ZDS5054D智能硬件分析型示波器的功能特点

发布者:美好的人生最新更新时间:2023-09-20 来源: elecfans关键字:示波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

ZDS5054D示波器标配40多种协议解码,同时支持IIC、SPI、IIS等多种通信协议时序分析,可以运用于手机、智能穿戴、家电等嵌入式智能硬件设备中。


ZDS5054D智能硬件分析型示波器

1、波形捕获500MHz带宽

600Kwfms/s波形刷新率

512Mpts存储深度


2、数据挖掘能力模板触发

参数测量

波形搜索

分段存储

FIR滤波器

6368cdd2-eb96-11ec-ba43-dac502259ad0.png

功能特点

1、内置双通道AFG信号发生器

内置双通道函数信号发生器,支持正弦波、三角波、方波、锯齿波等标准函数信号输出,可调节信号初始相位、功能类型(扫频、调制、猝发)、占空比,频率最高可达30MHz。

63a94560-eb96-11ec-ba43-dac502259ad0.png

2、双ZOOM缩放,波形细节多维度分析

数据挖掘型示波器支持双ZOOM缩放,查看波形整体脉络时,可同步查看屏幕中不同范围的两段波形,同时对比细节的差异,对于分析异常波形、撰写分析报告非常方便。

63b64f1c-eb96-11ec-ba43-dac502259ad0.png

3、触摸屏操作,功能菜单一触即发

图形化功能菜单结合10.1英寸电容触摸屏,提供优质操作体验,快捷开启数据挖掘、智能分析功能。

64136562-eb96-11ec-ba43-dac502259ad0.png

4、45种协议解码,助力通信协议调试

ZD5054D颠覆性地标配45种串行通信协议解码,涵盖常用的现场总线、系统总线以及内部总线。3秒钟即可完成512Mpts波形解码,协助工程师快速完成通信调试。

642b6c66-eb96-11ec-ba43-dac502259ad0.png

5、时序分析:1秒完成通信时序一致性测试

手机、智能穿戴、家电、智慧屏、多媒体影音等嵌入式智能设备,对于内部总线通信时序一致性有严格要求。ZDS5054D创新的时序分析功能,可分析IIC、IIS、SPI、MIPI-RFFE 等信号的脉宽、幅值、边沿、建立时间、保持时间等多种组合参数,原本手动测试需要几十分钟,使用时序分析功能自动测试仅需一秒钟即可完成,并可导出测试报告。

646bf0f6-eb96-11ec-ba43-dac502259ad0.png


647d0fa8-eb96-11ec-ba43-dac502259ad0.png


关键字:示波器 引用地址:ZDS5054D智能硬件分析型示波器的功能特点

上一篇:如何用高压差分探头测量差分信号
下一篇:晶体振荡器如何获得漂亮的波形输出

推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 11:35

示波器Pass/Fail测试步骤详解
在现代经济高速发展的社会中,我们使用的电子产品越来越精细,各类参数指标也越来越严格。在进行小批量设备或工业自动化测试时(例如,产品在出厂前需要做某些性能检测),往往意味着对大量重复性指标的测试。市面上大多数台式数字示波器都拥有的 Pass/Fail 功能可以很轻易地完成这项工作,它可以自动捕捉到不符合设定要求的异常信号,把工程师从观察大量信号的过程中解放出来,令工程师更高效地完成测试工作。 那么怎么用示波器来实现 Pass/Fail 测试呢?下面我们将给出详细的测试步骤以供参考。 本例采用鼎阳科技 SDG2000X 信号发生器和 SDS1000X-E/SDS2000X 数字示波器来模拟 Pass/Fail 功能的实际运用。
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>Pass/Fail测试步骤详解
如何理解 FFT 中的频谱泄露效应 ?
如前文“如何理解FFT中时间窗与RBW的关系”及“基于示波器的创新频谱分析技术”所述,FFT 是在一定假设下完成的,即认为被处理的信号是周期信号,因此运算中会涉及到周期扩展。如果采用矩形窗口且待 FFT 分析的信号时长不是信号周期的整数倍,则周期扩展会导致相位不连续,从而引起频谱泄露的问题。 图1. Frame1时长不是信号周期整数倍,周期扩展引起相位不连续 关于如何规避频谱泄露,在上面两篇文章中已经阐述。为了更好地理解频谱泄露的本质,本文旨在从理论上定性地解释频谱泄露的起因。 总体来讲,周期扩展中的相位不连续可以理解为相位调制,而且是一种特殊的相位调制,调制信号不再是经典的正弦波信号。当相位跳变为 时,调制信号为方波信号
[测试测量]
如何理解 FFT 中的频谱泄露效应 ?
汽车凸轮轴位置传感器信号测量及波形分析-示波器
凸轮轴位置传感器,又称为凸轮轴转角传感器、相位传感器、气缸识别传感器,有的车上还称为1缸上止点传感器。现代汽车最常出现的名称还是凸轮轴位置传感器。 凸轮轴位置传感器的作用主要是检测凸轮轴位置和转角,从而确定第1缸活塞的压缩上止点位置。在启动时,发动机ECU根据凸轮轴位置传感器和曲轴位置传感器提供的信号,识别出各个气缸活塞的位置和冲程,控制燃油喷射顺序和点火顺序,进行准确的喷油和点火控制。 凸轮轴位置传感器常见的可以分为霍尔式、感应式、交流励磁式。 下面我们以示波器测量霍尔式的凸轮轴位置传感器信号举例。 首先给示波器的通道一接上一根BNC转香蕉头线,然后给黑色香蕉头接入一个鳄鱼夹,夹在蓄电池的负极接地,给红色香蕉头接
[测试测量]
汽车凸轮轴位置传感器信号测量及波形<font color='red'>分析</font>-<font color='red'>示波器</font>
泰克示波器基础丨信号完整性意义丨
信号完整性意义 对任何优秀的示波器系统来说,准确重建波形的能力都是关键,这种能力称为信号完整性。泰克示波器类似于一台摄像机;它捕获信号图像,然后可以观察和解释信号图像。信号完整性的核心有两个关键问题: 1.在拍摄时,拍到的是不是实际发生事件的准确图像?图像清楚还是模糊? 2.每秒可以拍摄多少张这么准确的图片? 泰克示波器不同的系统和性能功能结合在一起,影响着其提供最高信号完整性的能力。探头也影响着测量系统的信号完整性。信号完整性影响着许多电子设计学科。但直到几年前,它对数字设计人员来说还不是什么大问题。设计人员可以依赖逻辑电路,像布尔电路一样操作。当时,有噪声的、不确定的信号发生在高速电路中,RF设计人员还不用担心这些问题。数
[测试测量]
数字示波器的垂直分辨率指标有何作用
垂直分辨率概念 用数字示波器测量模拟信号第一步就是用ADC(模数转换器)把探棒接收到的模拟信号转换成数字信号,ADC数模转换芯片的分辨率直接决定了示波器垂直方向上的采样精度。比如ADC是8位,那么垂直方向上的信号可以被切分成00000000~11111111一共2的8次方,256段。模数转换器的垂直分辨率,就是数字示波器的垂直分辨率,代表示波器将输入电压转换为数字值的精确程度。 数字示波器所显示的垂直分别率由什么决定 优先级从高到低 1.前端ADC的分辨率 2.显示屏分辨率:它决定了经过处理的信号,有多少可以被显示出来。比如ADC虽然可以在垂直方向上显示256段,但是可能显示屏的分辨率垂直只有240个像素点,那么有一部分点会被合
[测试测量]
数字<font color='red'>示波器</font>的垂直分辨率指标有何作用
泰克推出Spectrum View(频谱视图)全新分析工具
泰克日前为5系列和6系列MSO混合信号示波器发布了新的固件,推出了一种名为Spectrum View(频谱视图)的全新分析工具,支持免费升级,可以在5系列和6系列MSO的高清大屏幕上执行混合域分析。只需更新最新固件,就可以把这种混合域功能添加到任何5或6系列MSO上,当然所有新仪器在出厂时都会自带这种功能。 到目前为止,泰克MDO4000C混合域示波器是唯一提供时域和频域同步分析的示波器,可独立控制模拟波形视图和频谱视图,因为它带了一台完整的频谱分析仪,并拥有自己的专用输入通道。 为满足高性能5系列和6系列MSO混合信号示波器对RF分析的需求,泰克采用了一种全新方法,不要求单独的输入通道,同时仍能提供类似的功能。这种最新固
[测试测量]
泰克推出Spectrum View(频谱视图)全新<font color='red'>分析</font>工具
利用TLE4921-5U设计差分霍尔速度传感器
  1. 概述   霍尔效应是常用的传感器感应技术之一,在汽车领域可以用于检测速度,角度,位移等。其中速度检测通常用差分式霍尔传感器。   速度传感器在设计时除需要满足系统电气要求外,还需要结合其实际使用环境如目标轮齿距,磁场强度,是否需要振动抑制算法,转速范围等。因此要设计好一款适合该系统应用的传感器,采集目标轮信息是很有必要的。   本文介绍如何利用TLE491-5U产品特性进行目标轮信息采集,通过分析传感器差分磁场信号,并结合传感器算法来选择适合应用的产品。   2. TLE4921-5U介绍   TLE4921-5U是基于霍尔原理的差分速度传感器,具有高灵敏度以及优异的温度稳定性和对称的阈值以实现稳定的占空比,通过测
[测试测量]
利用TLE4921-5U设计差分霍尔速度传感器

推荐帖子

基于TinyOS的装备温度检测系统
摘要:运用无线传感网络技术构建小型无线传感网络,并以基于嵌入式系统TinyOS的结构化编程语言nesC编制系统软件,实现对装备中多个运行部件的无线实时温度检测。其软件含两个模块,分别用于温度采集和无线传送,以及实现无线传送的中继功能。在完成系统各模块间相互关系安排后,还需对系统各模块进行nesC编程。仿真实验证明该系统运行有效可靠。基于TinyOS的装备温度检测系统
吸铁石上 测试/测量
调试口的二极管作用?
如图电路,这两个二极管的作用是什么调试口的二极管作用?【如图电路,这两个二极管的作用是什么】这两个二极管作用是箝位。当二极管封装的3脚(两个二极管公共端)电压高于3.3V时或者低于零时,某个二极管导通。高于3.3V3脚接负端的二极管导通钳位,如果0V是如何导通的cxq742536574发表于2023-12-1210:29高于3.3V3脚接负端的二极管导通钳位,如果0V是如何导通的【高于3.3V3脚接负端的二极管导通钳位,如果0V是如何导通的】
cxq742536574 模拟电子
能不能由别人画好的PCB弄出自己没有的元器件封装
如题~另有好的PCB技术交流QQ群可以介绍下啊~?,以及时答疑解惑啊~谢谢~能不能由别人画好的PCB弄出自己没有的元器件封装如果是AD的话,可以直接导出PCB上的所有封装的。点设计-》生成PCB库。可以到出一个库工程,包括原理图库和PCB库凡是画过PCB的都是这样呀,都拿别人的封装自己用,,特别是常规的器件,,只有是自己产品上独特的,自己制作的或者在最新的器件,或找不到封装,才自己画封装或者修改相似的封装为我所用,这叫效率lcofjp发表于2014-6-914:02
dirty PCB设计
如下电路图请大神帮忙分析
请帮忙分析Vo是多少电压?如下电路图请大神帮忙分析 我只看见两支电阻一支电容,还有个问号,没有看到楼主的问题是什么。2楼拿放大镜找了半天,相信他也没找到。电路中,因为有C的存在,使VO的直流电压与电源电压相等,即300V这是刚开始接触“电”的时候就应该知道的最基础中的基础问题------电容隔直流 图片的右下角:) 多谢提醒 这个排版确实容易让人注意不到问题,建议楼主以后可以把问题描述单独放置一行稳定状态下应该是300V,刚上电的时候电压会从0慢慢上升至30
huochai5881 模拟电子
各位大哥帮帮忙....问些小问题~
这是一个七段数码管显示的程序(共阴极),有些地方不太明白,烦各位说一下#includereg51.h#includestdio.h#includemath.h#includeabsacc.h#defineDIGPORTXBYTE/*定义字位口*/#defineWORDPORTXBYTE/*定义字型口*/#definefosc11.0592/*晶振频率*/#definetime02000
zhaozonghui 嵌入式系统
Nios II IDE 与 Nios II SBT for Eclipse的区别
1、NiosIIIDE即NiosIIIntegratedDevelopmentEnvironment(NiosII集成开发环境),Altera网站是这样介绍的:(http://www.altera.com.cn/product.../emb-nios2_ide.html)NiosII集成开发环境(IDE)是NiosII系列嵌入式处理器的基本软件开发工具。所有软件开发任务都可以NiosIIIDE下完成,包括编辑、编译和调试程序。NiosIII
wstt FPGA/CPLD
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件

 
EEWorld订阅号

 
EEWorld服务号

 
汽车开发圈

电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved