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安捷伦 2000X 示波器技术资料

安捷伦 2000X 示波器技术资料
安捷伦 2000X 示波器技术资料

InfiniiVision 2000 X 系列示波器

技术资料

新一代示波器:

突破性技术为同等预算提供性能更优异的示波器

突破性技术为寻求经济型示波器的客户带来更高性能

Agilent InfiniiVision X 系列示波器概览

InfiniiVision 2000 X 系列

InfiniiVision 3000 X 系列

模拟通道2?和?4?个模拟通道

数字通道数MSO 型号标配?8?通道

可通过?DSOX2MSO 升级MSO 型号标配?16?通道

可通过?DSOX3MSO 升级带宽?(可升级)70、100、200 MHz 100、200、350、500 MHz 采样率1 GSa/s, 通道全开2 GSa/s, 半通道交叉模式2 GSa/s, 通道全开4 GSa/s, 半通道交叉模式存储器深度100 kpts 每通道2 Mpts 标配, 4 Mpts 可选(选件?DSOX3MemUp)波形更新速率

50,000?个波形/秒1,000,000?个波形/秒WaveGen 内置?20 MHz 函数发生器有?(选件?DSOX2WAVEGEN)有?(选件?DSOX3WAVEGEN)搜索和导航无有

串行协议分析无

有(多个选件)分段存储器有?(选件?DSOX2SGM)有?(选件?DSOX3SGM)模板极限测试有?(选件?DSOX2MASK)有?(选件?DSOX3MASK)AutoProbe 接口

安捷伦科技公司是市场上发展最为快速的示波器厂商: 我们致力于投资技术发展,为您解决测量难题。安捷伦对高新技术的孜孜以求为您带来了 InfiniiVision X 系列示波器,以满足较少的预算仍需求出色的性能、功能与灵活性客户的需求。无论您在工作中需要基础入门级的示

波器还是有较多分析能力的示波器,您都希望获得最大程度的投资回报。InfiniiVision X 系列示波器共有 26 种型号,确保为您提供既满足当前需求,又可在未来进行升级的产品。

InfiniiVision 2000 X 系列拥有入门级的价位和卓越的性能,以及同类产品不能提供的可选功能。安捷伦的突破性技术可在同等预算条件下提供性能更优异的示波器。

物超所值

您可以借助物超所值的示波器来:

● 观察更长时间的信号,并观察更多信号的细节。

它具有同档产品中的最大显示屏、最深存储器和 最快波形更新速率。

● 执行更多测量。它将示波器、逻辑分析仪和?

WaveGen 内置函数发生器?(可选) 的功能集于一身。

● 提供更多投资保护。它是业内独有的可全面升级?

?

的示波器。

观察更长时间、更深入的信号细节

最大显示屏

为获得最佳信号可视性,Agilent 2000 X 系列示波器配备了业内同档次中最大的显示屏。8.5 英寸 WVGA 显示屏与同档的其他示波器相比,显示面积至少大两倍,分辨率至少高五倍 (WVGA 800x480 与 QVGA 320x240 相比)。

最快更新速率

InfiniiVision 2000 X 系列采用安捷伦的 MegaZoom IV 定制 ASIC 技术,具有高达每秒 50,000 个波形的更新速率。利用这个速度,您能观察到某段时间内的更多信号细节和偶发异常。

Agilent 2000 X 系列使您能够查看更多信号细节, 捕获在其他同类示波器上无法察觉的偶发毛刺。

更深的存储器, 更长的捕获时间

Agilent 2000 X 系列具有高达 100 kpts 的存储器,比同档的其他示波器至少高 40 倍,使您能够捕获长时间的信号,同时在调整水平设置时,可以在较大的时间/格时仍维持高采样率,并且可以对感兴趣的区域进行迅速缩放。深存储器使示波器可在更长时间内保持高采样率。

安捷伦如何做到这一点?

安捷伦的 Mega Zoom IV 代定制 ASIC 技术能有效的将示波器、逻辑分析仪和 WaveGen 内置函数发生器的功能集成到一台外形紧凑的仪器中。第 4 代 Mega Zoom 技术实

现了业界最快的波形更新速率和深存储器采集响应。

集三种仪器的功能于一身, 执行更多测量同档次中的最佳示波器

InfiniiVision 2000 X 系列具有同类产品中最深的100 kpts 存储器(采用安捷伦已获专利的MegaZoom IV 代技术),可在启用存储器的情况下保持高速响应,能够持续快速提供50,000 波形/秒的业内最快更新速率。即便在您启用测量或添加数字通道时,其性能也不会受到影响。

此外,2000 X 系列还提供 23 种自动测量,例如电压、时间和频率,以及四种波形运算函数 (包括 FFT)。尽管拥有如此多的功能,其价格与同档次进口产品如 Tek-tronix TDS2000C 示波器相当。

业界首款经济型混合信号示波器?(MSO)

2000X?系列是同档产品中首款提供集成逻辑分析仪功能的仪器。迄今为止,这种档次的示波器只有?2?个或?4?个模拟通道。不过当今有很多设计都包含数字部分,传统的?2?通道或?4?通道示波器无法为当前工作提供足够的通道数。通过添加?8?个集成的数字同步通道,您在同一台仪器上可使用多达?12?个通道执行时间关联的触发、采集和查看。购买?2?通道或?4?通道?DSO?后,可随时通过许可证启用集成的?8?个数字定时通道,将?DSO?升级到?MSO。

业内独有的WaveGen 内置函数发生器

2000X系列是业界首款集成了20MHz函数发生器的示波器,特别适合非常注重工作台空间和预算的教学实验室或设计实验室使用。集成的函数发生器能为被测件输出正弦波、方波、斜波、脉冲、直流和噪声波形等激励。由于这款示波器集成了一个函数发生器,因此您不必再单独购买。通过订购DSOX2WaveGen选件,并使用许可证安装,您可随时启用WaveGen内置函数发生器。

业界独有的可全面升级示波器, 提供更多投资保护可升级性

各个项目可能会用到不同的示波器功能,但传统示波器的功能配置是固定的,您只能获得购买时的那些功能。2000 X 系列可通过全方位的升级特性来保护您的投资。在未来需要更多带宽 (高达 200 MHz)、数字通道、WaveGen 或测量应用选件时,您可根据实际需要轻松添加这些功能。在购买时添加或在以后升级: ● 带宽

● 数字通道?(MSO)

● 函数信号发生器?WaveGen ● 测量应用软件

● 模板测试

● 分段存储器

● 教育套件

模板测试

无论是在制造过程中根据特定标准执行合格/不合格测试或是在研发调试阶段测试偶发信号异常,模板测试选件都能作为一种有价值的高效工具。2000 X 系列具有业界独有的基于硬件的模板测试功能,每秒可执行高达50,000 次测试。?

分段存储器

在捕捉低占空比脉冲或数据猝发时,可使用分段存储器采集功能来优化采集存储器。分段存储器可使您有选择地捕获并存储重要的信号,而跳过非重要的信号空闲期/静寂时间。它特别适用于封包化串行总线、脉冲激光、雷达猝发与高能物理实验等应用。2000 X 系列型号能够捕获高达 25 个分段,最少重新准备时间低于19 μs

参考波形

示波器的非易失参考波形存储器可以存储两个波形。比较这些参考波形与实时波形,并对已存储数据进行后分析和测量。您也可将波形数据存储到移动 USB 存储器设备。这些数据还能调用到示波器的两个参考存储器的其中一个,进行全面的波形测量和分析。为便于进行 PC 分析,波形数据以逗号分隔值制格式(*.csv) 对XY 数据进行保存和/或传输。将屏幕图像保存到 PC 存档时可采用各种格式,包括: 8 位位图(*.bmp)、24 位位图和PNG 24 位图像(*.png)。

本地化的图形用户界面和帮助系统

您可以使用自己最熟悉的语言来操作示波器。示波器的图形用户界面、内置帮助系统、前面板盖板和用户使用手册支持11 种语言版本。这些语言分别为: 英语、简体中文、繁体中文、日语、韩语、德语、法语、西班牙语、俄语、葡萄牙语和意大利语。在操作过程中,长按任意键即可进入内置的帮助系统。

探头解决方案

根据应用选择恰当的探头和附件能够发挥 2000 X 系列示波器的最大价值。安捷伦为 InfiniiVision 2000 X 系列示波器提供一套完备的创新型探头和附件。有关安捷伦探头和附件的最新、最完整信息,请访问我们的网站: https://www.doczj.com/doc/e92693255.html,/find/scope_probes。?

自动定标

按下 autoscale (自动定标) 键,示波器便可显示任何一个活动信号,并自动设置垂直、水平和触发控制以获得最理想的观察效果(本特性可根据教育环境的需要来启用或禁用)。

连通性

内置 USB 主机端口 (前后各一个) 和 USB 设备端口可轻松实现 PC 连通性。网络浏览器接口使您能够通过 LAN 在 PC 上对示波器进行全面操作,并保存和调用存储的波形以及设置文件。如有需要,示波器有一个可选的LAN/ VGA 模块为您提供网络连通性,并能将示波器连接到外部监视器。另外,它还有一个可选的 GPIB 模块。同一时刻只能使用一种模块。

附件保存方便

示波器的内置存储仓使您可以非常方便地保存探头、电源线和其他附件。?

轻松、快速地装备或升级教学实验室

面向教育工作者的示波器培训套件?(DSOXEDK)?为学生提供什么是示波器、如何执行基本测量等知识。本套件包括专门面向电气工程和物理系的教授和本科生所开发的培训工具。另外,它还包括大量的内置培训信号、专为实验室编写的全套示波器实验指南和教程、面向教授和实验室助理的示波器基本原理幻灯片。如欲了解更多信息,请访问?https://www.doczj.com/doc/e92693255.html,/find/EDK。另外,还可访问?https://www.doczj.com/doc/e92693255.html,/cw,查看?DreamCatcher?针对安捷伦测试与测量仪器而编写的特定课件,学时为一学期。

教授学生如何使用示波器进行调试

通过直观的本地化前面板设计和按钮,学生们可以快速访问常用的示波器功能,从而拥有更多时间来了解各种概念,而花费更少的时间学习如何使用这款示波器。只需长按任意键就能快速访问本地化的内置帮助系统,学生们能够自行解决多数疑问。

发挥预算的长期效益

该系列示波器具有业界独有的内置20 MHz WaveGen,可以覆盖多数场合的需求而无需再单独购买函数发生器,从而节省资金。它们是同类产品中唯一具有可升级带宽、8 个数字通道 (MSO)、WaveGen 和测量应用软件的产品。由此,您可以根据当前的需求来购买,在未来可随时升级以保护您的投资。标准的三年保修期为您提供更长时间的示波器保障,并将维修成本保持在最低。作为业界领先的测试与测量设备,其可靠性也可以得到良好的保证。

优化实验室工作台空间

这款创新的三合一仪器集成了示波器、逻辑分析仪与WaveGen 函数发生器,其占用空间仅有5.57 英寸深,将为您节省宝贵的实验室工作台空间。它的 8.5 英寸大型WVGA 显示屏使您能在一个屏幕上轻松观察所有信号,并拥有足够的显示面积供多名学生一起观察。

针对教育应用而设计

发现更多毛刺信号和偶发事件

借助业界最快的体系结构,高达50,000 波形/秒的更新速率,您能观察到在其他示波器上无法看到的抖动、罕见事件和更多微小的信号细节。

立即捕获和查看更多信号

选择集成有8 个数字定时通道(MSO) 的型号,您能在同一台仪器上使用高达 12 个通道进行时间相关的触发、采集和观察,同时不会影响示波器的波形更新速率。现在不需要MSO 吗? 没关系,您可在日后需要时再行升级。

优化实验室工作台空间

这款创新型仪器将示波器、逻辑分析仪和 WaveGen 函数发生器的功能集于一身,体积只有 5.57 英寸深,能够节省资金和宝贵的实验室工作台空间。它的8.5 英寸大显示屏使您能在一个屏幕上轻松观察所有信号,并拥有足够的可视面积供多名工程师一起观察。

发挥有限预算的最大价值

项目随时在改变,但传统示波器的功能是固定的,您只能获得购买时的那些功能。2000 X 系列能够保护您的投资。如果您在在未来需要更多带宽(高达200 MHz)、8 个数字通道(MSO)、WaveGen,或者需要模板测试和分段存储器等测量应用选件,您可以很容易添加这些功能。

针对研发工作而设计

充分利用有限预算

2000 X 系列可保护您的投资。如果您在未来需要更高带宽 (高达 200 MHz) 或模板测试等测量应用软件,您可以很容易添加这些功能。

教授技术人员如何使示波器快速开始工作

通过直观的本地化前面板设计和按钮,技术人员可以快速访问常用的示波器功能,从而拥有更多时间来执行测试,而花费更少的时间了解示波器菜单的所处位置。只需长按任意键就能快速访问本地化的内置帮助系统,技术人员们能够自行解决多数疑问。

更快测试效率, 更少错失故障产品

凭借同档产品中最快的体系结构,高达50,000 波形/秒的更新速率,您将能更快的发现潜在问题,确保不将故障产品交给客户。对于已知的良好波形,利用模板极限测试测量应用软件,每秒能够快速测试高达 50,000 个信号,并快速提供通过/未通过测试结果,从而节省宝贵的测试时间,同时提供更多的保障。

优化测试工作台空间

这款创新的三合一仪器集成了示波器、逻辑分析仪与 WaveGen 函数发生器,其占用空间仅有 5.57 英寸深,将为您节省宝贵的实验室工作台空间。它的 8.5 英寸大?WVGA 显示屏,使操作人员即使离示波器比较远,也能很容易在一个屏幕上查看所有信号。

针对制造业应用而设计

新一代示波器: 突破性技术为同等预算提供性能更优异的示波器

示波器实际尺寸展示

WaveGen -业界首款内置函数发生器获得多达8 个集成数字通道

内置USB 端口能够轻

松保存数据并快速更

新系统软件

8.5 英寸高分辨率宽显示屏可显示大多数示波器无法显示的微小细节

前面板导航控制使示波器可以很容易播放、停止、回放和快进波形由于具有MegaZoom

IV 代的快速响应和最佳

分辨率因此可以进行

快速平移和缩放

自动定标可使您在

优化存储器的同时,

快速显示任何模拟或

数字活动信号,

并自动设置垂直、

水平和触发控制,

以达到最佳的

显示效果

专用键

便于快速

启用

数字通道、

运算函数

和参考

波形

快速概览提供

采样率、通道

设置和测量

结果等信息

所有的

前面板旋钮

均可按下

演示信号

和培训

信号

配置InfiniiVision X 系列示波器

第1 步

选择带宽和通道数。

InfiniiVision 2000 X 系列示波器

DSOX2002A MSOX2002A DSOX2004A

MSOX2004A

DSOX2012A

MSOX2012A

DSOX2014A

MSOX2014A

DSOX2022A

MSOX2022A

DSOX2024A

MSOX2024A

带宽 (可升级)70 MHz100 MHz200 MHz

模拟通道242424数字通道 (MSO)8 个集成数字通道 (可选)

第?2?步

使用测量应用软件定制示波器,节省时间和资金。

应用2000 X-Series

WaveGen (内置函数发生器)DSOX2WAVEGEN

教育套件DSOXEDK

模板测试DSOX2MASK

分段存储器DSOX2SGM

第3 步

选择探头。

探头2000-X 系列

N2862B?无源探头, 150MHz, 10:1?衰减70?和?100MHz?型号, 每通道标配一个

N2863B?无源探头, 300MHz, 10:1?衰减200MHz?型号, 每通道标配一个

N6459-60001 8?通道逻辑探头和附件套件MSO?型号标配或通过?DSOX2MSO?升级

N2889A?无源探头, 350 MHz, 10:1/1:1?可切换的衰减可选

10070D?无源探头, 20MHz, 1:1?衰减, 带探头?ID可选

10076A 4kV?高压无源探头, 250MHz, 100:1?衰减, 带探头?ID可选

N2791A ±700V?高压差分探头, 25MHz可选

1146A 100kHz, 100 A, AC/DC?电流探头可选

第4 步

添加附件

推荐的附件2000-X 系列

LAN/VGA 连接模块DSOXLAN

GPIB?连接模块DSOXGPIB

机架安装套件N6456A

便携包和前面板盖N6457A

印刷版数据手册N6458A

DSOX2000 系列(数字信号示波器)MSOX2000 系列(混合信号示波器)

特征2002A2004A2012A2014A2022A2024A2002A2004A2012A2014A2022A2024A 带宽*70 MHz100 MHz200 MHz70 MHz100 MHz200 MHz

带宽升级有有没有有有没有

通道数242424242424采样率每通道 1 GSa/s, 半通道模式 2 GSa/s

存储器深度

(记录长度)

100 kpts

显示屏8.5 英寸 WVGA 显示屏, 64 级亮度

波形更新速率50,000 个波形/秒

外部触发输入所有型号均提供

垂直分辨率8 位

垂直灵敏度

(范围)

2 mV/格至 5 V/格

直流垂直精度± [直流垂直增益精度 + 直流垂直偏置精度 + 0.25% 全量程]

直流增益精度*± 3% (≥ 10 mV/格); ± 4% (< 10 mV/格)

垂直缩放能够垂直扩展和定位动态波形或静止波形。采集结束时, 旋转垂直扩展和偏置 (定位) 旋钮就可扩展和移动信号。

利用平移和缩放可在 < 100 ms 的时间内重绘波形。

最大输入电压CAT I 300 Vrms, 400 Vpk;?瞬时过压 1.6 kVpk

CAT II 300 Vrms, 400 Vpk

采用 10073C 10:1 探头: CAT I 500 Vpk, CAT II 400 Vpk

采用 N2862A 或 N2863A 10:1 探头: 300 Vrms

位置范围/偏置 2 mV ~ 200 mV/格: ± 2 V

> 200 mV ~ 5 V/div: ± 50 V

带宽限制20 MHz

输入耦合交流、直流、接地

输入阻抗 1 MΩ ± 2%

时基范围 5 ns/格

~ 50 s/格5 ns/格

~ 50 s/格

2 ns/格

~ 50 s/格

5 ns/格

~ 50 s/格

5 ns/格

~ 50 s/格

2 ns/格

~ 50 s/格

时基精度 *25 ppm ± 5 ppm/年 (老化)

Δ 时间精度

(使用光标)

± (时基精度* 读数) ± (0.0016%* 屏宽) ± 100 ps 动态范围(距中心屏幕 ± 8 格)

水平缩放

(模式)

水平扩展或压缩动态波形或静止波形

* 表示可保证的技术指标, 其他的为典型值。

这些技术指标在预热?30?分钟后并且在固化软件校准温度?±10°C?范围内有效。

触发模式边沿(上升沿/下降沿交替, 二选一)?触发: 电平驱动触发。

● 脉宽?(或毛刺)?触发: 在脉宽小于、大于或处于某个时间范围时触发,

时间限制范围为17 ns 至10 s。

● 码型触发: 在逻辑通道和组合通道上触发。每个通道可以设置一个值: “0”、“1”、

忽略?(X), 或一个上升沿或下降沿(仅用于一个通道)。

● 视频触发: 触发所有行或单独行、来自复合视频的奇/偶场或所有场、

或者广播标准?(NTSC、PAL、SECAM、PAM-M)。

触发耦合耦合选择: 交流、直流、噪声抑制、低频抑制和高频抑制

触发源每个模拟通道、每个数字通道(MSO 型号或?DSOX2MSO?升级、Ext、WaveGen、电源)

触发灵敏度 (内部) *< 10 mV/格: 大于 1 格或 5 mV; ≥ 10 mV/格: 0.6 格

触发灵敏度 (外部) *200 mV (直流 ~ 100 MHz); 350 mV (100 MHz ~ 200 MHz)

光标

类型幅度、时间、频率 (FFT)、手动、跟踪、二进制、十六进制

测量ΔT、1/ΔT、ΔV/X、1/ΔX、ΔY

自动波形测量

电压提供以下所有测量值的快照: 最大值、最小值、峰峰值、顶部、底部、幅度、过冲、前冲、

平均值- N 个周期、平均值-?全屏、DC RMS- N 个周期、DC RMS- 全屏、AC RMS-N 个周期

时间周期、频率、上升时间、下降时间、正脉宽、负脉宽、占空比、延迟 A→B (上升沿)、

延迟 A→B (下降沿)、相位 A→B (上升沿) 和相位 A→B (下降沿)

* 表示可保证的技术指标, 其他的为典型值。

这些技术指标在预热 30 分钟后并且在固化软件校准温度± 10°C 范围内有效。

波形运算

运算符加、减、乘、FFT

FFT窗口: Hanning、平顶、矩形; Blackman-Harris

信号源模拟通道 1 和 2, 模拟通道 3 和 4

显示特征

显示屏8.5 英寸 WVGA

分辨率800 (水平点) x 480 (垂直点) 像素格式 (屏幕区域)

插值Sin (x)/x 插值 (使用 FIR 滤波器)

余辉关闭余辉、无限余辉、可变余辉 (100 ms-60 s)

亮度等级64 个亮度等级

MSO (数字通道)

是否可从 DSO 升级是

MSO 通道8 通道 (D0 ~ D7)

MSO 采样率 1 GSa/s

阈值选择TTL (+1.4 V)、CMOS (+2.5 V)、ECL (-1.3 V)、用户可定义(± 8.0 V, 采用 10 mV 步进)阈值精度± (100 mV + 3% 的阈值设置)

最大输入动态范围± 10 V 阈值

最小电压摆动500 mVpp

输入阻抗在探针上 100 kΩ ± 2%, ~ 8 pF

最小可检测脉宽 5 ns

通道间偏差 2 ns (典型值), 3 ns (最大值)

环境和安全性

温度工作温度: 0 ~ +55°C

非工作温度: -40 ~ +71°C

湿度工作湿度: ≤ +40°C 时, 相对湿度高达 80%; +50°C 时, 相对湿度高达 45%

非工作湿度: 40°C 时, 相对湿度高达 95%; 50°C 时, 相对湿度高达 45%

高度工作和非工作时: 高达 4,000 m

电磁兼容性符合 EMC Directive (2004/108/EC), 符合或超过 IEC 61326-1:2005/EN

61326-1:2006 Group 1 Class A 标准

CISPR 11/EN 55011

IEC 61000-4-2/EN 61000-4-2

IEC 61000-4-3/EN 61000-4-3

IEC 61000-4-4/EN 61000-4-4

IEC 61000-4-5/EN 61000-4-5

IEC 61000-4-6/EN 61000-4-6

IEC 61000-4-11/EN 61000-4-11

加拿大: ICES-001:2004

澳大利亚/新西兰: AS/NZS

安全性UL61010-1 第二版, CAN/CSA22.2 No. 61010-1-04

WaveGen -内置函数发生器

波形正弦波、方波、脉冲、三角波、斜波、噪声、直流

正弦波● 频率范围: 0.1 Hz ~ 20 MHz

● 幅度平坦度: ± 0.5 dB (相对于 1 kHz)

● 谐波失真: -40 dBc

● 杂散 (非谐波): -40 dBc

● 总谐波失真: 1%

● S NR (50 Ω 负载, 500 MHz 带宽): 40 dB (Vpp ≥ 0.1 V); 30 dB (Vpp < 0.1 V)方波/脉冲● 频率范围: 0.1 Hz ~ 10 MHz

● 占空比: 20 ~ 80%

● 占空比分辨率: 大于 1% 或 10 ns

● 脉宽: 20 ns 最小值

● 脉宽分辨率: 10 ns 或 5 位, 取两者中的较大值

● 上升/下降时间: 18 ns (10 ~ 90%)

● 过冲: < 2%

● 非对称性 (采用 50% 直流): ± 1% ± 5 ns

● 抖动 (TIE RMS): 500 ps

斜波/三角波● 频率范围: 0.1 Hz ~ 100 kHz

● 线性: 1%

● 可变对称性: 0 ~ 100%

● 对称分辨率: 1%

噪声带宽: 20 MHz 典型值

频率● 正弦波和斜波精度:

○ 130 ppm (频率 < 10 kHz)

○ 50 ppm (频率 > 10 kHz)

● 方波和脉冲精度:

○ [ 50 + 频率/200 ] ppm (频率 < 25 kHz)

○ 50 ppm (频率 ≥ 25 kHz)

● 分辨率: 0.1 Hz 或 4 位, 取两者中的较大值

幅度● 范围:

○ 20 mVpp ~ 5 Vpp, 高阻抗

○ 10 mVpp ~ 2.5 Vpp, 50 Ω

● 分辨率: 100 μV 或 3 位, 取两者中的较大值

● 精度: 2% (频率 = 1 kHz)

直流偏置● 范围:

○ ± 2.5 V, 高阻抗

○ ± 1.25 V, 50 Ω

● 分辨率: 100 μV 或 3 位, 取两者中的较大值

● 精度: 偏置设置值的 ±1.5%, 幅度设置值的 ± 1.5%, ± 1 mV

触发输出触发输出 BNC 提供触发输出

InfiniiVision X 系列物理特征

宽481.618.961

高221.58.72

深189.347.454

连通性

标准端口后面板有一个 USB 2.0 高速设备端口

两个 USB 2.0 高速主机端口, 前后面板各一个

支持存储器设备和打印机

可选端口GPIB、LAN/VGA

非易失存储器

参考波形显示 2 个内部波形或 USB 闪存盘

波形存储设置、.bmp、.png、.csv、ASCII、XY、参考波形、.alb、.bin、列表、模板最大 USB 闪存容量64 Gb

设置 (不使用 USB 闪存)10 种内部设置

设置 (使用 USB 闪存)受 USB 闪存容量限制

请通过 Internet 、电话、传真得到测试和测量帮助。

热线电话: 800-810-0189、400-810-0189热线传真: 800-820-2816、400-820-3863

安捷伦科技 (中国) 有限公司

地址: 北京市朝阳区望京北路?3?号电话: 800-810-0189 (010) 64397888传真: (010) 64390278邮编: 100102

上海分公司

地址: 上海张江高科技园区?碧波路?690?号?4?号楼?1-3?层 电话: (021) 38507688传真: (021) 50273000邮编: 201203

广州分公司

地址: 广州市天河北路?233?号?中信广场?66?层?07-08?室电话: (020) 38113988传真: (020) 86695074邮编: 510613

成都分公司

地址: 成都高新区南部园区

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局域网扩展仪器 (LXI) 将以太网和 Web 网络的强大优势引入测试系统中。安捷伦是 LXI 联盟的创始成员。

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AdvancedTCA ? Extensions for Instrumentation and Test (AXIe) 是基于 AdvancedTCA ? 标准的一种开放标准, 将 AdvancedTCA ? 标准扩展到通用测试和半导体测试领域。安捷伦是 AXIe 联盟的创始成员。

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PCI 扩展仪器 (PXI) 模块化仪器提供坚固耐用、基于 PC 的高性能测量与自动化系统。

本文中的产品指标和说明可不经通知而更改? Agilent Technologies, Inc. 2011出版号 : 5990-6618CHCN 2011 年 1

月 印于北京

安捷伦示波器

从 20 MHz 到 > 90 GHz 的多种型号?|?业界领先的技术指标?|?功能强大的应用软件

眼图观测实验

实验目的 1、掌握眼图观测的方法。 2、掌握相关眼图的测量方法。实验目的 1、观测眼图。 2、测量沿途的判决电平、噪声容限。 实验模块 1、通信原理0 号模块一块 2、通信原理11 号模块一块 3、示波器 一台实验原理 在实际系统中,完全消除码间串扰是十分困难的,而码间串扰对误码率的影响目前尚无法找到数学上便于处理的统计规律,还不能进行准确计算。为了衡量基带传输系统的性能优劣,在实验室中,通常用示波器观察接收信号波形的方法来分析码间串扰和噪声对系统性能的影响,这就是眼图分析法。 如果将输入波形输入示波器的Y轴,并且当示波器的水平扫描周期和码元定时同步时,在示波器上显示的图形很象人的眼睛,因此被称为眼图。二进制信号传输时的眼图只有一只“眼睛”,当传输三元码时,会显示两只“眼睛”。眼图是由各段码元波形叠加而成的,眼图中央的垂直线表示最佳抽样时刻,位于两峰值中间的水平线是判决门限电平。.

在无码间串扰和噪声的理想情况下,波形无失真,“眼”开启得最大。当有码间串扰时,波形失真,引起“眼”部分闭合。若再加上噪声的影响,则使眼图的线条变得模糊,“眼”开启得小了,因此,“眼”张开的大小表示了失真的程度。由此可知,眼图能直观地表明码间串扰和噪声的影响,可评价一个基带传输系统性能的优劣。另外也可以用此图形对接收滤波器的特性加以调整,以减小码间串扰和改善系统的传输性能。通常眼图可以用图7.6所示的图形来描述。由此图可以看出: 1)眼图张开的宽度决定了接收波形可以不受串扰影响而抽样再生的时间间隔。显然,最佳抽样时刻应选在眼睛张开最大的时刻。 2)眼图斜边的斜率,表示系统对定时抖动(或误差)的灵敏度,斜边越陡,系统对定时抖动越敏感。 3)眼图左(右)角阴影部分的水平宽度表示信号零点的变化范围,称为零点失真量,在许多接收设备中,定时信息是由信号零点位置来提取的,对于这种设备零点失真量很重要。 )在抽样时刻,阴影区的垂直宽度表示最大信号失真量。4. 5)在抽样时刻上、下两阴影区间隔的一半是最小噪声容限,噪声瞬时值超过它就有可能发生错误判决; 6)横轴对应判决门限电平。实验步骤 I、观测眼图:1、按如下方式连线:

安捷伦-86100c 示波器中文

DCA-J Agilent 86100C 宽带示波器主机和模块 技术指标 四合一仪器 数字通信分析仪、 全功能高带宽示波器、时域反射计,同时还是一台抖动分析仪● ● ● ● ● ● ● ● 自动抖动和振幅干扰分解 内部生成码型触发 模块化平台,测试速率高达40 Gb/s 及以上的信号波形最宽的数据速率覆盖范围,具有光参考接收机,可 用于进行时钟恢复 内置S 参数和TDR 测量 兼容Agilent 86100A/B 系列、83480A 系列和54750 系列模块 小于200 fs 的固有抖动 开放的操作系统- Windows? XP Pro

目录概述 特性 测量 其他功能 技术指标 主机和触发 (包括精密时基模块)计算机系统和存储器 模块 概述 模块选型表 技术指标 多模/ 单模 单模 双电 TDR 时钟恢复 订货信息 2 3 7 8 12 14 15 16 17 19 20 21 22 25

infiniium DCA-J概述特性 四合一仪器 86100C Infiniium DCA-J是一台功能强大的仪器,它 集四种功能于一身: ·通用高带宽采样示波器:新增的码型锁定触发功能,显著增强了其作为通用示波器的用途 ·数字通信分析仪:新推出的眼线模式(Eyeline Mode)测试功能,为进行眼图分析增添了强大的工具 ·时域反射计 ·抖动分析仪 轻松选择所需的仪器模式,立即开始测量。 可以灵活地进行配置,满足用户需求 86100C 支持广泛的模块,可以同时测试光信号和 电接口信号。用户可以选择适合的模块,获得所需的 特定带宽、滤波功能和灵敏度。 码型锁定触发加强了采样示波器的功能 86100C 上的增强触发选件(选件001)为等时采样示波器提供了一项前所未有的重要能力。这种新的触 发机制可使DCA-J 以重复的输入数据码型生成触发, 即码型触发。以前,这种能力需要使用码型源才能向 示波器提供此类触发输出。PatternLock 自动检测码型 长度、数据速率和时钟速率,使得复杂的触发机制对 用户完全透明。 PatternLock 使86100C 工作起来给用户的感觉更像是一个实时示波器。它大大简化了在数据码型中对特 定比特位的研究工作。因此,熟悉实时示波器,但不 太熟悉等效时间采样示波器的用户也将能够快速使用 这款仪器。 PatternLock 为码型触发增加了一个全新的方式, 使得主机软件能够以出色的时基精度,在数据码型的 特定位置进行采样。这一功能是86100C 具备的许多新功能(将在下文中描述)的基础构件。抖动分析 DCA-J 中的“J”代表抖动分析。86100C 是一款具 有抖动分析功能的数字通信分析仪。86100C 增添了第 四种操作模式抖动模式。超高带宽、低固有抖动和先 进的分析算法,在抖动测量中提供了最高的精度。 随着电接口和光接口应用中数据速率的增加,抖 动日益成为一个测量挑战。把抖动分解为各种组成成 分进行分析也变得越来越重要。抖动分析可使用户深 入了解设备及系统设计中的抖动裕量和性能优化情况。 许多新兴标准都要求分解抖动,以满足标准。传统上, 抖动分离技术非常复杂,通常很难配置;而随着数据 速率的增加,能够分离抖动的仪器也变得非常有限。 DCA-J 可提供简单地单键设置和执行高级波形分析。抖动模式把抖动分解为各种组成成分,并把抖动 数据用各种信息量丰富的形式显示出来。抖动模式以86100C 支持的所有速率运行,消除了传统上从复杂的 抖动分析中传统数据速率的限制。86100C 在抖动分析 方面实现了几种关键特点: ·超低固有抖动(随机抖动和确定性抖动),实现了非常低的抖动本底噪声,提供了无可比拟的抖动测量 灵敏度。 ·高带宽测量通道,实现了极低的固有抖动,可对 40 Gb/s 及以上的所有数据速率进行抖动分析。 · PatternLock(码型锁定)触发技术提供了出色的采样效率,实现了非常快的抖动测量速度。 抖动分析功能分为两个软件包选件。选件200 是增强的抖动分析软件;选件201 是高级波形分析软件。选件200 包括: ·把抖动分解为总体抖动(TJ)、随机抖动(RJ)、确定性抖动(D J )、周期抖动(P J )、数据相关抖动(DDJ)、占空比失真(DCD)以及由码间干扰(ISI)引起的抖动。 ·以各种图形和表格形式显示抖动数据 ·把抖动数据导出为方便的定界文本格式 ·保存/ 调用抖动数据库 ·抖动频谱 ·隔离和分析子速率抖动(SRJ),即比特率的整数子速率(integer sub-rate)时的周期抖动。 · Bathtub 曲线显示 ·可以调节的总体抖动概率 Windows 是微软公司在美国的注册商标。 3

Agilent 2000系列示波器

InfiniiVision 2000 X 系列示波器 技术资料 新一代示波器: 突破性技术为同等预算提供性能更优异的示波器

突破性技术为寻求经济型示波器的客户带来更高性能 Agilent InfiniiVision X 系列示波器概览 InfiniiVision 2000 X 系列 InfiniiVision 3000 X 系列 模拟通道2?和?4?个模拟通道 数字通道数MSO 型号标配?8?通道 可通过?DSOX2MSO 升级MSO 型号标配?16?通道 可通过?DSOX3MSO 升级带宽?(可升级)70、100、200 MHz 100、200、350、500 MHz 采样率1 GSa/s, 通道全开2 GSa/s, 半通道交叉模式2 GSa/s, 通道全开4 GSa/s, 半通道交叉模式存储器深度100 kpts 每通道2 Mpts 标配, 4 Mpts 可选(选件?DSOX3MemUp)波形更新速率 50,000?个波形/秒1,000,000?个波形/秒WaveGen 内置?20 MHz 函数发生器有?(选件?DSOX2WAVEGEN)有?(选件?DSOX3WAVEGEN)搜索和导航无有 串行协议分析无 有(多个选件)分段存储器有?(选件?DSOX2SGM)有?(选件?DSOX3SGM)模板极限测试有?(选件?DSOX2MASK)有?(选件?DSOX3MASK)AutoProbe 接口 无 有 安捷伦科技公司是市场上发展最为快速的示波器厂商: 我们致力于投资技术发展,为您解决测量难题。安捷伦对高新技术的孜孜以求为您带来了 InfiniiVision X 系列示波器,以满足较少的预算仍需求出色的性能、功能与灵活性客户的需求。无论您在工作中需要基础入门级的 示波器还是有较多分析能力的示波器,您都希望获得最大程度的投资回报。InfiniiVision X 系列示波器共有 26 种型号,确保为您提供既满足当前需求,又可在未来进行升级的产品。 是否需要更深的存储器或更多带宽? 请看?InfiniiVision 7000B 系列示波器 ● 2?或?4?个模拟通道以及?16?个可选的数字通道● 100 MHz ~ 1 GHz 带宽● 8 Mpts 存储器?(标配)● 搜索和导航功能 ● 提供串行协议分析应用软件● 提供?FPGA 动态探头应用软件 更多详情,请见 https://www.doczj.com/doc/e92693255.html,/find/7000

眼图观测

眼图观测 实验目的 1、掌握眼图观测的方法。 2、掌握相关眼图的测量方法。 实验模块 1、通信原理0 号模块一块 2、通信原理11号模块一块 3、示波器一台 实验原理 在实际系统中,完全消除码间串扰是十分困难的,而码间串扰对误码率的影响目前尚无法找到数学上便于处理的统计规律,还不能进行准确计算。为了衡量基带传输系统的性能优劣,在实验室中,通常用示波器观察接收信号波形的方法来分析码间串扰和噪声对系统性能的影响,这就是眼图分析法。 如果将输入波形输入示波器的Y轴,并且当示波器的水平扫描周期和码元定时同步时,在示波器上显示的图形很象人的眼睛,因此被称为眼图。二进制信号传输时的眼图只有一只“眼睛”,当传输三元码时,会显示两只“眼睛”。眼图是由各段码元波形叠加而成的,眼图中央的垂直线表示最佳抽样时刻,位于两峰值中间的水平线是判决门限电平。 图23-1 眼图的一般描述 在无码间串扰和噪声的理想情况下,波形无失真,“眼”开启得最大。当有码间串扰时,波形失真,引起“眼”部分闭合。若再加上噪声的影响,则使眼图的线条变得模糊,“眼”开启得小了,因此,“眼”张开的大小表示了失真的程度。由此可知,眼图能直观地表明码间串扰和噪声的影响,可评价一个基带传输系统性能的优劣。另外也可以用此图形对接收滤波器的特性加以调整,以减小码间串扰和改善系统的传输性能。通常眼图可以用图7.6所示的图形来描述。由此图可以看出: 1)眼图张开的宽度决定了接收波形可以不受串扰影响而抽样再生的时间间隔。显然,最佳抽样时刻应选在眼睛张开最大的时刻。 2)眼图斜边的斜率,表示系统对定时抖动(或误差)的灵敏度,斜边越陡,系统对定时抖动越敏感。 3)眼图左(右)角阴影部分的水平宽度表示信号零点的变化范围,称为零点失真量,在许多接收设备中,定时信息是由信号零点位置来提取的,对于这种设备零点失真量很重要。 4)在抽样时刻,阴影区的垂直宽度表示最大信号失真量。

Agilent示波器使用

Agilent54621A/22A/24A示波器使用方法 以Agilent54622A示波器为例,介绍一下Agilent示波器的使用方法: 一、示波器的注意事项: 使用示波器首先要保证,示波器和测试机器不能共地,否则会造成炸机或损坏示波器,所以我们为保证安全使用示波器,一般会将示波器电源线地线剪掉。 为保证测试波形的正确有效性,须根据所测试的波形,选择正确合适的频率、幅值范围;为保证所测试波形的正确有效性,尽量不要将已经抓住的波形展开,避免因将波形展开而造成波形失真,最好在测试时就选择好正确量程范围。 二、前面板纵览: 如下图所示,54622A示波器的前面板: 通过示波器的前面板的纵览,示波器主要包括显示和控制面板: 1)、示波器显示包括通道采集、设置信息、测量结果,以及用于设置参数的软键,如图:

通过上图可看出,示波器显示具体有以下内容: 状态行:最上面一行,包括垂直、水平和触发设置信息; 显示区:显示区包括波形采集、通道识别符,以及模拟触发和地电平指示器; 测量行:测量行一般包括自动测量结果和游标测量结果,但它也能显示高级触发设置数据和菜单信息; 软键:可以使用这些软键为前面板键设置其它参数。 2)、控制面板如图: 我们首先看一下做出标识部分的旋钮、按键的功能,其它按键功能我们将在后面做详细讲解:标识1为水平扫描速度(时间/格)旋钮,当对其旋转时,注意所引起的状态行显示出扫描速度值的变化; 标识2为延迟时间旋钮,旋转时注意在状态行中它的量值的变化,它是用于水平移动的,中心值为0.00s处,可以进行左右移动,移动显示数值为时基参考点(零位中心值)和触发点(旋钮所在位置)间的距离; 标识3为扫描方式选择按键,可选择对波形采用何种方式扫描,在我们使用的这款示波器中,有三种选择方式: Main-采用主扫描模式测试波形,时间范围为50s~5ns; Roll-采用滚动模式测试波形,时间范围为50s~500ms; Delayed-采用延迟工作模式,此模式下波形分成两半,延迟扫描的图标会出现子阿显示屏首行中央,显示屏的上半部分显示主扫描,而下半部分显示延迟扫描; 标识4为Entry旋钮,许多软键可使用此键来选择量值; 标识5为2个通道的幅值调节范围,如果使用普通探棒,其幅值范围为50V~10MV,所以在测试超出此范围的波形时需使用差动探棒; 标识6为位置旋钮,用来垂直移动信号,如果信号已过校准零位,会随着转动位置旋钮短时显示电压值,指示参考地电平与屏幕中心的距离,还应注意屏幕左端的参考地电平符号随位

数字光纤通信系统信号眼图测试

实验二数字光纤通信系统信号眼图测试 一.实验目的 1.了解眼图产生的基础,根据眼图测量数字通信系统性能的原理; 2.学习通过数字示波器调试、观测眼图; 3.掌握判别眼图质量的指标; 4.熟练使用数字示波器和误码仪。 二.实验原理 眼图是估计数字传输系统性能的一种十分有效的实验方法。这种方法已广泛应用于数字通信系统,在光纤数字通信中也是评价系统性能的重要实验方法。眼图是在时域进行的用示波器显示二进制数字信号波形的失真效应的测量方法。图2.1是测量眼图的装置图。由AV5233C误码仪产生一定长度的伪随机二进制数据流(AMI码、HDB3码、RZ 码、NRZ码)调制单模光产生相应的伪随机数据光脉冲并通过光纤活动连接器注入单模光纤,经过光纤传输后,再与光接收机相接。光接收机将从光纤传输的光脉冲变为电脉冲,并输入到AV4451(500MHz)示波器,示波器显示的扫描图形与人眼相似,因此称为眼图。 用眼图法测量系统时应有多种字型,可以采用各比特位上0和1出现的概率相等的随机数字信号进行测试。AV5233C误码仪用来产生伪随机数字序列信号。在这里“伪随机”的意义是伪随机码型发生器产生N比特长度的随机二进制数字信号是数字序列在N 比特后发生重复,并不是测试时间内整个数字序列都是随机的,因此称为“伪随机”。伪随机序列如果由2比特位组成,则共有四种组合,3比特数字信号有8种组合,N比特数字信号有2N个组合。伪随机数字信号的长度为2N-1,这种选择可保证字型不与数据率相关。例如N可取7、10、15、23、31等。如果只考虑3比特非归零码,应有如图2.2所示的8种组合。将这8种组合同时叠加,就可形成如图2.3所示的眼图。 图2.1 眼图测量装置

是德科技keysight7000B系列示波器说明书技术资料安捷伦agilent

Agilent InfiniiVision 7000B 系列示波器 技术资料 提供最佳的信号可视性

2 为什么不考虑现在订购一台? 示波器是一种用来观测信号的工具。由于通用示波器除了显示传统示波器通道的信号之外, 还需要更大的空间以显示数字信号和串行信号, 因此具有高分辨率的大尺寸显示屏变得越来越重要。 想知道其中的奥秘吗? 安捷伦工程师开发的 I nfiniiVision 7000B 系列示波器采用了先进的技术,与市场上的任何其他示波器相比,可使您看到更多微小的信号细节和更多的偶然事件。请看 I nfiniiVision 7000B 系列示波器 — 业界最佳的信号查看产品。 体验 InfiniiVision 7000B 系列示波器卓越性能的最佳方法就是亲自去看一看。欢迎您现在就与安捷伦科技公司联系申请试用。 InfiniiVision 7000B 系列具有高达 1 GHz 的带宽。每个型号都配有 12.1 英寸 XGA LCD 大显示屏, 并且非常轻巧, 仅有 6.5 英寸深、13 磅重。 InfiniiVision 7000B 系列示波器有 14 种型号可供选择。 安捷伦还为客户先前购买的 7000 系列 DSO 提供了升级套件, 只需 5 分钟即可将 DSO 轻松升级至 MSO 。

3 InfiniiVision 7000B 系列为什么具有最佳信号可视性? 1. 最大的显示屏 示波器是一种显示被测信号波形的工具,而大尺寸、高分辨率显示屏可以提升示波器的显示能力。因为通用示波器除了要显示传统的示波器通道,还需要更大的空间来显示数字和串行信号,所以更大的显示屏变得越来越重要。 使用更大尺寸的显示屏,您能够同时轻松查看多达 20 个基于串行协议的通道。12.1 英寸的显示屏比同类产品几乎大了 40%。 2. 最快的架构 与其他任何一款示波器相比,可显示被测信号更多的细节。InfiniiVision 7000B 系列可显示其他示波器可能错过的抖动、偶然事件和微小的信号细节。旋转旋钮,仪器就可快速而轻松地响应。需要查看数字通道吗? 仪器同样可以灵敏地做出响应。需要解码串行数据包? Agilent InfiniiVision 系列具有业界唯一的硬件加速串行总线解码功能,能够在不影响模拟测量的同时进行串行调试。 InfiniiVision 示波器在先进的 0.13 μm ASIC 中集成了采集存储器、波形处理和显示存储器。这种已获专利的第三代技术(MegaZoom III)利用响应灵敏、始终可用的深存储器,每秒可采集高达 100,000 个波形。 3. 具有深入洞察力的应用软件 您还可以定制您的通用示波器。广泛的应用软件包可对特定应用的问题提供有价值的深入观察。(详细信息参见第 8-9页和第 13-14 页)。 硬件加速的串行解码 ? I 2 C 、SPI ? 内核辅助FPGA 调试? 安全环境? CAN/LIN ? 分段存储器? MIL-STD-1553? RS-232/UART ? 矢量信号分析 ? FlexRay ? I 2S ? DSO/MSO 离线分析? 模板测试 ? 功率测量

眼图测量方法B

三、眼图测量方法 之前谈到,眼图测量方法有两种:2002年以前的传统眼图测量方法和2002年之后力科发明的现代眼图测量方法。传统眼图测量方法可以用两个英文关键词来表示:“Triggered Eye”和“Single‐Bit Eye”。现代眼图测量方法用另外两个英文关键词来表示:“Continuous‐Bit Eye”和“Single‐Shot Eye”。传统眼图测量方法用中文来理解是八个字:“同步触发+叠加显示”,现代眼图测量方法用中文来理解也是八个字:“同步切割+叠加显示”。两种方法的差别就四个字:传统的是用触发的方法,现代的是用切割的方法。“同步”是准确测量眼图的关键,传统方法和现代方法同步的方法是不一样的。“叠加显示”就是用模拟余辉的方法不断累积显示。 传统的眼图方法就是同步触发一次,然后叠加一次。每触发一次,眼图上增加了一个UI,每个UI的数据是相对于触发点排列的,因此是“Single‐Bit Eye”,每触发一次眼图上只增加了一个比特位。图一形象表示了这种方法形成眼图的过程。 图一传统眼图测量方法的原理 传统方法的第一个缺点就是效率太低。对于现在的高速信号如PCI‐Express Gen2,PCI‐SIG 要求测量1百万个UI的眼图,用传统方法就需要触发1百万次,这可能需要几个小时才能测量完。第二个缺点是,由于每次触发只能叠加一个UI,形成1百万个UI的眼图就需要触发1百万次,这样不断触发的过程中必然将示波器本身的触发抖动也引入到了眼图上。对于2.5GBbps以上的高速信号,这种触发抖动是不可忽略的。 如何同步触发,也就是说如何使每个UI的数据相对于触发点排列?也有两种方法,一种方法是在被测电路板上找到和串行数据同步的时钟,将此时钟引到示波器作为触发源,时钟的边沿作为触发的条件。另外一种方法是将被测的串行信号同时输入到示波器的输入通道和硬件时钟恢复电路(CDR)通道,硬件CDR恢复出串行数据里内嵌的时钟作为触发源。这种同

眼图测量

眼图——概念与测量(摘记) 中文名称: 眼图 英文名称: eyediagram;eye pattern 定义: 示波器屏幕上所显示的数字通信符号,由许多波形部分重叠形成,其形状类似“眼”的图形。“眼”大表示系统传输特性好;“眼”小表示系统中存在符号间干扰。 一.概述 “在实际数字互连系统中,完全消除码间串扰是十分困难的,而码间串扰对误码率的影响目前尚无法找到数学上便于处理的统计规律,还不能进行准确计算。为了衡量基带传输系统的性能优劣,在实验室中,通常用示波器观察接收信号波形的方法来分析码间串扰和噪声对系统性能的影响,这就是眼图分析法。 在无码间串扰和噪声的理想情况下,波形无失真,每个码元将重叠在一起,最终在示波器上看到的是迹线又细又清晰的“眼睛”,“眼”开启得最大。当有码间串扰时,波形失真,码元不完全重合,眼图的迹线就会不清晰,引起“眼”部分闭合。若再加上噪声的影响,则使眼图的线条变得模糊,“眼”开启得小了,因此,“眼”张开的大小表示了失真的程度,反映了码间串扰的强弱。由此可知,眼图能直观地表明码间串扰和噪声的影响,可评价一个基带传输系统性能的优劣。另外也可以用此图形对接收滤波器的特性加以调整,以减小码间串扰和改善系统的传输性能。通常眼图可以用下图所示的图形来描述,由此图可以看出: (1)眼图张开的宽度决定了接收波形可以不受串扰影响而抽样再生的时间间隔。显然,最佳抽样时刻应选在眼睛张开最大的时刻。 (2)眼图斜边的斜率,表示系统对定时抖动(或误差)的灵敏度,斜率越大,系统对定时抖动越敏感。

(3)眼图左(右)角阴影部分的水平宽度表示信号零点的变化范围,称为零点失真量,在许多接收设备中,定时信息是由信号零点位置来提取的,对于这种设备零点失真量很重要。 (4)在抽样时刻,阴影区的垂直宽度表示最大信号失真量。 (5)在抽样时刻上、下两阴影区间隔的一半是最小噪声容限,噪声瞬时值超过它就有可能发生错误判决。 (6)横轴对应判决门限电平。” 二、眼图的一些基本概念 —“什么是眼图?” “眼图就是象眼睛一样形状的图形。 图五眼图定义” 眼图是用余辉方式累积叠加显示采集到的串行信号的比特位的结果,叠加后的图形形状看起来和眼睛很像,故名眼图。眼图上通常显示的是1.25UI的时间窗口。眼睛的形状各种各样,眼图的形状也各种各样。通过眼图的形状特点可以快速地判断信号的质量。 图六的眼图有“双眼皮”,可判断出信号可能有串扰或预(去)加重。 图六“双眼皮”眼图 图七的眼图“眼睛里布满血丝”,这表明信号质量太差,可能是测试方法有错误,也可能是PCB布线有明显错误。

实验四 光纤通信系统测量中的眼图分析方法测试实验

实验四 光纤通信系统测量中的眼图分析方法测试实验 一、实验目的 1、了解眼图的形成过程 2、掌握光纤通信系统中眼图的测试方法 二、实验仪器 1、ZYE4301F 型光纤通信原理实验箱1台 2、20MHz 模拟双踪示波器1台 3、万用表1台 三、实验原理 眼图是衡量数字光纤通信系统数据传输特性的简单而又有效的方法。眼图可以在时域中测量,并且可以用示波器直观的显示出来。图1是测量眼图的系统框图。测量时,将“伪随机码发生器”输出的伪随机码加在被测数字光纤通信系统的输入端,该被测系统的输出端接至示波器的垂直输入,用位定时信号(由伪随机码发生器提供)作外同步,在示波器水平输入用数据频率进行触发扫描。这样,在示波器的屏幕上就可以显示出被测系统的眼图。 伪随机脉冲序列是由n 比特长,2n 种不同组合所构成的序列。例如,由n=2比特长的4种不同有组合、n=3比特长的8种不同的组合、n=4比特长16种不同的组合组成,直到伪随机码发生器所规定的极限值为止,在产生这个极限值以后,数据序列就开始重复,但它用作为测试的数据信号,则具有随机性。如图2所示的眼图,是由3比特长8种组合码叠加而成,示波器上显示的眼图就是这种叠加的结果。 分析眼图图形,可以知道被测系统的性能,下面用图3所示的形状规则的眼图进行分析: 1、当眼开度 V V V ?-为最大时刻,则是对接收到的信号进行判决的最佳时刻,无码间干扰、信号无畸 变时的眼开度为100%。 2、由于码间干扰,信号畸变使眼开度减小,眼皮厚度V V ?增加,无畸变眼图的眼皮厚度应该等于零。 图1眼图的测试系统

3、系统无畸变眼图交叉点发散角b T T ?应该等于零。 4、系统信道的任何非线性都将使眼图出现不对称,无畸变眼图的正、负极性不对称度- +-++-V V V V 应该等 于零。 5、系统的定时抖动(也称为边缘抖动或相位失真)是由光收端机的噪声和光纤中的脉冲失真产生的,如果在“可对信号进行判决的时间间隔T b ”的正中对信号进行判决,那么在阈值电平处的失真量ΔT 就表示抖动的大小。因此,系统的定时抖动用下式计算: 定时抖动= %100??Tb T

示波器说明书安捷伦---2015.2.9

安捷伦示波器说明书 解决multisim仿真速度慢multisim11.0中仿真时间步长的设定方法 multisim10示波器的使用方法——同电子仿真软件MultiSIM 9中的虚拟示波器使用方法2011-06-13 22:16:43| 分类:IC -- 电子| 标签:|字号大中小订阅 电子仿真软件MultiSIM 9中的虚拟示波器使用方法 朱晓欣 (原载《无线电》杂志07年第五期) 在电子仿真软件MultiSIM 9中,除了虚拟双踪示波器和虚拟四踪示波器以外,还有两台高性能的先进示波器,它们分别是:跨国"安捷伦"公司的虚拟示波器"Agilent54622D"和美国"泰克"公司的虚拟数字存贮示波器"TektronixTDS2024"。本刊06年第五期曾对Multisim7中的安捷伦虚拟示波器设置和显示有过简单介绍,读者可以参阅该文相关内容。本文主要介绍安捷伦虚拟示波器的一些特殊其它功能和美国"泰克"公司的虚拟数字存贮示波器这两台高档次的示波器使用方法。 一、安捷伦虚拟示波器"Agilent54622D"的使用方法举例 Agilent54622D虚拟示波器的带宽为100MHz,具有两个模拟通道和16个逻辑通道。图一是它的放大面板图,它的各个开关、按钮及旋钮的排列和调节都和实物仪器完全一样,我们在自己的电脑里也能享受到使用高档次测量仪器的愉悦,且没有损坏仪器的担忧。

图一 一、显示基本波形操作(这里以模拟通道1为例说明) 首先在电子仿真软件MultiSIM 9电子平台上调出安捷伦虚拟函数信号发生器和安捷伦虚拟示波器各一台。并按图二连好电路;双击安捷伦虚拟函数信号发生器图标"XFG1"打开电源开关,不作任何设置使用它的默认值,即:频率1kHz,幅值100mVpp的正弦波(可参阅上期介绍)。

眼图--概念与测量

眼图——概念与测量(摘记) 中文名称:眼图 英文名称:eye diagram;eye pattern 定义:示波器屏幕上所显示的数字通信符号,由许多波形部分重叠形成,其形状 类似“眼”的图形。“眼”大表示系统传输特性好;“眼”小表示系统中存在符号间 干扰。 一.概述 “在实际数字互连系统中,完全消除码间串扰是十分困难的,而码间串扰对误 码率的影响目前尚无法找到数学上便于处理的统计规律,还不能进行准确计 算。为了衡量基带传输系统的性能优劣,在实验室中,通常用示波器观察接收 信号波形的方法来分析码间串扰和噪声对系统性能的影响,这就是眼图分析 法。 在无码间串扰和噪声的理想情况下,波形无失真,每个码元将重叠在一起,最终在示波器上看到的是迹线又细又清晰的“眼睛”,“眼”开启得最大。当有码间串扰时,波形失真,码元不完全重合,眼图的迹线就会不清晰,引起“眼”部分闭合。若再加上噪声的影响,则使眼图的线条变得模糊,“眼”开启得小了,因此,“眼”张开的大小表示了失真的程度,反映了码间串扰的强弱。由此可知,眼图能直观地表明码间串扰和噪声的影响,可评价一个基带传输系统性能的优劣。另外也可以用此图形对接收滤波器的特性加以调整,以减小码间串扰和改善系统的传输性能。 通常眼图可以用下图所示的图形来描述,由此图可以看出: (1)眼图张开的宽度决定了接收波形可以不受串扰影响而抽样再生的时间间隔。显然,最佳抽样时刻应选在眼睛张开最大的时刻。 (2)眼图斜边的斜率,表示系统对定时抖动(或误差)的灵敏度,斜率越 大,系统对定时抖动越敏感。 (3)眼图左(右)角阴影部分的水平宽度表示信号零点的变化范围,称为零点失真量,在许多接收设备中,定时信息是由信号零点位置来提取的,对于这 种设备零点失真量很重要。 (4)在抽样时刻,阴影区的垂直宽度表示最大信号失真量。 (5)在抽样时刻上、下两阴影区间隔的一半是最小噪声容限,噪声瞬时值超过它就有可能发生错误判决。 (6)横轴对应判决门限电平。 ”

multisim10示波器的使用方法

共基极放大器 电子仿真软件MultiSIM 9中的虚拟示波器使用方法 默认分类 2009-04-11 12:59 阅读330 评论0 字号:大中小 在电子仿真软件MultiSIM 9中,除了虚拟双踪示波器和虚拟四踪示波器以外,还有两台高性能的先进示波器,它们分别是:跨国“安捷伦”公司的虚拟示波器“Agilent54622D”和美国“泰克”公司的虚拟数字存贮示波器“TektronixTDS2024”。本刊06年第五期曾对Multisim7中的安捷伦虚拟示波器设置和显示有过简单介绍,读者可以参阅该文相关内容。本文主要介绍安捷伦虚拟示波器的一些特殊其它功能和美国“泰克” 公司的虚拟数字存贮示波器这两台高档次的示波器使用方法。 一、安捷伦虚拟示波器“Agilent54622D”的使用方法举例 Agilent54622D虚拟示波器的带宽为100MHz,具有两个模拟通道和16个逻辑通道。图一是它的放大面板图,它的各个开关、按钮及旋钮的排列和调节都和实物仪器完全一样,我们在自己的电脑里也能享受到使用高档次测量仪器的愉悦,且没有损坏仪器的担忧。

图一 一、显示基本波形操作(这里以模拟通道1为例说明) 首先在电子仿真软件MultiSIM 9电子平台上调出安捷伦虚拟函数信号发生器和安捷伦虚拟示波器各一台。并按图二连好电路;双击安捷伦虚拟函数信号发生器图标“XFG1”打开电源开关,不作任何设置使用它的默认值,即:频率1kHz,幅值100mVpp的正弦波(可参阅上期介绍)。

图二 然后双击安捷伦虚拟示波器图标“XSC1”,打开它的电源开关,见图一中鼠标手指所示。 打开仿真开关,这时可以从安捷伦虚拟示波器屏幕上看到一条水平细红线。在放大面板处于当前窗口的前提下,将鼠标移至“Y轴量程调节”旋钮上呈手指状,或按住鼠标左键向逆时针方向转;或连续点击键盘上的“↑”键都可以逐渐放大正弦波信号幅度,且屏幕上方“Y轴量程调节指示”数字在减小; 将鼠标移至“X轴时间调节”旋钮上呈手指状,或按住鼠标左键向逆时针方向转;或连续点击键盘上的“↑”键都可以使正弦波信号展宽,且屏幕上方“X轴时间量程指示”数字在减小; 将鼠标移至屏幕左下角“波形亮度调节”(也可认为是在调整聚焦)旋钮上呈手指状,或按住鼠标左键向顺时针方向转;或连续点击键盘上的“↓”键都可以逐渐加粗正弦波信号波形; 将鼠标移至屏幕左下角“Y轴移位调节”旋钮上呈手指状,或按住鼠标左键向顺时针方向转;或连续点击键盘上的“↓”键都可以将正弦波向下移动,相当于真实示波器的Y轴移位旋钮; 经以上调整结果,从屏幕上可以看到如图三所示波形,从图上我们通过屏幕上方显示的数据可以读出1kHz正弦波的周期是1mS、幅度为100mV,与安捷伦虚拟函数信号发生器设置相符,波形中心离开X 轴为50mV,屏幕上的波形已被适当加粗。

泰克DSA71604C示波器眼图测试V1.0

泰克DSA71604C示波器眼图测试 泰克DSA71604C示波器测试眼图目前有2种方法;一种是利用余辉来进行测试;第二种是利用示波器内置的DPO-JET 软件来进行测试,本文以第二种测试方法为主做个简单的介绍,以求抛砖引玉; 用示波器探头测试到信号,然后点击示波器面板上run/stop键停止测试,再点击示波器软件菜单File—>Save as—>Waveform,弹出Save as菜单,此时在Source这一栏选择刚才测试用的示波器探头所在的channel(这里我们示波器测试探头为CH1),然后在Save in:Oscilloscope Memory这一栏Ref1,Ref2,Ref3,Ref4中随便选择一个,在这里我们选择Ref3,然后点击Save; 然后关闭CH1,点击示波器软件菜单File—>Reference Waveform Controls,此时会在示波器屏幕底部出现一个Reference面板(figure 1),并且在Reference这一栏会自动选择刚才存储在示波器内存里的波形,但此时波形是关闭的,需要点击Display开关将OFF变成ON,这时示波器才会调出刚才保存在示波器内存里的波形,点击Reference 面板右侧的X关闭Reference面板; figure 1

接下来就开始启动DPO-JET软件,点击Analyze > Jitter and Eye Analysis > One Touch Jitter,DPO-JET会自动对选择的波形进行分析,并自动将分析结果转化为图形(figure 2) figure 2

此时可看到下列测试选项(figure 3),在select这一栏有Period/ Freq,jitter,time,eye,ampl这五个子项,每个 子项又包含了若干细的测试选项,比如现在可以在Period/Freq里面加入Freq测试项,然后点击Recalc 按钮重新对波形进行分析画图,现在就可以在result这一栏里看到测出的Freq值(figure 4),此时测出为5.3985GHz figure 3

泰克安捷伦力科示波器对比

泰克安捷伦力科示波器对比 泰克、安捷伦、力科三大厂家示波器比较 三大示波器比较 低端: Tek的TDS1000/2000系列,发布于90年代,确立了低端示波器的标准,价格非常亲和,几乎成了低端数字示波器的必然选择,虽然技术指标被同行赶超,但市场占有率仍高不可攀。 Agilent的DSO3000系列是Rigol的DS5000的ODM版本,两者外形非常相像,参数非常相近,而安捷伦DSO1000是其DSO3000系列的替代品,主要改进有:采样率由原来的1GS/s增到了2GS/s,存储深度从4K加到了20K,时基精度也由 100ppm提高到了50ppm。在同档产品中存储深度和采样率最大。 LeCory的WaveAce系列基本上秉承了力科示波器的传统优点,那就是基于统计的测量和分析功能,拥有32个内置自动参数,长达2500帧的波形记录回放,可惜只有2个通道。 安捷伦DSO1000 泰克TDS2000 力科Wave Ace 带宽 60,100,200 MHz 60,100,200,300 MHz 采样率 2 GS/s 1-2GS/s 500M-2GS/s 2.5k(MSO,DPO2000系列达 存储深度 20 k 到1M,其他指标跟下表它4K,8K 的3000系列差不多) 垂直灵敏度 2 mV - 10V/div 2mV-5V/div 2mV-5V/div 时基 1 ns-50 s/div 2.5ns-50s/div 2.5ns-50s/div 输入阻抗1 MΩ并联18pF 1 MΩ并联20pF 1 MΩ并联13pF

测量参数 23个 11个 32个 边沿、脉宽、视频、码型和边沿、脉宽、视频和交触发边沿、脉宽、视频交替替 接口 USB(可控制,打印,存储) 中端: 安捷伦 DSO 5000 泰克 DPO 3000/ TDS 3000B 力科WJ300/WS400(触摸屏,XP 系统) 带宽 100MHz,350MHz,500MHz 100,200,350,500 MHz 采样率 2,4 GS/s 2.5 GS/s ,1.25-5GS/s 1,2GS/s 屏幕 6.3英寸 9英寸 7.5/10.4英寸存储深度 8M 5M,10K 500K 波形更新率 100,000 50,000 - 垂直灵敏度 2mV/div-5V/div 1mV/div-10V/div 2mV/div-10V/div 时基范围 1ns-50s/div 1 ns- 1000s/div ,10s 1 ns,50/1000 s/div 输入阻抗1MΩ//12pF 1MΩ//13pF 1MΩ//16pF 自动测量 23种 29种 26/23种触发边沿、脉宽、码型、TV、边沿, 序列, 逻辑, 脉宽,建立边沿, 脉宽, 周期, 脉冲数, HDTV 时间和保持时间,上升/下降时TV 间, 视频,(后面皆为选配)扩 2展视频, IC, SPI,CAN, LIN, RS-232/422/485/UART 2触发解码 IC, SPI, CAN, LIN,RS-232/422/485/UART, 2IS/LJ/RJ/TDM(均为选件) 接口 USB,LAN,GPIB,XGA,打USB,LAN,XGA,软盘,打印并口,USB,LAN, RS232, 打印并 印并口可选GPIB,RS232 口,SVGA 中高端:

安捷伦示波器

解决multisim仿真速度慢multisim11.0中仿真时间步长的设定方法 multisim10示波器的使用方法——同电子仿真软件MultiSIM 9中的虚拟示波器使用方法2011-06-13 22:16:43| 分类:IC -- 电子| 标签:|字号大中小订阅 电子仿真软件MultiSIM 9中的虚拟示波器使用方法 朱晓欣 (原载《无线电》杂志07年第五期) 在电子仿真软件MultiSIM 9中,除了虚拟双踪示波器和虚拟四踪示波器以外,还有两台高性能的先进示波器,它们分别是:跨国"安捷伦"公司的虚拟示波器"Agilent54622D"和美国"泰克"公司的虚拟数字存贮示波器"TektronixTDS2024"。本刊06年第五期曾对Multisim7中的安捷伦虚拟示波器设置和显示有过简单介绍,读者可以参阅该文相关内容。本文主要介绍安捷伦虚拟示波器的一些特殊其它功能和美国"泰克"公司的虚拟数字存贮示波器这两台高档次的示波器使用方法。 一、安捷伦虚拟示波器"Agilent54622D"的使用方法举例 Agilent54622D虚拟示波器的带宽为100MHz,具有两个模拟通道和16个逻辑通道。图一是它的放大面板图,它的各个开关、按钮及旋钮的排列和调节都和实物仪器完全一样,我们在自己的电脑里也能享受到使用高档次测量仪器的愉悦,且没有损坏仪器的担忧。

图一 一、显示基本波形操作(这里以模拟通道1为例说明) 首先在电子仿真软件MultiSIM 9电子平台上调出安捷伦虚拟函数信号发生器和安捷伦虚拟示波器各一台。并按图二连好电路;双击安捷伦虚拟函数信号发生器图标"XFG1"打开电源开关,不作任何设置使用它的默认值,即:频率1kHz,幅值100mVpp的正弦波(可参阅上期介绍)。

眼图测量方法A

您知道吗?眼图的历史可以追溯到大约47年前。在力科于2002年发明基于连续比特位的方法来测量眼图之前,1962年‐2002的40年间,眼图的测量是基于采样示波器的传统方法。 您相信吗?在长期的培训和技术支持工作中,我们发现很少有工程师能完整地准确地理解眼图的测量原理。很多工程师们往往满足于各种标准权威机构提供的测量向导,Step by Step,满足于用“万能”的Sigtest软件测量出来的眼图给出的Pass or Fail结论。这种对于Sigtest 的迷恋甚至使有些工程师忘记了眼图是可以作为一项重要的调试工具的。 在我2004年来力科面试前,我也从来没有听说过眼图。那天面试时,老板反复强调力科在眼图测量方面的优势,但我不知所云。之后我Google“眼图”,看到网络上有限的几篇文章,但仍不知所云。刚刚我再次Google“眼图”,仍然没有找到哪怕一篇文章讲透了眼图测量。 网络上搜到的关于眼图的文字,出现频率最多的如下,表达得似乎非常地专业,但却在拒绝我们的阅读兴趣。 “在实际数字互连系统中,完全消除码间串扰是十分困难的,而码间串扰对误码率的影响目前尚无法找到数学上便于处理的统计规律,还不能进行准确计算。为了衡量基带传输系统的性能优劣,在实验室中,通常用示波器观察接收信号波形的方法来分析码间串扰和噪声对系统性能的影响,这就是眼图分析法。 如果将输入波形输入示波器的Y轴,并且当示波器的水平扫描周期和码元定时同步时,适当调整相位,使波形的中心对准取样时刻,在示波器上显示的图形很象人的眼睛,因此被称为眼图(Eye Map)。 二进制信号传输时的眼图只有一只“眼睛”,当传输三元码时,会显示两只“眼睛”。眼图是由各段码元波形叠加而成的,眼图中央的垂直线表示最佳抽样时刻,位于两峰值中间的水平线是判决门限电平。 在无码间串扰和噪声的理想情况下,波形无失真,每个码元将重叠在一起,最终在示波器上看到的是迹线又细又清晰的“眼睛”,“眼”开启得最大。当有码间串扰时,波形失真,码元不完全重合,眼图的迹线就会不清晰,引起“眼”部分闭合。若再加上噪声的影响,则使眼图的线条变得模糊,“眼”开启得小了,因此,“眼”张开的大小表示了失真的程度,反映了码间串扰的强弱。由此可知,眼图能直观地表明码间串扰和噪声的影响,可评价一个基带传输系统性能的优劣。另外也可以用此图形对接收滤波器的特性加以调整,以减小码间串扰和改善系统的传输性能。通常眼图可以用下图所示的图形来描述,由此图可以看出:(1)眼图张开的宽度决定了接收波形可以不受串扰影响而抽样再生的时间间隔。显然,最佳抽样时刻应选在眼睛张开最大的时刻。 (2)眼图斜边的斜率,表示系统对定时抖动(或误差)的灵敏度,斜率越大,系统对定时抖动越敏感。 图一眼图 (3)眼图左(右)角阴影部分的水平宽度表示信号零点的变化范围,称为零点失真量,在

安捷伦函数发生器使用详解

如何使用安捷论函数信号发生器(上) (原载《无线电》杂志07年第四期,因版面所限,现将“如何使用安捷伦函数信号发生器”详细原稿分上、下两部分登在网站上供读者学习) 在电子仿真软件MultiSIM 9的虚拟仪器工具条中,有三台跨国公司安捷伦仪器虚拟仪器,其中的安捷伦函数信号发生器由于功能多,操作比较复杂,在此对它的设置和使用方法作比较详细地介绍,以飨读者。 虚拟安捷伦函数信号发生器的面板各按钮、旋钮和输入、输出端口等被设计成和实物安捷伦函数信号发生器面板一模一样,这使我们坐在电脑前就能享受到在实验室操作高级仪器的愉悦,且无损坏仪器的担忧。图1是电子仿真软件MultiSIM 9中的虚拟安捷伦函数信号发生器面板图及各按钮的功能说明,它的型号是Agilent33120A,频宽为15MHz,不仅能产生一般的正弦波、方波、三角波和锯齿波,而且还能产生按指上升或下降的波形等一些特殊的波形,并且还可以由8~256点描述的任意波形。 图1 下面结合几个具体例子介绍虚拟函数信号发生器Agilent 33120A的用法: 一、选择波形和设置幅度操作: 按下“电源开关”(Power)按钮,屏幕默认显示正弦波幅值100.0mVpp~,见图1所示,且百位数“1”处于跳动状态,见鼠标箭头所指。这时可以按“单位输入”的“∧”、“∨”按钮逐步调整你所需要的正弦波百位数的幅度大小(注:面板上“单位输入”的上、下、左、右箭头和键盘上的上、下、左、右箭头通用,操作效果一样。);第二种方法是直接按键盘上的数字键,可以改变处于跳动位的数值;第三种方法是用鼠标按住“调节旋钮”作快速调整,顺时针增大,反之减小,适用大范围改变数据。百位数据调好后,按“单位输入”的“<”、“>”按钮,只要其它位的数字处于跳动状态,即可对该位数字实施上述调整;同样可以按“>”使“mVpp”跳动,配合“∧”、“∨”按钮或“调节旋钮”设置正弦波幅值单位大小,但只能在100mVpp、1.000Vpp和10.00Vpp三者之间选择。 按下“波形频率”(Freq)按钮,见图2中鼠标手指所指,屏幕默认显示正弦波频率为“1.0000000KHz~”,且个位数“1”处于跳动状态,这时可以对正弦波的频率进行调整,调整方法和上述完全一样,不再赘述。 若要选择波形只要分别用鼠标按下“方波”、“三角波”、“锯齿波”等按钮即可,并会在“KHz”右旁有相应的波形标志出现。 图2

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