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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
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规格参数
产品简介
UPO7000N系列数字示波器采用了UNI-T新创的数字三维技术,全新外观升级,可实现深存储,高波形捕获率,实时波形录制与回放,256级灰度显示等功能;该系列配置100MHz/200MHz 两个级别带宽,实时采样率高达2GSa/s,全系列标配4通道,标配最大存储深度56Mpts,Fast Acquire模式下最高可达500,000wfms/s,硬件实时波形不间断录制和波形分析功能最大达12万帧波形;支持独立的DVM模块,拥有丰富的触发和总线解码功能,并支持全内存硬件实时解码;广泛应用包括通信,半导体,计算机,集成电路设计,仪器仪表,工业电子,消费电子,汽车电子,现场维修,研发/教育等众多领域。
最大波形捕获率 500,000 wfms/s
采用的创新数字信号并行处理技术
正常采样可达 150,000wfms/s 超高捕获率
在 Fast Acquire 模式可达 500,000 wfms/s

XY李沙育测量
● 时间光标
● 电压光标


3种协议
RS232/URAT, I2C, SPI
深存储 56Mpts 下的全内存硬件解码
实时解码时间<300ms 极大提高用户的问题诊断效率


新增功能
● 新增提示、标签
● 新增单幅DSO模式
● 新增最小500μV/div
● 新增亮度调节方案


Web Control
● 跨平台访问
● 广域网、局域网查看和控制
● 在线帮助页面


1M点增强FFT
●新增独立频谱视图
●4种迹线4种检波
●自动迹线峰值测量
●多种窗口显示


自动参数测量
● 参数快照减小波形遮挡
● 新增测量区域选择
● 新增参数快速清除
● 新增测量阈值


光标测量
● 新增多通道同时测量
● 屏幕测量


一键Home菜单
● 波形录制
● 通过测试
● 帮助
● 7位频率计
● 数字万用表
四位有效值显示 支持DC/AC和DC+AC RMS 门限报警


型号与技术参数
| 模拟通道数 | 4 |
|---|---|
| 模拟带宽 | 200MHz/100MHz |
| 最高实时采样率 | 2GSa/s |
| 最大存储深度 | 56Mpts |
| 最高波形捕获率 | 500,000wfms/s |
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPO7204N | 4 | 200MHz | 2GSa/s | 56Mpts | 500,000wfms/s | — | — |
| UPO7104N | 4 | 100MHz | 2GSa/s | 56Mpts | 500,000wfms/s | — | — |
产品视频
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-19 远程网页控制
示波器采集模式怎么选?
I2C协议解码
示波器怎么选?看这里
数字通道有什么用途
关于触发,你知道多少?
示波器手动操作
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。
使用AUTO功能,为什么有时候提示AUTO失败?
1.测量的信号不是周期信号,要根据信号的基本特性设置相应的参数,手动调节获取信号。
2.信号频率或幅度等参数过低.
2.信号频率或幅度等参数过低.
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。
为什么测试一个方波时,示波器会显示正弦波?
示波器上查看方波的用户可能会查看相同频率的正弦波来代替方波,此情况不一定代表示波器发生故障,而是方波本身的组成高频谐波分量的影响。
为了更好地理解这一方面,必须更好地理解谐波对波的影响。
例如,25MHz方波将被视为UTD2052CL(50 MHz示波器)上的25MHz正弦波,尽管实际方波本身低于示波器的频率带宽上限,其谐波分量已经超出示波器的-3dB高频截止点。由于这种自然截止,方波的主要谐波分量超出了二次谐波分量(2 * 25 = 50 MHz),自然被滤除。然而,3次和5次谐波分量分别为75MHz和125MHz中心频率。这些组件自然远大于方波的25MHz组件,远远高于示波器的带宽上限。
为了查看示波器上的方波信号,方波的三次和四次谐波分量必须不超出示波器的带宽上限
2, 示波器测量直流电源时,需要探头尖接直流电源正极,鳄鱼夹接直流电源负极。若鳄鱼夹接地时测量结果为50Hz正弦波。
为了更好地理解这一方面,必须更好地理解谐波对波的影响。
例如,25MHz方波将被视为UTD2052CL(50 MHz示波器)上的25MHz正弦波,尽管实际方波本身低于示波器的频率带宽上限,其谐波分量已经超出示波器的-3dB高频截止点。由于这种自然截止,方波的主要谐波分量超出了二次谐波分量(2 * 25 = 50 MHz),自然被滤除。然而,3次和5次谐波分量分别为75MHz和125MHz中心频率。这些组件自然远大于方波的25MHz组件,远远高于示波器的带宽上限。
为了查看示波器上的方波信号,方波的三次和四次谐波分量必须不超出示波器的带宽上限
2, 示波器测量直流电源时,需要探头尖接直流电源正极,鳄鱼夹接直流电源负极。若鳄鱼夹接地时测量结果为50Hz正弦波。
测量方波信号为什么会显示为三角波?
当测量较低频信号的时候(100Hz以下),输入通道耦合必须设置为“直流”。如果设置为“交流”,就会出现信号失真,方波可能就变成三角波了。
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。
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。
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
什么是示波器触发?
为了在示波器屏幕上稳定显示波形,需要设定一个条件以使示波器开始扫描,这个条件就是触发
有波形显示,不能稳定下来?
1.检查触发面板的信源通道是否与实际使用的信号通道相符。
2.手动调节LEVEL触发旋钮,观察波形是否稳定。
3.使用AUTO自动调节波形,观察波形是否稳定。
4.调节时基,排除假波干扰。
2.手动调节LEVEL触发旋钮,观察波形是否稳定。
3.使用AUTO自动调节波形,观察波形是否稳定。
4.调节时基,排除假波干扰。
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。
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。
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。
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。



