Описание .da-AutonicsBlueBg { background-color: #013668, } .da-AutonicsDarkBlueBg { background-color: #57a0d3, } .da-ilf-gsep h3{ color: #ffffff!important, } .da-sep h3{ color: #ffffff!important, } .da-popup-img { margin: 70px auto, padding: 20px, background: #fff, border-radius: 5px, width: 50%, position: relative, transition: all 0.5s ease-in-out, max-width: 800px, } .da-popup-img h2 { margin-top: 0, color: #333, font-size:17px, } .da-popup-img .da-close { position: absolute, top: 0px, right: 10px, transition: none, font-size: 30px, font-weight: bold, text-decoration: none, color: #333, } .da-popup-img .da-close:hover { color: #888888, } .da-popup-img .da-content { max-height: 30%, overflow: auto, } .da-sm-img{ box-shadow: 1px 2px 3px #eeeeee, border-radius: 5px, } .da-sm-img:hover{ box-shadow: 1px 1px 2px 1px #aaa, transition: all 0.5s ease-in-out, } .da-img { max-width: 100%, height: auto, margin: auto, } .da-overlay { position: fixed, top: 0, bottom: 0, left: 0, справа: 0, фон: rgba(0, 0, 0, 0.7), переход: непрозрачность 50 мс, видимость: скрытый, непрозрачность: 0, z-index: 1000, } .da-overlay:target { видимость: видимый, непрозрачность: 1, } .da-ilf-grey{ цвет фона: #E3E3E3,} .da-row{ ширина: 101.3%, отступ: 10px, прозрачный: оба, плавающий: левый, поле: 10px авто, поле-левый:-.3em,} .da-table-striped { граница-коллапс: схлопывание, ширина: 100%,} .da-table-striped td { отступ: 8px, размер шрифта: 16px,} Pico 9404-05 – 5 ГГц сэмплер-расширенный осциллограф реального времени
- Полоса пропускания 5 ГГц, время перехода 70 пс
- Эквивалентная временная выборка 1 ТПС/с (1 пс)
- Четыре 12-битных АЦП 500 Мвыб/с
- Тестирование импульсов, глазковых диаграмм и масок до 70 пс и 3 Гбит/с
- До 2 миллионов инициированных захватов в секунду
- Логический, настраиваемый, совместимый с сенсорным экраном пользовательский интерфейс Windows
- Комплексные встроенные измерения, масштабирование, маски данных и гистограммы
PicoScope 9404 имеет четыре широкополосных входных канала 50 Ом с лидирующими на рынке АЦП, временными параметрами и разрешением дисплея для точного измерения и визуализации высокоскоростных аналоговых и информационных сигналов. Он идеально подходит для захвата импульсных и ступенчатых переходов до 70 пс, импульсов до 140 пс, часов и глазков данных до 3 Гбит/с. Большинство приложений с высокой пропускной способностью включают повторяющиеся сигналы или потоки данных, связанных с часами, которые можно легко проанализировать с помощью эквивалентной временной выборки (ETS).
SXRTO работает быстро: ETS, отображения послесвечения и статистика строятся быстро, с быстрыми захватами, работающими со скоростью до 2 миллионов запущенных захватов в секунду.
PicoScope 9404 имеет встроенный триггер полной полосы пропускания на каждом канале с предварительным захватом ETS, значительно превышающим частоту дискретизации Найквиста. Осциллограф имеет полосу пропускания 5 ГГц за входом SMA(f) сопротивлением 50 Ом, и есть три режима сбора данных: в реальном времени, ETS и захват roll-all с разрешением 12 бит в общую память объемом до 250 кС. Программное обеспечение PicoSample 4 создано на основе наших существующих продуктов PicoSample 3 и PicoScope 9000, которые в совокупности воплощают более десяти лет разработки, отзывов клиентов и оптимизации.
Дисплей с высоким разрешением можно изменять в соответствии с любым окном, заполняя 4k и даже больше или несколько мониторов. Четыре независимых канала масштабирования могут показывать вам различные представления ваших данных с разрешением до 1 пс. Большинство элементов управления и панелей состояния можно отображать или скрывать в соответствии с вашим приложением, что позволяет вам оптимально использовать область отображения.
Осциллограф имеет прямой триггер 2,5 ГГц, который может управляться с любого входного канала, а встроенный предделитель может расширить полосу пропускания триггера до 5 ГГц. Цена, которую вы платите за свой PicoScope SXRTO, — это цена, которую вы платите за все — мы не взимаем плату за функции программного обеспечения или обновления. Типичные области применения
- Тестирование, обслуживание и производство телекоммуникаций и радаров
- Тестирование оптического волокна, приемопередатчиков и лазеров (не включая оптоэлектрическое преобразование)
- Измерения ВЧ, СВЧ и гигабитных цифровых систем
- Характеристика сигнала, глазка, импульса и импульса
- Точный временной и фазовый анализ
- Проектирование и характеристика цифровых систем
- Тест глазковой диаграммы, маски и предельных значений до 3 Гбит/с
- Ethernet, HDMI 1, PCI, SATA и USB 2.0
- Характеристика полупроводников
- Тестирование целостности сигнала, данных и импульса/импульса и предварительное соответствие
ETS (выборка в эквивалентном времени)
PicoScope SXRTO серии 9400 используют эквивалентную временную выборку (ETS) для захвата повторяющихся или тактовых сигналов с высокой пропускной способностью без расходов или джиттера очень высокоскоростного осциллографа реального времени. Полоса пропускания 5 ГГц соответствует гарантированному времени нарастания 70 пс, что лучше, чем у некоторых приборов с равной или даже более высокой пропускной способностью. Режим ETS обеспечивает временное разрешение до 1 пс и может быстро строить формы сигналов с частотой до 2 миллионов триггеров в секунду.
Режимы триггера
Просто подайте сигнал на один из входных каналов
Осциллограф оснащен прямым триггером 2,5 ГГц, который может управляться с любого входного канала, а встроенный предделитель может расширить полосу пропускания триггера до 5 ГГц.
Частотомер
Специальный частотомер показывает частоту сигнала (или период) в любое время, независимо от настроек измерения и временной развертки, с разрешением 1 ppm.
Фильтры ограничения полосы пропускания
Выбираемый аналоговый ограничитель полосы пропускания (100 или 500 МГц) на каждом входном канале может использоваться для подавления высоких частот и связанного с ними шума. Узкая настройка может использоваться в качестве фильтра защиты от наложения спектров.
Объяснение SXRTO
Базовый осциллограф реального времени
Осциллографы реального времени (RTO) разработаны с достаточно высокой частотой дискретизации для захвата переходного неповторяющегося сигнала с указанной аналоговой полосой пропускания instrument’s. Согласно теореме о выборке Nyquist’s, для точного захвата и отображения сигнала частота дискретизации scope’s должна быть как минимум в два раза больше полосы пропускания сигнала. Типичные широкополосные RTO превышают эту частоту дискретизации, возможно, в два раза, достигая до четырех выборок за цикл или трех выборок в импульсе минимальной ширины.
Эквивалентная выборка
Для сигналов, близких или превышающих предел Найквиста RTO’s, многие RTO могут переключаться в режим, называемый эквивалентной выборкой (ETS). В этом режиме осциллограф собирает столько выборок, сколько может после события триггера, а затем продолжает собирать выборки при последующих событиях триггера. Поскольку тактовая частота выборки scope’s не зависит от события триггера, каждый триггер имеет случайное смещение по времени относительно тактовой частоты scope’s. Осциллограф измеряет это смещение и отображает выборки в правильное время. После большого количества событий триггера осциллограф имеет достаточно выборок для отображения формы сигнала с требуемым временным разрешением, называемым эффективным разрешением выборки (обратным эффективной частоте выборки), которое во много раз выше, чем возможно в режиме реального времени (не ETS). Поскольку этот метод основан на случайной связи между событиями запуска и тактовой частотой выборки, его правильнее называть случайным эквивалентным временным интервалом (или иногда случайным чередующимся интервалом, RIS). Его можно использовать только для повторяющихся сигналов — тех, которые мало изменяются от одного события запуска к другому.
Уникально то, что PicoScope 9404 SXRTO имеет максимальную эффективную частоту выборки в ETS 1 TS/s. Это соответствует временному разрешению всего 1 пс, что в 20 000 раз выше его фактической максимальной частоты выборки.
Осциллограф реального времени с расширенным сэмплером (SXRTO)
Теперь, когда у нас есть метод (ETS) для расширения частоты выборки осциллографа реального времени, мы обнаруживаем, что можем достичь эффективной частоты выборки, намного превышающей необходимую для соответствия аналоговой полосе пропускания instrument’s. Чтобы лучше использовать эти высокие эффективные частоты выборки, мы можем увеличить аналоговую полосу пропускания осциллографа. Компания Pico разработала способ достижения этого при умеренных затратах по сравнению с очень высокой стоимостью увеличения частоты дискретизации в реальном времени. Результатом стал осциллограф реального времени с расширенным сэмплером (SXRTO).
PicoScope 9404-05 SXRTO имеет аналоговую полосу пропускания 5 ГГц. Это означает, что ему требуется частота дискретизации не менее 10 Гвыб/с, но для точного восстановления формы волны без интерполяции нам нужно гораздо больше. 9404 дает нам 200 точек выборки за один цикл на частоте 5 ГГц и 140 точек в импульсе минимальной ширины.
Так является ли SXRTO осциллографом?
Все эти разговоры о частотах дискретизации и режимах дискретизации могут навести на мысль, что SXRTO — это тип осциллографа, но это не так. Название осциллограф по соглашению относится к другому виду прибора. В осциллографе с дискретизацией используется программируемый генератор задержки для взятия образцов с регулярными интервалами после каждого события запуска. Этот метод называется последовательной выборкой в эквивалентном времени и является принципом, лежащим в основе осциллографов серии PicoScope 9300. Эти осциллографы могут достигать очень высоких эффективных частот выборки, но имеют два основных недостатка: они не могут захватывать данные до события запуска и требуют отдельного тактового сигнала — либо от внешнего источника, либо от встроенного модуля восстановления тактовой частоты.
We’ve составил таблицу, чтобы показать различия между типами осциллографов, упомянутых на этой странице. Все примеры продуктов — это компактные 4-канальные USB-осциллографы PicoScope.
Осциллограф реального времени Осциллограф SXRTO Модель PicoScope 6407 PicoScope 9404-05 PicoScope 9300 Series Аналоговая полоса пропускания 1 ГГц 5 ГГц 20 ГГц Выборка в реальном времени? 1 Гвыб./с 500 Мвыб./с 1 Мвыб./с Последовательная выборка эквивалентного времени? Нет Нет 15 Твыб./с Случайная выборка эквивалентного времени? 100 Гвыб./с 1 Твыб./с 250 Мвыб./с Триггер по входному каналу? Да Да Нет — требуется внешняя синхронизация
или опция восстановления внутренней синхронизации Захват до запуска? Да Да Нет Вертикальное разрешение 8 бит 12 бит 16 бит
Высокочастотные пассивные зонды серии PicoConnect 900
Серия PicoConnect 900 — это ряд минимально инвазивных высокочастотных пассивных зондов, предназначенных для микроволновых и гигабитных приложений до 9 ГГц и 18 Гбит/с. Они обеспечивают беспрецедентную производительность и гибкость по низкой цене и являются очевидным выбором для использования вместе с осциллографами серии PicoScope 9400. Характеристики зондов серии PicoConnect 900
- Чрезвычайно низкая нагрузочная емкость <0,3 пФ (типично), верхний предел тестирования 0,4 пФ для всех моделей
- Тонкая конструкция для точного и устойчивого зондирования или впаивания в мелком масштабе
- Сменные головки зонда SMA с коэффициентами деления 5:1, 10:1 и 20:1, связь по переменному или постоянному току
- Точное зондирование высокоскоростных линий передачи для Z 0 = 0 Ом до 100 Ом
- Лучшие в своем классе некорректированные импульсно-глазковые характеристики и помехи импульсно-глазковых характеристик
PicoScope 9404 поставляется либо без зондов, либо с комплектом PicoConnect 910 состоящий из всех шести СВЧ-зондов PicoConnect 4–5 ГГц и импульсных зондов для поддержки зондирования с тремя коэффициентами деления (/5, /10, /20) и моделей и кабелей с подключением по переменному или постоянному току.
Программное обеспечение
Настраиваемое в приложении программное обеспечение осциллографа PicoSample 4
Рабочее пространство PicoSample 4 в полной мере использует доступный размер и разрешение одного или нескольких дисплеев, позволяя изменять размер окна в соответствии с любым разрешением дисплея, поддерживаемым Windows.
Вы решаете, сколько места отвести под отображение трассы и отображение измерений, а также открывать или скрывать меню управления. Пользовательский интерфейс полностью сенсорный или управляется мышью, с захватом и перетаскиванием трасс, курсоров, областей и параметров. В режиме сенсорного экрана отображается увеличенный элемент управления параметрами для помощи в настройке на меньших сенсорных дисплеях.
Для масштабирования либо нарисуйте окно масштабирования, либо используйте числовые элементы управления масштабированием и смещением. Вы можете отобразить до четырех различных увеличенных видов отображаемых осциллограмм. ‘Скрытые значки трассировки ‘ показывают живое представление любых каналов, которые не видны на основном дисплее.
Взаимодействие временной развертки, частоты дискретизации и размера захвата обычно обрабатывается автоматически, но есть также возможность переопределить это и указать порядок приоритета этих трех параметров.
Выбор форматов экрана
При работе с несколькими трассами вы можете отобразить их все на одной сетке или разделить на две или четыре сетки. Вы также можете строить графики сигналов в режиме XY с дополнительными сетками напряжение-время или без них. Режимы отображения с сохранением используют цветовое контурирование или затенение для отображения статистических изменений в сигнале. Отображение трассы может быть либо в формате только точек, либо в векторном формате, а настройки отображения могут быть независимыми, трасса за трассой. Также доступна пользовательская маркировка трасс.
Программное обеспечение PicoSample 4
Интерфейс программного обеспечения PicoSample 4 обеспечивает доступ к командам, которые управляют всеми функциями и возможностями прибора.
Измерения
Стандартные формы сигналов и параметры глазка
Осциллографы серии PicoScope 9400 быстро измеряют более 40 стандартных форм сигналов и более 40 параметров глазка, как для всей формы сигнала, так и с разделением между маркерами. Маркеры также могут выполнять измерения линейки на экране, поэтому вам don’t не нужно подсчитывать координатные сетки или оценивать положение форм сигналов. Возможно до десяти одновременных измерений. Измерения соответствуют определениям стандарта IEEE, но вы можете редактировать их для нестандартных пороговых значений и опорных уровней с помощью расширенного меню или перетаскивая пороговые значения и уровни на экране. Вы можете применять предельные тесты к четырем измеряемым параметрам.
Измерения формы сигнала со статистикой
Более 40 стандартных параметров формы сигнала можно измерять по осям X и Y, включая период X, частоту, отрицательное или положительное пересечение и джиттер. По оси Y доступны такие измерения, как максимум, минимум, DC RMS и среднее значение цикла. Измерения глазковой диаграммы
Осциллографы серии PicoScope 9400 быстро измеряют более 70 основных параметров, используемых для характеристики сигналов без возврата к нулю (NRZ) и сигналов с возвратом к нулю (RZ). Одновременно можно измерять до десяти параметров, также отображается полная статистика. Анализ глазковой диаграммы может отображать данные, включая: скорость передачи данных, период, время пересечения, частоту, ширину глаза, амплитуду глаза, среднее значение, площадь и джиттер RMS. На графике также отображаются левый и правый маркеры джиттера RMS. Эти измерения можно выбрать в боковом меню Eye Diagram, и они перечислены на экране под графиком.
Точки измерения и уровни, используемые для генерации каждого параметра, можно по желанию нарисовать на трассе.
Анализ глазковой диаграммы можно сделать еще более эффективным, добавив тестирование по маске, как описано ниже.
Тестирование по маске
PicoSample 4 имеет встроенную библиотеку из более чем 130 масок для тестирования глазковых диаграмм данных. Он может подсчитывать или захватывать попадания в маску или направлять их в сигнализацию или управление сбором данных. Вы можете проводить стресс-тест по маске, используя указанный запас, а также локально компилировать или редактировать маски.
There’s предлагает выбор режимов отображения в оттенках серого и с цветовой градацией, а также функцию гистограммы, которые помогают анализировать шум и дрожание в глазковых диаграммах. Также имеется статистический дисплей, показывающий количество отказов как для исходной маски, так и для границы.
Обширное меню встроенных тестовых сигналов бесценно для проверки настройки теста маски перед использованием ее на живых сигналах.
Функции теста маски: Маски:
- Стандартная предопределенная маска
- Автомаска
- Маска сохранена на диске
- Создание новой маски
- Редактирование любой маски.
- Ethernet (7 масок)
- SONET/SDH (8 масок)
- Fibre Channel (23 маски)
- PCI Express (29 масок)
- InfiniBand (12 масок)
- XAUI (4 маски)
- RapidIO (9 масок)
- Serial ATA (24 маски)
- ITU G.703 (14 масок)
- ANSI T1.102 (7 масок)
- USB
Мощный математический анализ
Осциллографы серии PicoScope 9400 поддерживают до четырех одновременных математических комбинаций или функциональных преобразований полученных форм сигналов.
Вы можете выбрать любую из математических функций для работы с одним или двумя источниками. Все функции могут работать с живыми формами сигналов, памятью форм сигналов или даже с другими функциями. Также имеется комплексный редактор уравнений для создания пользовательских функций любой комбинации исходных форм сигналов.
- Выберите одну из 60 математических функций или создайте свою собственную.
- Сложение, вычитание, умножение, деление, инвертирование, абсолютизация, экспонента, логарифм, дифференцирование, интегрирование, инверсия, БПФ, интерполяция, сглаживание и тренд.
Тренд
Тренд позволяет вам отображать измеренный параметр, такой как ширина импульса, в качестве дополнительной трассы. Анализ БПФ
Все осциллографы серии PicoScope 9400 могут вычислять действительные, мнимые и комплексные быстрые преобразования Фурье и обратные быстрые преобразования Фурье входных сигналов с использованием ряда функций окна. Результаты можно дополнительно обрабатывать с помощью математических функций. БПФ полезны для поиска проблем с перекрестными помехами и искажениями, настройки цепей фильтров, тестирования импульсных характеристик системы, а также идентификации и локализации источников шума и помех. Анализ гистограмм
За мощными возможностями измерения и отображения серии 9400 лежит быстрая и эффективная возможность построения гистограмм данных. Гистограмма сама по себе является мощным инструментом визуализации и анализа, она представляет собой вероятностный график, который показывает распределение полученных данных из источника в определяемом пользователем окне.
Гистограммы можно строить на основе форм сигналов как по вертикальной, так и по горизонтальной оси. Наиболее распространенным применением вертикальной гистограммы является измерение и характеристика параметров шума и импульса. Горизонтальная гистограмма обычно используется для измерения и характеристики джиттера. Комплект для разработки программного обеспечения
Программное обеспечение PicoSample 4 может работать как автономная программа осциллографа или под управлением ActiveX. Элемент управления ActiveX соответствует стандарту интерфейса COM Windows, поэтому вы можете встроить его в свое собственное программное обеспечение. В отличие от более сложных методов программирования на основе драйверов, команды ActiveX представляют собой текстовые строки, которые легко создавать в любой среде программирования. Примеры программирования приведены на Visual Basic (VB.NET), MATLAB, LabVIEW и Delphi, но вы можете использовать любой язык программирования или стандарт, поддерживающий интерфейс COM, включая JavaScript и C. Также доступны драйверы LabVIEW от National Instruments. Все функции PicoScope 9400 и программного обеспечения PicoSample доступны удаленно.
Мы предоставляем полное руководство программиста, в котором подробно описаны все функции элемента управления ActiveX. SDK может управлять осциллографом через порт USB или LAN.
Входы, выходы и индикаторы серии PicoScope 9400
Светодиод питания: светится зеленым при нормальной работе
Светодиод состояния: указывает на ход подключения
Входы каналов: PicoScope 9404 имеет четыре входных канала: Ch 1 – Ch 4. Вы можете включить любое количество каналов, не влияя на частоту дискретизации, между включенными каналами совместно используется только память захвата (250 кС). Встроенный тестовый сигнал CAL: Выход калибратора (CAL) обеспечивает выход постоянного тока, прямоугольной волны 1 кГц или меандра. Это можно использовать для проверки входов осциллографа.
TRIGGER OUT: может использоваться для синхронизации внешнего устройства с триггерами PicoScope 9404 по переднему фронту, заднему фронту и концу задержки. RST (кнопка сброса)
USB: порт USB 2.0 используется для подключения осциллографа к ПК. Если хост USB не найден, осциллограф пытается подключиться через порт LAN.
LAN: Настройки LAN должны быть изначально предоставлены путем подключения к порту USB. После настройки осциллограф использует порт LAN, если хост USB не обнаружен.
PicoSample 4 может управлять до восьми устройств серии PicoScope 9400 через порт LAN.
Вход 12 В постоянного тока: подходящий сетевой адаптер поставляется вместе с осциллографом br></ …





