- 概述
- 特点
- 优势
- 文件
- 配件
- 规格
PicoScope 6000E系列超深存储器示波器
更快调试的更智能范围
PicoScope 6000E系列固定分辨率和FlexRes示波器提供8至12位的垂直分辨率,带宽高达500 MHz,采样率达5 GS / s。
具有四个或八个模拟通道的模型具有时序和幅度分辨率,您需要用它们来揭示信号完整性问题,例如时序误差,毛刺,信号丢失,串扰和亚稳性问题。
典型应用
这些示波器和PicoScope 6应用软件非常适合从事高性能嵌入式系统,信号处理,电力电子,机电一体化和汽车设计工作的设计工程师,以及从事物理实验室,粒子多通道高性能实验的研究人员和科学家的理想选择。加速器和类似设施。
PicoScope 6000E应用程序编程接口(API)提供对全套高级硬件功能的编程访问,并可用于开发各种自定义和OEM应用程序。
一流的带宽,采样率和存储深度
最大采样率下的捕获时间:5 GS / s时200 ms
PicoScope 6000E系列示波器具有高达500 MHz的模拟带宽和5 GS / s的实时采样率,可显示200 ps时间分辨率的单脉冲。
PicoScope 6000E系列可为您提供任何示波器上标配的最深的捕获存储器,而价格却不高-总计高达4 GS。这种超深存储器可以使示波器以5 GS / s的最大采样率捕获200 ms的波形。
SuperSpeed USB 3.0接口和硬件加速功能可确保即使长时间拍摄也能显示流畅且反应灵敏的画面。
PicoScope 6000E系列为您提供了对当今的高性能嵌入式计算机和下一代嵌入式系统设计进行严格测试所需的波形存储器,分辨率和分析工具。
功能,便携性和性能
传统的台式混合信号示波器占用大量台式空间,而具有八个模拟通道的型号对于从事下一代设计的许多工程师来说价格过高。
PicoScope 6000E系列示波器小巧便携,可提供实验室或移动工程师所需的高性能规格,并为此类仪器提供最低的拥有成本。
PicoScope 6000E系列提供多达8个模拟通道,以及可选的8或16个数字通道,以及插入式8通道TA369 MSO(混合信号示波器)模块。灵活的高分辨率显示选项使您可以详细查看和分析每个信号。
这些设备受到PicoScope 6软件的支持,为许多应用提供了理想的,经济高效的软件包,包括设计,研究,测试,培训,服务和维修。
PicoScope 6包含在示波器的价格中,可以免费下载,免费更新,并且可以根据需要安装在任意多台PC上,从而无需示波器即可离线查看/分析数据。
标配高端功能
购买PicoScope并不像从其他示波器公司购买,在这些示波器公司中,可选的附加功能会大大提高价格。
在我们的示波器范围内,高端功能(如串行解码,掩码极限测试,高级数学通道,分段存储器,基于硬件的时间戳和信号发生器)均已包含在价格中。
为了保护您的投资,示波器内的PC软件和固件都可以更新。Pico Technology长期以来一直通过软件下载免费提供新功能。
我们兑现了未来不断增强的承诺。我们产品的用户通过成为终身客户并经常向同事推荐我们来奖励我们。
强大的工具提供了无尽的选择
PicoScope提供了许多强大的工具来帮助您获取和分析波形。虽然这些工具可以单独使用,但PicoScope的真正功能在于它们可以一起工作的方式。
例如,快速触发模式使您可以在几毫秒内收集10000个波形,并且它们之间的停滞时间最短。手动搜索这些波形非常耗时,因此只需选择一个您满意的波形,然后让遮罩工具为您进行扫描即可。完成后,测量将告诉您有多少失败,并且缓冲区导航器允许您隐藏良好的波形并仅显示有问题的波形。
下面的屏幕截图显示了频率随时间变化的曲线图。也许相反,您想将变化的占空比绘制为图形?满足触发条件时,如何从AWG输出波形并自动将波形保存到磁盘呢?借助PicoScope的强大功能,几乎无限的可能性。
具有超深捕获存储器的PicoScope 6000E系列
PicoScope 6000E系列示波器具有500 MHz模拟带宽和5 GS / s的实时采样率,可显示200 ps时间分辨率的单脉冲。
PicoScope 6000E系列为您提供了最深的捕获存储器(总计高达4 GS),可在任何示波器上以任何价格作为标准配置使用。这种超深存储器可以使示波器以5 GS / s的最大采样率捕获200 ms的波形。
PicoScope 6000E的紧凑型设计只有245 x 192 x 62毫米(9.7 x 7.6 x 2.5英寸),这意味着它可以轻松地安装在任何工作台上,无论是在实验室还是在家中。
PicoScope 6000E系列为您提供了对当今的高性能电子组件和下一代嵌入式系统设计进行严格测试所需的波形存储器,分辨率和分析工具。
信号保真度
精心的前端设计和屏蔽可减少噪声,串扰和谐波失真。PicoScope 6000E系列示波器具有高达60 dB SFDR的动态性能。
使用PicoScope,在探查电路时,您可以信任屏幕上看到的波形。
深度捕获内存
PicoScope 6000E系列示波器具有500 MHz模拟带宽和5 GS / s的实时采样率,可显示200 ps时间分辨率的单脉冲。
PicoScope 6000E系列为您提供了最深的捕获存储器(总计高达4 GS),可在任何示波器上以任何价格作为标准配置使用。这种超深存储器可以使示波器以5 GS / s的最大采样率捕获200 ms的波形。
深度内存还可以划分为多个捕获内存缓冲区(最多10,000个)。每个新的触发事件都会将连续波形捕获到下一个缓冲区中。
PicoScope 6000E系列为您提供了对当今的高性能电子设备和下一代嵌入式系统设计进行严格测试所需的波形存储器,分辨率和分析工具。
什么是FlexRes?
Pico FlexRes灵活分辨率示波器允许您重新配置示波器硬件,以优化采样率或分辨率。
这意味着您可以将硬件重新配置为用于查看数字信号的快速(5 GS / s)8位示波器,用于通用的10位示波器或用于音频工作的高分辨率12位示波器和其他模拟应用。
无论您是捕获和解码快速数字信号,还是要寻找敏感模拟信号中的失真,FlexRes示波器都是解决之道。
FlexRes在PicoScope 6824E和6424E上可用。
分辨率增强(PicoScope 6中内置的一种数字信号处理技术)可以进一步将示波器的有效垂直分辨率提高到16位。
FlexRes-我们如何做到
大多数数字示波器通过交错多个8位ADC来获得高采样率。这种交织过程会引入误差,这些误差总是使动态性能比单个ADC内核差。
FlexRes体系结构在输入通道上以不同的时间交错和并行组合使用多个高分辨率ADC,以将8位的采样率优化至5 GS / s,将1.25 GS / s的分辨率优化至12位,或其他组合在两者之间。
该图显示了一组四个通道。PicoScope 6824E具有两个存储库。
结合高信噪比放大器和低噪声系统架构,FlexRes技术可以以高采样率捕获和显示高达500 MHz的信号,或者以比典型8位分辨率高16倍的分辨率捕获和显示低速信号。示波器。
通过PicoScope 6软件,您可以在手动设置分辨率和将示波器置于自动分辨率模式之间进行选择,在该模式下,最佳分辨率用于所选设置。
混合信号选项
大多数台式混合信号示波器最多为您提供四个模拟通道和16个数字输入。当安装了可选的8通道TA369 MSO盒时,PicoScope 6000E系列在其四个或八个模拟通道中最多可添加16个高性能数字通道,从而使您可以精确地对模拟通道和数字通道进行时间相关。数字通道带宽为500 MHz,相当于1 Gb / s,仅3.5 pF的输入电容将被测设备的负载降至最低。
从并行或多条串行总线捕获的数字通道可以分组并显示为总线,每个总线值以十六进制,二进制或十进制或一个级别显示(用于DAC测试)。您可以在模拟和数字通道上设置高级触发器。
数字输入还为串行解码功能带来了额外的能量。您可以同时解码所有模拟和数字通道上的串行数据,从而为您提供多达24个数据通道-例如,同时解码多个SPI,I²C,CAN总线,LIN总线和FlexRay信号!
高分辨率,适用于低电平信号
PicoScope 6424E和6824E具有12位分辨率,可以在高缩放系数下显示低电平信号。这使您可以查看和测量较大的直流或低频电压上叠加的噪声和纹波等功能。
此外,您可以在每个通道上单独使用低通滤波控件,以隐藏噪声并显示底层信号。
任意波形和函数发生器
PicoScope 6000E示波器具有内置的50 MHz函数(正弦波和方波)发生器,在较低频率下具有三角波,直流电平,白噪声,PRBS和其他波形。除了用于设置电平,偏移和频率的基本控件外,更高级的控件还允许您扫描一定范围的频率。结合频谱峰值保持选项,这成为测试放大器和滤波器响应的强大工具。
触发工具允许在满足各种条件(例如示波器触发或模板极限测试失败)时输出一个或多个波形周期。
所有型号均包括一个14位200 MS / s任意波形发生器(AWG)。它具有可变的采样时钟,可避免固定时钟发生器看到的波形边缘抖动,并允许产生低至100 µHz的准确频率。可以使用内置编辑器创建,编辑AWG波形,从示波器轨迹导入,从电子表格加载或导出到.csv文件。
数字触发架构
许多数字示波器仍使用基于比较器的模拟触发架构。这会导致无法始终校准的时间和幅度误差,并且通常会限制高带宽下的触发灵敏度。
1991年,Pico率先使用实际的数字化数据来使用全数字触发。这种技术减少了触发错误,并允许示波器即使在全带宽下也能以最小的信号触发。触发电平和迟滞可以高精度设置。
高级触发器
PicoScope 6000E系列提供了一组行业领先的高级触发类型,包括脉冲宽度,欠幅脉冲,开窗,逻辑和压差。
MSO操作期间可用的数字触发器允许您在16个数字输入中的任何一个或全部与用户定义的模式匹配时触发示波器。您可以分别为每个通道指定条件,或者使用十六进制或二进制值一次为所有通道设置模式。
您还可以使用逻辑触发器将数字触发器与任何模拟输入上的边沿或窗口触发器组合在一起,例如,以时钟并行总线中的数据值进行触发。
硬件加速引擎HAL4
启用深存储时,某些示波器会遇到困难;屏幕更新速度变慢,控件无响应。PicoScope 6000E系列通过在示波器内部使用专用的第四代硬件加速(HAL4)引擎来避免此限制。
其大规模并行设计有效地创建了要在PC屏幕上显示的波形图像,并允许每秒25亿个样本的连续捕获和显示在屏幕上。
硬件加速引擎消除了对USB连接或PC处理器性能成为瓶颈的任何担忧。
时间戳记
PicoScope 6000E系列具有基于硬件的触发时间戳,具有单采样周期的分辨率。将分段存储缓冲区的数量设置为2到10000,每个波形缓冲区都标记有自第一个和前一个触发事件以来的时间。
在快速触发模式下,快速触发重新设置时间可能低至300 ns(典型值)。
在所有触发模式下,还有一个时间戳,可将日期和时间设置为一秒的分辨率。
拥有成本
PicoScope 6000E的总拥有成本(TCO)低于传统台式仪器,原因如下:
1.与台式仪器相比,低功耗(仅60W)可在产品的整个生命周期内节省数百美元。它对环境也更友好,并且具有较低的CO 2排放量。
2.购买价格中包含所有费用:例如,串行协议解码器/数学通道/掩码限制测试。没有昂贵的可选升级或年度许可费用。
3.免费更新。在我们开发和发布产品的整个生命周期中,都会提供新的功能。
超高清显示屏
基于PicoScope PC的仪器使用主机的显示器,该显示器通常比传统台式示波器中安装的专用显示器更大且分辨率更高。这为同时显示时域和频域波形,解码的串行总线表,带有统计数据的测量结果提供了空间。
PicoScope 6软件会自动缩放,以充分利用更大的显示屏尺寸(包括4K超高清型号)的高分辨率。通过3840 x 2160分辨率(超过800万像素),PicoScope允许工程师从被测设备通过多个通道的分屏视图(或同一通道的不同视图)以更少的时间完成更多工作。如示例所示,该软件甚至可以一次显示多个示波器和频谱分析仪的迹线。
当使用PicoScope 6824E和6424E 8至12位FlexRes型号查看高分辨率信号时,大型高分辨率显示器才真正发挥作用。借助4K监视器,PicoScope可以显示我们一些竞争对手示波器的信息的十倍以上,从而解决了如何使用小尺寸便携式示波器来匹配大型显示器和功能的问题。
PicoScope还支持双监视器:仪器控制和波形显示在第一个监视器上,大数据集来自串行协议解码器或DeepMeasure结果在第二个监视器上。该软件可以通过鼠标,触摸屏或键盘快捷方式进行控制。
超深缓存
PicoScope 6000E系列示波器具有多达4 GB样本的波形捕获存储器,比竞争示波器大很多倍。深度存储器使您能够以最大采样速度捕获长时间波形。实际上,PicoScope 6000E系列可以捕获200毫秒长,200 ps分辨率的波形。相比之下,具有10兆采样内存的示波器所捕获的相同200 ms波形的分辨率仅为20 ns。示波器自动在启用的模拟通道和MSO端口之间共享捕获存储器。
例如,当您需要捕获数据包之间间隔很长的快速串行数据或相距几毫秒的纳秒级激光脉冲时,深层存储器将是无价之宝。它也可以通过其他方式使用:PicoScope允许您将捕获存储器划分为多个段,最大为10,000。您可以设置触发条件,以在每个段中存储单独的捕获,死机时间仅为300 ns。两次捕获之间的时间。获取数据后,您可以一次遍历一个段,直到找到所需的事件。
包含强大的工具,可让您管理和检查所有这些数据。除模板极限测试和色彩持久模式等功能外,PicoScope 6软件还使您能够放大多达1亿次波形。缩放概述窗口使您可以轻松控制缩放区域的大小和位置。其他工具(例如波形缓冲器,串行解码和硬件加速)可与深存储器配合使用,使PicoScope 6000E系列成为市场上功能最强大的示波器之一。
持续模式
PicoScope的余辉模式选项使您可以查看叠加的新旧数据,从而可以轻松发现毛刺和信号丢失并估算其相对频率,这对于显示和解释复杂的模拟信号(例如视频波形和调幅信号)很有用。颜色编码和强度等级显示哪些区域是稳定的,哪些区域是断续的。在“ 数字彩色”,“ 模拟强度”,“ 快速”和“ 高级”显示模式之间进行选择,或创建自己的自定义设置。
评估示波器性能(尤其是在持续模式下)时要理解的重要规范是波形更新速率,它表示为每秒波形数。采样率表示示波器在一个波形或一个周期内对输入信号进行采样的频率,而波形捕获率是指示波器采集波形的速度。
具有高波形捕获率的示波器可以更好地直观了解信号行为,并大大提高了示波器快速捕获瞬态异常(如抖动,欠幅脉冲和毛刺)的可能性,您甚至可能都不知道这种情况。
PicoScope 6000E系列的HAL4硬件加速可以在快速持久模式下实现每秒30万个波形的更新速率。
串行总线解码和协议分析
PicoScope可以解码1-Wire,ARINC 429,BroadR-Reach,CAN&CAN-FD,DALI,DCC,DMX512,以太网10Base-T和100Base-TX,FlexRay,I²C,I²S,LIN,PS / 2,Manchester,Modbus,SENT,SPI,UART(RS-232 / RS-422 / RS-485)和USB 1.1协议数据为标准配置,正在开发更多协议,并在将来免费提供软件升级。
图形格式以公共时间轴上的波形下方的数据总线时序格式显示解码后的数据(十六进制,二进制,十进制或ASCII),错误帧标记为红色。可以缩放这些帧以调查噪声或信号完整性问题。
表格格式显示了已解码帧的列表,包括数据以及所有标志和标识符。您可以设置过滤条件以仅显示您感兴趣的帧,或搜索具有指定属性的帧。统计信息选项显示有关物理层的更多详细信息,例如帧时间和电压水平。PicoScope还可以导入电子表格以将数据解码为用户定义的文本字符串。
单击表中的框架以放大示波器显示并显示该框架的波形。
深度测量
一个波形,数百万次测量
波形脉冲和周期的测量是验证电气和电子设备性能的关键。
DeepMeasure可以自动测量重要的波形参数,例如脉冲宽度,上升时间和电压。每个触发的采集最多可显示一百万个周期。结果可以轻松地进行分类,分析并与波形显示相关联。
模板极限测试
模板极限测试使您可以将实时信号与已知的良好信号进行比较,并且设计用于生产和调试环境。只需捕获已知的良好信号,绘制(或让PicoScope自动生成)遮罩,然后测量被测系统即可。PicoScope将检查是否违反模板并执行通过/失败测试,捕获间歇性故障,并可以在“ 测量”窗口中显示失败计数和其他统计信息。
波形缓冲器和导航器
您是否曾经在波形上发现过毛刺,但到停止示波器时,波形就消失了吗?使用PicoScope,您无需担心缺少毛刺或其他瞬态事件。PicoScope可以将最后一万个示波器或频谱波形存储在其圆形波形缓冲区中。
缓冲导航器提供了一种导航和搜索波形的有效方法,可以有效地使您节省时间。诸如掩码限制测试之类的工具也可以用于扫描缓冲区中的每个波形,以查找违反掩码的情况。
FFT频谱分析仪
频谱视图绘制幅度与频率的关系图,非常适合查找信号中的噪声,串扰或失真。PicoScope中的频谱分析仪属于快速傅立叶变换(FFT)类型,与传统的扫频频谱分析仪不同,它可以显示单个非重复波形的频谱。PicoScope的FFT高达一百万点,具有出色的频率分辨率和低本底噪声。
单击一个按钮,您可以显示活动通道的频谱图,最大频率最高为500 MHz。全方位的设置使您可以控制频谱带的数量(FFT格),窗口类型,缩放比例(包括对数/对数)和显示模式(瞬时,平均值或峰值保持)。
您可以在同一数据的示波器视图旁边显示多个频谱视图。可以向显示屏添加一套全面的自动频域测量功能,包括THD,THD + N,SNR,SINAD和IMD。可以将掩码限制测试应用于频谱,甚至可以同时使用AWG和频谱模式来执行扫频标量网络分析。
警报器
可以将PicoScope编程为在发生某些事件时执行操作。
可以触发警报的事件包括掩码限制失败,触发事件和缓冲区已满。
PicoScope可以执行的动作包括保存文件,播放声音,执行程序以及触发信号发生器或AWG。
警报以及模板极限测试可帮助创建功能强大且节省时间的波形监视工具。捕获已知的良好信号,在其周围自动生成一个遮罩,然后使用警报自动保存不符合规范的任何波形(带有时间/日期戳的波形)。
数学通道和过滤器
使用PicoScope 6,您可以选择简单的函数(例如加法和求逆),或者打开方程式编辑器来创建包含滤波器(低通,高通,带通和带阻滤波器),三角函数,指数,对数,统计量,积分和微分的复杂函数。
在每个示波器视图中最多显示八个通道。如果空间不足,只需打开另一个示波器视图并添加更多即可。您还可以使用数学通道来揭示复杂信号中的新细节,例如绘制随时间变化的占空比或信号频率。
PicoScope示波器软件中的自定义探头
定制探头功能使您可以校正连接到示波器的探头,传感器或传感器中的增益,衰减,偏移和非线性。这可用于缩放电流探头的输出,以便其正确显示安培数。更高级的用途是使用查表功能缩放非线性温度传感器的输出。
包括标准Pico提供的示波器探头和电流钳的定义。用户创建的探针可以保存以备后用。
PicoSDK ® -编写自己的应用程序
我们免费的PicoSDK软件开发套件允许您编写自己的软件,并包括Windows,macOS和Linux的驱动程序。我们的GitHub组织页面上提供的示例代码显示了如何与第三方软件包(例如National Instruments LabVIEW和MathWorks MATLAB)进行接口。
驱动程序除其他功能外还支持数据流传输,这种模式可以以超过300 MS / s的速率直接将连续无间隙的数据直接捕获到PC或主机上,因此您不受示波器捕获内存大小的限制。流模式下的采样率取决于PC规格和应用程序负载。
PicoScope 6000E系列规格
PicoScope 6824E | PicoScope 6424E | PicoScope 6804E | PicoScope 6404E | PicoScope 6403E | |
垂直(模拟通道) | |||||
输入通道 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 |
带宽(–3 dB) | 500兆赫 | 300兆赫 | |||
上升时间 | <850 ps | <1.3 ns | |||
带宽限制 | 20 MHz,可选 | ||||
垂直分辨率 | 8、10或12位FlexRes | 固定8位 | |||
增强的垂直分辨率(软件) | 超出ADC分辨率的多达4个额外位 | ||||
输入接头 | BNC(f) | ||||
输入特性 | 1MΩ±0.5%∥12 pF±1 pF或50Ω±2%。单端。 | ||||
输入耦合 | 1MΩ交流/直流或50Ω直流 | ||||
输入灵敏度 | 2 mV / div至4 V / div(10垂直格) | ||||
输入范围(满量程) |
1MΩ范围:±10 mV,±20 mV,±50 mV,±100 mV,±200 mV,±500 mV,±1 V,±2 V,±5 V,±10V,±20 V 50Ω范围: ±10 mV,然后高达±5 V |
||||
直流增益精度 | ±(信号的0.5%+ 1 LSB) | ±(信号的1.5%+ 1 LSB) | |||
直流偏移精度 |
通过使用PicoScope 6中的“零偏移”功能,可以提高±(满刻度的1%+ 250 µV)偏移精度。 |
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LSB大小(量化步长) |
8位:<输入范围的0.4% 10位:<输入范围的0.1% 12位:<输入范围的0.025% |
8位:<输入范围的0.4% | |||
模拟偏移范围(垂直位置调整) |
±1.25 V(10 mV至1 V范围) ±20 V(2 V至20 V范围) |
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模拟失调控制精度 | 失调设置的±0.5%,高于上述DC精度 | ||||
过压保护 |
1MΩ范围:±100 V(DC + AC峰值)最高10 kHz 50Ω范围:5.5 V RMS |
垂直(带可选TA369 8通道MSO盒的数字通道) | |
输入通道 | 每个MSO连播8个频道。最多支持2个pod / 16个通道。 |
最大可检测输入频率 | 500 MHz(1 Gb /秒) |
最小可检测脉冲宽度 | 1纳秒 |
输入连接器(探针头) | 每个通道的信号和接地插座交错排列,可以接受0.64-0.89 mm圆形或0.64 mm方针,间距2.54 mm |
输入特性 | 101kΩ±1%∥3.5 pF±0.5 pF |
阈值范围和分辨率 | ±8 V,5 mV步进 |
阈值精度 | ±(100 mV +阈值设置的3%) |
阈值分组 |
PicoScope 6:两个独立的阈值控件,每个8通道端口一个 PicoSDK:每个通道的单独阈值 |
阈值选择 | TTL,CMOS,ECL,PECL,用户定义 |
探头尖端的最大输入电压 | 最高10MHz时为±40V,在500MHz时线性降低至±5V |
最小输入电压摆幅(500 MHz时) | 峰到峰400 mV |
磁滞(直流) |
PicoScope 6:固定迟滞约为 100毫伏。 PicoSDK:每个端口可选;大约 50 mV,100 mV,200 mV或400 mV |
最小输入摆率 | 没有最低摆率要求 |
卧式 | |||||
最大采样率(实时,8位模式) | |||||
总共2个模拟通道和MSO盒 | 5 GS / s [1] | 5 GS / s [3] | 5 GS / s [1] | 5 GS / s [3] |
2.5 GS / s [3](2个模拟通道) 5 GS / s(1个或无模拟通道) |
多达4个模拟通道和MSO吊舱 | 2.5 GS / s [2] | 2.5 GS /秒 | 2.5 GS / s [2] | 2.5 GS /秒 |
1.25 GS / s(3-4个模拟通道)
|
多达8个模拟通道和MSO吊舱 | 1.25 GS /秒 | 1.25 GS /秒 | 1.25 GS /秒 | 1.25 GS /秒 | 1.25 GS /秒 |
超过8个通道和数字端口 | 625 MS /秒 | 不适用 | 625 MS /秒 | 不适用 | |
最大采样率(实时,10位模式) | |||||
1个模拟通道或数字端口 | 5 GS /秒 | 5 GS /秒 | 不适用 | ||
总共2个模拟通道和MSO盒 | 2.5 GS / s [2] | 2.5 GS /秒 | |||
多达4个模拟通道和MSO吊舱 | 1.25 GS /秒 | 1.25 GS /秒 | |||
多达8个模拟通道和MSO吊舱 | 625 MS /秒 | 625 MS /秒 | |||
超过8个通道和数字端口 | 312.5 MS /秒 | 不适用 | |||
最大采样率(实时,12位模式) | |||||
多达2个模拟通道以及任何MSO吊舱 | 1.25 GS / s [1] | 1.25 GS / s [3] | 不适用 | ||
[1] ABCD和EFGH的每个通道不超过一个通道[2] AB,CD,EF和GH的每个通道不超过一个通道[3] AB和CD的每个通道都不超过一个通道 | |||||
最高 采样率,USB 3.0流模式,PicoScope 6(在活动通道之间拆分,取决于PC) | 约20 MS / s | ||||
最高 采样率,USB 3.0流模式,PicoSDK(在活动通道之间拆分,取决于PC) |
〜312 MS / s(8位模式) 〜156 MS / s(10/12位模式) |
约312 MS / s | |||
最高 到设备缓冲区的采样率(连续的USB向下采样数据流,仅限PicoSDK,在启用的通道之间分配) | 1.25 GS / s(8位模式) | ||||
625 MS / s(10/12位模式) | 不适用 | ||||
捕获内存 (在活动通道之间共享) |
4 GS(10/12位为2 GS) | 2 GS | 1 GS | ||
最大采样率下的最大单次捕获持续时间(PicoScope 6) | 200毫秒 | ||||
最大采样率下的最大单次捕获持续时间(PicoSDK) |
800毫秒(8位) 400毫秒(10位) 1600毫秒(12位) |
400毫秒 | 400毫秒 | 200毫秒 | |
捕获内存(连续流) | PicoScope软件中的100 MS。使用PicoSDK时,使用完整的设备内存进行缓冲,对捕获的总持续时间没有限制。 | ||||
波形缓冲器(段数) | PicoScope 6:10000 | ||||
PicoSDK:2000000 | PicoSDK:1000000 | ||||
时基范围 | 1 ns / div至5000 s / div | ||||
初始时基精度 | ±2 ppm | ||||
时基漂移 | ±1 ppm /年 | ||||
ADC采样 | 在所有启用的模拟和数字通道上同时采样 |
外部参考时钟 | |
输入特性 | 高阻交流耦合(在10 MHz时> 1kΩ) |
输入频率范围 | 10 MHz±50 ppm |
输入接头 | 后面板BNC,专用 |
输入电平 | 峰到峰200 mV至3.3 V |
过压保护 | 最大±5 V峰值 |
动态性能(典型) | ||
相声 |
±10 mV至±1 V范围:在全带宽(等于电压范围)下优于1200:1 ±2 V至±20 V范围:在全带宽(等于电压范围)上优于300:1 |
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谐波失真,8位模式 | 在1 MHz满量程时为–50 dB | |
谐波失真,10/12位模式 | 在1 MHz满刻度下为–60 dB | 不适用 |
SFDR,8位模式 | 在±50 mV至±20 V范围内> 50 dB | |
SFDR,10/12位模式 | 在±50 mV至±20 V范围内> 60 dB | 不适用 |
噪声8位模式 | 在最敏感范围内<200μVRMS | |
噪声,10/12位模式 | 在最敏感范围内<150μVRMS | 不适用 |
线性8位模式 | <2 LSB | |
线性10位模式 | <4 LSB | 不适用 |
带宽平坦度 | 从DC到全带宽(+0.3 dB,–3 dB) | |
低频平坦度 | 从DC到1 MHz的<±3%(或±0.3 dB) |
触发方式 | |
资源 | 任何模拟通道,AUX触发以及带有可选TA369 MSO盒的数字端口 |
触发方式 | 无,自动,重复,单次,快速(分段内存) |
高级触发类型(模拟通道) | 边沿,窗口,脉冲宽度,窗口脉冲宽度,电平下降,窗口下降,间隔,欠幅,逻辑逻辑允许任意组合多达4个模拟通道或MSO端口 |
触发灵敏度(模拟通道) | 数字触发可提供1 LSB精度,最大量程范围 |
高级触发类型(数字输入) | 带有可选的MSO吊舱:边沿,脉冲宽度,压差,间隔,图案,逻辑(混合信号) |
最大触发前捕获 | 捕获大小的100% |
最大触发后延迟 |
PicoScope 6:在最快的时基上可达到0.8 s PicoSDK:> 10 12个采样间隔,可在1个采样步长中进行设置(在> 200 s的最快采样率时,以200 ps步长设置延迟范围) |
快速触发模式重新设置时间 | 最大700 ns,典型300 ns(单通道,5 GS / s) |
最大触发率 | PicoScope 6:3毫秒内产生10000个波形; PicoSDK:0.3秒内产生100万个波形 |
触发时间戳 | 每个波形都带有相对于先前波形的一个采样间隔分辨率的时间戳。更改任何设置后,时间都会重置。 |
辅助触发I / O | |
连接器类型 | 后面板BNC |
触发类型(触发范围) | 边沿,脉冲宽度,压差,间隔,逻辑 |
输入带宽 | > 10 MHz |
输入特性 | 2.5 V CMOS Hi-Z输入,直流耦合 |
阈值范围 | 固定阈值,标称值为1.25 V |
磁滞现象 | 最大1 V(V IH <1.75V,V IL > 0.75V) |
过压保护 | 最大±20 V峰值 |
函数发生器 | |
标准输出信号 | 正弦波,方波,三角波,DC电压,上升,下降,正弦,高斯,半正弦 |
标准信号频率 | 正弦波:100μHz至50 MHz; 平方:100μHz至50 MHz; 其他波:100μHz至1 MHz |
输出频率精度 | 示波器时基精度±输出频率分辨率 |
输出频率分辨率 | 0.002 ppm |
扫描模式 | 上,下,双重,具有可选的开始/停止频率和增量 |
扫描频率范围 |
正弦波/方波:0.075 Hz至50 MHz 其他波:0.075 Hz至1 MHz 使用PicoSDK在某些限制下可以扫频至100μHz |
扫频分辨率 | 在PicoScope 6软件中:0.075 Hz。通过PicoSDK可以将频率分辨率降低到100μHz,但有一些限制 |
触发方式 | 自由运行,或从1到10亿个计数的波形周期或频率扫描。从示波器触发或手动触发。 |
门控 | 软件控制的波形输出选通 |
伪随机输出信号 |
白噪声,输出电压范围内的可选幅度和偏移 伪随机二进制序列(PRBS),输出电压范围内的可选高电平和低电平,高达50 Mb / s的可选比特率 |
输出电压范围 | ±5 V开路;±2.5 V输入50Ω |
输出电压调整 | 信号幅度和偏移在整个范围内以<1 mV的步长可调 |
直流精度 | ±(输出电压的0.5%+ 20 mV) |
振幅平坦度 |
<2.0 dB至50 MHz(正弦波至50Ω) <0.5 dB至50 MHz(方波) <1.0 dB至1 MHz(其他波形) |
模拟滤波器 | 50 MHz可选滤波器(5极,30 dB /八度) |
SFDR | 70 dB(10 kHz 1 V峰正弦到50Ω) |
输出噪音 | <700μVRMS(DC输出,启用滤波器,进入50Ω) |
输出电阻 | 50Ω±3% |
连接器类型 | 后面板BNC |
过压保护 | 最大±20 V峰值 |
任意波形发生器 | |
更新率 | 在<0.02 ppm的分辨率下从<1 S / s到200 MS / s可变 |
缓冲区大小 | 40 kS |
垂直分辨率 | 14位(输出步长<1 mV) |
带宽 |
无滤波器:100 MHz 滤波:50 MHz |
上升时间(10%至90%) |
无滤波器:3.5 ns 滤波:6 ns |
扫描模式,触发,频率精度和分辨率,电压范围和精度以及函数发生器的输出特性。 |
探针支持 | |
有源探头接口 | 四个通道上的有源探头接口,支持A6000系列有源探头。探针接口可供电并控制活动探针。 |
探针检测 | 自动检测P2036(300 MHz)和P2056(500 MHz)10:1示波器探头 |
探头补偿针 | 1 kHz,2 V峰峰值方波,600Ω |
探头补偿引脚上升时间 | <50 ns |
频谱分析仪 | ||
频率范围 | 直流至500 MHz | 直流至300 MHz |
显示方式 | 幅度,平均值,峰值保持 | |
Y轴 | 对数(dbV,dBu,dBm,任意dB)或线性(伏特) | |
X轴 | 线性或对数 | |
窗口功能 | 矩形,高斯,三角形,布莱克曼,布莱克曼·哈里斯,汉明,汉恩,平顶 | |
FFT点数 | 从2的幂中选择128到1百万 |
数学通道 | |
功能 | −x,x + y,x−y,x * y,x / y,x ^ y,sqrt,exp,ln,log,abs,norm,sign,sin,cos,tan,arcsin,arccos,arctan,sinh ,cosh,tanh,延迟,平均值,频率,导数,积分,最小值,最大值,峰值,占空比,高通,低通,带通,带阻,耦合器 |
操作数 | A至H(输入通道),T(时间),参考波形,pi,1D0至2D7(数字通道),常数 |
自动测量 | |
范围模式 | 交流RMS,真实RMS,频率,周期时间,占空比,直流平均值,下降率,上升率,低脉冲宽度,高脉冲宽度,下降时间,上升时间,最小,最大,峰峰值 |
频谱模式 | 峰值频率,峰值幅度,峰值平均幅度,总功率,THD%,THD dB,THD + N,SFDR,SINAD,SNR,IMD |
统计 | 最小,最大,平均,标准偏差 |
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