Oscilloscope analogique-numérique de Keysight Agilent DSO1102B 100 voies analogiques de mégahertz 2
Description de Keysight Agilent DSO1102B
- Les oscilloscopes de mémoire numérique (DSO) sont les outils principaux employés aujourd'hui par les concepteurs numériques pour effectuer des mesures d'intégrité du signal telles que l'installation/temps de prise, la marge d'oeil, et les temps de hausse/chute. Les deux caractéristiques principales de bannière qui affectent l'exactitude de mesure de l'intégrité du signal d'un oscilloscope, sont largeur de bande et taux d'échantillon. La plupart des ingénieurs ont une bonne idée de combien de largeur de bande ils ont besoin pour leurs mesures numériques. Cependant, il y a souvent beaucoup de confusion sur l'échantillon exigé taux-et les ingénieurs supposent souvent que les portées avec les taux d'échantillon les plus élevés produisent les mesures numériques les plus précises. Mais est-il ce vrai ?
- Échantillonnage en temps réel intercalé
- Quand technologie de CDA a été étiré à sa limite en termes de taux maximum d'échantillon, comment font des vendeurs d'oscilloscope créent des portées avec encore des taux plus élevés d'échantillon ? La commande pour des taux plus élevés d'échantillon peut être simplement de satisfaire la perception des utilisateurs de portée qui « plus est meilleur » ou des taux plus élevés d'échantillon peuvent être exigés réellement pour produire des mesures en temps réel d'oscilloscope de haut-largeur de bande. Mais la production des taux plus élevés d'échantillon dans des oscilloscopes n'est pas aussi facile que simplement choisissant un convertisseur analogique-numérique disponible immédiatement de taux plus élevé d'échantillon.
- Une technique commune adoptée par tous les vendeurs importants de portée est d'intercaler les CDA en temps réel multiples. Mais ne confondez pas cette technique d'échantillonnage avec intercaler des échantillons provenant des acquisitions répétitives, que nous appelons échantillonnage « équivalent fois ».
- Les portées avec l'échantillonnage intercalé en temps réel doivent adhérer à deux conditions. Pour l'interfoliage sans déformation précis, le gain de chaque CDA, la compensation et la réponse en fr3quence verticaux doivent être étroitement assortis. Deuxièmement, les horloges phase-retardées doivent être alignées avec la haute précision afin de satisfaire la règle #2 de Nyquist qui dicte les échantillons équidistants. En d'autres termes, l'horloge témoin pour CDA #2 doit être retardée avec précision 180 degrés après l'horloge qui prélève chacun des deux critères de CDA #1. sont importante pour l'interfoliage précis.
Caractéristique :
- 100 mégahertz
- 2 voies analogiques
- Capturez les périodes de long temps avec la haute résolution et la mémoire de 16 kpts
- Voyez signale plus clair avec un affichage d'affichage à cristaux liquides de couleur de 5,7 pouces
- Analyse de vitesse avec 23 mesures et maths automatiques de forme d'onde, y compris FFT
- Simplifiez l'essai avec l'essai de masque de go/no-go, le mode d'ordre (1000 événements de déclencheur), et les filtres numériques
- Augmentez la productivité avec l'aide intégrée dans 11 langues, connectivité d'USB, et guide libre de laboratoire d'étudiant
Options :
N2862B |
Sonde passive de 10:1 de 150 mégahertz (norme avec 50, 60, 70, 100 modèles de mégahertz) |
N2863B |
Sonde passive de 10:1 de 300 mégahertz (norme avec des modèles de 150, 200 mégahertz) |
10070D |
Sonde passive de 1:1 de 20 mégahertz |
10076B |
250 mégahertz, 100:1, sonde passive de 4 kilovolts |
N2791A |
25 mégahertz, sonde 700V différentielle |
N2891A |
70 mégahertz, sonde différentielle de 7 kilovolts |
1146A |
100 kilohertz, sonde actuelle de 100A AC/DC (exige la batterie de 9 V) |


