型号属于 MDO4000B 混合域示波器 系列:型号模拟带宽采样率记录长度模拟通道数字通道RF 通道RF 频率范围MDO4014B-3100 MHz2.5 GS/s20 M 点41619 kHz - 3 GHzMDO4034B-3350 MHz2.5 GS/s20 M 点41619 kHz - 3 GHzMDO4054B-3500 MHz2.5 GS/s20 M 点41619 kHz - 3 GHzMDO4054B-6500 MHz2.5 GS/s20 M 点41619 kHz - 6 GHzMDO4104B-31 GHz5 GS/s20 M 点41619 kHz - 3 GHzMDO4104B-61 GHz5 GS/s20 M 点41619 kHz - 6 GHz 隆重推出世界上**台包括逻辑分析仪、频谱分析仪和协议分析仪的示波器,而且全部同步,提供了一个综合视图。 你可作为混合信号示波器或频谱分析仪使用MDO4000B系列,但真正的力量来自于两者的整合。 你**次可以在一台仪器上同时查看设计在时域和频域中的性能状况。可以观察任何时点上的射频频谱,看到频谱怎样随时间或随器件状态变化。示波器的集成程度宛如您的设计,让您**有效地解决较复杂的设计问题。 赢得十三项工业大奖 主要性能指标4条模拟通道1 GHz, 500 MHz, 350 MHz,和100 MHz带宽型号 所有通道上高达20 M记录长度 >340,000 wfm/s较大波形捕获速率 16条数字通道MagniVu™高速采集技术提供了60.6 ps的精细定时分辨率。 1条频谱分析仪通道9 kHz ~ 3 GHz或9 kHz ~ 6 GHz频率范围型号 **宽捕获带宽≥1 GHz 标配无源电压探头,3.9 pF 容性负载,500 MHz 或 1 GHz 模拟带宽 主要特点混合信号设计和分析自动触发、解码和搜索串行总线和并行总线 每条通道单独设置门限 多通道建立时间和保持时间触发 频谱分析为常用任务提供专门的**板控件 自动峰值标记,识别频谱峰值的频率和幅度 手动标记 轨迹类型包括: 正常, 平均, 较大保持, 较小保持 检测类型包括: +峰值, -峰值, 平均值, 样点 三维频谱图,深入了解缓慢变化的RF现象 自动测量包括: 通道功率, 邻道功率比(ACPR)和占用带宽(OBW) 触发RF功率电平 混合域和分析在一台仪器中以时间相关的方式采集模拟信号、数字信号和RF信号 Wave Inspector®控件可以从时域和频域中轻松查看时间相关的数据 从频谱分析仪输入中导出幅度、频率和相位随时间变化波形 可以选择频谱时间,查看RF频谱怎样随时间变化 – 甚至在停止采集的数据中 选配的串行触发和分析 - I2C、SPI、USB、以太网、CAN、LIN、FlexRay、RS-232/422/485/UART、MIL-STD-1553 和 I2S/LJ/RJ/TDM 的串行协议触发、解码及搜索 264 mm (10.4英寸)高亮度XGA彩色显示器 体积小,重量轻 - 仅 147 毫米(5.8 英寸)厚,重 5 千克(11 磅) 连接能力**板和后面板各有两个 USB 2.0 主控端口,可以**方便实现数据存储及连接 USB 键盘 后面板上有一个 USB 2.0 设备端口,可用于轻松连接 PC 或直接打印到 PictBridge® 兼容打印机 集成 10/100/1000BASE-T 以太网端口实现网络连接,视频输出端口用于将示波器显示输出到监视器或投影仪 选配应用程序支持**射频触发 功率分析 极限和模板测试 HDTV 和定制视频分析 矢量信号分析 MDO4000B系列是世界上**台内置频谱分析仪的示波器。 由于这种整合能力,您可以继续使用可以选择的调试工具示波器,考察频域问题,而不是找一台频谱分析仪,重新学习怎样使用频谱分析仪。但是,MDO4000 系列的功能还不止像频谱分析仪那样观察频域。它真正的优势是将频域中的事件与导致这些事件的时域现象关联起来。 当频谱分析仪通道和任何模拟或数字通道同时打开时,示波器画面会分成两个视图。画面上半部分是时域的传统示波器显示,下半部分是频谱分析仪输入的频域视图。注意,频域显示视图并不是简单的仪器中模拟通道或数字通道的 FFT,而是从频谱分析仪输入采集的频谱。 另一个主要差别是,对于传统示波器 FFT,通常可以获得所需的 FFT 显示视图,或者关心的其他时域信号的所需视图,但不能二者同时兼得。这是因为传统示波器只有一个采集系统,使用一套用户设置(如记录长度、取样速率及每格时间等)来驱动所有数据视图。但在 MDO4000 系列中,频谱分析仪输入有自己的采集系统,它是独立的,但与模拟和数字通道采集系统在时间上相关。这样可以每个域实现较优配置,为所有关心的模拟、数字和射频信号提供完整的时间相关系统视图。 频域视图内显示的频谱取自时域视图内橙色短条所指示的时间周期,也称为频谱时间。在 MDO4000 系列中,可以在采集数据中移动频谱分析时间,考察射频频谱怎样随时间变化。在仪器实时运行或在停止采集时,都可以进行这一操作。 MDO4000 系列画面上半部分显示了模拟通道和数字通道的时域视图,下半部分显示了频谱分析仪通道的频域视图。橙色短条(即频谱时间)显示用于计算射频频谱的时间周期。 图 1 至图4 显示了一个简单的日常应用:VCO/PLL 调谐。这个应用说明了 MDO4000 系列提供的时域和频域之间的强大联系。由于宽捕获带宽及能够在整个采集中移动频谱分析时间,这种单次捕获包括的频谱内容相当于传统频谱分析仪大约 1,500 种一测试设置和采集得到的频谱内容。您有史以来**次能够异常简便地把两个域中的事件关联起来,观察两个域之间的交互,或测量两个域之间的时延,进而*了解电路的运行情况。 图 1 - 显示 PLL 开启的时域和频域视图。通道 1(黄色)正在探测启用 VCO 的控制信号。通道 2(青色)正在探测 VCO 调节电压。使用所需频率对 PLL 进行编程的 SPI 总线通过三个数字通道进行探测并自动解码。注意频谱时间位于 VCO 被启用以后,并且与 SPI 总线上将所需频率2.400 GHz通知 PLL 的命令时间一致。 注意在电路启动时RF位于2.5564 GHz。 图 2 - 频谱时间向右大约移动 90 μs。这时,频谱显示 PLL 正处于调节至正确频率 (2.400 GHz) 的过程中。 其已经下降到2.4924 GHz。 图 3 - 频谱时间向右再移动 160 μs。这时,频谱显示 PLL 实际上已经过冲**过正确频率,达到 2.3888 GHz。 图 4 - 在 VCO 被启用后大约 320 μs 的位置,PLL 较终稳定在正确的 2.400 GHz 频率上。 P6616 MSO 探头这种*特的探头设计提供两个八通道纵槽。每个通道以探头端部结束,带有隐藏式接地以简化与待测设备的连接。每个纵槽**个通道上的同轴电缆为蓝色,方便识别。公共接地使用汽车型的连接器,用户可方便地制作定制接地线来连接待测设备。连接方针时,P6616 有一个适配器连接到探头头部,将探头地线延伸到与探头端部平齐,从而可连接到端板。P6616 提供了优异的电气特点,容性负载仅 3 pF,输入电阻为 100 k?,能够采集切换速率 >500 MHz 以及持续时间较短 1 ns 的脉冲。 P6616 MSO 探头提供两个八通道纵槽以简化与设备的连接。 形象显示射频信号中的变化MDO4000 系列画面上的时域格线支持从频谱分析仪输入的底层 I 和 Q 数据导出的三条射频时域曲线,包括: 幅度 – 频谱分析仪输入的瞬时幅度随时间变化 频率 – 频谱分析仪输入相对于中心频率的瞬时频率随时间变化 相位 – 频谱分析仪输入相对于中心频率的瞬时相位随时间变化 可以独立打开和关闭每条曲线,可以同时显示这三条曲线。射频时域曲线可以简便地了解随时间变化的射频信号中正在发生的情况。 时域视图中的橙色波形是从频谱分析仪输入信号导出的频率随时间变化曲线。注意频谱时间位于从较高频率到较低频率的跳变过程中,因此能量分布到大量的频率中。过频率随时间变化曲线,可以简便地看到不同的跳频,简化了检定被测器件在不同频率之间怎样切换的过程。 模拟、数字和频谱分析仪通道的**触发为了处理现代射频应用随时间变化的特点,MDO4000B 系列提供了一个与模拟通道、数字通道和频谱分析仪通道*集成的触发采集系统。这就是说,一个触发事件协调所有通道中的采集,可以在关心的时域事件发生的具体时点上捕获频谱。它提供了一套完善的时域触发功能,包括边沿触发、顺序触发、脉宽触发、**时触发、欠幅脉冲触发、逻辑触发、建立时间/ 保持时间违规触发、上升时间/ 下降时间触发、视频触发及各种并行和串行总线数据包触发。此外,可以触发频谱分析仪输入的功率电平。例如,在射频**机开通或关闭时可以触发采集。 选配 MDO4TRIG 应用模块提供了**射频触发。通过这个模块,可以使用频谱分析仪上的射频功率电平作为顺序触发、脉宽触发、**时触发、欠幅脉冲触发和逻辑触发的触发源。例如,可以在具有特定长度的射频脉冲上触发,或者使用频谱分析仪通道作为逻辑触发的输入,让示波器仅在射频打开且其他信号处于活跃状态时触发。 **准确的频谱分析在单独使用频谱分析仪输入时,MDO4000 系列画面会变成全屏频域视图。 主要频谱参数,如中心频率、频宽、参考电平和分辨率带宽,都可以使用**板**菜单和小键盘*简便地进行调节。 MDO4000 频域画面。 通过**的**板菜单和小键盘可**调节主要频谱参数。 智能、*的标记在传统的频谱分析仪中,为了标识所有关心的峰值而打开和放置足够的标记可能会非常费事。MDO4000B系列自动在峰值上放置标记,指明每个峰值的频率和幅度,大大提高了这一过程的效率。用户可以调节用来确定什么是峰值的标配。 较高幅度峰值称为参考标记,显示为红色。标记读数可以在**值和增量读数之间切换。在选择Delta时,标记读数显示每个峰值距参考标记的相对频率和相对幅度。 同时还提供两个手动标记,用于测量频谱的非峰值部分。启用后,参考标记即附加在其中一个手动标记上,允许在频谱中的任何位置进行增量测量。除了频率和幅度以外,手动标记读数包括噪声密度和相噪读数,具体取决于选择的是**值还是增量读数。“到中心的参考标记 (Reference Marker to Center)”功能可以立即把参考标记所指示的频率移动到中心频率。 自动峰值标记一目了然地识 规格 : MDO4054B-3 ; 重量 : 5(kg) ; 外形尺寸 : 147(mm) ; 波形捕获率 : 500000(wfms/s) ; 记录长度 : 20000(k) ; 采样率 : 5(GS/s) ; 带宽 : 500(MHz) ; 通道数 : 4 ; 系列 : 4000系列 ; 型号 : MDO4054B-3 ; ** : tektronix/泰克 ; 类型 : 数字示波器 ;