Agilent采樣示波器產(chǎn)品手冊

來源: 發(fā)布時間:2025-07-31

    新興應用場景的深度適配量子計算調試接口定制化脈沖生成(脈寬<1ns)與超導量子比特實時反饋,誤差率降至10??級(OpenSuperQ+項目已驗證)41。6G太赫茲通信分析支持,結合光子學前端解決高頻衰減問題1841。新能源功率電子診斷針對SiC/GaN器件200kV/μs開關瞬態(tài),開發(fā)高差分探頭與抗EMI算法,精度達±。???五、人機交互與生態(tài)重構AR輔助操作通過MR眼鏡疊加信號路徑拓撲圖,指導探頭點位連接(微軟HoloLens+示波器方案已試商用)41。開源儀器生態(tài)開放API與硬件設計(如RISC-V核控架構),支持用戶自定義FPGA邏輯與測量算法18。 高級示波器需存儲數(shù)萬條校準曲線,并通過DSP實時修正。Agilent采樣示波器產(chǎn)品手冊

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    觸發(fā)釋抑強制兩次觸發(fā)間的**小時間間隔,防止在復雜信號中重復觸發(fā)。例如,在測量脈沖序列時,設置釋抑時間略大于脈沖周期,確保每次捕獲同一位置的脈沖。該功能在處理調幅信號或突發(fā)通信協(xié)議時尤為重要,可避免波形重疊顯示。,用兩個通道信號分別驅動水平和垂直軸。例如,通道A輸入正弦波,通道B輸入余弦波,屏幕顯示李薩如圖形,通過圖形形狀計算相位差和頻率比。該模式用于分析相位關系或測試傳感器(如觀察磁滯回線)。12.數(shù)字熒光技術(DPO)數(shù)字熒光示波器模擬CRT的余輝效果,通過彩色梯度顯示信號出現(xiàn)頻次。高頻部分亮度高,偶發(fā)事件顏色不同。DPO結合高速采樣(>100,000波形/秒)和三維數(shù)據(jù)(幅度、時間、頻次),便于發(fā)現(xiàn)瞬態(tài)異常(如毛刺)。色溫映射幫助區(qū)分信號概率分布。 遠程操控示波器供應示波器帶寬需覆蓋信號5次諧波(如測1GHz方波需5GHz帶寬) 29 。當前硅基工藝下,但成本劇增且良率低。

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    示波器的顯示技術直接影響用戶的使用體驗。傳統(tǒng)的示波器采用陰極射線管(CRT)作為顯示屏幕,但現(xiàn)代示波器大多采用液晶顯示屏(LCD)或有機發(fā)光二極管(OLED)屏幕。LCD屏幕具有高分辨率、低功耗和輕薄的特點,能夠提供清晰的波形顯示。OLED屏幕則具有更高的對比度和更快的響應速度,能夠更好地顯示高速信號的細節(jié)。除了顯示技術,示波器的用戶界面設計也非常重要?,F(xiàn)代示波器通常采用觸摸屏操作界面,用戶可以通過手勢操作進行波形調整、測量設置和菜單導航。一些示波器還提供了多種顯示模式,如單通道顯示、多通道顯示、疊加顯示和分屏顯示等,用戶可以根據(jù)實際需求選擇合適的顯示模式,以便更直觀地觀察和分析信號。示波器簡介(十):品牌與型號選擇市場上有許多不同品牌和型號的示波器,用戶應根據(jù)實際需求選擇合適的示波器。一些**品牌如Keysight(安捷倫)、Tektronix(泰克)、Rohde&Schwarz(羅德與施瓦茨)和Siglent(思儀)等,以其高精度、高可靠性和良好的用戶口碑而受到***歡迎。Keysight的示波器以其高帶寬和高采樣率著稱;Tektronix的示波器則以其強大的測量功能和用戶友好的界面而聞名;Rohde&Schwarz的示波器以其高精度和穩(wěn)定的性能受到用戶青睞。

    選擇合適的示波器測量高速數(shù)字信號(如PCIe、USB、CPO光模塊或AI芯片信號)需綜合考慮硬件性能、探頭系統(tǒng)與分析功能。以下基于行業(yè)標準及實測案例總結關鍵選型要點:??一、**硬件參數(shù):帶寬、采樣率與分辨率帶寬(Bandwidth)選型公式:數(shù)字信號:帶寬≥5×信號比較高頻率(如100Gbps信號需≥180GHz帶寬)1上升時間:帶寬≥(單位:GHz/ns)示例:上升時間≥1GHz帶寬,誤差可控制在6%以內(nèi)。高速信號實測要求:PCIeGen4/5:≥16GHz(基頻)×5=≥80GHz1112GPAM4光模塊:≥28GHz(基頻)×5=≥140GHz(如KeysightUXR系列)1采樣率(SampleRate)原則:采樣率≥帶寬×(理想值≥5倍)以滿足奈奎斯特定律1。長時序捕獲:結合存儲深度(≥500Mpts)確保高采樣率下無死區(qū)(如普源DS70000的2Gpts存儲深度)1。垂直分辨率高速信號推薦:12-bitADC(比8-bit精度高16倍),可捕捉μV級紋波與微小噪聲(如RigolMSO8000)1。 500 Mpts存儲深度:從納秒到秒級,故障的‘犯罪現(xiàn)場’完整復現(xiàn)。

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    未來示波器的創(chuàng)新將圍繞硬件性能突破、智能化集成、多域融合及新興場景適配四大方向演進。結合行業(yè)技術趨勢和**報告,以下是關鍵突破方向的系統(tǒng)性分析:??一、**硬件性能的顛覆性突破超高帶寬與采樣率技術量子化ADC芯片:突破傳統(tǒng)硅基限制,采用磷化銦(InP)或氮化鎵(GaN)材料,實現(xiàn)帶寬向1THz級邁進(目前KeysightUXR系列達110GHz)1841。光采樣技術:利用光脈沖替代電子采樣,解決高頻信號失真問題,支持200GSa/s以上采樣率(如TeledyneLeCroy的光電混合方案)41。存算一體架構集成非易失存儲器(NVM)與處理單元,存儲深度突破10Gpts,實現(xiàn)長時序信號的“零死區(qū)”分析(如R&S新一代示波器的實時流處理技術)41。低溫超導示波器為量子計算定制,工作于4K**溫環(huán)境,噪聲降低至μV級,滿足超導量子比特讀取需求(瑞士聯(lián)邦理工原型機已驗證)41。訓練神經(jīng)網(wǎng)絡識別波形異常模式(如振蕩/塌陷),自動生成診斷報告(泰克方案)。keysight83487A模塊示波器產(chǎn)品手冊

示波器是時間的顯微鏡,將電子運動的瞬間凝固為可解的方程。Agilent采樣示波器產(chǎn)品手冊

    高速數(shù)字信號(如PCIe、)需驗證眼圖、上升時間、過沖和振鈴等參數(shù)。示波器通過高采樣率(如100GS/s)捕獲波形細節(jié),眼圖模式統(tǒng)計數(shù)百萬個符號的疊加效果,評估噪聲容限和抖動。TDR(時域反射)功能可定位傳輸線阻抗突變點(如PCB走線斷裂),上升時間測量(10%-90%)反映信號的邊沿陡度,直接影響時序余量。5.頻譜分析與諧波檢測通過FFT(快速傅里葉變換),示波器將時域信號轉換為頻域頻譜,識別基波和諧波成分。例如,開關電源的開關頻率諧波可能干擾通信設備,THD(總諧波失真)計算可量化非線性失真。RBW(分辨率帶寬)設置影響頻率分辨率,窗函數(shù)(如Hanning窗)減少頻譜泄露。此功能適用于EMI預測試、音頻設備調諧及振動分析。示波器配合電流探頭可測量瞬時功率(P(t)=V(t)×I(t))及平均功率。積分功能計算能耗(E=∫P(t)dt),F(xiàn)FT分析功率因數(shù)和諧波含量。在開關電源測試中,可同步捕獲輸入/輸出波形,計算轉換效率(η=P_out/P_in)。三相功率分析需至少3通道示波器,支持矢量運算和平衡度評估。Agilent采樣示波器產(chǎn)品手冊