Основные характеристики: Полоса пропускания:350 МГц (только 4 канала), 500 МГц, 1 ГГц, 2 ГГц. Вертикальное разрешение:12 бит (H12)/10 бит (H10). Низкий уровень шума:всего 153 мкВрмс при полной полосе пропускания 2 ГГц. Частота дискретизации в реальном времени:10 ГСА/с (полоса пропускания 2...
Основные характеристики:
Полоса пропускания:350 МГц (только 4 канала), 500 МГц, 1 ГГц, 2 ГГц.
Вертикальное разрешение:12 бит (H12)/10 бит (H10).
Низкий уровень шума:всего 153 мкВрмс при полной полосе пропускания 2 ГГц.
Частота дискретизации в реальном времени:10 ГСА/с (полоса пропускания 2 ГГц или 8-канальная модель).
Глубина памяти:500 Мпт (полоса пропускания 2 ГГц или 8-канальная модель).
Частота обновления формы волны:750 000 вфм/с (режим последовательности).
Модели цифровых осциллографов высокого разрешения серии SDS6000 Pro:
Модели | Полосы пропускания | Вертикальное разрешение | Количество каналов | Частота дискретизации в реальном времени | Глубина хранения | Частота обновления формы волны |
SDS6204 H12 Pro | 2 ГГц | 12-бит | 4 + EXT | 10 ГВыб/с | 500 Мбит/ч | 750 000 вфм/с |
SDS6204 H10 Pro | 2 ГГц | 10-бит | 4 + EXT | 10 ГВыб/с | 500 Мбит/ч | 750 000 вфм/с |
SDS6104 H12 Pro | 1 ГГц | 12-бит | 4 + EXT | 5 ГВыб/с | 250 Мбит/ч | 750,000 вфм/с |
SDS6104 H10 Pro | 1 ГГц | 10-бит | 4 + EXT | 5 ГВыб/с | 250 Мбит/ч | 750,000 вфм/с |
SDS6054 H12 Pro | 500 МГц | 12-бит | 4 + EXT | 5 ГВыб/с | 250 Мбит/ч | 750,000 вфм/с |
SDS6054 H10 Pro | 500 МГц | 10-бит | 4 + EXT | 5 ГВыб/с | 250 Мбит/ч | 750,000 вфм/с |
SDS6034 H12 Pro | 350 МГц | 12-бит | 4 + EXT | 5 ГВыб/с | 250 Мбит/ч | 750,000 вфм/с |
SDS6034 H10 Pro | 350 МГц | 10-бит | 4 + EXT | 5 ГВыб/с | 250 Мбит/ч | 750,000 вфм/с |
Осциллографы серии SDS6000 Pro обновлены до 8 каналов:
Модели | Полосы пропускания | Вертикальное разрешение | Количество каналов | Частота дискретизации в реальном времени | Глубина хранения | Частота обновления формы волны |
SDS6208 H12 Pro | 2 ГГц | 12-бит | 8 + EXT | 10 ГВыб/с | 500 Мбит/ч | 750,000 вфм/с |
SDS6208 H10 Pro | 2 ГГц | 10-бит | 8 + EXT | 10 ГВыб/с | 500 Мбит/ч | 750,000 вфм/с |
SDS6108 H12 Pro | 1 ГГц | 12-бит | 8 + EXT | 10 ГВыб/с | 500 Мбит/ч | 750,000 вфм/с |
SDS6108 H10 Pro | 1 ГГц | 10-бит | 8 + EXT | 10 ГВыб/с | 500 Мбит/ч | 750,000 вфм/с |
SDS6058 H12 Pro | 500 МГц | 12-бит | 8 + EXT | 10 ГВыб/с | 500 Мбит/ч | 750,000 вфм/с |
SDS6058 H12 Pro | 500 МГц | 10-бит | 8 + EXT | 10 ГВыб/с | 500 Мбит/ч | 750,000 вфм/с |
Осциллограф высокого разрешения для удовлетворения потребностей в высокоточном тестировании
12-разрядная выборка АЦП высокого разрешения для лучшей детализации формы волны.
Превосходный шумовой порог, составляющий всего 153 мкВрмс при полной полосе пропускания 2 ГГц, что позволяет 12-разрядному АЦП в полной мере реализовать свои возможности.
Точность усиления по постоянному току ±0,5%.
Мультиплексные тесты временных характеристик сигналов помогают ускорить процессы НИОКР
Тесты синхронизации мультиплексированных сигналов широко используются при разработке микросхем, автономном вождении, автомобильных силовых полупроводниковых приборов, проверке последовательности питания, высоковольтных платформ зарядки и разрядки и т.д. В настоящее время большинство встроенных схем имеют все больше и больше шин питания, и имеют конкретные требования к времени включения и выключения питания, и даже предусматривают требования к времени включения и выключения питания, так что последовательность питания имеет важное значение, и традиционные 4-канальные осциллографы должны быть захвачены несколько раз, модуль за модулем проверки, и SDS6000 Pro, с его 8-канальным преимуществом, может наблюдать 8-канальные формы волны в то же время, и получить время каждого канала. Это поможет ускорить процесс исследований и разработок.
Глазковая диаграмма и анализ джиттера для анализа целостности сигнала
Глазковые диаграммы могут использоваться для наблюдения за влиянием межкодовых наводок и шума, отражая общие характеристики сигнала и помогая оценить степень сильных и слабых сторон системы, а анализ джиттера может использоваться для дальнейшего анализа и измерения производительности системы с целью повышения временной избыточности высокоскоростных схем.
Отличный пользовательский интерфейс и удобство использования
Оснащен большим 12,1-дюймовым TFT-LCD дисплеем с разрешением 1280*800.
Емкостный сенсорный экран с различными жестами, специально разработанными для управления осциллографом, что значительно повышает эффективность управления прибором.
Встроенный WebServer, вы можете получить прямой доступ и управлять осциллографом удаленно через веб-страницу.
Поддержка работы с мышью и клавиатурой.
Триггерная обработка и декодирование последовательных протоколов для различных отраслей промышленности
SDS6000 Pro предлагает широкий спектр триггеров и декодирования последовательных протоколов для различных отраслей промышленности.
I2C, SPI | Триггирование и декодирование встраиваемого последовательного протокола |
UART | Триггер и декодирование последовательного протокола для ПК |
CAN, CAN FD, LIN, FlexRay ,SENT | Триггер и декодирование автомобильного последовательного протокола |
I2S | Триггер и декодирование последовательного аудиопротокола |
MIL-STD-1553B | Последовательный триггер и декодирование бортовой системы |
Манчестер | Декодирование последовательного протокола Ethernet |
ARINC429 | Декодирование последовательного протокола авионики |
Мощные функции измерения
SDS6000 Pro может измерять более 60 типов параметров, включая горизонтальные, вертикальные, межканальные задержки и смешанные измерения.
Функция статистики параметров может отображать пять значений измерения любого параметра: текущее значение, среднее значение, минимальное значение, максимальное значение и стандартное отклонение; 12 различных параметров могут быть измерены и подсчитаны одновременно. Гистограмма статистики может интуитивно отображать распределение вероятности параметров; график тренда может реагировать на правило изменения параметров с течением времени.
Кроме того, для измерений в горизонтальном направлении (например, период, ширина импульса и т. д.) традиционный метод получения только одного значения измерения в одном кадре отменяется, и значения измерений всех указанных горизонтальных элементов в одном кадре вычисляются и включаются в статистику, что значительно повышает эффективность тестирования.