
Série VDS vícekrát spouští PC osciloskop
Jsme známí jako jeden z předních světových výrobců a dodavatelů v Číně. Vítejte na nákup osvědčených osciloskopů řady OWON VDS, počítačový osciloskop, on-line osciloskop, osciloskop pcb usb oscilloscope, osciloskop na počítači, nejlepší osciloskop usb s levnou cenou od nás. Máme mnoho produktů skladem podle vašeho výběru. Podívejte se na citát s námi.
1. Možnost vícenásobného spouštění
Edge, Video, Sklon, Pulse a Alternativa
FAQ
Jaký je rozdíl mezi spektrálním analyzátorem a osciloskopem?
Rozdíl mezi osciloskopem a spektrálním analyzátorem často nedělá, aby se zabránilo vadám, tento článek stručně shrnuje následující čtyři body - s šířkou pásma v reálném čase, dynamickým rozsahem, citlivostí, přesností měření výkonu, porovnáním osciloskopu a analyzátoru spektra analýzy ukazatelů výkonu Rozlišovat mezi oběma.
1 Šířka pásma v reálném čase
U osciloskopů je šířka pásma obvykle měřicí frekvenční rozsah. Spektrální analyzátor má definice šířky pásma, jako je IF šířka pásma a šířka pásma rozlišení. Zde diskutujeme o šířce pásma v reálném čase, které může analyzovat signál v reálném čase.
U spektrálních analyzátorů lze šířku pásma konečného analogového IF použít obvykle jako šířku pásma v reálném čase jeho analýzy signálu. Šířka pásma v reálném čase většiny spektrálních analýz je jen pár megahertzů a široká šířka pásma v reálném čase je obvykle desítky megahertzů. Nejširší šířka pásma FSW může dosahovat 500 MHz. Šířka pásma v reálném čase osciloskopu je jeho efektivní analogová šířka pásma pro vzorkování v reálném čase, typicky stovky megahertzů a až několik gigahertzů.
Co je třeba zdůraznit, je, že většina osciloskopů v reálném čase nemusí mít stejnou šířku pásma v reálném čase, když je nastavení vertikální stupnice odlišné. Když je vertikální měřítko nastavena na nejcitlivější, šířka pásma v reálném čase obvykle klesá.
Z hlediska šířky pásma v reálném čase je osciloskop obecně lepší než spektrální analyzátor, což je obzvláště výhodné pro některé ultraširokopásmové signály, zejména v modulační analýze má bezkonkurenční výhody.
2 dynamický rozsah
Indikátor dynamického rozsahu se mění podle jeho definice. V mnoha případech je dynamický rozsah popsán jako rozdíl mezi maximálním a minimálním signálem měřeným nástrojem. Při změně nastavení měření je přístroj schopen měřit velké a malé signály. Například pokud spektrální analyzátor není stejný v nastavení útlumu, zkreslení způsobené měřením velkých signálů není stejné. Zde se budeme zabývat schopností přístroje měřit zároveň velké a malé signály, tj. Optimální dynamický rozsah osciloskopu a spektrálního analyzátoru za vhodných nastavení bez změny nastavení měření.
U spektrálních analyzátorů jsou nejdůležitějšími faktory, které omezují dynamický rozsah, průměrná hladina hluku, zkreslení druhého řádu a zkreslení třetího řádu, aniž by byly zohledněny okolní hluk a rušivé podmínky, jako je fázový šum. Výpočet je založen na specifikacích hlavních analyzátorů spektra. Jeho ideální dynamický rozsah je asi 90 dB (omezeno zkreslením druhého řádu).
Většina osciloskopů je omezena počtem vzorkovacích bitů AD a hlukovou podlahou. Ideální dynamický rozsah tradičních osciloskopů obvykle nepřesahuje 50 dB. (U osciloskopů R & S RTO může dynamický rozsah dosahovat až 86 dB při 100 KHz RBW)
Z hlediska dynamického rozsahu jsou analyzátory spektra lepší než osciloskopy. Je však třeba zdůraznit, že to platí pro spektrální analýzu signálu. Frekvenční spektrum osciloskopu je však stejné data rámce. Spektrum spektrálního analyzátoru není ve většině případů stejnými daty rámce, takže pro přechodový signál, analyzátor spektra nemusí být schopen měřit. Pravděpodobnost, že osciloskop nalezne přechodné signály (kde signál vyhovuje dynamickému rozsahu) je mnohem větší.
3 Citlivost
Citlivost zde diskutovaná se týká úrovně minimálního signálu, který může osciloskop a analyzátor spektra testovat. Tento indikátor úzce souvisí s nastavením přístroje.
Pro osciloskop, když je osciloskop nastaven na nejcitlivější polohu na ose Y, obvykle osciloskop může měřit minimální signál při 1mV / div. Kromě nesouladu portů není šum a stopa generovaná signálovým kanálem osciloskopu. Zvuk způsobený stabilitou je nejdůležitějším faktorem, který omezuje citlivost osciloskopu.
4 Přesnost měření výkonu
Pro analýzu kmitočtové oblasti je přesností měření výkonu velmi důležitým technickým ukazatelem. Ať už se jedná o osciloskop nebo analyzátor spektra, rozsah vlivu na přesnost měřicího výkonu je velmi velký. Následující jsou hlavní vlivy:
U osciloskopů je dopad přesnosti měření výkonu: nesoulad portů způsobený odrazem, vertikální systémová chyba, frekvenční odezva, chyba kvantifikace AD, chyba kalibračního signálu.
U spektrálního analyzátoru je vliv přesnosti měření výkonu: nesoulad portů způsobený odrazem, chyba referenční úrovně, chyba atenuátoru, chyba konverze šířky pásma, frekvenční odezva, chyba kalibračního signálu.
Zde neanalyzujeme a porovnáváme ovlivňující veličiny jeden po druhém. Porovnáváme měření výkonu frekvenčního signálu 1 GHz. Přes porovnání měření mezi osciloskopem RTO a spektrálním analyzátorem FSW lze vidět, že hodnoty měření výkonu osciloskopu a spektrálního analyzátoru jsou na úrovni 1GHz. Pouze asi 0.2dB rozdíl, to je velmi dobrý indikátor přesnosti měření. Protože přesnost měření analyzátoru spektra na 1GHz je velmi dobrá.
Navíc v kmitočtovém rozsahu je kmitočtová frekvence osciloskopu také velmi dobrá, nepřesahující 0,5dB v rozsahu 4GHz. Z tohoto pohledu je osciloskop dokonce lepší než výkon analyzátoru spektra.
Obecně platí, že osciloskopy a analyzátory spektra mají své vlastní výhody v oblasti analýzy frekvenční domény. Analyzátory spektra jsou vynikající z hlediska citlivosti a dalších technických ukazatelů. Osciloskopy jsou lepší než analyzátory spektra v šířce pásma v reálném čase. Při měření různých typů signálů si můžete vybrat podle zkušebních požadavků a různých technických charakteristik přístroje.
3. O Owonovi
| Modelka | VDS1022I | VDS1022 | VDS2062 | VDS2064 | VDS3102 | VDS3104 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šířka pásma | 25MHZ | 60MHZ | 100MHZ | |||||||||||
| Kanál | 2 + 1 (multi) | 4 + 1 (multi) | 2 + 1 (multi) | 4 + 1 (multi) | ||||||||||
| Vzorkovací frekvence | 100MSa / s | 1GSa / s | ||||||||||||
| Horizontální měřítko (s / div) | 5ns / div ~ 100s / div, krok o 1 ~ 2 ~ 5 | 2ns / div ~ 100s / div, krok o 1 ~ 2 ~ 5 | ||||||||||||
| Délka záznamu | 5K | 10M | 5M | 10M | 5M | |||||||||
| Max. Vstupní napětí | 400V (PK - PK) (DC + AC, PK - PK) | 40V (PK - PK) (DC + AC, PK - PK) | ||||||||||||
| Vertikální rozlišení (A / D) | 8 bitů (současně 2 kanály) | |||||||||||||
| Modelka | VDS1022I | VDS1022 | VDS2052 | VDS2062 | VDS3102 | VDS2064 | VDS3104 | |||||||
| Vertikální citlivost | 5mV / div ~ 5V / div | 2mV / div ~ 5V / div | ||||||||||||
| Typ spouštění | Edge, Impulse, Video, Sklon a Alternativa | |||||||||||||
| Režim spouštění | Auto, Normální a Jeden | |||||||||||||
| Režim akvizice | Vzorek, detekce špiček a průměr | |||||||||||||
| Waveform Math | +, -, ×, ÷, invert, FFT | |||||||||||||
| Komunikační rozhraní | USB 2.0 (izolace) | USB 2.0 | USB 2.0, LAN (volitelně) | |||||||||||
| Multifunkční Rozhraní | Typ signálu | synchronizovaný vstup / výstup, Pass / Fail, externí spouštěcí vstup | ||||||||||||
| Standardní úroveň | TTL | |||||||||||||
| Zdroj napájení | 5,0V / 1A | |||||||||||||
| Spotřeba energie | ≤2,5W | ≤6,5W | ||||||||||||
| Rozměry (š × v × h) | 170 × 120 × 18 (mm) | 190 × 120 × 18 (mm) | ||||||||||||
| Hmotnost zařízení | 0,26 kg | 0,3 kg | ||||||||||||
Populární Tagy: Série VDS spouští PC osciloskop, Čína, dodavatelé, výrobci, nejlépe
Mohlo by se Vám také líbit
Odeslat dotaz











