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示波器
使用是德科技屡获殊荣的示波器放心地进行测量
查看所有示波器
值得信赖的示波器测量结果
无论是进行设计、调试还是实行一致性测试,您都需要使用成熟的测量技术才能获得成功。 是德科技的示波器硬件具有出色的信号完整性,高有效位数(ENOB)和非常快的波形捕获率,可以轻松捕获被测器件的真实性能。 将示波器与高级协议解码、分析和一致性测试App搭配使用,为您提供值得信赖的测量结果。
找到更适合您的示波器
无论您是追求高信号完整性,还是希翼使用便携的经济型示波器,大家都能满足您的需求。 大家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实行一般性日常调试,更快地捕获毛刺信号
Infiniium 实时示波器
500 MHz 至 110 GHz
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
DCA 等效时间 (采样) 示波器
18 GHz 至 100 GHz
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
手持式、模块化和 USB 示波器
100 MHz 至 1 GHz
结构紧凑,品质无暇。 在更小巧、更便携的仪器上使用相同的 InfiniiVision 技术进行器件分析
查看所有系列
您需要哪款示波器探头?
是德科技为 InfiniiVision 和 Infiniium 系列示波器提供了广泛的电压、电流和光探测解决方案。
请浏览该指南,查看哪种探头更适合您的测试需求。
示波器探头选择引导
示波器探头:提升您的探测能力
了解常见的探测错误对于实现精确测量至关重要。
探头可能会将负载、噪声和抖动带入系统。 探头的电气特性不仅会显著影响测量结果,还有可能影响到器件的工作。 通过本电子书了解如何避免常见的示波器探测误区。
使用适合的工具扩展您的测试能力
通过搭配正确的附件来提高生产力;通过采用正确的 Keysight PathWave 设计和测试自动化App来加速您的产品开发;从而让您现有的硬件发挥出更多潜在功能。
查看兼容App
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示波器App
通过专用的协议、分析和一致性测试App来扩展示波器的功能
示波器探头
查看是德科技丰富的电流、电压和差分示波器探头系列产品
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利用大家全面的校准、技术更新、金融和优化服务,提升测试水平
KeysightCare
探索预约服务方案,了解它们承诺实现的响应时间以及资产跟踪、App更新等服务
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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
应用指南
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
示波器基础常识
本篇文章概述了示波器基础常识。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
白皮书
2019.01.14
您的示波器能否捕获难以捉摸的事件?
是德科技混合信号示波器(MSO)已成为当今许多嵌入式设备设计人员的首选工具,本文讲解为什么波形更新速率至关重要。
2019.01.14
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InfiniiVision 数字示波器
从基础调试到深度分析,测量值得信赖。
Save Now on Oscilloscope Application Bundles
Save 25% on automotive, power, and jitter analysis when you bundle an oscilloscope, software, and probes.
View Bundles
信心十足地进行测量
InfiniiVision 数字示波器采用了大家的技术创新技术设计,能够提供更快的波形捕获率,让设计中的偶发毛刺无所遁形。 直观的用户界面和高端应用App,使您在弹指间轻松实现自动化测量,畅享专业技术体验。 了解其他人为何选择 InfiniiVision,以及如何使用它信心十足地进行测量。
低带宽示波器提供专业级功能
1,000,000波形/秒的超快波形捕获率能够轻松捕获偶发的异常和毛刺信号,帮助您更快地将产品推向市场
只需在屏幕上使用区域触摸触发功能画一个方框,即可在几秒内快速轻松地隔离信号事件
使用硬件串行触发和解码功能,更快地解码串行总线
一台示波器中综合了多达 7 种仪器的功能:示波器、任意波形或函数发生器、频率响应分析仪(FRA)——波特图、数字电压表、频率计数器、协议分析仪以及混合信号分析(MSO),显著简化测量系统并加快测量速度
使用标配的 BenchVue App,可以自动实行测试并收集数据
查找适合您的产品系列
所有 InfiniiVision 数字示波器都是采用相同的是德科技成熟技术精心构建,能够实行从基本测量到深度分析的广泛任务。 这意味着整个系列都具有相同的图形用户界面和测量性能, 您只需确定自己需要多大的带宽和何种App功能,剩下的任务就不用操心了。
1000 X 系列
50 至 200 MHz
入门级仪器提供专业级技术,包括波特图(FRA)和模板测试。
2000 X 系列
70 至 200 MHz
提供混合信号分析(MSO)、高等数学和先进触发等更多功能,进一步拓展您的测量视野。
3000G X 系列
100 MHz 至 1 GHz
使用触摸屏界面、更高的波形捕获率和先进选件,更快地进行分析。
4000 X 系列
200 MHz 至 1.5 GHz
获得 3000T X 系列的所有先进功能,带宽更宽,屏幕更大。
6000 X系列
1 GHz 至 6 GHz
通过眼图和抖动分析等高端功能,获得更深入的洞察力。
查看所有系列
系列产品比较
InfiniiVision 数字示波器App
借助专用测量分析App获得您所需的洞察
航空航天与国防
MIL-STD 1553 和 ARINC 429 串行总线的协议触发和解码
3000A/T/G X 系列App
免费试用
4000 X 系列App
免费试用
6000 X 系列App
免费试用
嵌入式分析
串行总线的协议触发和解码
2000 X 系列App
免费试用
3000A/T/G X 系列App
免费试用
4000 X 系列App
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汽车
测试和调试汽车电子系统
2000 X 系列App
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3000A/T/G X 系列App
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6000 X 系列App
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电源分析
自动进行电源特性测量
3000A/T/G X 系列App
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通用串行总线(USB)
确保 USB 设计的信号质量
3000T/G X 系列App
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旗舰版App套件
充分利用套件,发挥其中所有应用App的协同优势
2000 X 系列App
索取报价
3000A/T/G X 系列App
索取报价
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直观地控制您的示波器,轻松捕获屏幕图像并记录测量数据,进行更高效的分析。 通过云连接和控制示波器。 只需点击三次,就可将测量结果快速导出至 MATLAB 和 微软 Excel 或 Word 等常用工具记录归档或做进一步分析。 同时呈现多种类型的仪器测量结果。 无需精通仪器操作也可以快速创建自动测试序列。 新购仪器均可订阅 KeysightCare App支撑并获得许可证。
进行值得信赖的测量
了解示波器的关键技术指标,充分发挥仪器性能,更高效地进行测试。 了解关键的示波器概念,找到适合您的仪器。
您的示波器能否捕获难以捉摸的事件?
Triggering on Infrequent Anomalies and Complex Signals using Zone Trigger
6大技巧让你的示波器物尽其用
5 Common Mistakes to Avoid When buying a low-cost oscilloscope
下载免费的示波器技术资源
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是德科技为 InfiniiVision 和 Infiniium 系列示波器提供了广泛的电压、电流和光探测解决方案。请浏览该指南,查看哪种探头更适合您的测试需求。
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技术在不断变化。 同样,工程师们也一直面临着应对这种变化的要求。 通过搭配正确的附件来提高生产力;通过采用正确的 Keysight PathWave 设计和测试自动化App来加速您的产品开发;从而让您现有的硬件发挥出更多潜在功能。
查看兼容App
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示波器App
通过专用的协议、分析和合规性测试App来扩展 InfiniiVision 示波器的功能。
示波器探头
查看是德科技丰富的电流、电压和差分示波器探头系列产品。
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大家丰富的 InfiniiVision 示波器附件可以让您的测试系统更加完善。
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特色资源
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2020.12.02
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无论您是天天都要使用示波器,还是一周或一个月才用一次,InfiniiVision 示波器都会随时待命,更快为您提供更深入的洞察。
2020.12.02
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2019.02.22
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2019.02.22
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2023.01.26
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Understanding common probing pitfalls and how to avoid them is crucial in making better measurements. In an ideal world, all probes would be a non-intrusive wire attached to your circuit having infinite input resistance with zero capacitance and inductance. It would provide an exact replica of the signal being measured. But the reality is that probes introduce loading to the circuit. The resistive, capacitive, and inductive components on the probe can change the response of the circuit under test.
2023.01.26
Application Notes
2021.02.15
Triggering on Infrequent Anomalies and Complex Signals using Zone Trigger
2021.02.15
应用指南
2022.07.07
示波器基础常识
本篇文章概述了示波器基础常识。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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是德科技是享誉业界的示波器制造商
(资料来源:Frost & Sullivan 市场研究报告 2020 年 10 月)
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技术指标
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型号
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选件、App、附件
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资源
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无论您是需要调试最新设计还是进行一致性验证,示波器都必须能够真实地表征信号。 这就需要它具备卓越的信号完整性。 Infiniium S 系列示波器本着这一理念而设计, 提供了出色的时基、前端和 ADC 技术模块。 它是一款具有最高 16 位分辨率、低噪声、低抖动、高有效位数(ENOB)的平台,能够让您洞察器件的真实性能。
借助大家先进的系统体系结构,以最高 16 位垂直分辨率进行测试
实现 500 MHz 至 8 GHz 的带宽和最高 12 位的分辨率
利用优良的信号完整性,勘破信号的真实特征
混合信号示波器(MSO)型号除了提供 4 个模拟通道之外,还提供了最多 16 个数字通道
内置校正滤波器为您获得准确、可重复的测量结果和平坦的频率响应
这款先进的测试平台还提供以下优势,可以满足您的测量需求:240 GB 可拆卸固态硬盘、性能优良的主板、快速数据卸载和电容式触摸屏
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示波器的信号完整性为什么很重要?
信号完整性对所有示波器的测量都有影响。 S 系列示波器具有出色的信号完整性,能够呈现被测信号更真实的特征。 因此,您可以获得更准确的洞察,从而更好地调试或表征您的设计。
Infiniium S 系列示波器的硬件具有本底噪声超低、ENOB 高、带宽宽广以及抖动微小等特性,有助于您表征真实的信号。 除了性能优良的硬件以外,Infiniium 示波器还提供广泛的协议、分析和合规性测试App,支撑 PCIe、USB、DDR 等标准。 综合这些优势,它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。
Evaluating Oscilloscope Signal Integrity
主要技术指标
带宽
500 MHz 至 8 GHz
通道数
4 个模拟通道 + 16 个数字通道(MSO 型号)
最大分辨率
16 位
最高采样率
20 GSa/s
最大存储器深度
800M 点
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DSOS054A
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DSOS204A S 系列示波器配备 2 GHz 存储器、15 英寸 XGA 电容触摸屏和 10 位模数转换器。?
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DSOS804A S 系列示波器配备 8 GHz 存储器、15 英寸 XGA 电容触摸屏和 10 位模数转换器。?
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MSOS804A S 系列示波器配备 8 GHz 存储器、15 英寸 XGA 电容触摸屏和 10 位模数转换器。?
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协议应用App:对 20 多种高速串行总线的协议包进行解码
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2019.07.17
Infiniium S 系列高清示波器
Keysight Infiniium S 系列示波器结合 10 位模数转换器(ADC)和低噪声前端技术,提供高达 8 GHz 的带宽和业界最佳的信号完整性。
2019.07.17
Application Notes
2017.12.01
Bandwidth and Rise Time Requirements for Accurate Scope Measurements
Discover the relationship between rise time and bandwidth and learn key rise time and bandwidth requirements for accurate oscilloscope measurements.
2017.12.01
Application Notes
2024.01.24
Oscilloscope Probing for High-speed Signals
The probe is the dominant factor in determining the noise floor and response of your measurement system. Learn more about this and probe loading effects.
2024.01.24
Application Notes
2017.12.01
Wideband RF Measurements Using Infiniium Oscilloscopes
Explore how Infiniium oscilloscopes can be used to make a variety of FFT and wideband radio frequency (RF) measurements to speed designs to market.
2017.12.01
Application Notes
2017.12.02
Optical Signal Measurements Using A Real-Time Oscilloscope
For optical signal analysis applications that requires lower noise, jitter and a higher dynamic range, learn why a sampling oscilloscope is a good choice.
2017.12.02
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53200 系列射频和通用频率计数器/计时器
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交流电源
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仪器工作流程App
App测试
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物联网合规性测试解决方案
无线路测
无线接入和核心网测试
无线分析仪
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空中接口测试
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时钟同步
云可视性
Network and Application Monitoring
网络流量汇聚设备(NPB)
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技术更新服务
测试即服务(TaaS)
网络/安全服务
咨询服务
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所有服务 ?
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面向特定应用的测试系统和组件
参数测试解决方案
光通信测试与测量产品
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Infiniium 实时示波器
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实时示波器的重要特性
开发下一代技术要求测试设备必须具有优良的信号完整性。 Keysight Infiniium 示波器采用先进的硬件技术设计,具有本底噪声更低、有效位数更高以及带宽更宽广等优势,能够帮助您克服困难重重的测量挑战。 它还能与各种专用App配合使用,欢迎您了解为什么众多其他行业的领导者都会选择 Infiniium 来进行准确的信号测量。
出色的信号完整性
示波器的信号完整性为什么很重要?
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,并且在实行合规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、分析和合规性测试App,它们分别支撑 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。
如何确定示波器的信号完整性
合规性测试和自动化测试
所有 Infiniium 系列示波器上运行的合规性测试应用App都经过认证,可对照每种技术标准的确切技术指标进行测试。 如果您在实验室中进行测试,得到的测试结果合格,那么无论是在其他测试实验室还是全球的 Plug fest 活动中进行测试,所得到的测试结果同样也将是合格的。 是德科技专家积极参与各种技术委员会和行业标准委员会,这让大家可以及时了解行业动态,从而方便地制定在测试套件中实施的合规性要求。
因此,您可以完全相信,Infiniium 系列示波器工具能够提供关键技术指标的测量结果。 安装向导与智能测试过滤相结合,确保您运行的是正确的测试。 内置 HTML 报告生成功能可提供包含可视化文档和合格/不合格结果的报告,确保留存关键的测试结果。
查找适合您的产品系列
无论是一般性调试还是深入分析,Infiniium 系列示波器都能提供您所需的性能。
Infiniium EXR 系列示波器
500 MHz 至 6 GHz
8 个通道,七合一仪器功能,硬件加速绘图,可全面升级。
Infiniium MXR 系列实时示波器
500 MHz 至 6 GHz
具有 8 个通道的实时频谱分析仪。 八合一仪器功能,硬件加速绘图,MXR 系列可全面升级。
Infiniium S 系列示波器
500 MHz 至 8 GHz
配有 15 英寸 XGA 电容式触摸屏和 12 位 ADC,采样率高达 20 GSa/s,提供 DSO 和 MSO 型号。
Infiniium UXR-B 系列示波器
5 GHz 至 110 GHz
使用具有出色信号完整性的测试设备——Keysight UXR 系列示波器——帮助您成功开发下一代技术。
Infiniium V 系列示波器
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4 个通道、160 位硬件串行触发和 16 个数字通道;通过更真实地显示被测信号,能够测量宽带射频信号的频谱内容或分析瞬态物理现象。
Infiniium Z 系列示波器
20 GHz 至 63 GHz
具有快速分析和硬件加速功能,测量上升时间不受示波器带宽限制。
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下一代技术面临的测试挑战
Infiniium 系列示波器广泛用于 PCI、USB 和 DDR 等标准的合规性测试。 详细了解测试这些最新标准所面临的挑战。
PCIe 5.0 - The Next Generation of Peripheral Component Interconnect
How to Test and Troubleshoot USB4
CCIX – A New Interconnect Technology
DDR Memory Test Challenges from DDR3 to DDR5
提供非常丰富的示波器App
所有的 Infiniium 系列示波器都提供了强大的专用App,可以让您更深入地了解自己的设计。 无论您是解决棘手的抖动或噪声问题,还是消除由于电缆或探头造成的损耗,或者只是简单地查看协议,该系列示波器都能为您提供适合的App工具,帮助您实现完善的设计。
分析应用App:抖动/噪声分析、相位噪声分析、去嵌入、均衡、串行数据分析、离线App等等
合规性测试应用App:对照 PCIe、DDR、USB、10GBase-KR、SATA/SAS、MIPI、Thunderbolt 等标准的具体技术指标进行测试
协议应用App:对 20 多种高速串行总线的协议包进行解码
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是德科技为 InfiniiVision 和 Infiniium 系列示波器提供了广泛的电压、电流和光探测解决方案。
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Oscilloscope Probes Selection Guide
使用适合的工具扩展您的测试能力
技术在不断变化。 同样,工程师们也一直面临着应对这种变化的要求。 通过搭配正确的附件来提高生产力;通过采用正确的 Keysight PathWave 设计和测试自动化App来加速您的产品开发;从而让您现有的硬件发挥出更多潜在功能。
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特色资源
电子书
2019.07.11
如何确定示波器的信号完整性
高信号完整性对于示波器进行精确测量至关重要。 要想实现稳定设计,您必须知道需要关注哪些技术指标。
2019.07.11
Catalogs
2023.01.28
High-Performance Digital Rental Products Catalog
Today’s laboratory requires best-in-class measurement and stimulus tools to help validate tests now and in the future. Learn more about the oscilloscope, arbitrary waveform generator and BERT products available from Keysight.
2023.01.28
应用指南
2019.04.24
Making Your Best Power Integrity Measurements
Learn how to make your best signal integrity measurements while facing the challenge of measuring ever smaller and faster AC signals riding on top of your DC supplies.
2019.04.24
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是德科技提供极其丰富的合规性测试、调试和应用专用示波器App供您选择。 这个App可以无缝配合您的示波器使用,为您提供必需的洞察来快速轻松地打造创新设计。 您可以通过自动化App测试更快地创建、测试和验证设计,并借助 50 多个合规性测试App包验证设计是否符合最新标准。 马上在线购买示波器App,或下载 30 天免费试用版App。
使用 Keysight PathWave BenchVue 示波器App实现远程控制、数据记录和自动测试
使用协议解码与触发App在汽车、航空航天和国防工业、嵌入式分析、射频等应用中进行测试
利用测量分析App进行电源完整性、信号完整性、抖动、垂直噪声等分析
支撑 50 多种合规性测试App包进行性能验证和表征,包括 USB、DDR、MIPI、PCIe、HDMI、CAN、LIN、FlexRay、I?C/SPI、以太网、MIL-STD、ARINC 429、NFC、SATA、SAS、XAUI 和 Thunderbolt,等等
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Infiniium 测量和分析App
使用 Infiniium 分析App,扩展 UXR 系列、MXR 系列或 EXR 系列示波器的测量功能
先进信号完整性分析
D9110ASIA/D9120ASIA 均衡、InfiniiSim 和串扰App包提供对高速数字应用的深度信号完整性分析
抖动、垂直和相位噪声分析
D9120JITA/D9110JITA App能够在电压域和时域中对数字接口实施先进统计分析
InfiniiScan 事件识别App
D9110SCNA/D9120SCNA InfiniiScan App可以帮助您使用示波器识别硬件触发无法发现的信号完整性问题
脉冲幅度调制分析
D9110PAMA/D9120PAMA App可以帮助您分析当今的高速脉冲幅度调制(PAM-N)数据信号??
去嵌入
D9110DMBA App能够表征电缆、探头、夹具和 S 参数,消除其对测量的影响,从而获得更准确的结果
电源完整性分析
D9110POWA 可以帮助用户分析交流或数字信号与直流电源的相互影响,消除电源问题。
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Advanced Signal Integrity Analysis Software Tour
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Jitter, Vertical, and Phase Noise Analysis Software Tour
相关资源
Signal Integrity Measurement Analysis
Jitter Measurement Analysis using Keysight Oscilloscopes
Making Your Best Power Integrity Measurements
Infiniium 自动化合规性测试App
高速数字收发机需要经过验证,确保符合最新标准。 将您的 Infiniium 示波器与是德科技的测试自动化App搭配使用,可以加速调试和验证。
USB? 发射机测试App套件
SW00USBH USB 验证测试App套件可自动实行 USB 标准合规性测试,包括 USB 3.2、USB4 和 USB4 2.0(USB 80Gbps)
PCIe? 发射机测试App套件
SW00PCIE PCI Express? 发射机合规性测试App套件可以按照 PCI-SIG? 规范,在您的设备上自动进行从 PCIe 4.0 到 PCIe 6.0 的互操作性测试和验证测试。
DDR 发射机测试App套件
SW00DDRV DDR 验证许可证套件包括发射机合规性测试App,可用于测试 DDR3、LPDDR3、DDR4、LPDDR4 和 DDR5 DRAM、数据缓冲器和寄存器芯片
IEEE 802.3ck 合规性测试App套件
SW00IECK IEEE 802.3 CK 发射机许可证套件包括用于 IEEE 802.3 CK (100/200/400 Gb/s) 设备的发射机合规性测试和验证App。
HDMI 合规性测试
D9021HDMC 电气性能测试、验证和合规性测试App可以确保器件符合 HDMI 2.1 标准
MIPI? 验证测试App套件
SW00MIPI?电气测试App套件可以帮助您自动实行 D-PHY、M-PHY 和 C-PHY 技术的一致性测试。
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Try PCIe Transmitter Test Software Tour
查看所有示波器合规性测试App订阅套件
完整的合规性测试解决方案
PCIe 5.0 Transmitter Compliance Test
USB4 Transmitter Compliance Test
DDR5 Transmitter Compliance Test
相关资源
如何使用App缩短一致性测试时间
How to Address USB Type-C? Transmitter and Receiver Test Challenges
400GE Transceiver Characterization and Compliance Test: Addressing Top Three Concerns of Data Center Operators
Infiniium 协议解码和触发App
使用自动化协议设置和直观的分析App,可以显著节省测试时间。 为特定协议的事件(例如错误、消息参数或静荷值)配置触发器,可以避免无休止的调试。
低速协议
D9110LSSP 解码/触发App适用于低速协议(I2C、SPI、RS232、I2S 和 JTAG)
低速 MIPI 协议
D9010MPLP 解码/触发App适用于 RFFE、I3C 和 SPMI/MIPI 信号。
PCI Express 协议
D9010PCIP?解码/触发App适用于 PCIe 4 / 3/ 2 / 1 和 SATA/SAS 协议
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USB 协议
D9110USBP 解码/触发App适用于 USB4、USB 3.x、USB 2.0 和 eUSB2 协议
DisplayPort 表征
D9040EDPV 嵌入式 DisplayPort 电气性能测试与表征工具包App
汽车协议
D9110AUTP 汽车协议解码/触发App(CAN、CAN FD、CAN XL、LIN FlexRay、SENT)
基础协议App套件
D9111BDLP:这个App套件包括 D9110LSSP、D9110AUTP、D9110EMBP、D9110MILP 和 D9110MPLP,适用于 MXR 系列、EXR 系列和 S 系列示波器
完整的协议App包
D9120BDLP:完整的App套件包括所有可用的 Infiniium 解码/触发包,适用于 UXR 系列、V 系列和 Z 系列示波器
PathWave BenchVue 示波器App
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直观地控制您的示波器,轻松捕获屏幕图像并记录测量数据,进行更高效的分析。 通过云连接和控制示波器。 只需点击三次,就可将测量结果快速导出至 MATLAB 和 微软 Excel 或 Word 等常用工具记录归档或做进一步分析。 同时呈现多种类型的仪器测量结果。 无需精通仪器操作也可以快速创建自动测试序列。 新购仪器均可订阅 KeysightCare App支撑并获得许可证。
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Keysight 89600 VSA App支撑专有信号分析以及超过 75 种信号标准和调制类型,包括 5G、物联网、WiFi、雷达、卫星等。
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Infiniium 核心App
无论您何时需要最新的测试功能,都可以马上获得
电子行业发展迅速,您必须加快创新速度。 大家致力于及时提供您需要的功能特性,推动您加速将设计投向市场。 为此,大家持续向仪器核心App添加新功能特性和新增强,帮助您利用同一个硬件实行更多种测量。
核心App订阅计划
核心App提供了必备的测量工具、分析功能和特性,可以让您的硬件发挥全部潜能,满足应用不断增长的需求。 您可以灵活订阅 3 年(36 个月)或 5 年(60 个月)的核心App更新和增强计划。 您还可以在首次购买后,付费续订计划。
Flyers
2022.08.11
Core Software
Core Software unlocks the full potential of your hardware, providing you the measurement tools, analysis capabilities, and features required to meet the ever-increasing needs of electronics applications. It provides faster and deeper insights into your designs to accelerate your time to market.
2022.08.11
核心App
App企业协议
部署是德科技App企业协议,为您的组织获取持续价值。 企业协议通过建立可重新混合的许可证资产库,使您可以灵活且经济高效地访问和使用是德科技广泛的App产品组合。
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KeysightCare
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App许可期限和类型
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管理您拥有的是德科技App,查看并索取许可证和App更新。
关于示波器App的特色资源
Application Notes
2018.07.25
How to Make the Best Switch Mode Power Supply Measurements
Characterizing the operation of switch mode power supplies requires a broad range of measurements. Most of the required measurements can be performed using an oscilloscope. However, many engineers today still perform these measurements manually on their scopes, which is very time consuming.
2018.07.25
Application Notes
2014.08.03
Debugging Your Embedded Design Faster with Oscilloscopes
2014.08.03
Application Notes
2021.09.13
帮助快速调试汽车串行总线的示波器测量工具
探索是德科技示波器独特的测量功能,帮助您更快地表征和调试汽车串行总线的物理层。
2021.09.13
白皮书
2020.09.02
如何使用App缩短一致性测试时间
每一代新的高速计算标准都包含更多的测试和需要考虑的因素。这篇白皮书讨论了四种使用App来加速您的一致性测试的方法。
2020.09.02
Application Notes
2023.05.15
DDR4 Bit Error Rate Measurements
Introduction to DDR4 and DDR5 Memory
2023.05.15
白皮书
2019.01.07
The Fast Track to PCIe 5.0
The PCIe standard is a core technology used to interconnect server peripherals in the data center. PCIe 5.0, the latest development of the standard, will enable the mass adoption of 400GE technologies.
2019.01.07
Application Notes
2017.12.01
How to Address USB Type-C? Transmitter and Receiver Test Challenges
Understanding the USB Type-C and USB 3.1 transmitter and receiver test challenges can help to ensure successful USB Type-C integration and test for devices.
2017.12.01
查看所有资源
PCI-SIG?、PCIe? 和 PCI Express? 是 PCI-SIG 在美国的注册商标和/或服务标识。
MIPI? 服务标志和标识标志属于 MIPI 联盟所有,是德科技按照许可使用此类标志。 其他服务标志和商业名称属于其各自所有者所有。
USB4?、USB Type-C? 和 USB-C? 是 USB 应用厂商论坛的注册商标
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具備高頻寬示波器、低雜訊底線和高 ENOB,為您提供所需的信號完整性,以便打造下一代技術。
DCA 等效時間(取樣)示波器
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具高取樣率的示波器,可協助您實現準確的高速數位設計並分析光學裝置
手持式、模組化和 USB 示波器
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別為了儀器尺寸而犧牲品質。 各種可攜式或更輕巧示波器均使用相同的 InfiniiVision 技術,以協助您深入進行裝置分析。
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是德科技提供適用於 InfiniiVision 和 Infiniium 系列示波器的多元電壓、電流和光學探量解決方案。請閱讀選購指南,以了解哪一種探棒可全面滿足您的測試需求。
Oscilloscope Probes Selection Guide
了解那些是常見的探量錯誤,對實現準確量測十分重要。探棒可將負載、雜訊與抖動導入量測系統中。 探棒的電氣特性會大幅影響量測結果,甚至可能影響裝置操作。 請即閱讀電子書,了解如何避免常見的示波器探量陷阱。
7 Common Oscilloscope Probing Pitfalls to Avoid
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KeysightAccess 訂閱服務可讓您大幅減輕預算負擔。
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搭配合適的配件與 Keysight PathWave 設計與測試自動化軟體,為您的測試硬體提供更多功能且提高工作效率,進而加速產品開發。
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查看是德科技多元的電流、電壓和差動式示波器探棒系列產品
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精選資源
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2023.06.07
High-Performance Digital Products
Today’s enterprise and consumer products are driving the need for faster processing at lower power consumption and pushing your design margins to the extreme. Consumer technologies, communication infrastructure, data centers, pure science, electronic warfare, and quantum computing are driving measurement limits.
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Engineering Essentials Oscilloscopes
Sometimes the job is making a design work better, and sometimes it’s just making it work. Whatever challenges you face, Keysight InfiniiVision oscilloscopes, with models from 50 MHz to 6 GHz, can help. Whether you use a scope once a day, once a week, or once a month, InfiniiVision scopes are ready to inspire quicker insight. Keysight’s technology puts automated measurements and accessible expertise at your fingertips.
2022.09.30
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2023.01.25
7 Common Oscilloscope Probing Pitfalls to Avoid
Understanding common probing pitfalls and how to avoid them is crucial in making better measurements. In an ideal world, all probes would be a non-intrusive wire attached to your circuit having infinite input resistance with zero capacitance and inductance. It would provide an exact replica of the signal being measured. But the reality is that probes introduce loading to the circuit. The resistive, capacitive, and inductive components on the probe can change the response of the circuit under test.
2023.01.25
電子書
2019.02.22
充分發揮示波器效能的 6 個基本祕訣 - 數位發布
運用六個祕訣充分發揮示波器效能,包括基礎觸發、探棒選擇、刻度調整、選擇正確的擷取模式和其他等等。
2019.02.22
Application Notes
2023.05.31
Equivalent Time Sampling Oscilloscope vs. Real-Time Oscilloscope
Equivalent time sampling scopes and real time sampling oscilloscopes have different trigger requirements and sample incoming waveforms differently. Learn more.
2023.05.31
應用說明
2017.11.30
示波器基本原理 — 應用說明
We will discuss oscilloscope applications and give you an overview of basic measurements and performance characteristics.
2017.11.30
White Papers
2022.11.22
Journey of a Signal – Understand How an Oscilloscope Probe Works
Let’s learn about everything your signal encounters along this journey to understand how an oscilloscope probe works. Learn more!
2022.11.22
白皮書
2019.12.16
您的示波器能發現偶發事件嗎? 為什麼波形更新率很重要
示波器的波形更新速率非常重要。 了解示波器波形更新速率的量測方法,以及更新速率如何影響盲區和突波擷取的機率。
2019.12.16
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常見問答集 - 示波器
什麼是示波器?
示波器是一種測試儀器,英文簡稱為 “scope” 或 “o-scope”,可擷取並顯示電氣信號隨時間的變化。? ?
示波器有哪些不同類型?
所有現代示波器都是數位儲存示波器(DSO),它們使用數位信號處理技術來擷取並顯示類比信號。 如果示波器可接受數位信號,它就是混合信號示波器(MSO)。 如果示波器具有內建的頻譜分析儀功能,它就是混合域示波器(MDO),很少人聽說過這個專有名詞。? ?
示波器的主要用途為何?
示波器是推動各行各業之各種應用(故障排除、驗證、特性分析、製造測試)和技術(高速數位電子、光通訊、射頻、功率電子)發展的幕後功臣。 它是觀察、分析或記錄電氣信號特性的關鍵測試儀器。? ?
示波器如何運作?
示波器使用探棒來連接電路中的測試點,然後放大或衰減該測試點的電壓。 。 之後的信號路徑取決於示波器,但一般來說,類比電路會先調整信號,然後由類比數位轉換器將信號數位化,以便進一步進行評估、處理和分析。
?
示波器和頻譜分析儀有何不同?
示波器可擷取並顯示時域信號,而頻譜分析可擷取並顯示頻域信號。 有些示波器內建頻譜分析儀功能,以便在時域和頻域中分析信號。
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如何使用示波器?
是德科技為工程師提供各種免費的技術資源,以便深入了解示波器的重要功能和規格。 請觀看是德科技學苑如何使用示波器課程影片,您可存取免費的示波器技術資源進行深入鑽研。
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示波器的使用方法 - 示波器的基本实验 - 知乎
示波器的使用方法 - 示波器的基本实验 - 知乎切换模式写文章登录/注册示波器的使用方法 - 示波器的基本实验是德科技 Keysight Technologies?已认证账号本文适用于在校电子工程和物理专业学生的示波器实验室指南和教程。本示波器实验指南和教程适用于随教育培训套件 (DSOXEDK) 一同许可的 Keysight InfiniiVision 2000, 3000 X 系列示波器和4000 X 系列示波器。基本示波器和波形发生器测量实验示波器基本实验 #1:对正弦波实行测量示波器基本实验 #2:了解示波器触发的基本常识 示波器基本实验 #3:触发噪声信号示波器基本实验#4:记录和保存示波器测试结果示波器基本实验 #5:补偿 10:1 无源探头示波器基本实验 #6:使用内置函数发生器生成波形示波器入门使用方法 - 什么是示波器?对于如今的模拟和数字电路来说,示波器是进行电压和定时测量的重要工具。当您最终从电子工程学校毕业,进入电子行业工作时,您可能会发现在测试、验证和调试设计方面,使用示波器这一测量工具的频率要比任何其他仪器都要高得多。即使是在特定大学里学习电子工程或物理专业的课程期间,示波器这一测量工具也是在各个电路实验中用来测试和验证实验作业及设计的最常用仪器。遗憾的是,许多学生永远都不能完全掌握如何使用示波器。他们的使用模式通常是某个随机旋钮和按钮,直到示波器显示屏上奇幻般出现一个与他们要寻找的效果接近的图片。但愿在完成这一系列简短的实验后,您会对示波器是什么以及如何更有效地使用它有了更好的了解。那么,什么是示波器?示波器是一种电子测量仪器,可以在无干扰的情况下监控输入信号,随后以图形方式采用简单的电压与时间格式显示这些信号。您的教授在其学生时代使用的这类示波器可能就是完全基于模拟技术的示波器。这些采用早期技术的示波器通常称为模拟示波器,具有限定的带宽,不实行任何种类的自动测量,而且要求输入信号是重复的 (连续出现并重复输入信号)。您将在这一系列实验中 (可能会贯穿大学及研究生学习的其余时间)使用的这类示波器称为数字存储示波器,有时仅称为 DSO。或者,您可以使用混合信号示波器,该示波器将传统的 DSO 测量模拟与逻辑分析测量相结合,有时称为 MSO。请注意,所有的数字实时示波器基本上只有DSO和MSO之分。其它的叫法都是在这两种示波器的基础上增加某些功能而已。今天的 DSO 和 MSO 可以捕获并显示重复信号或单冲信号,它们通常包括一系列自动测量和分析功能,借助这些功能您可以比您的教授在学生时代更快速、更准确地体现设计和学生实验的特征。快速了解如何使用示波器以及示波器有何功能的最佳方式是首先了解示波器上的一些最重要的控件,然后只需开始使用其中一个测量一些基本的信号,如正弦波。获得 DSOXEDK 教育培训套件选项的许可后,Keysight TechnologiesInfiniiVision 2000 和 3000 X 系列示波器(在图 1 中显示)便会产生模拟和数字培训信号。大家将在这一系列简短实验中使用其中许多信号,帮助您了解如何使用示波器这一最重要的电子信号测量仪器。Keysight InfiniiVision 2000/3000 X 系列示波器实行示波器测量时的第一项任务通常是将示波器探头连接在测试设备与示波器的输入 BNC 接口之间。示波器探头在测试点提供相对较高的输入阻抗端子功能(高电阻,低电容)。高阻抗连接对于将测量仪器与测试电路分隔开来非常重要,因为大家不希翼示波器及其探头改变测试信号的特征。有多种不同种类的示波器探头可用于特定类型的测量,但是您今天将使用的探头是最常用的探头类型,称为 10:1 无源电压探头,如图 2 所示。“无源”仅意味着此类型的探头不包括任何“有源”组件,如晶体管和放大器。“10:1”意味着此探头将以 10 为常量衰减示波器输入中接收的输入信号。图2. 无源 10:1 电压探头使用标准的 10:1 无源探头时,应在信号测试点与地面之间实行所有的示波器测量。换句话说,您必须 将探头的接地夹接地。若被测点是浮地的,大家不建议使用此类探头直接测量电路中组件之间的相对电压。如果需要测量未接地组件内的电压,则在使用示波器的两条通道相对于地面测量组件两端的信号时,可以使用示波器的减法数学函数(在实验 #13 期间先容),或者可以使用特殊的差分有源探头。另外还应注意,绝不应使示波器的部件成为被测电路功能结构的一部分。图 3 显示了使用示波器的默认 1 MΩ 输入选择 (这是使用此类探头时必需的)连接到示波器时的 10:1 无源探头的电子模型。请注意,许多较高带宽的示波器还具有用户可选择的 50 Ω 输入端子选择,这种选择通常用于有源探头端子和/或使用 50 Ω BNC 同轴电缆从 50 Ω 电源直接输入信号时。图3. 连接到示波器的 1 MΩ 输入阻抗的 10:1 无源探头的简化示意图尽管无源探头和示波器的电子模型包括固有/寄生电容 (非设计)以及特意设计的补偿电容网络,但是现在让大家忽略这些电容元件,并分析低频或直流电输入条件下此探头/示波器系统的理想信号行为。从探头/示波器电子模型中删除所有的电容组件后,只剩下与示波器的 1 MΩ 输入阻抗串联的 9 MΩ 探头端部电阻。探头端部的净输入电阻则为 10 MΩ。使用欧姆定律,您会发现示波器输入处接收的电压电平将为探头端部处电压电平的 1/10 (Vscope = Vprobe x (1 MΩ/10 MΩ))。这意味着,使用 10:1 无源探头时,示波器测量系统的动态范围已被扩展。换句话说,与使用 1:1 探头测量的信号相比,您测量的信号幅度可高出 10 倍。此外,示波器测量系统 (探头 + 示波器)的输入阻抗将从 1 MΩ 增加到 10 MΩ。这是好事,因为较低的输入阻抗可以负载测试设备 (DUT),但是会更改 DUT 内的实际电压电平 (这不是好事)。尽管净输入阻抗 10 MΩ 确实很大,但是您必须记住,必须要考虑到与探测设备的抗阻相关的这一负载阻抗量。例如,具有 100 MΩ 反馈电阻器的简单运算放大器电路可能会在示波器上提供一些错误的读数。如果您在电路实验中使用 Keysight 3000 X 系列示波器,则此示波器将自动检测并将探头衰减常数设置为 10:1。如果您使用 Keysight 2000 X 系列示波器,则必须手动输入探头衰减常数 (10:1)。示波器知道探头衰减常数后 (自动检测或手动输入),会提供所有垂直设置的补偿读数,以便将所有的电压测量引用到探头端部的无衰减输入信号。例如,如果您探测 10 Vpp 信号,则在示波器输入处收到的信号实际上仅为 1 Vpp。但是,由于示波器知道您使用的是 10:1 分压器探头,因此示波器在实行电压测量时将报告看到了 10 Vpp 的信号。到达实验 #5 (补偿您的 10:1 无源探头)时,大家将回过头研究此无源探头模型,并说明电容组件。探头/示波器电子模型中的这些元件将影响组合示波器和探测系统的动态/交流电性能。示波器前面板首先让大家了解示波器上最重要的控件/旋钮。在示波器顶部附近是“水平”控件,如图 4 所示。较大的旋钮用于设置水平刻度调整 (秒/格)。此控件可用于设置显示波形的 X 轴刻度调整。一个水平“格”为每个垂直网格线之间的 Δ-time。如果要查看更快的波形 (频率较高的信号),则将水平刻度调整设置为较小的 sec/div 值。如果要查看更慢的波形 (频率较慢的信号),则通常将水平刻度调整设为较高的 sec/div 设置。“水平”部分中较小的旋钮可用于设置波形的水平部分。换句话说,使用此控件可以左右移动波形的水平位置。示波器的水平控件(s/div 和位置)通常称为示波器的主要“时基”控件。值得注意的是,旋钮都是可以按下的。用来调整时基设置的旋钮按下是在精调与粗调之间切换。用来控制水平位移的旋钮按下可以迅速将波形的偏移归零。图4. 示波器水平 (X 轴)控件示波器底部附近垂直部分(在输入 BNC 的正上方)中的控件/旋钮(请参考图 5)可用于设置示波器的垂直刻度调整。如果使用双通道示波器,则有两对垂直刻度调整控件。如果使用四通道示波器,则有四对垂直刻度调整控件。垂直部分中每个输入通道的较大旋钮可用于设置垂直刻度调整系数 (伏/格)。这是波形的 Y 轴图形刻度调整。一个垂直“格”为每个水平网格线之间的 Δ-volts。如果要查看相对较大的信号 (高峰峰值电压),则通常将 Volts/div 设置设为相对高的值。如果查看小的输入信号电平,则应将 Volts/div 设置设为相对低的值。垂直部分中每个通道的较小控件/旋钮是位置/偏移控件。您可以使用此旋钮在屏幕上上下移动波形。垂直调整旋钮也是可以按下的。用来调整通道垂直分辨率的旋钮按下是在精调与粗调之间切换。用来控制垂直位移的旋钮按下可以迅速将波形的垂直偏移归零。图5. 示波器垂直 (Y 轴)控件另一个非常重要的示波器设置变量是触发电平控件/旋钮,如图 6 所示。此控制旋钮位于示波器前面板中心附近,标记为触发的部分下方。触发可能是示波器被了解得最少的方面,但该功能是示波器中您应了解的最重要功能之一。在进入实践实验时,大家将更为详细地先容示波器触发。图6. 示波器触发电平控件阅读下面实验中的说明时,任何时候都会看到一个用方括号括住的粗体字,如 [ 帮助],这是位于指示波器右侧的一个前面板键 (或按钮)。按下该键时,具有与该特定前面板功能关联的“软键”选择的唯一菜单将被激活。“软键”是位于示波器显示屏下方的 6 个键/按钮。根据激活的菜单,这些键的功能会发生变化。现在找到图 7 中显示的 Entry 控制旋钮。这是示波器显示屏右侧位于黑色阴影区域中的旋钮。大家会非常频繁地使用此旋钮来更改一系列不具备专用前面板控件的设置变量和选择。选择软键时,任何时候您都会看到绿色的弯曲箭头 ,这指示 Entry 旋钮可用于控制此变量。请注意,此旋钮还用于设置波形亮度级别。让大家开始使用示波器进行测量!图7. 示波器通用 Entry 控件示波器基本实验 #1:对正弦波实行测量在第一个实验中,您将学习如何使用示波器的水平和垂直刻度调整控件来正确设置示波器,从而显示重复正弦波。此外,还将学习如何对此信号实行一些简单的电压和定时测量。1 将一个示波器探头连接到通道 1 输入 BNC 和标记为“Demo1”的输出端子之间,如图 8 所示。将此探头的接地夹连接到中心端子 (接地)。图8. 将通道 1 和通道 2 输入之间的探头连接到培训信号输出端子 2. 将第二个示波器探头连接到通道 2 输入 BNC 和标记为“Demo2”的输出端子之间,如图 8 所示。将此探头的接地夹连接到中心端子。3 按前面板右上部分附近的 [默认设置] 键。默认设置会将示波器置于工厂预设配置中。这不仅会将示波器的 X 和 Y 刻度调整系数设置为预设值,而且还会关闭某个学生可能使用的任意特殊操作模式。4 按 [帮助] 前面板键 (在通道 2 垂直控件旁边)。5 按示波器显示屏下方的培训信号软键。6 使用 Entry 旋钮选择正弦信号 (列表顶部),然后按输出软键将其打开。现在,Demo1 端子上应存在正弦波,但是还不能使用示波器的默认刻度调整系数来识别。大家现在将调整示波器的垂直和水平设置,以扩展此波形并将此波形位于显示屏的中心。7 顺时针旋转通道 1 V/div 旋钮,直到您看到显示的波形覆盖屏幕一半以上。正确的设置应为 500 mV/div,在显示屏左上角附近显示为“500mV/”。8 顺时针旋转 s/div 旋钮 (“水平”部分中的大旋钮),直到您观察到显示屏上出现正弦波的两个以上周期。正确的设置应为 50 ns/div,在显示屏顶部中间附近显示为“50.00ns/”。您的示波器的显示屏现在应与图 9 类似。至此大家完成了时基的基本设置。图9 用于查看正弦波培训信号的初始设置9 旋转“水平”位置旋钮,左右移动波形。10 按“水平”位置旋钮,将其设回到零 (在中心屏幕上显示为 0.0 秒)。11 旋转通道 1 垂直位置旋钮,上下移动波形。请注意,左侧的地指示器也会上下移动,并告知大家此波形上 0.0 伏 (接地电平)所在的位置。12 按通道 1 垂直位置旋钮将接地 (0.0 V) 设回中心屏幕。现在,让大家对此重复正弦波实行一些测量。请注意,示波器的显示屏基本上是 X - Y 图形。在大家的 X 轴(水平)上,大家可以测量时间,在大家的 Y 轴(垂直)上,大家可以测量电压。在许多电子工程或物理课程作业中,您可能计算过电子信号并在图纸上采用类似的格式画过图,只不过是静态的。或者,您或许使用过各种 PC App应用程序自动画过波形图。将重复输入信号应用于示波器时,大家可以观察到波形的动态 (持续更新)图。大家的 X 轴包含分布于屏幕上的 10 个主要格,每个主要格均等于 sec/div 设置。在这种情况下,每个水平主要格均表示 50 纳秒(假设示波器的时基设置为 50.0 ns/div,如前文所述)。由于屏幕中有 10 个格,因此示波器从显示屏的左侧到显示屏的右侧显示 500 ns(50.0 ns/div x 10 格)。请注意,每个主要格还被分为 4 个次要格,在中心水平轴上显示为勾选标记。每个次要格则表示 1/4 div × 50 ns/div = 12.5 ns。大家的 Y 轴包含 8 个主要格(垂直方向),每个主要格均等于 V/div 设置,应设置为 500 mV/div。在此设置下,示波器可以测量高为 4 Vp-p(500 mV/div x 8 格)的信号。每个主要格分为 5 个次要格。每个次要格 (在中心垂直轴上表示为勾选标记)则均表示 100 mV。13 通过将一个上升沿 (中心屏幕)的 0.0 V 电平到下一个上升沿的 0.0 V 电平的格 (主要和次要)数累加起来,然后乘以 s/div 设置 (应为 50.0 ns/div),估算其中一个正弦波的周期 (T)。T= _____________14 此正弦波的频率是多少 (F = 1/T)。F = _____________现在,让大家估算这些正弦波的峰峰值电压电平,但是首先,让大家对垂直设置进行几项较小调整,从而帮助大家更准确地实行此测量。15 调整通道 1 垂直位置旋钮 (亮起的“1”键下面较小的旋钮),直到正弦波的负峰与其中一个主要格线 (或网格线)相交。16 接下来,调整水平位置旋钮 (前面板顶部附近的较小旋钮),直到正弦波的一个正峰与具有次要格勾选标记的中心垂直轴相交。17 现在,通过将正弦波的负峰到正峰的格 (主要和次要)数累加起来,然后乘以 V/div 设置 (应为 1 V/div),估算此正弦波的峰峰值电压。Vp-p = _____________现在,让大家使用示波器的“光标”功能来实行上述相同的电压和定时测量,但不必累加格数,然后乘以刻度调整系数。首先,找到前面板“测量”部分中的“ 光标”旋钮,如图 10 所示。图 10 . 测量光标旋钮18 按光标旋钮;然后旋转此旋钮,直到“X1”突出显示;接着再次按此旋钮进行选择 (如果您不是在旋转选中“X1”光标后第二次按此旋钮,可能会出现超时现象,随后 X1 光标将自动被选中,且该菜单将关闭)。19 旋转光标旋钮,直到 X1 光标 (#1 定时标识)在特定电压电平下与正弦波的某一上升沿相交。提示:在波形的某一点对齐光标,波形在该点与某一水平网格线交叉。20 再次按光标旋钮;旋转此旋钮直到“X2”突出显示;然后再次按此旋钮进行选择。21 旋转光标旋钮,直到 X2 光标 (#2 定时标识)在相同电压电平下与正弦波的下一上升沿相交。22 再次按光标旋钮;旋转此旋钮直到“Y1”突出显示;然后再次按此旋钮进行选择。图 11. 使用示波器的光标测量23 旋转光标旋钮,直到 Y1 光标 (#1 电压标识)与正弦波的负峰相交。24 再次按光标旋钮;旋转此旋钮直到“Y2”突出显示;然后再次按此旋钮进行选择。25 旋转光标旋钮,直到 Y2 光标 (#2 电压标识)与正弦波的正峰相交。26 此信号的周期、频率和峰峰值电压 (光标读数在显示屏的右侧)是多少?ΔX = _____________ 1/ΔX = _____________ ΔY(1) = _____________用于测量示波器上的时间和电压的最常用方法是大家最初使用的“将格累加起来 ”方法。尽管必须将格累加起来,然后乘以示波器设置,但是熟悉其示波器的工程师可以快速估算信号的电压和定时参数,有时大致的估算是了解信号是否符合测试要求快速的手段。使用光标进行测量更准确一点,并能从测量中去除猜测因素。今天的大多数示波器还提供了一种自动实行许多参数测量的更准确且更快的方式。当大家开始对一些数字信号实行某些测量时,大家将回过头使用实验 #10 期间示波器的自动参数测量。但是现在,大家需要回过头来了解示波器的触发功能。示波器基本实验 #2:了解示波器触发的基本常识正如前面所说,示波器触发可能是示波器最重要的功能。如果要从示波器测量中获得最多收益,应了解此功能。尝试对今天许多更复杂的数字信号实行测量时,此功能特别重要。遗憾的是,示波器触发是示波器操作中被了解得最少的方面。可将示波器“触发”看作“同步图片获取”。当示波器捕获并显示重复输入信号时,每秒可获取输入信号的数万个图片。为了查看这些波形 (或图片),必须将图片获取与“某一刻”同步。“某一刻”是输入信号中的唯一时间点,或者在使用示波器的多个通道时,是基于输入信号的布尔组合的唯一时间点 (逻辑“码型 ”触发)。示波器触发的模拟情景是赛马比赛终点的照片。尽管不是重复事件,相机快门必须与头马鼻子通过终点线的那一刻同步。在赛马开始和结束之间的某一时间随机获取赛马图片,类似于查看示波器上未触发的波形。要更好地了解示波器触发,让大家对实验 #1 中使用的大家熟悉的正弦波实行更多测量。1 确保您的两个示波器探头始终分别连接到标记为 Demo1 和 Demo2 的端子与通道 1 和通道 2 输入 BNC 之间。2 按下示波器前面板上的 [默认设置]。3 按 [帮助],然后按培训信号软键。4 使用 Entry 旋钮选择“正弦”培训信号,然后按下输出软键将其打开。5 将通道 1 的 V/div 设为 500 mV/div。6 将示波器的时基设置为 50.00 ns/div。7 按 [触发] 前面板键。您的示波器的显示屏现在与图 12 类似。如果使用示波器的默认触发条件,则此信号与 0.0 V 电平(触发电平设置)交叉时,示波器应在通道 1 探测并捕获的正弦波的上升(斜率选择)沿(触发类型选择)上触发。如果水平位置控件设置为 0.0 秒 (默认设置),则此时间点显示在中心屏幕上。在触发点之前捕获的波形数据 (显示屏左侧)被视为负时间数据,而在触发之后捕获的波形数据(显示屏右侧)被视为正时间数据。图12. 于 0.0 伏时在通道 1 的上升沿上触发示波器请注意,显示屏顶部附近“填充的”橙色三角形指示触发时间点 (0.0 s) 所在的位置。如果调整水平延迟/位置,此橙色三角形会从中心屏幕移走。中心屏幕上的“空心”橙色三角形 (仅在延迟/位置不是 0.0 s 时才可见)指示使用示波器的默认“中心”参考时延迟设置的时间位置。8 顺时针旋转触发电平旋钮,可增加触发电平电压设置。 9 逆时针旋转触发电平旋钮,可减小触发电平电压设置。增加触发电平电压设置时,应观察到正弦波在一定时间内会向左侧移动。如果减少触发电平电压设置,则正弦波会向右侧移动。最初旋转触发电平旋钮时,水平的橙色触发电平指示器将出现,实际触发电压设置始终显示在示波器显示屏的右上角。如果停止旋转触发电平旋钮,则橙色触发电平指示器将超时,且在几秒钟后会消失。但是,左侧的波形格线区域外侧仍会显示一个黄色的触发电平指示器,以指示触发电平相对于波形的设置位置。10 旋转触发电平旋钮,以将触发电平设置为恰好 500 mV(在中心屏幕上 1 格)。请注意,实际触发电平显示在显示屏的右上角。11 按斜率软键,然后选择下降沿触发条件。现在,正弦波应反转 180 度,波形的下降沿将与中心屏幕同步,如图 13 所示。图 13. 在 + 500 mV 下于正弦波的下降沿上触发12 增加触发电平电压设置,直到橙色电平指示器位于正弦波正峰上方 (大约 +1.5 V)。在正弦波上方设置触发电平时,示波器的采集和显示 (重复图片获取)不再与输入信号同步,因为示波器在此特定触发电平设置下找不到任何边沿交叉。您示波器的显示屏现在与图 14 类似。示波器现在处于“自动触发”模式下。图14. 在输入信号上方设置触发电平时自动触发自动触发是示波器的默认触发模式。当示波器使用自动触发模式时,如果示波器在一段时间 (时间会发生变化且取决于示波器的时基设置)后找不到有效的触发条件(在这种情况下正弦波的边沿交叉),则示波器将生成其各自的异步触发,并开始在随机时间获取输入信号图片 (采集)。由于“图片获取”现在是随机的,而不是与输入信号同步,因此大家看到的只是屏幕中波形的“模糊”画面。此波形的“模糊”画面会提示大家,示波器不会在输入信号上触发。13 按触发电平旋钮,以将触发电平自动设置为约 50%。14 从 Demo1 端子断开通道 1 探头连接。从信号源断开通道 1 探头连接后,现在应看到基线 0.0 V 直流信号。因为有了此 0.0 V 直流信号,大家不再具有边沿交叉,因而示波器不会触发;示波器再次“自动触发”是为了向大家显示此直流电平信号。除了默认的自动触发模式外,示波器还具有另一种用户可选择的触发模式,称为正常触发模式。现在,让大家看一下正常触发模式与自动触发模式有何不同。15 将通道 1 探头重新连接到 Demo1 端子。您应该会再次看到触发的正弦波。16 按 [模式/耦合] 前面板键 (在触发电平旋钮右侧)。17 旋转 Entry 旋钮将触发模式选择从自动更改为正常。此时,您应该看不出显示波形中有任何差异。18 再次从 Demo1 端子断开通道 1 探头连接。现在,您应看到探头断开连接之前发生的最后一次采集 (最后一张图片)。大家看不到自动触发模式显示的 0.0 V 直流电平轨迹。如果选择正常触发模式,则当且仅当 示波器检测到有效的触发条件 (在这种情况下为边沿交叉)时示波器仅会显示波形。19 顺时针旋转触发旋钮,以便将触发电平设置在 +1.50 V(在大家的正弦波上方)。20 将通道 1 探头重新连接到 Demo1 端子。正弦波现在已连接且正在输入到示波器,但是此信号的重复显示在哪里?由于大家使用的是正常触发模式,因此示波器仍然需要有效的边沿交叉,但是由于触发电平设置在波形上方 (@ +1.50 V),因此不存在有效的边沿交叉。正如大家使用正常触发模式看到的一样,对于波形的位置大家没有任何线索,大家无法测量直流电源。21 按触发电平旋钮,以将触发电平自动设置为约 50%。示波器应该开始再次显示重复波形。一些较早使用的示波器将大家今天称为正常的触发模式叫作“触发的”触发模式,实际上可能是此触发模式的更具体的说明性术语,因此在此模式下,示波器仅在发现有效的触发条件时才触发,不会生成自动触发 (异步触发,以生成异步图片获取)。稍显矛盾的是,正常触发模式不是“通常”使用的触发模式,它不是示波器的默认触发模式。通常使用的触发模式为自动触发模式,是示波器的默认触发模式。此时,您可能会好奇要何时使用正常触发模式。当触发事件不是频繁发生时 (包括单冲事件),应使用正常触发模式。例如,如果您将示波器设置为显示非常窄的脉冲,但是如果此脉冲只以 1 Hz 的频率出现 (每秒出现一次),并且如果示波器的触发模式被设置为自动触发模式,则示波器会生成许多异步生成的自动触发,而不能显示罕见的窄脉冲。在这种情况下,您需要选择正常触发模式,这样示波器将等到获取有效的触发事件后,才显示波形。稍后,大家将在今后实验期间连接到这类信号。但是现在,让大家了解有关在噪声信号上触发的更多信息。示波器基本实验#3:触发噪声信号重复正弦波大概是示波器触发的信号中最简单的一种类型。但是,在真实世界中,信号不是如此简单。在本实验中,大家将了解学习如何在嘈杂的环境 (真实世界情况)中触发信号,还将学习如何使用波形平均化消除数字化波形中的噪声。1 确保您的两个示波器探头始终分别连接到标记为 Demo1 和 Demo2 的端子与通道 1 和通道 2 输入 BNC 之间。2 按下示波器前面板上的 [默认设置]。3 按 [帮助],然后按培训信号软键。4 如果使用 Entry 旋钮,此时应选择“带噪声的正弦”信号,然后按下输出软键将其打开。5 将通道 1 的 V/div 设为 500 mV/div。 6 将示波器的时基设置为 200.0 ?s/div。即使示波器的默认设置条件将示波器配置为于 0.0 V 时在上升沿触发,示波器也会在此噪声正弦波的上升沿和下降沿触发,如图 15 所示。示波器实际上仅在上升沿触发。但是,当示波器在正弦波的下降沿触发时,实际上是在正弦波上随机噪声的上升沿触发。图15. 尝试在嘈杂的环境中触发信号7 通过将时基设置为 200.0 ns/div,验证示波器是否在噪声的上升沿触发。8 将示波器的时基设回到 200.0 ?s/div。那么,大家如何在仅与正弦波 (无噪声)的上升沿重合的情况下使示波器触发?现在,让大家更多地了解一些示波器的用户可选择触发耦合选项。9 按 [模式/耦合] 前面板键 (触发电平旋钮旁边)。10 按高频抑制软键,以打开“高频抑制”滤波器。向示波器输入的信号实际上被拆分并沿着示波器内部的两条不同模拟路径向下发送。沿着其中一条路径向下的信号将被示波器的采集系统捕获 (图片获取系统)。类似的信号沿着一条单独的路径向下发送,由示波器的模拟触发电路处理。(请参考附录 A 中显示的示波器框图。)选择高频抑制后,由示波器的模拟触发电路处理的信号首先通过 50 kHz 低通滤波器。由于噪声由广泛连续的频率组成,包括高频率分量,因此触发电路随后会“看到”消除/衰减了大部分噪声的正弦波,而沿着采集路径向下发送的信号不受影响 (噪声被保留)。这样,大家就会看到噪声,如图 16 所示,但是示波器的触发电路看不到噪声。但是有一些限制。图16. 使用高频抑制触发噪声正弦波由于高频抑制滤波器基于固定的 50 kHz 低通硬件滤波器,因此不能在更高频率的信号上使用。这种 50 kHz 低通滤波器不影响大家的 1 kHz 正弦波培训信号。但是,如果大家尝试在 20 MHz 噪声正弦波上使用触发高频抑制,则 50 kHz 滤波器将“消灭”噪声和基本 20 MHz 正弦波,使其不可能触发任何信号。但是,大家还有两个选项。11 再次按高频抑制软键,将其关闭。示波器应再次在正弦波的上升沿和下降沿 触发。12 按噪声抑制软键,以打开“噪声抑制”滤波器。噪声抑制滤波器不是基于频率,而是基于幅度。尽管大家讨论了单触发电平,实际上信号必须交叉通过两个电平才能被鉴定为有效触发。这称为“触发滞后”,有时称为“触发灵敏度”。大多数示波器的默认触发灵敏度为 0.5 格。这意味着,输入信号必须摆动至少 0.5 格 (峰到峰)才能被鉴定为有效触发条件。但是,这也意味着,当噪声超过越 0.5 格 (峰到峰)时,示波器会触发噪声。选择噪声抑制时,示波器的滞后被扩展到约 1.0 格 (峰到峰)。对于这种特定的噪声正弦波,大多数时候,1.0 格的触发滞后可以解决大家遇到的问题。您可能会注意到示波器的显示屏上有一些“闪光”现象。这意味着,1.0 格的滞后相当不足。另一种解决方案是使用示波器的触发释抑功能,大家将在实验 #7 期间讨论。从带有噪声的此正弦波的测量离开之前,如果您想要查看此正弦波并对其实行测量,但却没有随机噪声,情况会怎样?13 按高频抑制软键。现在,高频抑制滤波以及噪声抑制滤波都应打开,为大家提供一种非常稳定的触发。14 按前面板波形区中的 [采集] 键 (就在光标旋钮下方)。15 旋转 Entry 旋钮将示波器的采集模式从正常更改为平均。选择平均采集模式时,示波器会对多个波形采集一起进行平均操作。如果信号中的噪声是随机的,则噪声分量会平均出来,因此大家随后可以仅对基本信号分量实行更准确的测量,如图 17 所示。图17. 使用示波器的平均采集模式消除噪声16 使用大家在实验 #1 中学到的测量技术确定以下各项:周期 = _____________频率 = _____________ Vp-p = _____________示波器基本实验 #4:记录和保存示波器测试结果完成各种电路实验作业后,您的教授可能需要您详细描写测试报告。可能需要包括实验报告中测量的图像 (图片)。此外,如果您不能在某个会话期间完成实验作业,则可能需要稍后继续测试。但是,如果您可以从中断的地方恢复,效果会好,您不必重新设置示波器,可能也不必重新采集波形。在本实验中,您将了解如何保存并调用各种示波器文件类型,包括图像、参考波形和设置。对于本实验,您必须有权访问个人 USB 存储设备。1 确保您的两个示波器探头始终分别连接到标记为 Demo1 和 Demo2 的端子与通道 1 和通道 2 输入 BNC 之间。2 按下示波器前面板上的 [默认设置]。3 按 [帮助],然后按培训信号软键。4 使用 Entry 旋钮选择“正弦”波形,然后按下输出软键将其打开。5 将通道 1 的 V/div 设为 500 mV/div。6 将示波器的时基设置为 100 ns/div。此时,您应该会看到正弦波的五个周期,如图 18 所示。现在,让大家保存此图像 (图片)、保存波形,并保存设置。图18. 大家要保存以便归档及随后分析的正弦波的五个周期7 将您的个人 USB 存储设备插入示波器的前面板 USB 端口。8 按前面板文件区中的 [保存/调用] 键 (在光标旋钮下方)。9 按保存软键,然后按格式软键。10 使用 Entry 旋钮选择 PNG 24 位图像 (*.png)。11 按保存到(或按下选择)软键,然后使用 Entry 旋钮指向 \usb。12 按文件名软键,然后旋转 Entry 旋钮并为此文件提供名称。现在,大家将其称为“test”。13 旋转通用 Entry 旋钮时,字母数字字符串将弹出。只需拨号到第一个字母(在本例中为“t”),然后按 Enter 软键,或按 Entry 旋钮。14 对此文件名中其余的每个字符重复步骤 #13。15 按删除软键,从默认文件名中删除其余所有字符。16 按增量软键,以关闭自动增量 (框应为黑色)。请注意,如果自动增量已启用,则示波器将自动增加与文件名关联的数字。如果您打算保存多个图像,则这可能非常有用,您无需在每个保存操作之间手动重新输入不同的文件名。17 按下按下以保存软键。您的 USB 存储设备现在应具有与图 18 类似的示波器显示屏的存储图像。文件名应为“test.png”。您可以打开此文件或随后将其插入 微软-Word 文档,以查看它是否真的在那里。现在,让大家来保存示波器的设置条件。18 按下 [保存/调用] 前面板键。19 按保存软键,然后按格式软键。20 使用 Entry 旋钮选择设置 (*.scp)。21 按保存到(或按下选择或位置)软键。22 使用 Entry 旋钮指向 \usb,然后按 Entry 旋钮。23 按文件名软键。您会看到以前输入的文件名将变为新的默认文件名。由于“设置”文件格式使用其他文件扩展名,因此可以使用相同的文件名。24 按下按下以保存软键。USB 存储设备现在应该具有名为“test.scp”的文件,其中包含示波器的当前设置配置。大家将在以后调用此设置配置。请注意,您还可以将设置保存到示波器内部的某个闪存寄存器。但是,接下来可能使用此示波器的某个学生会用他/她的设置覆盖此存储寄存器。因此,作为学生,使用共享示波器借助自己的个人存储设备保存示波器设置和波形始终是很好的方法。现在,让大家保存参考波形数据文件。25 按下 [保存/调用] 前面板键。26 按保存软键,然后按格式软键。27 使用 Entry 旋钮选择参考波形数据文件 (*.h5)。28 按保存到(或按下选择)软键。29 使用 Entry 旋钮指向 \usb,然后按 Entry 旋钮。30 按文件名软键。重申一下,大家不需要定义新的名称,因为此文件格式还具有唯一的文件扩展名 (test.h5)。31 按下按下以保存软键。请注意,大家在前面保存 .png 文件类型后,这仅是示波器显示的像素映射。此类文件不能回调到示波器中,而且无法对此类文件中存储的数据实行测量。此类文件以及 .bmp 文件类型主要对归档目的 (如纳入实验报告中)非常有用。但是,大家刚刚存储的“参考波形”数据文件 (.h5) 会将电压与时间数据作为 X-Y 对来保存。此类文件可以回调到示波器中,以便以后进行文件。您还可以将此类文件回调到许多 PC 应用程序中,以便进行更广泛的脱机分析。既然大家已保存了示波器的设置配置,而且还保存了波形 (正弦波的四个周期),让大家看一下是否可以调用这些文件。不过,首先大家会从默认设置开始,目的是破坏您在屏幕上看到的当前设置和波形。32 按下 [默认设置]。33 按下 [保存/调用]。34 按下调用软键,然后按下一个调用软键。35 使用 Entry 旋钮选择设置作为要调用的文件类型。36 按位置(或按下选择或调用自)软键,然后使用 Entry 旋钮指向“test”。 37 按按下以调用软键,或者按 Entry 旋钮。大家应该刚将示波器的设置恢复到其以前的配置。但是,示波器不会保存培训信号的状态。因此,此时大家看到的唯一波形应为基线 (0.0 V) 信号,因为探头的输入中没有出现信号。现在,让大家调用以前保存的波形。38 按调用软键,然后使用 Entry 旋钮选择参考波形数据 (*.h5)。39 按调用自(或按下选择或位置)软键,然后使用 Entry 旋钮指向“test”。 40 按按下以调用软键,或者按 Entry 旋钮。现在,您应该使用以前的设置配置查看大家已存储的正弦波版本 (以及活动 0.0 V 基线信号),如图 19 所示。此时,您可以更改设置 (如果您愿意),还可以继续对此存储的波形实行测量。请注意,保存/调用数据后,您可以随时删除您的 USB 存储设备。图19. 调用示波器的设置配置和波形示波器基本实验 #5:补偿 10:1 无源探头既然您已完成了此示波器培训指南中的前四个实验,应该在一定程度上熟悉了如何使用示波器进行基本电压和定时测量,让大家回过头来再次讨论探测。在本指南的入门部分中,大家简要讨论了探测,并显示了 10:1 无源探头和示波器的输入组合的电子输入模型。探头和示波器的此电子模型在此处再次显示在图 20 中。图20. 连接到示波器的 1 MΩ 输入阻抗的 10:1 无源探头的简化示意图如果您记住了,就说明系统已引导您忽略此电子模型中的电容组件,只考虑阻性组件。当前大家只观察阻性组件时,大家已确定探头的 9 MΩ 探头端部电阻以及示波器的 1 MΩ 输入阻抗建立了 10:1 分压器比率。对于低频或直流电应用,忽略电容元件是比较适宜的。但是,如果您需要测量动态信号 (示波器的主要测量应用),则不能忽略此电子模型的电容元件。所有示波器探头和示波器输入中本身都固有寄生电容。这些包括探头电缆电容 (C 电缆),以及示波器的输入电容 (C 示波器)。“固有/寄生”仅意味着电子模型的这些元件非有意设计,而是真实电子世界中原本就存在的。固有/寄生电容的数量随着示波器的不同和探头的不同而异。但是,如果没有其他的设计电容组件来补偿系统中固有的电容元件,则系统在动态信号条件 (非直流)下的阻抗会从探测系统的整体动态衰减改为不同于所需的 10:1 比率。沿着可调补偿电容 (C 组件)分布其他/设计的探针电容器 (C 探针)的目的是建立与 10:1 的阻性衰减匹配的电容阻抗衰减。正确调整补偿电容时,这还可以确保与 9 MΩ 电阻器并列的探针电容的时间常数,和与示波器的 1 MΩ 输入电阻器并列的固有和补偿电容的时间常数匹配。大家不会花很多时间讨论这一原理,只是连接到某个信号,并了解欠补偿、补偿过度和适当补偿的影响。但是,首先应注意大家会将通道 1 探头连接到前一个实验中的其他端子。1 将两个 示波器探头连接到标记了探头补偿的端子。请注意,这与称为 Demo2 的端子也是同一个端子。2 按下示波器前面板上的 [默认设置]。3 将通道 1 设置为 1.0 V/div。4 将通道 1 偏移/位置设置为 0.0 V(默认设置)。5 按触发电平旋钮,以将通道 1 上的触发电平设置为约 50%。6 按 [2] 前面板键以打开通道 2。7 将通道 2 设置为 1.0 V/div。8 将通道 2 偏移/位置设置为约 +3.5 V。9 将示波器的时基设置为 200.0 ?s/div。如果正确补偿了探头,则应在示波器显示屏上看到两个带有平坦响应的 1 kHz 方波,与图 21 类似。现在,让大家调整每个探头上的探头补偿。图21. 使用示波器的 1 kHz 探头补偿信号补偿 10:1 无源探头10 使用小的“一字”螺丝刀,调整位于每个探头主体上的可变电容器。请注意,此调整有时位于一些探头的 BNC 连接端附近。图 22 显示了通道 1 探头(黄色波形)补偿过度的示例,以及通道 2 探头(绿色波形)欠补偿的示例。如果您没有观察到近乎完美的方波,则应重新调整探头上的探头补偿,直到示波器上的波形与图 21 类似。图22. 不当补偿的探头正确调整探头后,只要在此示波器上继续使用这些探头,在下次使用示波器时应该就不需要重新调整它们了。此时,您已完成了本实验的实践部分。如果您赶时间,并需要完成本章中最后一个实验,则应跳到实验 #6,然后读取本实验后面其余部分的内容。计算电容补偿的正确数量如果您面临挑战,请使用以下假设条件计算正确补偿所需的补偿电容 (C comp) 数量:对于计算所需的补偿电容 (C comp) 数量,最早的方法是使 R tip 和 C tip 并联的时间常数 (1/RC) 与 R scope 和 C parallel 并联的时间常数相等。请记住,C parallel 是探头/示波器模型中的三个电容元件的组合。另一种计算方法是使 C parallel 的电容阻抗的 9 倍与 C tip 电容阻抗的 1 倍相等。这将建立电容阻抗产生的衰减常数,与仅阻性网络 (10:1) 产生的衰减常数相同:探头负载除了适当补偿 10:1 无源探头以获得最为准确的示波器测量外,另一个必须要考虑的问题就是探头负载。换句话说,将探头和示波器连接到被测件 (DUT) 是否会改变电路的行为?将任何仪器连接到电路中后,仪器本身 (包括探头)都会成为 DUT 的一部分,并在某种程度上成为信号“负载”或改变信号的行为。如果使用上面列出的电阻和电容的给定值(以及已计算的 C comp 值),大家可以按照单个电阻器和电容器的并联方式将探头和示波器的负载影响通过建模方式合并在一起,如图 23 所示。图23. 10:1 无源探头和示波器负载模型对于低频或直流电应用,负载由 10 MΩ 电阻控制,在大多数情况下,这不应成为问题。但是,如果您探测的是 100 MHz 数字时钟信号,会怎么样?此数字时钟的第 5 个谐波 (用于创建此信号形状的重要分量)将为 500 MHz。现在,应计算由此负载模型的 13.5 pF 电容提供的阻抗,如图 23 所示:尽管 13.5 pF 看起来可能不多,但是频率越高,此负载电容数量就会很大。对于此类较高频的应用,大多数示波器供应商提供了可选的有源探头解决方案,它们具有更低的输入电容 (辅助 pF)。但是,这些类型的特殊探头成本比典型的 10:1 无源探头要高很多。最后,请注意本实验中显示的探头 + 示波器模型非常简单。较准确的模型还包括电感元件。电线 (特别是接地引线)应被视为电感元件,特别是对高频应用而言。示波器基本实验 #6:使用内置函数发生器生成波形除了示波器以外,您还将在各种电子工程和/或物理电路实验中使用大量测试设备,包括电源、数字万用表和函数发生器。函数发生器可以产生大量不同类型/形状的信号,这些将用作电路设计和实验的动态输入。Keysight 的 InfiniiVision 2000 和 3000 X 系列示波器具有内置的可选函数发生器,称为 WaveGen。若要完成这个简短的实验,前提条件是示波器上已正确安装此选件许可证。如果您不知道函数发生器功能是否已被许可并启用,请按 [Wave Gen] 前面板键。如果启用此选件,则波形发生器的菜单将出现。如果没有启用此选件,则您会看到屏幕上出现一条消息,指示此选件尚未得到许可。假设您的示波器具有 WaveGen 选件,让大家开始这一简短的实验,了解如何使用通用函数发生器。1 从示波器断开所有探头的连接。2 将 50 Ω BNC 同轴电缆连接到发生器的输出(电源开关旁边)与通道 1 输入BNC 之间。3 按下 [默认设置]。4 如果您使用的是 Keysight 2000 X 系列示波器,则需要将通道 1 的探头衰减常数设置为 1:1。按 [1] 前面板键,然后按探头软键。按新的探头软键,然后旋转 Entry 旋钮将衰减常数设置为 1.00:1。5 按 [WaveGen] 前面板键 (在通道 1 V/div 旋钮正上方)。6 按设置软键,然后按默认波形发生器软键。请注意,示波器的 [默认设置] 不会更改 WaveGen 的设置。因此,要确保从同一个起点开始,大家还需要发生器的默认设置。7 再次按 [WaveGen] 前面板键。8 将通道 1 的 V/div 设置设为 100 mV/div。9 将示波器的时基设置为 100.0 ?s/div(默认设置)。您现在应该看到示波器上的正弦波的一个周期,与图 24 类似。峰峰值振幅为 500 mV 的 1.000 kHz 正弦波是 WaveGen 的默认信号。现在,让大家对信号进行一些更改。图24. 使用示波器的内置 WaveGen 函数发生器10 按频率软键,然后旋转 Entry 旋钮增加或减少频率。请注意,最大频率设置为 20.00 MHz。11 按振幅软键,然后旋转 Entry 旋钮以更改此信号的振幅。12 按偏移软键,然后旋转 Entry 旋钮以更改此信号的偏移。13 按波形软键,然后旋转 Entry 旋钮选择各种波形。请注意,选择方波后,您还可以微调占空比。选择脉冲后,您可以微调脉冲宽度。从此时开始,您可能不会将发生器的输出直接连接到示波器中了。您可能会将发生器的输出连接到电路的输入。随后,您将使用带有探头的示波器监视电路的输入和输出。就到这儿吧!了解使用示波器示波器进行实验测量的更多信息:编辑于 2022-08-04 09:28仪器仪表示波器示波器校准仪?赞同 401??9 条评论?分享?喜欢?收藏?申请
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Introduction
Electronic technology permeates our lives. Millions of people use electronic devices such as cell phones, televisions, and computers on a daily basis. As electronic technology has advanced, the speeds at which these devices operate have accelerated. Today, most devices use high-speed digital technologies.?
Engineers need the ability to accurately design and test the components in their high-speed digital devices. The instrumentation engineers use to design and test their components must be particularly well-suited to deal with high speeds and high frequencies. An oscilloscope is an example of just such an instrument.?
Oscilloscopes are powerful tools that are useful for designing and testing electronic devices. They are vital in determining which components of a system are behaving correctly and which are malfunctioning. They can also help you determine whether or not a newly designed component behaves the way you intended. Oscilloscopes are far more powerful than multimeters because they allow you to see what the electronic signals actually look like.?
Oscilloscopes are used in a wide range of fields, from the automotive industry to university research laboratories, to the aerospace-defense industry. Companies rely on oscilloscopes to help them uncover defects and produce fully-functional products.?
Electronic Signals?
The main purpose of an oscilloscope is to display electronic signals. By viewing signals displayed on an oscilloscope, you can determine whether a component of an electronic system is behaving properly. So, to understand how an oscilloscope operates, it is important to understand the basic signal theory.?
Wave properties?
Electronic signals are waves or pulses. Basic properties of waves include the following.?
Amplitude?
Two main definitions for amplitude are commonly used in engineering applications. The first is often referred to as the peak amplitude and is defined as the magnitude of the maximum displacement of a disturbance. The second is called the root-mean-square (RMS) amplitude. To calculate the RMS voltage of a waveform, square the waveform, find its average voltage and take the square root.?
For a sine wave, the RMS amplitude is equal to 0.707 times the peak amplitude.?
Phase shift
Phase shift refers to the amount of horizontal translation between two otherwise identical waves. It is measured in degrees or radians. For a sine wave, one cycle is represented by 360 degrees. Therefore, if two sine waves differ by half of a cycle, their relative phase shift is 180 degrees.?
Period?
The period of a wave is simply the amount of time it takes for a wave to repeat itself. It is measured in units of seconds.?
Frequency?
Every periodic wave has a frequency. The frequency is simply the number of times a wave repeats itself within one second (if you are working in units of Hertz). The frequency is also the reciprocal of the period.?
Waveforms?
A waveform is the shape or representation of a wave. Waveforms can provide you with a great deal of information about your signal. For example, it can tell you if the voltage changes suddenly, varies linearly, or remains constant. There are many standard waveforms, but this section will cover the ones you will encounter most frequently.?
Sine waves?
Sine waves are typically associated with alternating current (AC) sources such as an electrical outlet in your house. A sine wave does not always have a constant peak amplitude. If the peak amplitude continually decreases as time progresses, we call the waveform a damped sine wave.?
Square/rectangular waves?
A square waveform periodically jumps between two different values such that the lengths of the high and low segments are equivalent. A rectangular waveform differs in that the lengths of the high and low segments are not equal.?
Triangular/sawtooth waves?
In a triangular wave, the voltage varies linearly with time. The edges are called ramps because the waveform is either ramping up or ramping down to certain voltages. A sawtooth wave looks similar in that either the front or back edge has a linear voltage response with time. However, the opposite edge has an almost immediate drop.
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零售/医疗
半导体
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运营商
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示波器的使用方法 - 初次使用示波器的详细步骤 - 知乎首发于示波器使用方法切换模式写文章登录/注册示波器的使用方法 - 初次使用示波器的详细步骤是德科技 Keysight Technologies?已认证账号本指南说明如何使用 Keysight 1000B 系列示波器 - 初次使用示波器的详细步骤。步骤 1. 检查包装物品步骤 2. 打开示波器电源步骤 3. 加载默认示波器设置步骤 4. 输入波形步骤 5. 使用自动设置步骤 6. 补偿探头步骤 7. 熟悉前面板控件步骤 8. 熟悉示波器显示屏步骤 9. 使用运行控制键步骤 10. 访问内置帮助固定示波器步骤 1. 检查包装物品1 检查货运包装箱是否损坏。请在检查完物品的完整性以及示波器的机械和电气性能之前,保留损坏的货运包装箱或衬垫材料。2 验证在示波器包装中是否有下列物品:? 示波器。? 电源线。? N2841A 10:1 10 MΩ 无源探头,数量= 2。? 文档 CD。? 前面板标贴(如果选择了非英语的语言选项)。3 检查示波器。步骤 2. 打开示波器电源下面几个步骤(打开示波器电源、加载默认设置和输入波形)将提供快速功能检查,以验证示波器是否能够正常工作。1 . 将电源线连接到电源。只能使用为示波器设计的电源线。使用提供所需电量的电源。表 2 电源要求警告 - 为避免遭受电击,请确保示波器正确接地。表 3 环境特征2. 打开示波器的电源。图 1 电源开关步骤 3. 加载默认示波器设置您可以随时加载出厂默认设置,以便将示波器恢复到原始设置。 1 按下前面板的默认设置 [Default Setup] 键。2 在显示 “ 默认 ” 菜单时,按下菜单开/关 [Menu On/Off] 可关闭菜单。(可使用 “ 默认 ” 菜单中的撤消软键取消默认设置并返回到上一设置。步骤 4. 输入波形1. 将波形输入到示波器的通道。使用提供的一个无源探头从示波器的前面板输入探头补偿信号。为了避免损坏示波器,请确保 BNC 连接器上的输入电压不超过最大电压(最大值为 300 Vrms)。当测量 30V以上的电压时,请使用 10:1探头。步骤 5. 使用自动设置示波器有自动设置功能,可针对存在的输入波形自动设置示波器控件。自动设置要求波形的频率大于或等于 50 Hz,占空比大于 1%。1 按下前面板的自动设置 [Auto Scale] 键。2 在显示 “ 自动 ” 菜单时,按下菜单开/关 [Menu On/Off] 可关闭菜单。示波器将打开应用了波形的所有通道,并相应地设置垂直和水平刻度。它还根据触发源选择时基范围。所选的触发源是应用了波形的编号最高的通道。(可使用 “ 自动 ” 菜单中的撤消软键取消自动设置并返回到上一设置。)示波器已配置为下列默认控制设置:表 4 自动设置默认设置步骤 6. 补偿探头补偿探头以使探头与输入通道匹配。只要是第一次将探头连接到输入通道,都应补偿探头。低频补偿对于提供的无源探头:1 将 “ 探头 ” 菜单衰减设置为 10X。如果使用探头钩尖,请将钩尖牢固地插入探头,确保连接正确。2 将探头针尖连接到探头补偿连接器,并将接地导线连接到探头补偿器接地连接器。3 按下自动设置 [Auto Scale] 前面板键。4 如果波形不像图4 中显示的正确补偿的波形那样,则使用非金属工具调节探头上的低频补偿调整以获得尽可能平坦的方波。低频补偿调整图 4 低频探头补偿步骤 7. 熟悉示波器前面板控件在使用示波器之前,应熟悉前面板控件。前面板有旋钮、键和软键。最常使用旋钮来进行调整。使用键可以运行控件并通过菜单和软键更改其他示波器设置。图5 示波器前面板示波器前面板旋钮、键和软键的定义如下:表 5 前面板控件不同语言的前面板标贴如果选择了除英语外的语言选项,则可获得所选语言的前面板标贴。安装前面板标贴:1 将标贴左侧的卡舌插入前面板上适当的插槽中。2 轻轻将标贴按在旋钮和按钮上。3 当标贴与前面板对准时,将标贴右侧的卡舌插入前面板上的插槽中。 4 将标贴展平。它应固定在前面板上。步骤 8. 熟悉示波器显示屏图 6 示波器显示屏使用示波器软键菜单图 7 软键菜单当某个示波器前面板键打开一个菜单时,可使用五个软键从菜单中选择项目。一些常用的菜单选项如下:菜单开/关 [Menu On/Off] 前面板键可关闭菜单或再次打开上次访问的菜单。使用“显示”菜单中的菜单保持项可选择菜单的显示时间 。步骤 9. 使用运行控制键有两个用于启动和停止示波器采集系统的前面板键:运行/停止 [Run/Stop] 和单次 [Single]。? 当运行/停止 [Run/Stop] 键为绿色时,表示示波器正在采集数据。要停止采集数据,可按下运行/停止 [Run/Stop]。停止后,将显示最后采集的波形。? 当运行/停止 [Run/Stop] 键为红色时,表示数据采集已停止。要开始采集数据,可按下运行/停止 [Run/Stop]。? 要捕获并显示单次采集 (不论示波器是在运行还是已停止),可按下单次[Single]。在捕获并显示了单次采集后,运行/停止 [Run/Stop] 键为红色。步骤 10. 访问内置帮助示波器具有内置快速帮助信息。访问内置帮助:1 按住要获得其快速帮助信息的前面板键、软键和可按下的旋钮。内置帮助以 11 种不同语言提供固定示波器要使 1000B 系列示波器固定到位,可使用防盗锁孔或保险环。图 9 固定仪器(以上信息仅供参考。如有更改,恕不另行通知。)大家将在下一期先容如何使用示波器水平和垂直控件、通道设置、数学波形、参考波形和显示设置。更多示波器产品信息和相关示波器的使用方法, 您可点击:是德科技编辑于 2024-02-04 16:50?IP 属地马来西亚示波器示波器校准仪测量仪器?赞同 43??1 条评论?分享?喜欢?收藏?申请转载?文章被以下专栏收录示波器使用方法先容是德科技(原安捷伦)示波器的使用方法