用途场景
规格型号价格
规格参数
产品简介
UPO2000HD-N是一款最多可选4通道高分辨示波器。配备了R12™12bit分辨率的ADC,可通过ERES增强分辨率至16bit,其最高采样率为 2.5GSa/s,存储深度100Mpts/CH,波形捕获率为1,000,000wfms/s,依此可确保高质量的波形分析。UPO2000HD-N支持9种串行协议解码、 12种电源分析,还可通过WebServer实现远程操控,在高精度电源测试、纹波测量、器件性能优化及医疗设备等领域的测试和分析任务中都能大显身手,是功能全且性能强大的测试设备。
波形捕获率高达250,000wfms/s
顺序模式下达到1,000,000wfms/s


实时协议分析9种
通用串行协议: UART I2C SPI IIS(Audio)
汽车&轨道协议: CAN CAN-FD LIN FlexRay SENT


无极缩放
100Mpts每通道的数据存储深度以及4096级硬件量化精度,配合时间、电压刻度细调功能,可以实现信号在水平和垂直二维方向上无极缩放,精细完整的显示信号细节。


高级运算
4Mpts + 4CH
增强FFT
56种测量
李沙育测量
数字滤波
高级函数表达


电源分析12种
-电能质量
-纹波分析
-谐波分析
-电源效率
-浪涌电流
-瞬态响应
-开关损耗
-启动/关闭时间
-安全工作区
-稳定导通电阻
-转换速率
-调制分析
为电源系统性能鉴定、稳定性评估与优化提供专业化解决方案


型号与技术参数
| 模拟通道数 | 4/2 |
|---|---|
| 模拟带宽 | 200MHz |
| 最高实时采样率 | 2.5GSa/s |
| 最大存储深度 | 100Mpts/CH |
| 最高波形捕获率 | 1,000,000wfms/s |
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPO2204HD-N | 4 | 200MHz | 2.5GSa/s | 100Mpts/CH | 1,000,000 wfms/s | — | — |
| UPO2202HD-N | 2 | 200MHz | 2.5GSa/s | 100Mpts/CH | 1,000,000wfms/s | — | — |
产品视频
常见问答
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。
而示波器作为一种可以显示电信号波形的测量仪器,对测量准确度并未有严格的行业要求,大多示波器的电压幅度准确度在3%~5%左右。可以满足大多数的定量分析要求,但对于一些产品定标需求,仍需要使用测量准确度更高的万用表进行测量。大多数示波器的测量都是基于屏幕波形数据或部分内存数据,所以会出现时基调大后,测量值错误。而有一些示波器的波形测量是基于全内存数据测量,在使用时基本不会受时基调节影响。
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。
示波器的触发释抑的作用是: 根据用户设定的释抑时间,进行延时触发。主要针对一个周期内有多个符合触发条件的信号,设置触发释抑时间后,第一个满足条件的点不会被触发,经过释抑时间后满足触发条件的点才会被触发。这样就可以根据用户的需要,进行定点触发波形了。
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。
2.示波器参考地线引入的干扰问题,由于普通探头通常都有一段接地线,会与待测点构成一个类似环形天线的干扰路径,引入比较大的干扰,因此要尽量减少这一干扰,可以采用的方法是将探头帽拿掉,不使用探头上引出的地线,而直接使用探头尖端和探头内的地点接触待测点进行测量
3.使用差分测量的方法,消除共模噪声。
2.示波器探头选择不当会导致看到的波形失真,首先探头带宽要大于信号带宽,最好也是≥信号带宽的5倍,其次,探头如果分为两个档位的话,两个档位的带宽不相同,1X档位带宽通常是6MHz-10MHz,10X档位是探头规格写的最大带宽。
正常触发: 会停留在上一次触发界面,直至下一次触发,才会扫描。
单次触发: 当一次触发采集到波形,就会进入STOP(停止)状态。
观测上面的信号,由于 ABCD 各点都会触发,示波器显示波形将不能稳定。这时可以使用 下面的信号作为触发信号,示波器将得到能够全部周期的显示。
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
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
实时采样特别适合频率范围不到示波器最大采样率一半的信号。(采样信号≥2倍被测信号)
等效采样: 等效时间采样通过从每次重复中捕获少量信息,构建重复信号的图像。
可以使用低于原始信号两倍频率的采样频率不失真的采样并还原原始信号,适合于对高频周期信号的采样和分析。
CH1的信号是1vpp,那么CH2收到的干扰小于10mVPP
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。
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。
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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。

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。

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。

