用途场景
规格型号价格
规格参数
产品简介
MSO7000X系列高带宽混合信号示波器,拥有非凡的性能指标,全面细致的分析功能,人性化的触控体验,助您在科技的海洋无限探索。
2GHz带宽是高端示波器的起点,MSO7000X系列带宽高达2.5GHz,在高速信号分析中有明显的优势。MSO7000X波形捕获率高达2,000,000 wfms/s,结合1Gpts超长存储深度,显著提升异常信号捕获能力,以及波形细节测量和分析能力。搭载Win10 64位操作系统,为用户提供稳定可扩展的系统平台,通过提供示波器API接口,显著提升系统的智能化程度,满足日益复杂的用户需求。
透彻纯净,捕捉真实——信号测量精准无比
MSO7000X系列作为优利德旗舰级示波器,拥有高达2.5GHz模拟带宽和10GSa/s采样率,上升时间仅为175ps,结合1Gpts存储深度,让您在超长记录的同时拥有更高的信号保真,以及对波形更真实的整体和细节测量。

多窗口,灵动布局
任意组合、任意大小、悬浮、下沉、全屏分窗口
-支持波形移动、缩放
-支持窗口拖拽改变布局
-支持弹窗钉住,减少多窗口间频繁切换
-支持屏幕扩展,提高多任务处理效率!

波形捕获率高达2,000,000wfms/s
MSO7000X采用优利德独创的UltraAcq®技术,可提升实时波形捕获率至 2,000,000wfms/s
搭配全新的Ultra Phosphor® 3.0超级荧光显示技术,瞬变信号一览无余,清晰呈现。

WebServer-兼容多平台远程操控
-SCPI远程控制
-远程查看和控制
-导出波形文件
-在线浏览使用手册
-支持手机访问

Matlab嵌入式编程,运算能力不受限于示波器
利用Matlab强大的数学库,可将编译好的Matlab代码直接拷贝至示波器运行
运行结果直接显示在示波器界面
MSO7000X在数学运算方面不亚于世界上任何一台示波器。


11种串行协议分析
标配:RS-232/422/485/UART、SPI、I2C、 CAN、LIN
选配:CAN-FD、SENT、FlexRay、AUDIO(I2S,LJ,RJ,TDM)、 MIL-STD-1553、ARINC429
-支持数据触发和包类型触发
-支持事件列表和搜索功能

多种电源评估方案--电源完整性
- 输入分析:电源质量、谐波分析、浪涌电流
- 输出分析:纹波分析、调制分析、效率、启动/关闭时间
- 开关分析:开关损耗、安全工作区、di/dt、dv/dt、RDS(on)
- 频率响应分析:控制环路响应(Bode)、电源抑制比(PSRR)
若您想了解更多,请查阅《高级电源分析》手册


抖动分析和眼图
抖动分析视图:眼图、趋势图、直方图、频谱图、浴盆曲线
抖动测量:TIE、Cycle-Cycle抖动、周期抖动、 TJ、RJ、
DJ、DDJ、DCD、ISI
支持高速串行协议信号完整性分析:
- USB2.0
- 10/100/1000M工业以太网
- 10/100/1000M车载以太网
- MIPI D-PHY
若您想了解更多,请查阅《高速信号完整性之抖动分析和眼图》手册


一致性分析
一致性分析是确保不同厂家生产的同一类接口的互操作性的唯一途径,但不同接口的一致性测试规范则是由不同协会或机构开发。解读标准并通过人工进行一致性测试需要花费用户几个小时甚至几天时间,优利德一致性分析软件则将这个时间缩短至几分钟内。
通过不断更新和契合最新的行业标准,优利德推出以示波器+有源探头+测试夹具为主的高速协议一致性分析解决方案。
MSO7000X支持的接口协议:
-10/100/1000Base-T
-USB2.0
-10/100/1000Base-T1


型号与技术参数
| 模拟通道数 | 4 |
|---|---|
| 模拟带宽 | 2.5GHz/2GHz/1GHz |
| 最高实时采样率 | 10GSa/s |
| 最大存储深度 | 1Gpts |
| 最高波形捕获率 | 2,000,000wfms/s |
| 数字通道 | 16(opt.) |
| 信号源 | 60MHz,2CH (opt.) |
型号对比
| 型号 | 模拟通道数 | 模拟带宽 | 最高实时采样率 | 最大存储深度 | 最高波形捕获率 | 数字通道 | 信号源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSO7254X | 4 | 2.5GHz | 10GSa/s | 1Gpts | 2,000,000 wfms/s | 16(opt.) | 60MHz,2CH (opt.) |
| MSO7204X | 4 | 2GHz | 10GSa/s | 1Gpts | 2,000,000 wfms/s | 16(opt.) | 60MHz,2CH (opt.) |
| MSO7104X | 4 | 1GHz | 10GSa/s | 1Gpts | 2,000,000 wfms/s | 16(opt.) | 60MHz,2CH (opt.) |
产品视频
常见问答
如何捕获一段时间内信号的连续波形?
1.将存储深度设置到最高,
2.将时基调到合适的档位,根据您要观测的时间来设置,例如您想观察1S的时间,那么将时基设置到100ms/div,这时整个屏幕上的时间就是100ms*14格=1.4s.
3.将触发方式选为单次触发 。当波形满足触发条件后,波形被捕获并稳定显示在屏幕上。
示波器的带宽越高越好么?
为什么测量两个相位差180度或是其他相位差的信号显示的相位差不对?
连接上位机后仪器所有按键都没有反应,屏幕正常显示?
2.若未连接上位机,插入某些不兼容的U盘会导致仪器系统崩溃,屏幕卡住,重启可解决。
3.若未连接上位机也未插入U盘,仪器频繁出现按键没有反应的现象,排除键盘锁锁定后,请与售后联系,返厂检查维修。
什么是上升时间 (Rise Time)?
如何使用数字示波器测量差分信号?
用数字示波器怎样可以测试到开关电源的幅射?
如何使用示波器测量差分信号?
测量信号时,探头打到1x档和10x档有何不同?
使用同样的高压探头EN-48000用UNI-T示波器跟Agilent 示波器测量的RMS电压存在较大差异?
两个测试的波形,如果波形向左或向右移动,测试结果都将会发生变化,从而RMS值随之改变
在示波器中,±(3% x reading+0.05div)的理解是?1个采样间隔什么意思?
峰值, 峰峰值及有效值的的换算关系
例如: 220V交流有效值=220*2.82≈620Vpp峰峰值
60V峰峰值=60/2.828≈21Vrms
28.28V峰值=28.28/1.414=20Vrms
什么是隔离通道?
CH1的信号是1vpp,那么CH2收到的干扰小于10mVPP
如何测试隔离通道度?
开机后基线偏移过大?
为什么我用不同品牌的示波器和探头测量高压时的峰峰值总是差别很大?对于400V电压,测量结果有时侯会差50V,到底应相信哪个结果?
仪器仪表为啥要预热10-30分钟
MSO7000X为什么测试高频信号的时候波形会上下抖动,为什么其他厂家的机器波形不会抖动
为什么MSO7000X启动时风扇噪音会很大
为何示波器测量不准确?
为什么示波器基线看上去要粗?
示波器的本底噪声(基线本底噪声)是指在示波器置于最灵敏的垂直档位时,由示波器的模拟前端和数字转换过程所产生的垂直噪声。示波器底噪的产生是由于电路本身的噪声, 电源的干扰, 温度等因素引起的。在示波器的输入端口,由于电路本身的噪声或者环境的干扰,会产生一些微小的电压信号,这些信号会被放大到与被测信号相同的幅度级别,从而产生底噪。
如何选择合适的触发方式?
自动触发: 无信号时可在屏幕上显示一条扫描基线,有信号时自动转为触发方式,使波形稳定地显示在显示屏上,使用此模式可以在没有有效触发时自由运行采集。允许在100ms/div 或者更慢的时基设置下处理未触发的, 扫描的波形:
正常触发: 当没有触发信号时,屏幕显示的波形不再刷新;如果有触发信号时,则立即与信号同步,产生触发,当仅想查看有效触发的波形时,才用此模式。只有满足触发条件才采集波形;
单次触发: 设置检测到一次触发时采集一个波形,然后停止。
参照这三种触发方式,我们可以在有需要的时候进行选择。如果没有特殊需求,测量信号也比较简单,那么自动触发方式就可以满足大部分需要。如果想要对采集的波形进行控制,就需要用到正常触发方式,正常触发方式也可以用来判断波形有没有触发。如果想要抓取突发脉冲信号,则需要设置单次触发。
MSO7000X的高分辨率12bit和增强分辨率3位有什么区别,如何使用?
UT-P01至UT-P07探头的最大工作输入电压和安全等级分别是多少?
最大工作输入电压: 1x:≤200Vpk 10x:≤600Vpk
示波器拥有顺序采集模式,如何进入顺序模式?顺序模式和普通模式波形捕获率的区别?
普通模式:连续采集波形,一次触发,捕获一个波形,然后进行数据处理, 显示,再准备下一次触发。数据处理和显示占用了大量时间,形成较长“死区时间”
MSO7000X UPO7000L及MSO8000HD单独设有开启的顺序模式的开关。其他示波器系列在波形录制情况下可自动激活顺序采集模式,没有单独设置顺序模式的开关。
❓ 常见问答 6 查看更多 →
问:如何用数字示波器测量小信号?比如音频放大器小信号,电源杂波等
问:模拟示波器和数字示波器的差异?
模拟示波器主要采用电极板, 电子枪等模拟电路技术;数字示波器主要使用A/D等数字电路技术。
带宽不同: 受电子偏移速度影响,模拟示波器的带宽最高只能到几百兆赫兹,而数字示波带宽目前已经超过100GHz;
功能差异: 数字示波器除了可以稳定观测一些连续周期信号外,因为已经将波形数字化,可以实现波形的自动测量, 波形存储, 波形分析, 多种波形触发及远程控制等多种功能;
稳定性差异: 模拟示波器由于全是模拟器件,指标离散型与温漂影响更严重;
其他,其他如模拟示波器体积相对更大些;模拟示波器可实现实时捕获波形,数字示波器因处理会导致部分波形漏失,但随着ADC速度与处理算法的提升,数字示波器的波形捕获速率已可满足使用需求。

问:如何用数字示波器测量小信号?比如音频放大器小信号,电源杂波等
问:模拟示波器和数字示波器的差异?
模拟示波器主要采用电极板, 电子枪等模拟电路技术;数字示波器主要使用A/D等数字电路技术。
带宽不同: 受电子偏移速度影响,模拟示波器的带宽最高只能到几百兆赫兹,而数字示波带宽目前已经超过100GHz;
功能差异: 数字示波器除了可以稳定观测一些连续周期信号外,因为已经将波形数字化,可以实现波形的自动测量, 波形存储, 波形分析, 多种波形触发及远程控制等多种功能;
稳定性差异: 模拟示波器由于全是模拟器件,指标离散型与温漂影响更严重;
其他,其他如模拟示波器体积相对更大些;模拟示波器可实现实时捕获波形,数字示波器因处理会导致部分波形漏失,但随着ADC速度与处理算法的提升,数字示波器的波形捕获速率已可满足使用需求。

问:如何用数字示波器测量小信号?比如音频放大器小信号,电源杂波等
问:模拟示波器和数字示波器的差异?
模拟示波器主要采用电极板, 电子枪等模拟电路技术;数字示波器主要使用A/D等数字电路技术。
带宽不同: 受电子偏移速度影响,模拟示波器的带宽最高只能到几百兆赫兹,而数字示波带宽目前已经超过100GHz;
功能差异: 数字示波器除了可以稳定观测一些连续周期信号外,因为已经将波形数字化,可以实现波形的自动测量, 波形存储, 波形分析, 多种波形触发及远程控制等多种功能;
稳定性差异: 模拟示波器由于全是模拟器件,指标离散型与温漂影响更严重;
其他,其他如模拟示波器体积相对更大些;模拟示波器可实现实时捕获波形,数字示波器因处理会导致部分波形漏失,但随着ADC速度与处理算法的提升,数字示波器的波形捕获速率已可满足使用需求。

