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规格型号价格
规格参数
产品简介
MSO3000X系列混合信号示波器,采样率最高5GSa/s,每通道存储深度可达500Mpts。采用独有的
Ultra Phospho® 3.0技术,波形捕获率高达2,000,000 wfms/s,具有 256 级辉度等级色温显示,先进的数字触发系统,触发灵敏度高,触发精度达到10ps;支持12种高级触发、12种串行总线触发和解码;支持频谱分析、电源分析、直方图、波形录制、增强分辨率、通过测试、搜索和导航等高级功能和分析模式;具备丰富的测量和数学运算功能。采用了 10.1 英寸电容式触摸屏,支持多种手势实现对波形的常用操作,以及WebServer实现远程操控一款功能全、性能强大的仪器设备。
九合一集成示波器
-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

先进的软硬件架构
支持8路并行图形映射,处理速率达20Gbps
波形捕获率高达800,000wfms/s
顺序模式下达到2,000,000wfms/s
最小死区时间<1μs,让偶发信号和罕见异常无所遁形

12种主流协议一站式支持
嵌入式: RS232/URAT、I2C、SPI
汽车:CAN、CAN-FD、LIN、FlexRay、SENT
音频:AUDIO(I2S, LJ, RJ,TDM)
航空航天:MIL-STD-1553、ARINC 429
无线通讯:Manchester
具备精准异常触发捕获及实时解码能力
200M数据解码小于1s,且创新支持四总线同步分析
为复杂通信系统提供疾速、深度的协议解析解决方案

电源分析14种
-电源抑制比
-开关损耗
-闭环控制响应分析
-安全工作区
-电能质量评估
-调制分析
-电流谐波检测
-稳定导通电阻
-浪涌电流分析功能
-转换速率
-输出纹波
-启动/关闭时间
-瞬态响应
-功率效率
为电源系统性能鉴定、稳定性评估与优化
提供全方位、专业化解决方案
提升能源效率与系统稳定性


频谱分析仪
-FFT最大4M点
-瀑布图
-自动标记测量
-4种迹线显示
-4组FFT同时打开
搭载全硬件加速技术
实现最高4M点的极速采样,显著提升了频率与幅度的测量精度
创新融合峰值搜索与频域标记功能
助力用户精准无误地捕捉并深入剖析复杂信号动态
快速溯源问题,为用户带来极致的测试体验

56种:测量、统计、趋势图
56种精密参数自动测量
覆盖电压、频率、相位、功率等多个维度
整合先进的参数统计与趋势图可视化分析功能
全方位、立体化展现信号特性变化 实现专业级深度洞察与高效数据解读

电子信号的 6σ 标准是一个不超过百万分之3.4故障率(DPMO)的流程
这表明每1,000,000 个样本中只有3.4 个异常值凭借超高的硬件捕获率
硬件加速模板测试可保持Ultra Phosphor 3.0捕获率完全不下降
在1s内完成符合特定标准的波形测试

型号与技术参数
| 模拟通道数 | 4 |
|---|---|
| 模拟带宽 | 500MHz/350MHz/ 250MHz |
| 最高实时采样率 | 5GSa/s |
| 最大存储深度 | 500Mpts |
| 最高波形捕获率 | 2,000,000 wfms/s |
| 数字通道 | 16(opt.) |
| 信号源 | 50MHz,2CH (opt.) |
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSO3054X | 4 | 500MHz | 5GSa/s | 500Mpts | 2,000,000 wfms/s | 16(opt.) | 50MHz,2CH (opt.) |
| MSO3034X | 4 | 350MHz | 5GSa/s | 500Mpts | 2,000,000 wfms/s | 16(opt.) | 50MHz,2CH (opt.) |
| MSO3024X | 4 | 250MHz | 5GSa/s | 500Mpts | 2,000,000 wfms/s | 16(opt.) | 50MHz,2CH (opt.) |
产品视频
常见问答
如何捕获一段时间内信号的连续波形?
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?
示波器测量误差比较大?
示波器与万用表测量电压信号,哪个更准?
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?
连接上位机后仪器所有按键都没有反应,屏幕正常显示?
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?
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?
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)?
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
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。
什么是触发抑制?
观察高频信号失真较大?
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?
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。
为什么选择波形捕获率高的示波器?
在示波器上看波形时,用外触发和自触发来看有何区别?
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?
测量信号时,探头打到1x档和10x档有何不同?
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?
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?
峰值, 峰峰值及有效值的的换算关系
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?
实时采样方式和等效采样方式的区别?
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?
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?
开机后基线偏移过大?
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?
仪器仪表为啥要预热10-30分钟
什么是ERES?
示波器如何测量市电?
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。
MSO3000X逻辑分析仪存储深度是500Mpts吗?我看MS02000X和MS07000X都是125M,只有MSO3000X是500M吗?
为何示波器测量不准确?
为什么示波器基线看上去要粗?
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?
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?
最大工作输入电压: 1x:≤200Vpk 10x:≤600Vpk



