MSO7000X系列 数字示波器

型号:MSO7254X / MSO7204X / MSO7104X
分类 国货精品 > UNI-T 摘要 全面细致分析 高速信号分析 波形细节测量 信号测量 波形更真实测量 整体和细节测量 种串行协议分析 输入分析
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用途场景

研发 实验室研发、新产品开发、技术研究
生产 生产线检测、工艺控制、制造过程监控
品控 质量检验、来料检测、成品测试
合规认证 计量检测、仪器校准、精度验证
教学实训 教学实验、技能培训、实训演示
维修 设备维修、故障诊断、维护保养

规格型号价格

型号 规格/配置 单位 价格 批发价 备注
MSO7254X 4 / 2.5GHz / 10GSa/s / 1Gpts 登录可见 登录可见 源站未税参考价
MSO7204X 4 / 2GHz / 10GSa/s / 1Gpts 登录可见 登录可见 源站未税参考价
MSO7104X 4 / 1GHz / 10GSa/s / 1Gpts 登录可见 登录可见 源站未税参考价

价格与批发价对指定等级会员开放,登录注册会员 后可见;批量采购可在线询价

规格参数

产品简介

MSO7000X系列高带宽混合信号示波器,拥有非凡的性能指标,全面细致的分析功能,人性化的触控体验,助您在科技的海洋无限探索。
2GHz带宽是高端示波器的起点,MSO7000X系列带宽高达2.5GHz,在高速信号分析中有明显的优势。MSO7000X波形捕获率高达2,000,000 wfms/s,结合1Gpts超长存储深度,显著提升异常信号捕获能力,以及波形细节测量和分析能力。搭载Win10 64位操作系统,为用户提供稳定可扩展的系统平台,通过提供示波器API接口,显著提升系统的智能化程度,满足日益复杂的用户需求。

透彻纯净,捕捉真实——信号测量精准无比

MSO7000X系列作为优利德旗舰级示波器,拥有高达2.5GHz模拟带宽和10GSa/s采样率,上升时间仅为175ps,结合1Gpts存储深度,让您在超长记录的同时拥有更高的信号保真,以及对波形更真实的整体和细节测量。

透彻纯净,捕捉真实——信号测量精准无比

多窗口,灵动布局

任意组合、任意大小、悬浮、下沉、全屏分窗口

-支持波形移动、缩放

-支持窗口拖拽改变布局

-支持弹窗钉住,减少多窗口间频繁切换

-支持屏幕扩展,提高多任务处理效率!

多窗口,灵动布局

波形捕获率高达2,000,000wfms/s

MSO7000X采用优利德独创的UltraAcq®技术,可提升实时波形捕获率至 2,000,000wfms/s

搭配全新的Ultra Phosphor® 3.0超级荧光显示技术,瞬变信号一览无余,清晰呈现。

波形捕获率高达2,000,000wfms/s

WebServer-兼容多平台远程操控

-SCPI远程控制

-远程查看和控制

-导出波形文件

-在线浏览使用手册

-支持手机访问

WebServer-兼容多平台远程操控

Matlab嵌入式编程,运算能力不受限于示波器

利用Matlab强大的数学库,可将编译好的Matlab代码直接拷贝至示波器运行

运行结果直接显示在示波器界面

MSO7000X在数学运算方面不亚于世界上任何一台示波器。

Matlab嵌入式编程,运算能力不受限于示波器Matlab嵌入式编程,运算能力不受限于示波器

11种串行协议分析

标配:RS-232/422/485/UART、SPI、I2C、 CAN、LIN

选配:CAN-FD、SENT、FlexRay、AUDIO(I2S,LJ,RJ,TDM)、 MIL-STD-1553、ARINC429

-支持数据触发和包类型触发

-支持事件列表和搜索功能

11种串行协议分析

多种电源评估方案--电源完整性

- 输入分析:电源质量、谐波分析、浪涌电流

- 输出分析:纹波分析、调制分析、效率、启动/关闭时间

- 开关分析:开关损耗、安全工作区、di/dt、dv/dt、RDS(on)

- 频率响应分析:控制环路响应(Bode)、电源抑制比(PSRR)

若您想了解更多,请查阅《高级电源分析》手册

多种电源评估方案--电源完整性多种电源评估方案--电源完整性

抖动分析和眼图

抖动分析视图:眼图、趋势图、直方图、频谱图、浴盆曲线

抖动测量:TIE、Cycle-Cycle抖动、周期抖动、 TJ、RJ、

DJ、DDJ、DCD、ISI

支持高速串行协议信号完整性分析:

- USB2.0

- 10/100/1000M工业以太网

- 10/100/1000M车载以太网

- MIPI D-PHY

若您想了解更多,请查阅《高速信号完整性之抖动分析和眼图》手册

抖动分析和眼图抖动分析和眼图

一致性分析

一致性分析是确保不同厂家生产的同一类接口的互操作性的唯一途径,但不同接口的一致性测试规范则是由不同协会或机构开发。解读标准并通过人工进行一致性测试需要花费用户几个小时甚至几天时间,优利德一致性分析软件则将这个时间缩短至几分钟内。

通过不断更新和契合最新的行业标准,优利德推出以示波器+有源探头+测试夹具为主的高速协议一致性分析解决方案。

MSO7000X支持的接口协议:

-10/100/1000Base-T

-USB2.0

-10/100/1000Base-T1

一致性分析一致性分析

型号与技术参数

模拟通道数4
模拟带宽2.5GHz/2GHz/1GHz
最高实时采样率10GSa/s
最大存储深度1Gpts
最高波形捕获率2,000,000wfms/s
数字通道16(opt.)
信号源60MHz,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
MSO7254X42.5GHz10GSa/s1Gpts2,000,000 wfms/s16(opt.)60MHz,2CH (opt.)
MSO7204X42GHz10GSa/s1Gpts2,000,000 wfms/s16(opt.)60MHz,2CH (opt.)
MSO7104X41GHz10GSa/s1Gpts2,000,000 wfms/s16(opt.)60MHz,2CH (opt.)

产品视频

MSO7000X系列高宽带混合信号示波器
USB2.0抖动分析和眼图测试
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
示波器怎么选?看这里
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电源分析-开关损耗
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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。
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。
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。
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。
如何使用数字示波器测量差分信号?
最好的方法是选用差分探头,测到的信号最为真实准确;若没有差分探头,可使用两个探头接到数字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,示波器两个通道的垂直档位设置一样,否则,误差会较大。
用数字示波器怎样可以测试到开关电源的幅射?
用示波器可以傅立叶变换的功能分析FFT其频率成份构成,根据频率范围,从而判断干扰的种类。数字示波器只能做定性的测量,要对辐射干扰做全面的定量测量,还是要用频谱分析仪
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
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
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
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。
MSO7000X为什么测试高频信号的时候波形会上下抖动,为什么其他厂家的机器波形不会抖动
<p>根据传输线的理论,高频信号在信号接入时由于阻抗不匹配会有部分反射,反射导致的幅度相加,造成波形尖峰部分不会是平滑的,由于MSO7000X系列备两种模式(DSO单幅波形显示)和UPO(三维映射),MSO7000X默认打开时DSO模式,打开UPO需要打开UltraAcq模式,打开UPO效果波形即可稳定显示,泰克5系也有两种模式,通过FastAcq按钮开关。</p>
为什么MSO7000X启动时风扇噪音会很大
MSO7000X做了智能温控风扇,左右两排并列风扇分别对应出风口和进风口,通过风扇冷却保证机舱内温度持续恒定,智能温控风扇控制程序在MSO7000X内部的示波器程序内,所以刚开机时,示波器程序还没有启动此时没有程序介入,风扇属于满负荷转速,噪音较大,待程序自启动完成程序会自动控制风扇的转速和调节风量,风扇噪音将会减小,但随着机器持续运行,风扇的转速会由程序自动控制,浸度高,转速快,温度低,转速慢
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。
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。
MSO7000X的高分辨率12bit和增强分辨率3位有什么区别,如何使用?
高分辨率模式: 示波器通过滑动平均滤波器多次采集重复时基点位进行的滑动平均,滑动平均可有效降低示波器采集到的随机噪声,达到增强分辨率最高12bit的效果,具体达到的位数和信号的恶劣程度和频率都有关系。高分辨率模式在采集设置可以选择打开,默认8-12bit的滑动平均,增强分辨率ERes;则是采用有限冲击响应滤波器,将示波器的采样率牺牲一半的方式对波形进行冲击响应滤波,每增强0.5bit,采样率牺牲一半,因为要保证采样率可以完整的采集到波形效果,所以带宽也会减少,效果类似于示波器带宽限制,目前大多数示波器厂家都采用这种方式注: ERes也有两种,一种由软件实现(数学通道),一种由硬件滤波实现(模拟通道),前者在math功能中进行选择使用,后者在采集设置中进行选择使用。
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
示波器拥有顺序采集模式,如何进入顺序模式?顺序模式和普通模式波形捕获率的区别?
顺序模式:采用分段采集技术,将存储深度分割为多段,仅在触发条件满足时采集特定事件,死区时间极短
普通模式:连续采集波形,一次触发,捕获一个波形,然后进行数据处理, 显示,再准备下一次触发。数据处理和显示占用了大量时间,形成较长“死区时间”
MSO7000X UPO7000L及MSO8000HD单独设有开启的顺序模式的开关。其他示波器系列在波形录制情况下可自动激活顺序采集模式,没有单独设置顺序模式的开关。

❓ 常见问答 6 查看更多 →

问:UNI-T信号源电源接入口与BNC输出端是否导通,绝缘接地最大42Vpk指的是?
答:

源输入端这个客户测试的脚是GND,输出端BNC外壳也是GND(有标识),两者必须是导通的才对(一般为小于100mΩ,最大42Vpk对GND是指输出端BNC处的安全规格,此位置不能有超过42V峰值的电压,超过这个范围会有很大的损坏风险。产品输出不会有超过这个限值的电压,但如果有其他信号倒灌到这个输出端BNC,就存在超过这个限值的可能,如果超过限制就会损坏机器。比如误将一个50V的信号加到这个输出端BNC位置,就可能会损坏信号源

UTG7025B系列 函数信号发生器

问:UNI-T各系列信号源的输出幅值是多少?
答:

UNI-T系列信号源如UTG900E, UTG2000A, UTG2000B, UTG4000A, UTG9000T在输出阻抗为50Ω时,正弦波最大Vpp=10Vpp 输出阻抗为高阻时,正弦波最大Vpp=20Vpp随着频率增大电压会有减小:

UTG7025B系列 函数信号发生器

问:UNI-T信号源电源接入口与BNC输出端是否导通,绝缘接地最大42Vpk指的是?
答:

源输入端这个客户测试的脚是GND,输出端BNC外壳也是GND(有标识),两者必须是导通的才对(一般为小于100mΩ,最大42Vpk对GND是指输出端BNC处的安全规格,此位置不能有超过42V峰值的电压,超过这个范围会有很大的损坏风险。产品输出不会有超过这个限值的电压,但如果有其他信号倒灌到这个输出端BNC,就存在超过这个限值的可能,如果超过限制就会损坏机器。比如误将一个50V的信号加到这个输出端BNC位置,就可能会损坏信号源

UTG900E系列 函数信号发生器

问:UNI-T各系列信号源的输出幅值是多少?
答:

UNI-T系列信号源如UTG900E, UTG2000A, UTG2000B, UTG4000A, UTG9000T在输出阻抗为50Ω时,正弦波最大Vpp=10Vpp 输出阻抗为高阻时,正弦波最大Vpp=20Vpp随着频率增大电压会有减小:

UTG900E系列 函数信号发生器

问:UNI-T信号源电源接入口与BNC输出端是否导通,绝缘接地最大42Vpk指的是?
答:

源输入端这个客户测试的脚是GND,输出端BNC外壳也是GND(有标识),两者必须是导通的才对(一般为小于100mΩ,最大42Vpk对GND是指输出端BNC处的安全规格,此位置不能有超过42V峰值的电压,超过这个范围会有很大的损坏风险。产品输出不会有超过这个限值的电压,但如果有其他信号倒灌到这个输出端BNC,就存在超过这个限值的可能,如果超过限制就会损坏机器。比如误将一个50V的信号加到这个输出端BNC位置,就可能会损坏信号源

UTG1000X系列 函数信号发生器

问:UNI-T各系列信号源的输出幅值是多少?
答:

UNI-T系列信号源如UTG900E, UTG2000A, UTG2000B, UTG4000A, UTG9000T在输出阻抗为50Ω时,正弦波最大Vpp=10Vpp 输出阻抗为高阻时,正弦波最大Vpp=20Vpp随着频率增大电压会有减小:

UTG1000X系列 函数信号发生器

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