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教学实验、技能培训、实训演示
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设备维修、故障诊断、维护保养
规格型号价格
规格参数
产品简介
MSO1000HD是一款集4通道示波器、16通道逻辑分析仪和1通道任意波形发生器(-S系列)于一体的高分辨示波器。采用R12™12bit高分辨率ADC,并可通过ERES技术提升至16bit,确保信号分析的高精度。配备最高2.5GSa/s采样率、100Mpts/CH存储深度和1,000,000wfms/s的波形捕获率,MSO1000HD能够精准捕捉并记录瞬态信号细节。内置14种电源分析和7种协议分析功能,通过WebServer实现远程控制,该示波器适用于传感器,嵌入式开发,医疗器械和汽车维修等领域的多样化测试任务。
小身材,大作为
-协议分析仪
-波特图分析仪
-高精度频率计
-数字电压表
-电源分析仪
-函数/任意波形发生器
-频谱分析仪
-逻辑分析仪
-示波器

波形捕获率高达200,000wfms/s
顺序模式下达到1,000,000wfms/s


实时协议分析7种
通用串行协议: UART I2C SPI Audio
汽车&轨道协议 : CAN CAN-FD LIN


波特图 / 电源抑制比
波特图功能结合优利德隔离变压器选件UT-ISOT,可以轻松绘制波特图和电源抑制比(PSRR)响应曲线,精准捕捉关键频率点的增益与相位。通过直观图形化显示,配合数据列表、光标测量和自动测量工具,深入分析频率响应变得轻而易举。


电源分析12种
-电能质量
-纹波分析
-谐波分析
-电源效率
-浪涌电流
-瞬态响应
-开关损耗
-启动/关闭时间
-安全工作区
-稳定导通电阻
-转换速率
-调制分析
为电源系统性能鉴定、稳定性评估与优化提供专业化解决方案


Type-C 供电 即插即用
-USB Type-C 供电
-支持PD3.0供电协议即插即用
-支持移动电源供电 外出携带方便

型号与技术参数
| 模拟通道数 | 4 |
|---|---|
| 模拟带宽 | 250MHz/150MHz |
| 最高实时采样率 | 2.5GSa/s |
| 最大存储深度 | 100Mpts/CH |
| 最高波形捕获率 | 1,000,000wfms/s |
| 数字通道 | 16(opt.) |
| 信号源 | 25MHz,1CH(仅-S型号) |
型号对比
| 型号 | 模拟通道数 | 模拟带宽 | 最高实时采样率 | 最大存储深度 | 最高波形捕获率 | 数字通道 | 信号源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSO1254HD-S | 4 | 250MHz | 2.5GSa/s | 100Mpts/CH | 1,000,000 wfms/s | 16(opt.) | 25MHz |
| MSO1254HD | 4 | 250MHz | 2.5GSa/s | 100Mpts/CH | 1,000,000 wfms/s | 16(opt.) | — |
| MSO1154HD-S | 4 | 150MHz | 2.5GSa/s | 100Mpts/CH | 1,000,000 wfms/s | 16(opt.) | 25MHz |
| MSO1154HD | 4 | 150MHz | 2.5GSa/s | 100Mpts/CH | 1,000,000 wfms/s | 16(opt.) | — |
产品视频
MSO1000系列高分辨率示波器
MSO1000HD系列高分辨率示波器宣传视频
示波器入门教程-1探头补偿矫正
示波器入门教程-2计数器测量
示波器入门教程-3 光标测量
示波器入门教程-4 电压表测量
示波器入门教程-5 参数显示
示波器入门教程-6 录制和存储
示波器入门教程-7 通过测试
示波器入门教程-8 截图和锁屏
示波器入门教程-9 触发方式
示波器入门教程-10 水平调节
示波器入门教程-11 跟踪源
示波器入门教程-12 垂直调节
示波器入门教程-13 通道介绍
示波器入门教程-14 Math功能
示波器入门教程-15 调佣波形
示波器入门教程-16 协议解码
示波器入门教程-17 捕捉单次波形
示波器入门教程-18 电源质量分析
示波器入门教程-19 远程网页控制
电源的瞬态响应分析
示波器采集模式怎么选?
I2C协议解码
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数字通道有什么用途
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关于触发,你知道多少?
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哪里出错了?这不是我想要的!
汽车总线协议,你都知道吗?
走进示波器,了解它,使用它!
示波器四大指标,你都了解吗?Part4 波形捕获率
示波器四大指标,你都了解吗?Part2 采样率
示波器四大指标,你都了解吗?Part 1 带宽
常见问答
如何捕获一段时间内信号的连续波形?
您可以按照下面的步骤设置:
1.将存储深度设置到最高,
2.将时基调到合适的档位,根据您要观测的时间来设置,例如您想观察1S的时间,那么将时基设置到100ms/div,这时整个屏幕上的时间就是100ms*14格=1.4s.
3.将触发方式选为单次触发 。当波形满足触发条件后,波形被捕获并稳定显示在屏幕上。
1.将存储深度设置到最高,
2.将时基调到合适的档位,根据您要观测的时间来设置,例如您想观察1S的时间,那么将时基设置到100ms/div,这时整个屏幕上的时间就是100ms*14格=1.4s.
3.将触发方式选为单次触发 。当波形满足触发条件后,波形被捕获并稳定显示在屏幕上。
示波器的带宽越高越好么?
这句话从某种意义上是正确的: 带宽越高,意味能够准确测量被测信号的带宽越高,价值越大,也越值钱。但是,从使用角度来说,带宽越高未必越好。
示波器测量误差比较大?
由于受环境因素的影响,测量误差偏大,可尝试使用示波器的"自校正"功能。
示波器与万用表测量电压信号,哪个更准?
万用表是一种高准确度的精密 测量仪器,如一些六位半万用表的直流电压测量准确度可达到35ppm。
而示波器作为一种可以显示电信号波形的测量仪器,对测量准确度并未有严格的行业要求,大多示波器的电压幅度准确度在3%~5%左右。可以满足大多数的定量分析要求,但对于一些产品定标需求,仍需要使用测量准确度更高的万用表进行测量。大多数示波器的测量都是基于屏幕波形数据或部分内存数据,所以会出现时基调大后,测量值错误。而有一些示波器的波形测量是基于全内存数据测量,在使用时基本不会受时基调节影响。
而示波器作为一种可以显示电信号波形的测量仪器,对测量准确度并未有严格的行业要求,大多示波器的电压幅度准确度在3%~5%左右。可以满足大多数的定量分析要求,但对于一些产品定标需求,仍需要使用测量准确度更高的万用表进行测量。大多数示波器的测量都是基于屏幕波形数据或部分内存数据,所以会出现时基调大后,测量值错误。而有一些示波器的波形测量是基于全内存数据测量,在使用时基本不会受时基调节影响。
为什么测量两个相位差180度或是其他相位差的信号显示的相位差不对?
如果要测量两个信号的相位差,那就必须把触发方式设置为“单触”,这样就能正确测量两个通道信号的相位差了。
连接上位机后仪器所有按键都没有反应,屏幕正常显示?
1.若已连接上位机,仪器会进入远程控制模式,点击Local键即可退出Local模式。
2.若未连接上位机,插入某些不兼容的U盘会导致仪器系统崩溃,屏幕卡住,重启可解决。
3.若未连接上位机也未插入U盘,仪器频繁出现按键没有反应的现象,排除键盘锁锁定后,请与售后联系,返厂检查维修。
2.若未连接上位机,插入某些不兼容的U盘会导致仪器系统崩溃,屏幕卡住,重启可解决。
3.若未连接上位机也未插入U盘,仪器频繁出现按键没有反应的现象,排除键盘锁锁定后,请与售后联系,返厂检查维修。
为什么测1kHz方波出现重影现象?
因为一周期内出现多个符合触发条件的信号,示波器在不同位置触发,波形重叠。通过调整触发释抑为周期稍小值可以改善。
示波器的触发释抑的作用是: 根据用户设定的释抑时间,进行延时触发。主要针对一个周期内有多个符合触发条件的信号,设置触发释抑时间后,第一个满足条件的点不会被触发,经过释抑时间后满足触发条件的点才会被触发。这样就可以根据用户的需要,进行定点触发波形了。
示波器的触发释抑的作用是: 根据用户设定的释抑时间,进行延时触发。主要针对一个周期内有多个符合触发条件的信号,设置触发释抑时间后,第一个满足条件的点不会被触发,经过释抑时间后满足触发条件的点才会被触发。这样就可以根据用户的需要,进行定点触发波形了。
模拟示波器和数字示波器的差异?
模拟示波器主要采用电极板, 电子枪等模拟电路技术;数字示波器主要使用A/D等数字电路技术。
带宽不同: 受电子偏移速度影响,模拟示波器的带宽最高只能到几百兆赫兹,而数字示波带宽目前已经超过100GHz;
功能差异: 数字示波器除了可以稳定观测一些连续周期信号外,因为已经将波形数字化,可以实现波形的自动测量, 波形存储, 波形分析, 多种波形触发及远程控制等多种功能;
稳定性差异: 模拟示波器由于全是模拟器件,指标离散型与温漂影响更严重;
其他,其他如模拟示波器体积相对更大些;模拟示波器可实现实时捕获波形,数字示波器因处理会导致部分波形漏失,但随着ADC速度与处理算法的提升,数字示波器的波形捕获速率已可满足使用需求。
带宽不同: 受电子偏移速度影响,模拟示波器的带宽最高只能到几百兆赫兹,而数字示波带宽目前已经超过100GHz;
功能差异: 数字示波器除了可以稳定观测一些连续周期信号外,因为已经将波形数字化,可以实现波形的自动测量, 波形存储, 波形分析, 多种波形触发及远程控制等多种功能;
稳定性差异: 模拟示波器由于全是模拟器件,指标离散型与温漂影响更严重;
其他,其他如模拟示波器体积相对更大些;模拟示波器可实现实时捕获波形,数字示波器因处理会导致部分波形漏失,但随着ADC速度与处理算法的提升,数字示波器的波形捕获速率已可满足使用需求。
什么是上升时间 (Rise Time)?
上升时间,系指待测电压由0V缓步增加至额定测试电压所需的时间。一般来说,多使用在DC耐压测试电容性负载时,以避免电容性待测物因瞬间加压而产生过大的瞬间充电电流,造成测量的误判。
如何用数字示波器测量小信号?比如音频放大器小信号,电源杂波等
1.示波器的接地问题,示波器的机壳和探头的参考地线都是连接地线的,因此良好的接地是测量干扰的首要条件。
2.示波器参考地线引入的干扰问题,由于普通探头通常都有一段接地线,会与待测点构成一个类似环形天线的干扰路径,引入比较大的干扰,因此要尽量减少这一干扰,可以采用的方法是将探头帽拿掉,不使用探头上引出的地线,而直接使用探头尖端和探头内的地点接触待测点进行测量
3.使用差分测量的方法,消除共模噪声。
2.示波器参考地线引入的干扰问题,由于普通探头通常都有一段接地线,会与待测点构成一个类似环形天线的干扰路径,引入比较大的干扰,因此要尽量减少这一干扰,可以采用的方法是将探头帽拿掉,不使用探头上引出的地线,而直接使用探头尖端和探头内的地点接触待测点进行测量
3.使用差分测量的方法,消除共模噪声。
为何拿到仪器后,开机发现精确度与规格不符?
确认仪器至少暖机30分钟,温度为20-30度,这是仪器保持稳定符合规格的必要条件。
什么是触发抑制?
示波器触发一次扫描后一段时间内,使触发电路不能工作叫触发抑制
观察高频信号失真较大?
1.测量信号越接近示波器带宽上限,失真越大,通常来说用带宽≥信号带宽五倍的示波器去测量可以得到失真很小的信号。
2.示波器探头选择不当会导致看到的波形失真,首先探头带宽要大于信号带宽,最好也是≥信号带宽的5倍,其次,探头如果分为两个档位的话,两个档位的带宽不相同,1X档位带宽通常是6MHz-10MHz,10X档位是探头规格写的最大带宽。
2.示波器探头选择不当会导致看到的波形失真,首先探头带宽要大于信号带宽,最好也是≥信号带宽的5倍,其次,探头如果分为两个档位的话,两个档位的带宽不相同,1X档位带宽通常是6MHz-10MHz,10X档位是探头规格写的最大带宽。
示波器自动,正常,单次三种触发模式的区别?
自动触发: 有无输入都会触发扫描,从而与信号同步
正常触发: 会停留在上一次触发界面,直至下一次触发,才会扫描。
单次触发: 当一次触发采集到波形,就会进入STOP(停止)状态。
正常触发: 会停留在上一次触发界面,直至下一次触发,才会扫描。
单次触发: 当一次触发采集到波形,就会进入STOP(停止)状态。
在示波器上看波形时,用外触发和自触发来看有何区别?
示波器的通常触发是边沿触发,其触发条件有 2 个,触发电平和触发边沿;即: 信号的 上升沿(或者下降沿)达到某一特定电平(触发电平)时,示波器触发。示波器只有在信 号自触发有问题的时候才会使用外触发,没有哪一个更好的问题。而这种问题通常可能是,信号比较复杂,有很多满足触发条件的点,无法每次在同一位置触发,从而得到稳定的显示。这时需要使用外触发。举例如下:
观测上面的信号,由于 ABCD 各点都会触发,示波器显示波形将不能稳定。这时可以使用 下面的信号作为触发信号,示波器将得到能够全部周期的显示。
观测上面的信号,由于 ABCD 各点都会触发,示波器显示波形将不能稳定。这时可以使用 下面的信号作为触发信号,示波器将得到能够全部周期的显示。
如何使用示波器测量差分信号?
最好的方法是选用差分探头,这时测到的信号最为真实客观;若没有差分探头,可使用 两个差分探头接到示波器的两个通道上(如 Ch1,Ch2),然后用数学运算,得到 ch1-ch2 的波 形并进行分析,这时尽量保持两根探头完全一样,示波器两个通道的 Vertical scale (每格多少伏)设置一样,否则,误差会较大。
测量信号时,探头打到1x档和10x档有何不同?
在示波器实际测量中的带宽一般指示波器带宽和探头组成的系统的一个综合带宽,而探头在1X档时的带宽只限制到6MHz,测量比6MHz高的信号会有很大的衰减,只有将探头打到10X(带宽达到全带宽)时的结果才是正确的。对于高频信号来说,示波器和探头组合起来的系统带宽要小于两者的带宽,因此选择合适的探头对于示波器的测试有极为重要的意义。
使用同样的高压探头EN-48000用UNI-T示波器跟Agilent 示波器测量的RMS电压存在较大差异?
波形屏幕上的时间长度不同,有效值也会不同。
两个测试的波形,如果波形向左或向右移动,测试结果都将会发生变化,从而RMS值随之改变
两个测试的波形,如果波形向左或向右移动,测试结果都将会发生变化,从而RMS值随之改变
在示波器中,±(3% x reading+0.05div)的理解是?1个采样间隔什么意思?
±(3% x reading+0.05div)是表示测得电压值的误差允许跟标称值范围前后有±3%乘以当前读数在+0.05div的误差范围。1个采样间隔指的是示波器最大采样率的倒数值。例如: 1GS/s的一个采样间隔的倒数就是1ns 也就是1除以1的9次方
峰值, 峰峰值及有效值的的换算关系
以正弦波为例: 峰峰值=2*峰值,峰峰值=2*根号2*有效值Vrms 有效值=峰峰值/2*根号2
例如: 220V交流有效值=220*2.82≈620Vpp峰峰值
60V峰峰值=60/2.828≈21Vrms
28.28V峰值=28.28/1.414=20Vrms
例如: 220V交流有效值=220*2.82≈620Vpp峰峰值
60V峰峰值=60/2.828≈21Vrms
28.28V峰值=28.28/1.414=20Vrms
通道耦合与耦合触发的关系?
在观察信号时,通道设置耦合方式通过在“CH1/CH2”下面的菜单中设置。选择直流, 交流, 接地的作用分别是: 允许所有信号通过,隔离直流成份处理,接地效果处理。而在触发设置中的耦合是对于触发系统设置的,触发耦合决定信号的何种分量被传送到触发电路,对测试信号本身不会进行处理。
实时采样方式和等效采样方式的区别?
实时采样: 就是一次采集就能采到波形的全部数据,实时采样对于观测单次信号非常有用。
实时采样特别适合频率范围不到示波器最大采样率一半的信号。(采样信号≥2倍被测信号)
等效采样: 等效时间采样通过从每次重复中捕获少量信息,构建重复信号的图像。
可以使用低于原始信号两倍频率的采样频率不失真的采样并还原原始信号,适合于对高频周期信号的采样和分析。
实时采样特别适合频率范围不到示波器最大采样率一半的信号。(采样信号≥2倍被测信号)
等效采样: 等效时间采样通过从每次重复中捕获少量信息,构建重复信号的图像。
可以使用低于原始信号两倍频率的采样频率不失真的采样并还原原始信号,适合于对高频周期信号的采样和分析。
什么是隔离通道?
隔离通道指的是两通道间信号的相互影响程度一般是干扰通道与被干扰通道幅值的比值 UTD系列要求≥40:1 UPO1000X MSO2000X 3000X系列通道隔离度是>40dB(100:1)例如:
CH1的信号是1vpp,那么CH2收到的干扰小于10mVPP
CH1的信号是1vpp,那么CH2收到的干扰小于10mVPP
如何测试隔离通道度?
设置CH1(干扰通道)垂直档位为500mv/div正玄波信号(显示画面居中并75%位置),设置CH2(被干扰通道)垂直档位为最小2mv/div无信号输出,打开参数表查看CH1的幅值与CH2的幅值结合隔离通道公式计算,我们的指标为>40dB。示波器通道隔离度越大,通道间的串扰就越小,测试就越精准。
开机后基线偏移过大?
热机30分钟,通过自校正可解决基线误差偏移。
为什么我用不同品牌的示波器和探头测量高压时的峰峰值总是差别很大?对于400V电压,测量结果有时侯会差50V,到底应相信哪个结果?
测量是一个非常细致的过程。有很多因素会影响到测量结果,如: 放大器(包括示波器和探头)的线性度, 探头的地线(地线长短, 地环路的位置, 形状等), 示波器中ADC的量化误差, 探头的负载效应, 探头前端的寄生参数, 共模干扰, 非线性相位响应等等均会影响到测量结果的精度。综合种种因素,示波器的测量误差有一个范围,一般认为峰峰值在10%以内都是正常的测试结果,因此示波器也常常被定位为一个定性的仪器,而非一个定量的仪器。所以说不同品牌的仪器和探头测量得到的结果存在10%以内的误差也是可能的。
仪器仪表为啥要预热10-30分钟
仪器仪表处于工作温度范围内时,其稳定性更强,精度更高。预热能够使仪器内部的零件, 传感器等元器件达到稳定状态,减少热胀冷缩等非工作温度因素对仪器的影响,从而提高测量的精度和准确度。
什么是ERES?
ERES是一种数字信号处理技术,通过有限脉冲响应(FIR)滤波器提高示波器波形的垂直分辨率。
示波器如何测量市电?
1, 可以使用差分探头进行直接量测安全可靠
2, 使用无源探头x10 使用CH1测火线-地线,CH2测零线-地线,使用Math 运算然后CH1减去CH2 即可得到正确的市电电压。
2, 使用无源探头x10 使用CH1测火线-地线,CH2测零线-地线,使用Math 运算然后CH1减去CH2 即可得到正确的市电电压。
为何示波器测量不准确?
为什么我万用表测量一个3Vrms交流信号得到的是2.99926V 而示波器测量显示值却是2.46V?示波器是调试工具,测量准确性比不上高精度万用表,而示波器一般要查看幅度值需要调节幅度档位,要使用更显准确最好能呈现画面满格状态。
为什么示波器基线看上去要粗?
当把幅度档位切换到最小档时呈现的信号较粗,主要是模拟前端和本底噪声引起的,这是无法避免的,在合适的标准范围内是不影响的,如我们UPO1000X系列,在500μV档位是最低底噪声为<100μVrms(282μV)
示波器的本底噪声(基线本底噪声)是指在示波器置于最灵敏的垂直档位时,由示波器的模拟前端和数字转换过程所产生的垂直噪声。示波器底噪的产生是由于电路本身的噪声, 电源的干扰, 温度等因素引起的。在示波器的输入端口,由于电路本身的噪声或者环境的干扰,会产生一些微小的电压信号,这些信号会被放大到与被测信号相同的幅度级别,从而产生底噪。
示波器的本底噪声(基线本底噪声)是指在示波器置于最灵敏的垂直档位时,由示波器的模拟前端和数字转换过程所产生的垂直噪声。示波器底噪的产生是由于电路本身的噪声, 电源的干扰, 温度等因素引起的。在示波器的输入端口,由于电路本身的噪声或者环境的干扰,会产生一些微小的电压信号,这些信号会被放大到与被测信号相同的幅度级别,从而产生底噪。
如何选择合适的触发方式?
在使用示波器的过程中,触发方式的选择对我们捕获信号至关重要。示波器常用的触发方式有自动,正常,单次三种模式。不同的触发方式它们的触发机制不一样。
自动触发: 无信号时可在屏幕上显示一条扫描基线,有信号时自动转为触发方式,使波形稳定地显示在显示屏上,使用此模式可以在没有有效触发时自由运行采集。允许在100ms/div 或者更慢的时基设置下处理未触发的, 扫描的波形:
正常触发: 当没有触发信号时,屏幕显示的波形不再刷新;如果有触发信号时,则立即与信号同步,产生触发,当仅想查看有效触发的波形时,才用此模式。只有满足触发条件才采集波形;
单次触发: 设置检测到一次触发时采集一个波形,然后停止。
参照这三种触发方式,我们可以在有需要的时候进行选择。如果没有特殊需求,测量信号也比较简单,那么自动触发方式就可以满足大部分需要。如果想要对采集的波形进行控制,就需要用到正常触发方式,正常触发方式也可以用来判断波形有没有触发。如果想要抓取突发脉冲信号,则需要设置单次触发。
自动触发: 无信号时可在屏幕上显示一条扫描基线,有信号时自动转为触发方式,使波形稳定地显示在显示屏上,使用此模式可以在没有有效触发时自由运行采集。允许在100ms/div 或者更慢的时基设置下处理未触发的, 扫描的波形:
正常触发: 当没有触发信号时,屏幕显示的波形不再刷新;如果有触发信号时,则立即与信号同步,产生触发,当仅想查看有效触发的波形时,才用此模式。只有满足触发条件才采集波形;
单次触发: 设置检测到一次触发时采集一个波形,然后停止。
参照这三种触发方式,我们可以在有需要的时候进行选择。如果没有特殊需求,测量信号也比较简单,那么自动触发方式就可以满足大部分需要。如果想要对采集的波形进行控制,就需要用到正常触发方式,正常触发方式也可以用来判断波形有没有触发。如果想要抓取突发脉冲信号,则需要设置单次触发。
UT-P01至UT-P07探头的最大工作输入电压和安全等级分别是多少?
安全等级:Conformed lEC-61010 CAT II 1X:150V AC 10X:300V AC
最大工作输入电压: 1x:≤200Vpk 10x:≤600Vpk
最大工作输入电压: 1x:≤200Vpk 10x:≤600Vpk



