Oscilloscopio digitale ad alta velocità di cattura serie TDS

Oscilloscopio digitale ad alta velocità di cattura serie TDS

Oscilloscopio digitale touchscreen con larghezza di banda 70MHz / 100MHz / 200MHz, frequenza di campionamento 1GS / s / 2GS / s, lunghezza record di 7,6 M e velocità di aggiornamento della forma d'onda 50.000 wfms / s

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I dettagli del prodotto

- Larghezza di banda 70MHz-200MHz, frequenza di campionamento massima di 2GS / s

- Lunghezza record di 7,6 milioni

- Velocità di acquisizione della forma d'onda di 50.000 wfms / s

- zoom della forma d'onda (orizzontale / verticale) e salvataggio

- Punti FFT (lunghezza e variabile di risoluzione)

- Estensione multi-finestra

- Schermo LCD ad alta definizione da 8 pollici 800 x 600 pixel

- Interfaccia multi-comunicazione: USB, VGA, LAN

- LabVIEW supportato

- Uscita a 4 canali


Modello numero: Canale Larghezza di banda Frequenza di campionamento Lunghezza record
TDS7074 4 70MHz 1GS / s 7.6M
TDS7104 4 100MHz 1GS / s 7.6M
TDS8104 4 100MHz 2GS / s 7.6M
TDS8204 4 200MHz 2GS / s 7.6M


Grande velocità di acquisizione della forma d'onda

非诺50.000管理系统/ s di frequenza d 'acquisizionedella forma d'onda, ripristinando l'evento casuale / a bassa probabilità con dettagli precisi.



FAQ


Come utilizzare l'analizzatore di spettro per il test del rumore?Parte 2


Nella Figura 2 e nella Figura 3, la dimensione dello spettro è espressa in decibel milliwatt (dBm), che è un'unità di misura comune per gli analizzatori di spettro.Un decibel milliwatt è il rapporto di potenza misurato in decibel rispetto a un milliwatt.Per l'analizzatore di spettroin questo esempio, la misurazione di decibel milliwatt presuppone anche in anticipo che l'impedenza di ingresso sia di 50 ohm.Per la maggior parte deglianalizzatori di spettro, questo è anche il caso in cui l'impedenza di ingresso viene scelta come 1M ohm.La figura 4 mostra la derivazione della formula usata per convertire il decibel milliwatt in tensione rms.In Fig. 5, questa formula viene utilizzata per calcolare i risultati di misurazione elencati in Fig. 2 - 3 - la tensione R del segnale -10 dBm.

Dalle Figure 5.13 - 5.14, possiamo vedere che quando la larghezza di banda della risoluzione diminuisce, il rumore intrinseco aumenta da -87 dBm a -80 dBm.D'altra parte, quando cambia la larghezza di banda della risoluzione, l'ampiezza del segnale a 67 kHz e 72 kHz non cambia.Il说法intrinseco e influenzato dalla larghezzadi banda della risoluzione perché è un rumore termico.Pertanto, l'aumento della larghezza di banda aumenta anche la quantità totale di rumore termico.Inoltre, poiché la forma d'onda del segnale è una curva sinusoidale e l'ampiezza all'interno del filtro passa-banda rimane costante indipendentemente dall'ampiezza di banda, l'ampiezza del segnale a 67 kHz e 72 kHz non è influenzata dalla larghezza di banda della risoluzione.Perché dobbiamo capire che i segnali discreti non dovrebbero essere inclusi nei calcoli della densità spettrale, le caratteristiche relative all'analisi del rumore dovrebbero causarci sufficiente attenzione.Ad esempio, quando si misura la densità spettrale del rumore di un amplificatore operazionale, si troverà un segnale discreto che si verifica a 60 Hz (linea di aumento della potenza).Poiché questo segnale a 60 Hz non è una densità spettrale ma un segnale discreto, non è incluso nella curva di densità spettrale del rumore di potenza.

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