DPO5054B MSO5034B MSO5054B DPO5104B DPO5204B MSO5104B MSO5204B
产品描述
高级信号测量和分析
标准分析工具包括 53 种自动测量、测量统计、直方图、极限测试、高级波形数学、用户可定义的滤波器并支持自定义 MATLAB 和 .NET 数学插件。 高级抖动和眼图分析等可选应用和宽带射频分析可帮您扩展功能,同时可视触发还支持图形触发定义。
特点
- 使用广泛的标准测量工具检定信号参数
- 高级抖动和定时分析可检定信号完整性问题以及信号源
- SignalVu 软件可提供宽带频谱分析和测量功能,以及音频、调制、射频脉冲和稳定时间选件
- TekScope AnywhereTM 软件支持离线测量和分析
串行分析和一致性测试,正确完成
对于低中速总线,使用协议解码和串行触发选项来简化高级系统设计调试和验证。 使用自动一致性测试确保中速串行总线的互操作性。
特点
- 协议解码以及串行触发和分析选件,适用于 I2C、SPI、RS-232/422/485/UART、USB 2.0、以太网、MIL-STD-1553B、CAN、LIN 和 FlexRay
- 自动一致性测试软件包,适用于 USB 2.0、以太网、HSIC、MOST 和 BroadR-Reach
自动功率测量
如今的高效功率转换器的每瓦特输出需要的输入功率更低,但它们在电源测量方面也要求更高。 自动功率测量可确保简单、可重复的结果,用于验证和优化电源电路性能。
特点
- MOSFET 开关损耗和安全作业区分析
- IEC61000-3-2 预一致性的功率因数和谐波测量
- 电路内电感器和变压器损耗测量
- USB2.0 电池充电器技术规范 v1.1 和 IEC 62684 的 USB 电源适配器一致性测试
业内较好探头。 标准
作为测量信号路径中的关键元件,探头不容忽视。 购买 MSO/DPO5000B 系列示波器时,您还可免费获得业内较好无源探头。 由于拥有业内较好负载 (3.9 pF) 和高达 1 GHz 的带宽,TPP 系列探头将成为您日常使用的随身探头。
特点
- TPP 系列探头为标配,每条模拟通道一只
- 3.9 pF 的业内较好电容性探头负载
- 500 MHz 或 1 GHz 探头带宽
型号 | 模拟带宽 | 采样率 | 记录长度 | 模拟通道 | 数字通道数 |
---|---|---|---|---|---|
DPO5034B | 350 MHz | 5 GS/s | 25M 点 - 125M 点 | 4 | - |
DPO5054B | 500 MHz | 5 GS/s | 25M 点 - 125M 点 | 4 | - |
MSO5034B | 350 MHz | 5 GS/s | 25M 点 - 125M 点 | 4 | 16 |
MSO5054B | 500 MHz | 5 GS/s | 25M 点 - 125M 点 | 4 | 16 |
DPO5104B | 1 GHz | 5 GS/s - 10 GS/s | 25M 点 - 125M 点 | 4 | - |
DPO5204B | 2 GHz | 5 GS/s - 10 GS/s | 25M 点 - 125M 点 | 4 | - |
MSO5104B | 1 GHz | 5 GS/s - 10 GS/s | 25M 点 - 125M 点 | 4 | 16 |
MSO5204B | 2 GHz | 5 GS/s - 10 GS/s | 25M 点 - 125M 点 | 4 | 16 |
泰克 MSO/DPO5000B |
Keysight S 系列 |
LeCroy HDO6000 |
R&S RTO 系列 |
|
带宽 | 350 MHz 至 2 GHz | 500 MHz 至 8 GHz | 350 MHz 至 1 GHz | 600 MHz 至 4 GHz |
可升级带宽 | 否 | 是 | 否 | 是 |
模拟通道 | 4 | 4 | 4 | 2 或 4 |
模拟采样率(所有通道) | 高达 5 GS/s | 高达 10 GS/s | 高达 2.5 GS/s | 高达 10 GS/s |
标配记录长度(所有通道) | 25 M | 50 M | 50 M | 50 M |
数字通道(MSO 系列) | 16 条(可选) | 16 条(可选) | 16 条(可选) | 16 条(可选) |
操作系统 | 开放式 Windows | 开放式 Windows | 开放式 Windows | 开放式 Windows |
标准探头 | 高达 1 GHz 无源探头 | 500 MHz 无源探头 | 500 MHz 无源探头 | 500 MHz 无源探头 |
标准保修 | 1 年 | 3 年 | 3 年 | 3 年 |
自动功率测量
自动测量和报告可确保简单、可重复的电源质量、开关损耗、磁损耗和谐波测量等,满足当前高效电源转换器的测量要求。 此外,智能 TekVPI 电流和差分探头可降低不确定性并消除功率测量困难。
特点
- 选件 PWR:用于功率器件和电源的检定和测试的高级功率测量和分析解决方案
- 选件 USBPWR:USB2.0 电池充电器技术规范 v1.1 和 IEC 62684 的 USB 电源适配器自动一致性测试
自动串行分析和一致性测试
对于 CAN、LIN 和 FlexRay 总线,使用协议解码和串行触发选项可简化自动系统设计调试和验证。 使用自动一致性测试确保 BroadR-Reach 和 MOST 串行设备的互操作性。
特点
- 选件 SR-AUTO:CAN、LIN 和 FlexRay 串行数据包内容协议触发和解码
- 选件 BRR:BroadR-Reach/100BASE-T1 和 1000BASE-T1 自动一致性测试解决方案
- 选件 MOST:用于 MOST50 和 MOST150 的电气一致性和调试测试解决方案
嵌入式串行解码和分析
I2C、SPI、RS-232/422/485/UART、USB 2.0、以太网和 MIL-STD-1553B 协议解码、串行触发和分析,可简化高级系统设计调试和验证。
特点
- 选件 SR-AERO MIL-STD-1553B 串行数据包内容协议触发和解码
- 选件 SR-COMP RS-232/422/485/UART 串行数据包内容协议触发和解码
- 选件 SR-DPHY MIPI® D-PHY 串行数据包内容上自动解码和搜索
- 选件 SR-EMBD I2C 和 SPI 串行数据包内容协议触发和解码
- 选件 SR-ENET 10BASE-T 和 100BASE-TX 串行数据包内容上协议搜索和解码
- 选件 SR-USB USB 2.0 串行数据包内容低速、全速和高速协议触发和解码
串行一致性测试
使用自动一致性测试确保 USB 2.0 和以太网串行总线设计的互操作性
特点
- 选件 ET3 对 10BASE-T、100BASE-TX 和 1000BASE-T 的自动检定、一致性和完整 PHY 层支持
- 选件 USB2 通过自动仪器和测试模式控制,进行“一触即成的”一致性测试
- 选件 HSIC 主控和设备设计电气信号质量测试和协议验证
- 选件 DDRA 适用于 DDR1/2/3/4、LPDDR1/2/3/4 和 GDDR3/5 的完整内存接口分析包
高级抖动和定时分析
通过采用完善的抖动和眼图分析及分解算法,DPOJET 量化了当前高速串行、数字和通信系统设计中的关键信号完整性参数并可以确定相关噪声源。
特点
- 检定高速串行总线和并行总线设计的性能
- 检定时钟和数据抖动/噪声和信号完整性
- 检定扩频时钟电路的调制性能
- 对串行标准执行 PHY 测试,如 MIPI® D-PHY、DDR 和 MOST
宽带射频分析
SignalVu 射频和矢量信号分析软件可以在一台仪器中,同时实现矢量信号分析仪功能、频谱分析仪功能及数字示波器的强大触发功能。 使用 SignalVu 轻松验证宽带设计并检定宽带频谱事件。
特点
- 选件 SVE:SignalVu Essentials 可提供宽带频谱分析和测量功能
- 选件 SVA:SignalVu AM/FM/直接音频测量
- 选件 SVM:SignalVu 通用调制分析
- 选件 SVP:SignalVu 高级脉冲信号分析
- 选件 SVT:SignalVu 稳定时间测量 - 频率和相位
Making High Resolution Measurements using a Tektronix MSO5000B vs Teledyne LeCroy HDO4000 This video shows some examples of high-resolution measurements using a Tektronix MSO5000B and Teledyne LeCroy HDO4000.
Making High Resolution Measurements Tektronix MSO5000B vs Agilent 9000H This video shows some examples of high-resolution measurements using a Tektronix MSO5000B and Agilent 9000H.
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Resolution Techniques Comparison Tektronix MSO5000B vs Keysight SSeries Measuring a small signal imposed on a much larger one requires enough vertical scale to capture the large signal, and enough resolution to see the small one. This video shows some best practices …
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