GDS-1000E系列数字存储示波器的功能特点及应用分析

发布者:EnigmaticCharm最新更新时间:2023-04-12 来源: elecfans关键字:数字存储示波器  带宽 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

全新的GDS-1000E系列数字存储示波器拥有100、150MHz带宽,2/4模拟输入通道。 以更强大的功能表现,让经济型示波器添加了更多样化的色彩,让初级使用者能奢华的享受量测所带来的乐趣以及价值,这正是固纬电子在量测产业的新使命。


每通道10M记录长度使得量测结果更加的细腻,让每-次的波形擷取都能抓住信号的细节。工程师往往在量测基础电子电路信号时,因为抓不到波形的细节而 苦恼,现在,GDS-1000E 系列示波器具备独立每通道10M之记录长度,让所有的量测细节都无所遁形。


GDS-1000E系列示波器拥有8“、800x480WVGA 液晶显示器,同时具备256色阶显示功能,在量测快速变化的模拟信号时,能更层次分明的展现波形的细节,另外, 高达10,000wfms/s的波形更新率,让工程师能更清楚的了解信号变化的层次, 轻松地找到瞬间信号变化问题之所在。


1Mpts的FFT信号显示让示波器的频域显示功能变得更加细致,工程师能够清楚地观察到频域信号的分布细节,流畅且快速的响应更能凸显信号问题之所在,强 大的FFT功能仿佛在示波器上就能实现高效能之频谱分析量测,对于科技业以及 教育界来说确实是一量测利器。


GDS-1000E系列示波器针对垂直电压位置调整、水平时间位置调整以及触发准位调整提供了- -键归零的功能设置。当工程师在做负载的波形调整以及观测时,常 常需要使用各种项目的归零来重新量测或调整波形,甚至需要重新设置触发准位, 所以一键归零的功能可以节省工程师在长时间调整旋钮所耗费的时间。


针对高校实验教学需求,GDS-1000E 系列示波器提供多种专属功能。提供探头补偿校准自动导引功能,给初学者带来-步步引导式探棒补偿教学。高校实验中常 用功能提供了4个专属实验1仿真快捷键:APP功能带来多款智能软件提供独有 的测量功能; DVM数字电压表; Filtering 数字滤波器可以设定每个通道独立设置 高通/低通/带通滤波器; X.Y/Y.T 快速XY模式- -键提供快速李莎育图形。


产品特点:

• 100MHz,2/4通道;150MHz,2通道

• 最大1GSa/s实时采样率

• 每通道提供最大10M记录长度

• 1M点的FFT信号显示

• 8” WVGA显示屏,256色阶显示

• 提供4个专属实验/仿真快捷键(APP,DVM,Filtering,XY/YT)

• 提供探头补偿校准自动导引功能

• 实时捕获一键启动

• 高级光标显示功能

• 一键归零设置功能

• 标配USB接口,4通道机种配置LAN接口


关键字:数字存储示波器  带宽 引用地址:GDS-1000E系列数字存储示波器的功能特点及应用分析

上一篇:MDO-2000A系列多功能混合域示波器的性能特点及应用范围
下一篇:HMO2024示波器的特点与优势分析

推荐阅读最新更新时间:2024-11-21 15:51

GDDR6给FPGA带来的大带宽存储优势以及性能测试
1. 概述 随着互联网时代的到来,人类所产生的数据发生了前所未有的、爆炸性的增长。IDC预测,全球数据总量将从2019年的45ZB增长到2025年的175ZB 。同时,全球数据中近30%将需要实时处理,因而带来了对FPGA等硬件数据处理加速器的需求。如图1所示。 图1 全球数据增长预测 在这样的数据高速增长的情况下,用于传输数据的网络带宽和处理数据所需要的算力也必须急速增长。传统的CPU已经越来越不堪重负,所以用硬件加速来减轻CPU的负担是满足未来性能需求的重要发展方向。未来的硬件发展需求对于用于加速的硬件平台提出了越来越高的要求,可以概括为三个方面:算力、数据传输带宽和存储器带宽。 Achronix的新一代采用
[嵌入式]
GDDR6给FPGA带来的大<font color='red'>带宽</font>存储优势以及性能测试
现代数字存储示波器的工作原理简述
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。俗话说,电是看不见摸不着的。但是示波器可以帮我们“看见”电信号,便于人们研究各种电现象的变化过程。所以示波器的核心功能,就和他的名字一样,是显示电信号波形的仪器,以供工程师查找定位问题或评估系统性能等等。 而波形,也有多种定义,比如时域或者频域的波形,对于示波器而言,大多数时候测量的是电压随时间的变化,也就是时域的波形。因此,示波器可以分析被测点电压变化情况,从而被广泛的应用于各个电子行业及领域中。 一般我们业内对示波器的分类只按模拟示波器和数字示波器来分,有些厂家可能为了突出其示波器的某项功能给其命名为其他名字,比如数字荧光示波器等。但其本质原理依然逃不出这2大示波器类别。 模
[测试测量]
现代<font color='red'>数字存储</font><font color='red'>示波器</font>的工作原理简述
示波器带宽的意义是什么,为什么不是采样率的一半?
我认为能用书解决的事情可以不用问人。 1.带宽是示波器的Y通道端口工作带宽。模拟示波器中随着输入信号的频率升高,通道放大器的增益会逐渐下降直至影响到测量精度,数字示波器同理则还要考虑到ADC。一般衡量绝对带宽的界限是频响曲线的-3dB节点,此时频响曲线刚好下降3dB。 一般示波器的频率响应是从DC(0Hz)开始的,标示带宽50MHz可以认为表示示波器的输入频率响应范围为DC-50MHz。 2.采样率就是示波器Y通道输入ADC的时钟频率。既1秒内采样的次数。如果将被测信号绘在纸上,则采样率就可以认为是X轴每秒的刻度数。采样率过低被测信号的细节就丢失得差不多了,如果是太低,可能连简单的正弦信号都无法正常还原。 3.一般的
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font><font color='red'>带宽</font>的意义是什么,为什么不是采样率的一半?
如何选择采样率,避免采样率不足对测试结果的影响
对于示波器而言,带宽、采样率和存储深度是它的三大关键指标。作为示波器关键指标的采样率如果不足会对测试结果有哪些影响呢? 首先我们了解下什么是采样和采样率?通俗的讲,采样实际上是用点来描绘进入示波器的模拟信号,采样率是相邻两个采样点的时间间隔的倒数,采样率以“点/秒(Sa/s)”来表示。下图为采样原理图。 根据奈奎斯取样原理:在正弦波上采样,采样 频率 必须大于信号频率的两倍以上才能确保从采样值完全重构原来的信号。可见示波器采样率高低对波形构建的真实性有直接的影响。 采样率低会对波形产生的影响如下: 1.波形失真; 2.波形混叠; 3.波形漏失; 通过以上图示可以看出采样率低会对测试结果影响非常大,那么如
[测试测量]
如何选择采样率,避免采样率不足对测试结果的影响
四种常见的示波器探头 ——成也探头,败也探头
示波器是大家再熟悉不过的测试仪器了,但示波器不搭配探头是没有办法来做测试的,示波器探头的确是示波器大家族中不可缺少的成员。探头的性能会对最终的测试结果产生直接的影响。常见的示波器探头有四种:无源探头、有源探头、差分探头和电流探头。下面普科科技(PRBTEK)来跟大家做一些简单介绍。 一、无源探头 衰减无源电压探头是最常用的探头,常见的无源探头带宽都在500MHz以下,大部分的中低端示波器都会标配两支或者四支无源探头。它是一种非常方便、价格相对便宜的探头。高压探头和传输线探头也是属于无源探头的范畴。 二、有源探头 有源探头输入阻抗高,带宽也可以做到很高。有源探头的不利条件是成本高,尺寸大,也需要电源进
[测试测量]
四种常见的<font color='red'>示波器</font>探头 ——成也探头,败也探头
如何降低光电二极管带宽和噪声影响
光电二极管将一种基本物理现象(光)转换为电形式(电流)。设计工程师系统地将光检测器电流转换为可用电压,让光电二极管信号的处理易于控制。处理光传感电路问题的方法有很多,但碰到了一个特殊问题。如何用一种能够远程或者通过一个大寄生电容降低光电二极管带宽和噪声影响的电路呢。 典型的光传感系统电路在前端都有一个光电二极管、运算放大器和反馈电阻器/电容器对。本文将以前文中介绍的电路作为开始。该电路中,光电二极管、放大器和反馈电容元件限制了电路的带宽。 利用一个大寄生电容或者在较远距离,通过光电二极管实施光传感时,放大器输入具有较大的输入电容。这种电容增加会增加电路的噪声增益,除非你增加放大器的反馈电容。如果反馈电容(CF) 增加,则电路的
[电源管理]
如何降低光电二极管<font color='red'>带宽</font>和噪声影响
从中国角度看视频滤波器和机顶盒市场
中国机顶盒(STB)制造商正占据着每个机顶盒细分市场,包括标清(SD)、高清(HD)、国内、出口、卫星、有线、IP和混合市场。每个细分市场中的产品仍需要大量模拟视频滤波器集成电路,这是因为后向兼容性仍是这个综合体的重要组成部分。各种型号的机顶盒采用多种不同的视频滤波器,术语可能非常混乱,因此了解设计和市场方面的详细信息非常重要。在中国,无论对于出口还是国内消费,机顶盒市场都变得越来越重要。视频广播服务以及机顶盒设计和制造对于中国经济日益重要。 中国电视广播公司正积极推动高清服务,高清机顶盒出货量在中国快速增长。中国高清机顶盒市场复合年增长率在2015年前有望超过20%。2015年前,中国高清机顶盒的年出货量有望超过每年600
[嵌入式]
思科掌门人预测:未来二年带宽需求增长200%
  7月17日消息,在Cisco Networkers 2006会议上作主题发言时,思科公司的首席执行官钱伯斯预测称,随着视频技术应用的增多,未来二年内企业网络上的负荷将增长200%。   据外电报道称,钱伯斯进行了如何从IP网络上获得棒球比赛的视频内容,并在高清晰电视机上观看的演示。企业将能够在会议、远程诊断等应用中使用相同的“远程呈现”能力。据公司一位发言人称,今年晚些时候,思科计划公布更多有关支持视频应用的新技术的详细资料。   钱伯斯设想的这种状况会在何时成为现实是这次会议上讨论的一个热门话题。Yankee集团的分析师科拉瓦拉表示,至少在未来5年内,“远程呈现”的概念不会被企业客户广泛采用。其他与会者对钱伯斯的预测也不
[焦点新闻]
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