止境,选择合适自己的才是最好的,如果是修理手机的话,买个三四千的就够用了,一两千的也能用,但是性价比不高。后期会持续更新市场上优秀的示波器,谢谢大家的观看。编辑于 2023-11-04 11:40・IP 属地安徽示波器好物推荐好物种草赞同 33 条评论分享喜欢收藏申请
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
2022年度:最全最实用“示波器”推荐攻略,示波器哪个牌子好?如何挑选? - 知乎
2022年度:最全最实用“示波器”推荐攻略,示波器哪个牌子好?如何挑选? - 知乎切换模式写文章登录/注册2022年度:最全最实用“示波器”推荐攻略,示波器哪个牌子好?如何挑选?电工班阿凯老师电工设备推荐和电工证、教师资格证面试咨询,旅游、汽车爱好者!笔者的工作是一名资深电工,对于示波器的挑选,也有一定的理解,自己在家,也喜欢用示波器研究一些音响等电子产品,示波器是我们每一个电子爱好者和电子工程师的必备仪器。本文为笔者原创内容,请不要以任何形式转载和引用。如果你也是一个电子产品的爱好者,请一直支持笔者,如果有帮到你的地方,也欢迎点赞、收藏,谢谢啊。本文目录:NO.1 几款挺不错的示波器分析NO.2 形成挑选示波器的详细攻略NO.3 高性价的示波器推荐更新日志:2022.10.6 更新全文NO.1 几款挺不错的示波器分析第一款: 优利德示波器具有以下特点:1、模拟带宽:100MHz2、通道数:2个3、最大实时采样率:1GS/s4、存储深度:64kpts5、波形捕获率:5000wfms/s个人点评:优利德示波器是知名的仪器仪表制造商,其公司于1988年创立,向全球用户提供包括电子电工测试仪表、电力及高压测试仪表及测试仪器。优利德示波器具有2/4个模拟通道,70-200MHz带宽,存储深度高达28Mpts,波形捕获率达50000wfms/s,同时,独立时基可调,具有丰富的高级触发及总线解码功能,不仅仅如此,还配备丰富的外围接口,值得一提的是,具有超高的性价比优势。第二款: 胜利示波器具有以下几点特点:1、模拟带宽:100MHz2、通道数:2个3、最大实时采样率:1GS/s4、存储深度:100kpts5、波形捕获率:5000wfms/s个人点评:胜利示波器是由深圳市胜利高电子科技有限公司生产,是知名仪器仪表行业优强企业,是专业从事数字仪器、仪表研发、生产、经营的高科技企业,其生产的电子产品,深得广大用户的认可与喜爱,成为值得信赖的品牌。而胜利示波器是一种能够显示电压信号动态波形的电子测量仪器,质量有保证。第三款:福禄克示波器具有以下几点特点:1、具有数字示波器和万用表的双重功能:40MHz或20MHz示波器频宽,两个5000数位的真有效值数字万用表,同时,还可进行数据记录。2、采用双路输入波形,同时可以对长时间数据进行趋势分析。3、存储深度:32G个人点评:福禄克示波器是全球知名的电子测试工具品牌,福禄克电子仪器仪表公司成立于1948,目前福禄克公司的授权分销商已遍布世界100多个国家,品牌质量值得信赖,而福禄克示波器将安全等级和强大的便携式与台式示波表的高性能相结合,能更好地适应不同恶劣的测量环境,更安全、更靠谱。NO.2 形成挑选示波器的详细攻略1、带宽选择:至少选择100MHz带宽的示波器。带宽可以说是示波器的首要挑选参数指标,带宽不足时,波形就会出现严重失真的情况。一般情况下,在示波器带宽的选择上,所测信号最大频率的5倍,即为测量波形的最合适带宽,但如果要对波形进行准确测量,应该让示波器的带宽大于波形的主要谐波分量。即分为2种情况,一种是对于正弦波,要求示波器的带宽大于波形的频率即可,另一种情况是对于非正弦波,则需要要求选择的示波器带宽大于所测波形的最大主要谐波频率。2、采样率和存储深度选择:一般情况下,最大的实时采样率达到1GS/s即可,存储深度至少达到64kpts,同时应该要保证示波器的采样率至少是被测信号带宽的3-5倍以上,,这样我们才能更容易捕获所测波形的异常情况,从而找到问题。而采样率表达的就是示波器每秒捕获这些采样点的能力,而存储深度表达的是示波器一屏幕最多可以包含多少采样点,即采样率 = 存储深度 ÷ 波形记录时长。从本质上来说,其实示波器的波形就是一个一个采样点,其所呈现的采样点越多,其采样的信号就越接近真实,因此,示波器的采样率和储存深度选择,是很重要的。3、通道数的选择:至少选择有2通道的示波器,但如果有测量3-4信号的需求,就需要选择4通道。4、示波器的垂直分辨率:至少选择示波器的垂直分辨率是8位,需要高分辨率的话,有可以选择12位。其位数代表示波器将输入电压转换为数字值的精确程度,8位的垂直分辨率的测量准确度一般在2-3%以内,完全满足我们绝大多数示波器的应用。5、波形捕获率:至少选择示波器的波形捕获率为5000wfms/s。在示波器的正常使用中,对所测信号的采集存储和处理显示是无法做到同时进行的,因此在示波器在处理显示的时候,就会漏掉一部分信息,也称之为示波器的死区时间。波形捕获率表达的就是示波器每秒能采集多少次波形的能力,这个能力越大,死区时间就越小,也就越容易捕获到异常的波形。NO.3 高性价的示波器推荐品牌:胜利价格:1498元以上就是笔者个人对于示波器的一点理解与总结,希望有能帮到你的地方,如果你也是示波器的爱好者,也欢迎点赞、收藏啊,谢谢品读。发布于 2022-10-06 09:08示波器仪器仪表电子仪器仪表赞同 51 条评论分享喜欢收藏申请