Funktionen des digitalen Speicheroszilloskopmoduls
Das digitale Speicheroszilloskopmodul ist ein nachrichtenbasiertes Zweikanal-Digitaloszilloskop (DSO) in C-Größe mit zwei Steckplätzen, 500 MHz Bandbreite und 1 GSa/s Abtastrate, das für die meisten elektronischen Messzwecke geeignet ist. Im Inneren wird ein Multiprozessor verwendet, um die Anzeige schneller zu machen und ein analoges Oszilloskop-ähnliches Gefühl zu vermitteln. Jeder Kanal hat eine lange Speichertiefe von 32 KB. Verglichen mit dem allgemeinen DSO-Modul, das nur eine Speichertiefe von 1 bis 2 KB hat, kann es mehr Testprobleme schneller und besser lösen.
Funktionen des digitalen Speicheroszilloskopmoduls
●Breitband, hohe Abtastrate, großer Speicher
●Spitzenerkennung, Glitch-Trigger
●Automatischer Test der Pulsparameter
●0-40 Grad Arbeitstemperaturbereich
Parameter des digitalen Speicheroszilloskopmoduls
Acquisition system maximum sampling rate 1GSa/s Maximum equivalent sampling rate 250GSa/s Vertical resolution 8bit record length 64Kpts/ch (single channel 64Kpts) Vertical system bandwidth (-3dB) 50Ω input: DC~500MHz (10mV/div~1V/ div) DC~250MHz (≤5mV/div) 1MΩ input: DC~250MHz (≤500mV/div) DC~200MHz (>500 mV/div) Echtzeitbandbreite DC-250MHz Anstiegszeit 50Ω Eingang:<700ps (10mV/div~1V /div)<1.2ns(≤5mV/div)1MΩ input:<1.2ns(≤500mV/div)<1.75ns(>500mV/div) Overshoot 50Ω input:<5%(10mV/div~1V/div) <8% (≤5mV/div) 1MΩ input: <8% Number of channels 2+1 Deflection factor 1mV/div~1V/div, 1, 2, 5 steps (50W input) 1mV/div~5V/div, 1 , 2, 5 steps (1MW input) △V measurement error ± (1.25% full scale + 2% reading + 1LSB + 0.5mV) offset range ±1V (2mV~100mV/div) ±10V (200mV~1V/div) ) ±100V (2V~5V/div) horizontal system time base range 200ps/div~5s/div, 1, 2, 5 step time base accuracy <50ppm delay range pre-trigger: not less than 10 divisions post-trigger: maximum 50s △t measurement error ± (50ps + 0.01% × △t reading + 0.2% × screen width) time resolution 4ps reference point position can be set to the left, center or right of the display trigger system trigger sensitivity 0.5div (DC ~ 20MHz ) 1div (20MHz ~ 100MHz) 2div (100MHz ~ 500MHz) external trigger sensitivity <50mV (DC ~ 500MHz) trigger level range ± 8 divisions trigger jitter < 200ps (peak-peak) trigger mode edge trigger, logic combination (pattern) trigger , glitch trigger trigger source optional ch1 ~ ch2, EXTtrig, EXT_TTL, VXI trigger bus glitch trigger minimum glitch detection width is 8ns glitch width resolution is 2ns narrowest trigger pulse 1ns functional characteristics automatic scale requirement signal: duty cycle > 5% , amplitude>10mVpp, Frequenz im Bereich von 50Hz~300MHz und relativ stabile Signalcursormessung. Duale Spannungscursor und duale Zeitcursor können für manuelle Messungen oder automatische Trackingmessungen verwendet werden. Automatische Pulsparametermessung Frequenz, Periode, Pulsdauer, Anstiegszeit, Abfallzeit, Pulsamplitude, positive Pulsbreite, negative Pulsbreite, Vorschwingen, Überschwingen, Arbeitszyklus, Effektivspannung. Allgemeine Eigenschaften: Gerätetyp, Nachrichtenbasis, Geräteadresseinstellungsmodus, dynamisches Gerät, logische Adresse, automatische Konfiguration, Geräteadressierung, Konfigurationsregister, Datenbreite D16, Adressraum A16. FDC-Datenbreite D32, Adressraum A32. MODID-Leitung unterstützt Triggerfähigkeit TTL-Trigger, ECL-Trigger, Plug-and-Play-Fähigkeit gemäß VXIplug&play-Spezifikationen, geeignet für Win98-Plattform. Instrumententreiber und Softpanels sind Plug-and-Play-kompatibel. Stromverbrauch weniger als 150VA. Betriebstemperatur ist 0 Grad~40 Grad. Volumen ist 62(B)×250(H)×340(T)mm. Das Gewicht beträgt ca. 2,1 kg.
Anwendung des digitalen Speicheroszilloskopmoduls
Es verfügt über die Möglichkeit zum Zeitfensterzoomen und zur bewegten Beobachtung. Während der Beobachtung des Wellenformpanoramas kann es das verzögerte Scan-„Fenster“ verwenden, um die Details der Wellenform zu beobachten oder zu messen. Durch Glitch-Triggerung können positive oder negative Glitches ausgelöst werden und Impulse können größer oder kleiner als die angegebene Breite ausgelöst werden. Die Spitzenerkennungsfunktion hilft Ihnen, Spitzenstörungen größer als 1 ns bei sehr niedrigen Signalfrequenzen (niedrige Sweep-Geschwindigkeit) zu erkennen. Es eignet sich sehr gut für die Entwicklung, Produktion, Wartung, Messung und andere Anwendungen verschiedener elektronischer Hochgeschwindigkeitsgeräte.






