为更广泛普及智能示波器,持续引领工程师日常使用的“人手一台”型示波器由功能示波器向智能示波器的升级,鼎阳科技宣布延伸中国首款智能示波器SDS3000系列的产品组合,发布SDS3000系列的四款新型号,分别是200MHz带宽的SDS3022E和SDS3024E以及350MHz带宽的SDS3032E和SDS3034E。
SDS3000系列智能示波器
作为SDS3000系列家族的新成员,SDS3000E拥有SDS3000系列相同的特征:非常优异的信号保真度,如远低于其它同类产品的本底噪声,四个通道的频响曲线一致性非常高,和理想频响曲线的偏差小于0.1dB,单芯片ADC技术; 极简主义风格的操作界面,即使最复杂的菜单也只有二级操作,未来感十足的触摸屏操作体验; 智能示波器独具的信号洞察力,譬如高级波形搜索和分析功能(WaveScan),分段存储模式(Sequence),历史模式(History),真正意义的参数测量统计功能(AIM),参数小直方图统计功能(Histicons),参数趋势图功能(Trend),综合性归档功能(LabNotebook),等等。
当然,SDS3000E也同样具有10.1“的触摸屏,同时还配有10Mpts/ch真正可分析的存储深度,采样率达到2GS/s。基本指标满足日常调试使用。
模拟前端传承50年的技术沉淀,拥有完美的幅频响应曲线,极低的本底噪声
SDS3000E采用单芯片ADC技术,ENOB高达7位以上,SFDR高达81dB
SDS3034E幅频响应曲线在整个频带内非常平滑,信号幅度衰减和理想曲线之间的偏差在0.1dB以内,SDS3034E不同的通道幅频特性完全一致,幅频特性曲线基本重合。
SDS3034E拥有充足的带宽裕度,其-3dB带宽达到500MHz以上!
上图下方的幅频响应曲线为同行同类型产品,从图中可以看出,其平坦度和通道一致性相较于SDS3034E都要差很多。[page]
Vpp全带宽下只有360.48μV,SDS3000E的底噪不到同行同类型产品的一半。
追求极简主义风格,未来感十足的触摸屏操作体验
海量捕获,触手可及
SDS3000系列智能示波器基于WINDOW系统开发,追求极简主义风格,所有操作最多只有2级菜单,配合未来感十足的10.1英寸触摸屏,将简化了大量的操作。举一例:对于不同的脉宽触发,SDS3000系列智能示波器只需用手指点击4下便可稳定触发,而同行同类产品则需操作更多步骤,并且还需配合旋钮一起使用,其操作体验和调试效率将大打折扣。
智能示波器独有的信号洞察力
SDS3000E系列智能示波器拥有10Mpts/CH的存储深度,无论是stop还是run状态都可以对10Mpts的原始点进行高速的测量分析。
SDS3000系列智能示波器支持AIM(All In-one-time Measurement)测试。顾名思义,就是同时测量所有捕获到的波形,不论是捕获5个样本还是50个样本,抑或50,000,000个样本,所有样本数“一个也不少”。
关键字:SDS3032E SDS3000 鼎阳科技 示波器
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中国首款智能示波器SDS3000系列增添四款新型号
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:59
模拟示波器和数字示波器的比较和差别,如何选
对于电子爱好者,工程师和技术人员而言,市面上种类繁多的 示波器 可能会让大家眼花缭乱。示波器有各种各样的参数,以及各种各样的功能,再配合上各种各样的价格,确实容易让人头大。 对初学者而言,让我们忘记示波器的参数和价格还有各种各样的功能。先问自己几个问题: 1.我需要带示波器外出吗?我需要一台便捷的示波器吗?我需要示波器可以带 电池 在户外使用吗? 2.根据自己的实际工作情况,我最多需要同时 测量 几个信号? 3.我所测量的信号电压在哪个范围,最大值和最小值是多少? 4.我所测量的信号的最大频率是多少? 5.我主要是测量重复性的信号,还是抓取异常信号? 6.您需要对信号进行频域和时域分析吗? 如果我们对上述几个问题的答案很清
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示波器测量基础知识
通常,在进行示波器测量时,需要考虑的重要指标有: 1、带宽 2、采样率 3、波形捕获率 4、存储深度 5、触发 6、通道数 7、探头 除以上之外,还有其他一些指标需要考虑: 串行总线分析 测量与分析 显示质量 连接和文档 价格与趋势 等等...... 当前示波器的主要类型有: (1)手持型 最大的便携性;电池供电;通道隔离 (2)PC-based 成本最低;易与其他分析设备连接;性能有限 (3)嵌入式操作系统便携式工作台 应用最广泛;最好的调试工具;极高的易用性;有限的分析能力 (4)基于Windows架构 最高的性能;最强的分析能力;价格昂贵;Windows only 在具体测量过程中,可把握以下的
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示波器常用术语解释
1、带宽:指的是正弦输入信号衰减到其实际幅度的70.7%时的频率值,即-3dB点(基于对数标度)。本规范指出示波器所能准确测量的频率范围。带宽决定示波器对信号的基本测量能力。随着信号频率的增加,示波器对信号准确显示能力将下降。如果没有足够的带宽,示波器将无法分辨高频变化。幅度将出现失真,边缘将会消失,细节数具将被丢失。如果没有足够的带宽,得到的关于信号的所有特性、响铃和振鸣等都毫无意义。 ▲5倍准则(示波器所需带宽=被测信号的最高频率成分Х 5)使用5倍准则选定的示波器的测量误差将不会超过±2%,一般已足够了。然而,随着信号频率的增加,这个经验准则已不再适用。带宽越高,再现的信号就越准确。 2、上升时间:在数字世界中,时间的测定至
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示波器时间参考点和水平延迟值是什么?对采集波形的影响
首先介绍一下这两个概念的定义: 时间参考点是显示屏上延迟时间(水平位置)的参考点,可设置采集存储器中以及显示屏上延迟设置为0的触发事件的初始位置。 水平延迟值显示在状态行中,表示时间参考点距触发点的距离。延迟时间是受限的,可用的延迟范围取决于选择的时间/格和存储器深度。 从定义上看,两个参数都与采集存储器有关。 那么这两个参数的设置对波形有什么具体影响呢? 下面以MSOX3014T 示波器采集的波形为例,能够更直观地找到答案。 图1 时间参考点居中,0s 延迟 图2 时间参考点居左,0s 延迟 图3时间参考点居中,-50 us 延迟 图4 时间参考点居中,50 us 延迟 示波器采集的波形是用函数发生器生成
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示波器的几个最重要的性能指标
不知道大家平时在选择示波器的是不是会有点犯难,用户们根据自身的需求可以选择不同款的示波器,小编大概整理了一下,示波器选择过程中最重要的指标有带宽、上升时间、采样率和记录长度。下面就一一为大家介绍: 采样率 数字示波器以某种频率对输入信号采样,称为采样率,单位为样点/秒(S/sec)。为正确重建信号,内奎斯特采样定理要求采样率至少是 测最高频率的两倍,这是理论上的最低值。在实践中,一般来说,采样率最好要快五倍。 sample rate ≥ 5 ∗ f Highest (实例:450 MHz 信号的正确采样率应≥ 2.25 GS/sec) 带宽 带宽是要考察的第一个指标。带宽是示波器的频率范围,通常用兆赫兹(
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高压差分示波器探头有何作用?
高压差分示波器探头有何作用? 现代电源转换设备一般会采用开关技术,进行测量时需要特殊处理,包括使用差分探头。这是因为,与之前采用模拟技术的设备不同,这类设备不借助变压器来降低线电压,而是使用整流后线电压作为直流总线电源(图 1)。这种拓扑结构与接地和差分信号存在有趣的联系。 图 1:所示为开关模式电源转换器的功能框图,该电源转换器用于对线电压进行全波整流,以生成直流总线电压。(图片来源:Teledyne LeCroy) 在图 1 的配置中,电路对交流线路进行全波整流。对于 120 Vrms 的交流线路,峰间电压为 340 VAC。电容器的全波整流电压为 170 VDC。对于 240 V 线路,这些值将翻倍。这个可用作开关模式稳
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示波器梦想之硬件电路设计(一)
1 耦合电路 图1耦合电路 所设计的耦合电路如上图1所示: 数字示波器的输入信号从BNC无源探头输入,由于输入的模拟信号中有交流成分和直流成分在里面,所以此部分电路用来供用户选择是否需要测量输入信号的直流成分。C35是耦合电容,用来隔离输入信号的直流成分。耦合电容的值是根据后级输入阻抗来计算,耦合电容与后面的负载电阻构成了RC高通滤波器,由RC高通滤波器的截止频率计算公式(式1) 式1 后级信号调理电路的输入阻抗是1M欧姆,所以为了使输入信号能够低至1Hz的交流信号,所以截止频率应该低于1Hz,所计算而得的C电容值 应该大于0.16uF ,所以这里耦合
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示波器在开关电源中的应用
电源是所有电子产品不可或缺的组成部分,电源分为开关电源、线性电源等类型,其中开关电源已经成为数字计算、 网络 通信系统中电源的主流架构。开关电源的好坏关系到产品的整体性能。因此,在研发和生产测试中对于电源的精确分析显得尤为重要。SIGLENT推出的SDS2000超级荧光示波器配备强大的电源分析模块,支持绝大部分电源性能指标的精确测试测量。下面将通过分析电源板输入模块,给大家详细介绍SDS2000的电源分析功能。 以电源演示版STBX为例,其物理视图如图1所示: 图1 STBX STBX电路原理图如图2所示: 图2 原理图 在进行操作之前,首先应检查示波器、电源演示板是否运行良好,在保证示
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