用途场景
规格型号价格
规格参数
产品简介
UPO6000N系列数字示波器采用了UNI-T新创的数字三维技术Ultra Phosphor 2.0,全新外观升级,可实现深存储,高波形捕获率,实时波形录制与回放,波形录制转视频,256级灰度显示等功能。<br>该系列示波器配置200MHz/100MHz 两种带宽,实时采样率高达1GSa/s,2个模拟通道,最大存储深度56Mpts,最大波形捕获率500,000wfms/s,硬件实时波形不间断录制和波形分析功能最大达120,000帧;支持DVM模块,拥有丰富的触发和总线解码功能,并支持全内存硬件实时解码。<br>广泛应用于包括通信,半导体,计算机,集成电路设计,仪器仪表,工业电子,消费电子,汽车电子,现场维修,研发/教育等众多领域的通用设计/调试/测试。
256级灰度显示
采用独创的Ultra Phosphor 2.0显示技术便于显示波形信息细节


超高录制时长
硬件实时最大录制120,000帧

超高捕获率
正常采样可达100,000 wfms/s超高捕获率
Fast Acquire模式可达500,000 wfms/s

光标测量
对指定区域的波形测量
增加测量区域的灵活性和可操作性
可同时对CH1、 CH2、MATH、REFA、REFB的时间和电压进行测量


串行总线触发和解码
深存储56Mpts下的全内存硬件解码,解码时间由十几秒提高到了毫秒级,实现了实时解码,极大提高用户的问题诊断效率。


型号与技术参数
| 模拟通道数 | 2 |
|---|---|
| 模拟带宽 | 200MHz/100MHz |
| 最高实时采样率 | 1GSa/s |
| 最大存储深度 | 56Mpts |
| 最高波形捕获率 | 500,000wfms/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPO6202N | 2 | 200MHz | 1GSa/s | 56Mpts | 500,000wfms/s | — | — |
| UPO6102N | 2 | 100MHz | 1GSa/s | 56Mpts | 500,000wfms/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。
2.信号频率或幅度等参数过低.
为了更好地理解这一方面,必须更好地理解谐波对波的影响。
例如,25MHz方波将被视为UTD2052CL(50 MHz示波器)上的25MHz正弦波,尽管实际方波本身低于示波器的频率带宽上限,其谐波分量已经超出示波器的-3dB高频截止点。由于这种自然截止,方波的主要谐波分量超出了二次谐波分量(2 * 25 = 50 MHz),自然被滤除。然而,3次和5次谐波分量分别为75MHz和125MHz中心频率。这些组件自然远大于方波的25MHz组件,远远高于示波器的带宽上限。
为了查看示波器上的方波信号,方波的三次和四次谐波分量必须不超出示波器的带宽上限
2, 示波器测量直流电源时,需要探头尖接直流电源正极,鳄鱼夹接直流电源负极。若鳄鱼夹接地时测量结果为50Hz正弦波。
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。
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.手动调节LEVEL触发旋钮,观察波形是否稳定。
3.使用AUTO自动调节波形,观察波形是否稳定。
4.调节时基,排除假波干扰。
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。
2.被测波形发生混淆;
3.影响对高频信号的幅度和边沿测试
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。

