用途场景
规格型号价格
规格参数
产品简介
UTD2000CEX+是一系列经济型台式数字存储示波器,满足基础测量的关键需求,简洁清晰的前面板设计,更方便于用户操作。<br>
UTD2000CEX+系列最高配置200MHz级别带宽,实时采样率为1GS/s(每通道),提供双通道等性能输出,存储深度64kpts。是一款针对广泛的数字示波器市场包括通信,半导体,计算机,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/测试的需求而设计的示波器。
可设置的快速AUTO策略
UTD2000CEX+配备有可设置的一键快速AUTO策略,用户可根据自身需求对通道设置/采样设置/触发设置/信号识别状态等进行设置,从而提高 AUTO响应速度,实现更流畅的人机交互体验。

宽屏显示,全新的交互界面
UTD2000CEX+进行了全新升级,配备有7英寸LCD宽屏液晶显示,极大地拓宽了显示空间,为此,UTD2000CEX+进行了软件再升级,极大的提升了显示效果,实现全新的人机交互界面给用户。

新增SCPI,新增LAN(选配)
新增SCPI接口及通信协议,方便用户对机器进行二次开发,新增LAN网络接口,对示波器进行联网远程控制操作。

XY测量
UTD2000CEX+XY模式(李萨如图形模式)通过李萨如法可方便测量两个信号之间的相位差。为高校/科研院校实践教学提供更优质的解决方案。

新增旋钮按下快捷操作
为方便用户操作,UTD2000CEX+系列新增旋钮按下一键居中功能,找不到触发点?没关系,一键居中。波形太高不好看?没关系,一键居中。另外UTD2000CEX+系列垂直控制区旋钮按下新增一键切换粗调/细调。水平控制区旋钮按下新增一键视窗拓展功能。

交替独立时基
UTD2000CEX+配有交替独立时基功能,双通道可同时稳定触发频率差异1000倍以上信号,仅购一台,双倍享受。

更多的测量类型
UTD2000CEX+提供多达34种波形参数自动测量功能,帮助用户快速直观地测量所需要的参数类型,另有用户自定义功能,方便筛选用户感兴趣的功能直观显示。

更好的等效采样效果
等效采样:可通过低采样率实现对高频重复信号的采样,但不可对非周期信号进行采样
实时采样:不仅可对周期信号进行采样,而且也适合于采样非周期性信号
用户可根据自身波形特点选择合适的采样方式用于更完美的观察波形

更高的采样率(非交织模式每通道1GS/s采样率)
采样速率也叫采样率。优利德秉承一贯传统,将采样率计算方式进行重新声明。在非交织模式下每通道采样率高达1Gs/s。根据奈奎斯特定律,示波器的采样速率越快,所显示的波形的分辨率和清晰度就越高,重要信息和事件丢失的概率就越小。UTD2000CEX+系列示波器提供非交织模式下每通道高达1GS/s采样率,可以让您以最经济的方式得到最真实的信号保真度,更强的偶发信号抓取能力。

型号与技术参数
| 模拟通道数 | 2 |
|---|---|
| 模拟带宽 | 200MHz/150MHz 100MHz |
| 最高实时采样率 | 1GSa/s(每通道) |
| 最大存储深度 | 64kpts |
| 最高波形捕获率 | 5,000wfms/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UTD2202CEX+ | 2 | 200MHz | 1GSa/s (每通道) | 64kpts | 5,000wfms/s | — |
| UTD2102CEX+ | 2 | 100MHz | 1GSa/s (每通道) | 64kpts | 5,000wfms/s | — |
| UTD2152S-E | 2 | 150MHz | 1GSa/s (每通道) | 64kpts | 5,000wfms/s | — |
产品视频
常见问答
为何电流探头测得数值与实际电流偏差较大?
示波器测量误差比较大?
示波器测量同类型信号不同频率时(例:100kHz和10MHz),测量出幅度不一致?
示波器如何测量电流?
2. 观察电流探头的量程档位(例:100mV/A,10mV/A),选择合适的量程;
3. 示波器垂直偏转系数调至对应的量程(例:100mV/div,10mV/div);
4. 测量直流电流,示波器通道耦合方式置为“直流”(测量直流时,探头需要校准),测量交流电流,示波器通道耦合方式置为“交流”;通道设置探头衰减比为×1;
5.电流探头箭头显示方向表示电流正极到负极的流动方向;
6.测量出均方根值(mV)除以电流探头档位量程,即被测信号的电流(A);
示波器信号已触发时,显示波形会闪烁,滚动,抖动?
示波器如何测量纹波?
2. 示波器通道设置:通道耦合为“交流”,带宽限制20MHz,衰减比×1;探头设置1×档;
3. 示波器调节到合适的垂直偏转系数与时基档位;
4. 避免干扰,接地端的选择要尽量靠近电源输出端;
5. 建议通过光标测量纹波峰峰值;
示波器自动,正常,单次。三种触发模式的区别?
正常触发:会停留在上一次触发界面,直至下一次触发,才会描。
单次触发:当一次触发采集到波形,就会进入STOP(停止)状态。
示波器如何波形存储以及波形录制?
波形录制:本机进行波形录制,可循环播放,也可以逐帧播放;运行上位机进行波形录制,可存储录制文件到电脑,回放录制波形文件,也可以导出文件数据。
示波器显示不正常(如:基线不居中/无法测量直流信号)?
示波器测量与万用表测量的值不一样?
示波器如何测量市电220V?
2. 推荐使用100:1 高压无源探头,以保护示波器的使用寿命;
3. 如果需要经常测试交流或变频信号,建议选配高压差分探头;
4. 示波器通道耦合方式置为“交流”,垂直偏转系数调至100V/div,水平时基调至5ms/div,触发源置为“市电”;
5.探钩接火线或零线,探头接地夹接零线或火线;
6.打开参数测量菜单(Measure),测量值:峰峰值(约620V),均方根值(约220V)
使用AUTO功能,为什么有时候提示AUTO失败?
2.信号频率或幅度等参数过低.
为什么测试一个方波时,示波器会显示正弦波?
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。
测量方波信号为什么会显示为三角波?
有波形显示,不能稳定下来?
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。
UNI-T示波器波形录制功能,最多可以录制多长时间?
MSO/UPO3000, MSO/UPO2000波形录制存储器大小是固定的,每帧波形的点数越多,能录制的波形帧数越少,而每帧波形的点数取决于当前仪器的“存储深度”。故当存储深度设得很小,可录制的帧数就很大。
MSO/UPO3000最大可录制100000帧数, MSO/UPO2000E最大可录制80000帧
例如: MSO/UPO2000示波器,存储深度为自动时,时基档为≤50ns/div时最大可录制80000帧,存储深度为56Mpts,每帧点数为56M,最多可录制一帧。
UPO2000最大录制帧数设置:
1.按Acquire-存储深度下选AUTO
2.按Utility-录制波形-设置(可设置结束帧数,间隔时间,播放时间)
3.调节时基水平刻度档为≤50ns
采样率不足对测试测量有什么影响?
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
UTD2000CL+/CEX+在FFT模式下是否能使用光标?FFT记忆深度多少个点?
UTD2102CEX+ 最大存储深度为64Kpts 为啥保存的点数为800点points
❓ 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。

