安捷伦9000系列示波器
安捷伦Infiniium90000X系列实时示波器硬件实现32GHz模拟带宽
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从 事 高 能 物 理 、 新 兴 有 线 通 信 标 准 和 高 速 性 的 基 础 上 使 得 测 试 仪 器 的 性 能 达 到 6 GHz 7 和
偶 发 事 件 和 单 次 事 件 , 并 进 行 关 键 的 测 试 与 测 双极晶体管集成电路 ( HB C)工艺运用到了 D TI 量 ( 抖 动 测 试 ) ,从 而 确 保 产 品 符 合 行 业 互 高带宽实 时示波器产 品中。由于 l 如 6GHz硬件 技 操 作 性 标 准 。 由于 数 据 传 输 速 率 有 望 在 未 来 数 术 的 瓶 颈 ,示 波 器 厂 商 通 常 采 用 数 字 信 号 处 理
If i m 00 系列 示 波器 测 得 的 随机 抖 n ni 9 0 0X i u
宽 范 围 达 到 1 z 2G 。If i m 0 0 6GH ~3 Hz n ni 9 0 0X 动 大 约 相 当 于 同 类产 品的 5 % ,从 而 大幅 提 升 了 i u 0 系列 示波 器具有 极低 的本 底噪声 和本 底抖 动 , 能 够 确 保 卓 越 的 测量 精 度 。
CE M l 技术前沿 Ir nir e h oo y o t c n lg F eT
图2 l n_m 0 0 _ 9 0 0X系列实时示波器产 品发布会 u
■ 囵
准 的 制 定 , 将 安 捷 伦 在 测 试 测 量 行 业 内 积 累 的 丰 富 经 验 应 用 到 工 业 应 用 中 ,帮 助 工 程 师 解 决 测 试 中 遇 到 的 问 题 ,服 务 客 户 , 不 断 引 导 行 业
数字示波器DL9000系列的中文简易操作手册
累积波形。
打印屏幕图像和保存/加载数据
MENU
PRINT (SHIFT+) PRINT键 第12.2,12.3,13.8节
打印屏幕图像数据。按 SHIFT 键,再按 PRINT
FILE
键显示菜单,通过内置打印机 或者 USB 打印机
SYSTEM
打印显示的屏幕图像数据。
SHIFT
FILE键
第13.4~13.7,13.9~13.12节
DL9040/DL9140/DL9240系列 数字示波器
简易操作手册
IM 701310-02C
第1版
前言
感谢您购买DL9000(DL9040/DL9140/DL9240/DL9240L)数字示波器。本简易手册主要 为初次使用DL9000的用户快速介绍各项基本操作。除本手册外,DL9000还有另外两 本手册,它们分别是DL9000操作手册(IM701310-01E、详细介绍仪器的所有功能)和通 信接口用户手册(IM 701310-17E、详细介绍仪器的通信功能)。操作仪器时,请参考这 些手册。
2
IM 701310-02C
操作流程
操作流程
下图是DL9000的操作流程图,以方便初次使用者理解仪器操作。本手册不对操作流程进行详细的 介绍。操作详情请见操作手册的相应章节(见 )。
准备测量
安装仪器
连接电源、打开/关闭电源开关 连接探头
第3.2节 第3.3节 第3.4、3.5节
显示波形
初始化设置 执行自动设置
VERTICAL
POSITION
PUSH
FINTE
CH 1
M1
CH 2
M2
SCALE
CH 3
M 3 PUSH
安捷伦示波器使用说明
Control:清屏、恢复默认设置、出厂设置等
Setup:选择触发模式和触发条件、外部触发输入置条件的保存和载入
、触发条件等
Measure:快速测量、电压测量、时间测量、相位和延迟、前冲和 过冲、混合测量(数字部分)、眼图测量等。 Analyze:主要用于数学测量包括FFT (傅里叶变换)、微积分、 差分等 Utilities:示波器的校准、自检、远程设置等 Help:帮助文件查阅
西安XX科技股份有限公司
右旋钮:旋转调节波形的水平移动,按下可以进行微调。 Auto Scale键:自动设置 (Autoscale) 在优化存储器的同时 ,可快速显示任何模拟或数字的活动信号,并且自动以最佳的 比例、最佳的分辨率显示波形。按Auto Scale键时,示波器将快 速确定哪个通道有活动,并将打开这些通道,对其进行定标以 显示输入信号。 Touch键:关闭/开启触屏功能。 Zoom键:快速响应和最佳分辨率的特性,对于比较复杂的 波形,按下可以进行局部放大,查看细节波形。 Clear Display键:清屏功能,当载入新波形时,新波形会 与屏幕上的原波形重叠,按下可以清楚原波形,只剩下载入的 新波形。 Default Setup键:按下可以恢复系统默认设置。
西安XX科技股份有限公司
4.前置面板介绍
4.1 运行控制部分(Run Countrol):
Run/Stop键(Auto、Arm‟d、Trig‟d):控制系统的运行或 停止。 Single键:单次采集按钮 。按下水平延迟按钮将延迟设为 零。
4.2. 水平控制部分(Horizontal):
左旋钮:旋转增加/减少周期(频率),按下可以进行微调。
针对实时示波器的实时采样模式触发一次波形肯定会采集一次不触发波形也可能采集这就是触发的auto模式有三种触发模式一种是auto不触发波形也会刷新但波形在屏幕上会不稳定另一种是trig?d只有触发才刷新最后一种时single第一次触发捕获波形以后就不再捕获波形了
安捷伦示波器使用方法
4、进行单次采集
键可查看单步事件,而不会被以后的波形数据覆盖显示。 使用 Single 键可查看单步事件,而不会被以后的波形数据覆盖显示。 当您需要最大采样率和最大存储器深度以平移和缩放和最大存储器深度以平移和缩放时, 当您需要最大采样率和最大存储器深度以平移和缩放和最大存储器深度以平移和缩放时,可使 单次” 用“单次”。 1 将触发模式设置为“正常”,这将防止示波器立即自动触发。 将触发模式设置为“正常” 这将防止示波器立即自动触发。 2 如果要触发示波器通道事件,可将 Trigger Level 旋钮转至波形将通过的触发阈值。 如果要触发示波器通道事件, 旋钮转至波形将通过的触发阈值。 3 要开始单次采集,请按 Single 键。 要开始单次采集, 键时,此键将点亮为黄色,且示波器启动采集系统,搜索触发条件。 按 Single 键时,此键将点亮为黄色,且示波器启动采集系统,搜索触发条件。满足触发条件 即显示捕获的波形, 键变暗, 键点亮为红色。 时,即显示捕获的波形, Single 键变暗,而 Run/Stop 键点亮为红色。 将清除显示屏中的内容,接通触发电路, 键点亮为黄色, 当按 Single 时,将清除显示屏中的内容,接通触发电路,Single键点亮为黄色,示波器在显 键点亮为黄色 示波形之前会一直等待触发条件的发生。 示波形之前会一直等待触发条件的发生。 当示波器触发时,将显示单次采集且示波器停止( 键呈红色亮起)。 当示波器触发时,将显示单次采集且示波器停止(Run/Stop 键呈红色亮起)。 4 要采集另一个波形,请再次按 Single。 要采集另一个波形, 。
6、手动设置探头衰减系数 手动设置探头衰减系数
如果示波器无法自动识别所连接的探头,可以按以下方式设置衰减系数: 如果示波器无法自动识别所连接的探头,可以按以下方式设置衰减系数: 1 按通道键。 按通道键。 2 按 Probe 软键 3 转动 Entry 旋钮 以设置所连接的探头的衰减系数。 以设置所连接的探头的衰减系数。 之间设置衰减系数。 可以用 1-2-5 顺序在 0.1:1 至 1000:1 之间设置衰减系数。必须设置合适的探头衰减系数才能 进行正确测量。 进行正确测量。
是德科技keysight9000 系列示波器说明书技术指标使用手册,原安捷伦
逻辑通道数 16 16 16 16
2
为什么 Infiniium 9000 系列是用户值得信赖的、 能够解决各种测试和调试难题的示波器 ?
它是一台三合一的仪器
1. 示波器 : Infiniium 系列示波器的强大功能加上出色的技术指标为您提供高保 真的信号表征。
2. 逻辑分析仪 : 快速深存储器让您看到关键的数据和定时关系。 3. 协议分析仪 : 全球首款基于示波器的协议查看器,具有多种观察能力。
● CAN
● FlexRay
● I2C
● JTAG
● LIN
● MIPI D-Phy
● PCle
● RS-232/UART
● SATA
● SPI
● USB
● 8B/10B
通过时间关联跟踪游标在物理层信息和协议层信息间进行快速跟踪观察。使用波形符号表 和业内首款多列表协议查看器显示协议内容。协议数据包选项卡显示随时间变化的协议数 据包的高级视图。
Agilent Infiniium 9000 系列示波器
技术资料
提供最广泛的测量能力
如果您还没有购买安捷伦示波器 , 为什么不考虑现在订购一台 ?
对于大多数工程师来说,可能永远也无法预料下一个项目将会出现怎样 的挑战。这就需要拥有一款能够在调试和测试方面适应各种挑战的示波器。
体 验 InfiniiVision 9000 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。
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
高端:
PC中包括的高速总线有USB,DDR,SATA(Serial Advanced Technology Attachment串行高级技术附件,一种基于行业标准的串行硬件驱动器接口),PCIE,HT(HyperTransport的简称。
HyperTransport本质是一种为主板上的集成电路互连而设计的端到端总线技术,目的是加速芯片间的数据传输速度。
),QPI(Intel的QuickPath Interconnect技术缩写为QPI,译为快速通道互联。
事实上它的官方名字叫做CSI,Common System Interface公共系统界面,用来实现芯片之间的直接互联,而不是在通过FSB连接到北桥,矛头直指AMD的HT总线。
),还有媒介方面的DisplayPort,HDMI ,最熟悉的US B 速度为480M bps,SATA 2 为3Gbps,PCIE 2为5Gbps。
以最少bit rate来计算,。
安捷伦推出Infiniium90000X系列示波器产品
的列表数据 图。
海洋光学新 型光 学测量 系统提供 完整 的光谱分析
能 力
海洋光学 O enO t s现供应一种新 的光学 测量系统 , ca pi ) c
头可提供 3 H 0G z的点测探头附件 ,其 它附件则具有 2 Hz 8G
囫 ・量 质
发人员能够 以独有 的方 式查看 系统行 为的时间相关特 点 , 从
协议层 分析开始一直到物理层 , 调试难检问题的根本原因。
泰克 P I 3 Ce . 0测试解决方案基于泰克上一代 P I Ce协议 和 逻辑分析 产品 , 逻辑协议分 析仪 为 P I 设 计 、 Ce 测试 和调试 同
本 的生 产 测 试 。
固纬电子 日前推 出泄漏电流测试仪 G C 9 0 。 L 一 00 该泄漏 电
流测试仪是一款适用于 医疗 电子及一般 电子产 品之泄漏 电流
f 电流 、 接触 保护导体 电流) 的仪器 。内部提供 9 测量 网 测量 种
络( D或 N tok, M e r)模拟 在测试 待测物( w 医疗 电子及 一般 电子 相关产 品1 泄漏 电流 时的人体阻抗 , 以确认待测物之泄漏 电流
时提供 了协议分析仪和逻辑分析仪所具备 的最佳性能 。协议 分析仪功能包括灵活 的集成数据视 图 ,分析 和显示 与物理 层 事件相关的协议业务流量 。逻辑分析仪功能包括 多种探测选 项 、完善的触发及原始符号和通路数据时间相关波形 和分解
安捷伦椎 出 I右 m 90 0 系列示波器产品 l n 0 0 X 】
整的一致性认证测试套 件。
可用于 L D 灯 、 E 、 平板 显示器 、 其它辐 射源及太 阳辐射 的光谱 辐射分析。 新型的 Jz U M一 0 a— L 2 0尺寸小巧 , 拥有强大的微处 理 器和低功耗显示面板 。它使用方便 , 用途广泛 , 以替代标 准 可 光学计量仪和辐射计量仪 。
安捷伦 Agilent Intuvo 9000 气相色谱仪 安全手册说明书
Agilent Intuvo 9000气相色谱仪安全手册声明© Agilent Technologies, Inc. 2017根据美国和国际版权法,未经 Agilent Technologies, Inc. 事先同意和书面许可,不得以任何形式、任何方式(包括存储为电子版、修改或翻译成外文)复制本手册的任何部分。
手册部件号G4580-97002版本第二版,2017 年 1月第一版,2016 年 9 月美国和中国印刷Agilent Technologies, Inc.2850 Centerville Road Wilmington, DE 19808-1610 USA安捷伦科技(上海)有限公司上海市浦东新区外高桥保税区英伦路 412 号联系电话:(800)820 3278担保说明本手册内容按“原样”提供,在将来的版本中如有更改,恕不另行通知。
此外,在适用法律允许的最大范围内,Agilent 对本手册以及此处包含的任何信息不作任何明示或暗示担保,包括但不仅限于适销性和针对某一特殊用途的适用性的暗示担保。
对于因提供、使用或执行本手册或此处包含的任何信息而产生的错误,或造成的偶然或必然的损失,Agilent 不承担任何责任。
如果安捷伦与用户签订了单独的书面协议,其中涉及本手册内容的担保条款与这些条款冲突,则以协议中的担保条款为准。
安全声明小心提示表示危险。
提醒您注意某个操作步骤、某项操作或类似问题,如果执行不当或未遵照提示操作,可能会损坏产品或丢失重要数据。
不要忽视小心提示,直到完全理解和符合所指出的条件。
“警告”声明表示存在危险。
提醒您注意某个操作步骤、某项操作或类似问题,如果执行不当或未遵照提示操作,可能会导致人身伤害或死亡。
除非已完全理解并符合所指出的条件,否则请不要忽视“警告”声明而继续进行操作。
Agilent Intuvo 9000 气相色谱仪安全手册简介重要安全警告 4氢气安全 6未燃尽的有害气体 8微电子捕获检测器 (µECD) 9安全与规范认证 11使用方法 16清洗 16通风橱 16回收产品 16简介重要安全警告在继续之前,使用 Agilent GC 时应时刻注意以下几个重要的安全注意事项。
安捷伦示波器探头选型指南1
大多数安捷伦示波器探头 都 配 有 BNC 接 口 或 AutoProbe 接 口。AutoProbe 接 口 是 Infiniium 或 InfiniiVision 系 列 示 波 器 和 其 兼 容 探 头 之 间 的 智 能 通 信 和 电 源 链 路。 AutoProbe 能够识别所接探头类型, 并且按正确设置输入阻抗、衰减率、 探头功率和偏置范围。
无源探头分类
1:1 高阻抗无源探头
10:1 或 20:1 高阻抗无源探头 100:1 或 1000:1 高阻抗无源探头
特性
低电容同轴电缆 , 一端连接 ● 1 GHz 以下示波器使用最广的 ● 与高幅度信号一起使用时 ,
BNC 连接器 , 另一端为探头 探头类型
提供额外的衰减
● 与 1:1 探头相比 , 可提供更低 ● 衰减较大时 , 需要在示波器上
55 V CAT II
1000、3000、2000 X、3000 X、5000、6000、 7000、8000、9000 和 54600 系列
1.3 m
1:1, 10:1 350 MHz
1 MΩ, 5-30 pF
300 V CAT II
1000、3000、2000 X、3000 X、5000、6000、 7000、8000、9000
节 省 资 金 的 N287xA 探头可更换触针
探头类型 ( 续 ) 单端有源探头
有源探头探针旁装有内置的 小有源放大器。这种做法能得到尽 可能低的探头输入电容,通常为小 于 2 pF。如此低的电容可在高频时 得到高输入阻抗。这些有源探头有
电阻性负载和电容性负载的最佳组 合。低负载使有源探头能用于高阻 抗电路中,而无源探头会带来很高 的负载。在所有探头中,有源探头 是干扰性最低的探头。
示波器构造
以安捷伦的90000A系列数字示波器为例,介绍数字示波器的结构原理。
图1 数字示波器内部结构图图2 安捷伦90000A系列示波器捕获板图1是数字示波器内部结构图。
示波器内部结构主要包括如下几个部分:1)信号调理部分:主要由衰减器和放大器组成;2)采集和存储部分:主要由模数转换器ADC,内存控制器和存储器组成;3)触发部分:主要由触发电路组成;4)软件处理部分:由一台计算机组成。
信号进入示波器后,先要进行衰减,再进行放大,这是为什么呢?原来,衰减器是可调衰减器,当衰减比调节的较大时,让我们能够测试大幅度的信号,当衰减比调节的较小或0dB衰减时,通过放大器的放大作用,使得我们可以测试小幅度的信号。
我们平时调节示波器的垂直灵敏度,实际上就是调节衰减器的衰减比(粗调)。
通过信号调理电路使得信号能够较理想的让ADC进行模数转换,反映在示波器屏幕上就是尽量显示的波形能够达到屏幕的2/3以上(但是不要超出屏幕)。
放大器一方面是对信号进行放大(微调垂直灵敏度时,也是放大器起作用),另一方面是提供匹配电路去驱动ADC和触发电路,放大器决定了示波器的模拟带宽,这是示波器的第一重要指标。
信号经过ADC后,需要先把点存在存储器里,设置的存储器存满了,再把样点传递到计算机,这是为什么呢?原来,ADC的采样速率比较高(比如每秒20G样点),每个样点用8bits来表示(现代的数字示波器通常ADC都是8位),ADC后面的总线带宽就达到160Gbps,这是不可能实时把样点传递到计算机的。
所以需要采用Block的工作方式,先把点存起来,存满后再慢慢的把数据传递到计算机,而且这个时间一般相对采集时间较长,所以数字示波器的死区时间还是比较大的(一般为95%以上)。
那么如何保证示波器捕获我们感兴趣的信号呢?这就要靠触发,通过触发来解决采集和传输的矛盾。
示波器的第二重要指标有ADC决定,就是实时采样速率。
第三重要指标是存储深度,由内存控制器和存储器决定。
数字示波器DL9000系列的中文简易操作手册
MAG dial 8.6节 在放大显示中,旋转此
旋钮改变垂直轴/水平轴 放大率。
第 11 章
使用历史存储功能,显示波形菜 单,并进行检索。 按SHIFT键,再按HISTORY键, 启用HISTORY CLEAR键,清除 历史波形。
第10.5~10.8节 XY显示菜单、FTP分析、波形参数柱状图和 列表及其它设置。当显示打开时,键灯亮。
LEVEL/COUPLING键 第6.3节 调出菜单,设置触发耦合、高频抑制和窗 口比较器等。
4
IM 701310-02C
前面板各部分名称及功能
ACQ键 第7.1,7.2节 调出菜单,设置波形采集模式。
SAMPLING/LENGTH键 第7.3 ~ 7.6节 设置记录长度、等效时间采样、交替和插 补。
SOURCE
LEVEL COUPLING
TRIG MODE/HOLD OFF 第7.1,7.8节 调出菜单,选择触发模式。 按动作触发菜单上的 MODE 键之后,再按 SHIFT 键。
ENHANCED键 第6.17节 调出菜单,设置 TV 触发和串行总线触发。
EVENT INTERVAL键 第6.14 ~ 6.16节 调出菜单,设置事件触发。
· 打印屏幕图像 · 保存数据
第9章 第10章 第11章
第12章 第13章
IM 701310-02C
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前面板各部分名称及功能
前面板各部分名称及功能
此节简单介绍前面板上各个操作键和旋钮的名称及其相应功能。操作详情请见操作手册的相应章节 (见 )。
垂直轴
CH1 ~ CH4 键 第 5 章
调 出 菜 单 , 切 换 显 示 打 开 /关 闭 通 道、 耦 合 、 探头类型、偏置 电压、带宽限制、放大/缩小垂直 轴、波形标签 。 用 V/DIV旋 钮 设 置 相应通道设置前,请按 这 些 键 中的 一 个 键。打开通道后,相应通道键 会亮灯。
32GHz带宽不是神话-Agilent 90000X系列示波器
起 。比如放大 器硬件 带宽 只能做 到 1 GHz 6 ,而希 望实现2 GHz 5 的带宽 ,
这就要 把 1 GHz 6 以下 的能量滤 波后用
滤波 器正 好把需要 的频率 都放 进来 ,
Ip t n u
Sg a in l
理 需 要 耗 费 大 量 的 时 间 。还 有 就 是 信
部 分 频 率 成 分 的 能 量 增 强 上 去 ,这
样其一 d 对应 的频 点就会右移 ,相 当 3B 于 带宽 BW提 高 了 。带宽 增 强技 术在 提 高带 宽的 同时也把 系统 的高频 噪声 放 大 了 ,带宽 增加越 多 ,噪 声 的放大
得越 多 。 所 以 采 用 带 宽 增 强 技 术 后 系 统 噪 声 会 明 显 增 加 , 同 时 其 不 适 用 于
段 2 分 别 处 理 ,再 用 D P 术 合 成 在 路 S技
一
一
个放 大器放大 后采样 ,1 6~2 GHz 5
同时不 需要的 频率分量 都滤掉 的 ,而 且宽带信 号的 下变频 的过程会 产生非 常多的 问题 。因此这种 方法在频 段的 交界点附 近会有很 大的 问题 ,最 典型 的表现就是 在频 段交界 点附近噪 声会 明显 抬 高 ,信 号 失 真 明显 变 大 。 另 外 最后波 形的重 建必须 依赖于 D P: S 把 高 、低 频 段 采 样 到 的 信 号 分 别做 F T,在频域 内拼 接起来再 做反F T F F
做 成 的 放 大 器 , 可 以 同 时 支 持 2 通 道 个
图 1 g e t 9 0 0 系 列 示 波 器 A i n 0 0 X I
的信号输入 ;2 n 材料做 成的触 发 片Байду номын сангаас P
USB2.0从物理层到协议层的测试方案
基于Infiniium 9000系列示波器的从物理层到协议层USB2.0的测试方案安捷伦科技中国有限公司马卓凡概述自从1995年USB(Universal Serial Bus,通用串行总线)诞生起,由于USB接口的简单易用、支持热插拔、速度快等特点被广泛应用于当今的电子产品中,USB堪称是PC平台上最成功的I/O技术,除PC及外设外,也成为打印机、手机及各种消费电子产品标准的扩展接口。
USB标准规范历经多年的发展从第一代的1.0 Low Speed/1.1 Full Speed,演进到2.0 High Speed标准,补充标准On-The-Go(OTG)允许便携设备之间直接交换数据,在2008年底USB 3.0 Super Speed规范也已经发布。
这些接口标准都是向下兼容的,接口速度也由1.5Mbps,12Mbps,480Mbps发展到5Gbps。
随着接口传输速度的提高,对于设计和开发者来说,信号完整性的问题也越来越突显,另外以串行的传输结构,在协议层和互操作方面也有更大的挑战。
USB-IF(USB Implementers Forum,USB实施者论坛)制定了一致性测试规范,在电气层面、功能层面、互操作层面规定认证测试方案,并授权测试实验室认证测试,USB相关产品通过测试取得USB徽标的认证。
这就要求USB开发人员能够在实验室研发阶段,进行满足一致性规范要求的预测试,及早的发现和解决问题,从而加快产品的量产速度。
本文介绍了基于集示波器和协议分析功能为一身的安捷伦Infiniium 9000系列示波器用来测试和分析USB2.0物理电气层和协议层的完整解决方案*。
USB 2.0基本规范USB 2.0规范定义了三种信号速率,分别是低速,全速和高速,电气特性如表1所示:速率幅度上升时间**低速(Low Speed) 1.5 Mb/s 3.3 V 75 ns - 300 ns全速(Full Speed) 12 Mb/s 3.3 V 4 ns – 20 ns高速(High Speed) 480 Mb/s 400 mV 500 ps表1 USB 2.0电气特性规范* 由于篇幅所限,本文只介绍针对USB2.0总线的测试方案,USB3.0的测试方案另文介绍。
王者归来—Agilent 90000系列示波器试用报告
该示波器整体外观 、 信号保真性 、 内存 深度 、 触发功能 、 应用软件 5 个方 面进行详实的测 Nhomakorabea论述 。
0 引 言
20 0 8年 2月 1 日, i n Agl t正 式 发 布 了 If i m e n ni i u Ⅸ; / A9 0 0系列 的示 波 器 。9 0 0系 列 覆 盖 的带 宽 ( DS 0 0 ) 00
2 1 整体 外观 .
实
图 2 9 0 0 波 器 外 观 00 示
初 看 到 9 0 0示 波 器 , 一 感 觉 是 尺 寸 比 原 来 的 00 第 8 0 0系列 大 了一 号 , 00 整体 感觉稳 重 、 大气 。9 0 0示 波器 00
的的主机 净重 是 2 g 比 8 0 0重 了 7k 。9 0 0示 波器 Ok , 0 0 g 0 0
维普资讯
心 得
2 0 年己 0B 月
第2 卷 第己 7 期
王 者 归 来 - Agl t 0 0 i n 0 0系 列 示 波 器 试 用 报 告 e 9
李 凯 ( 安捷伦科技 应用 工程师)
摘
要: 本文重点介绍 Agln 0 0 i t 0 0系列示 波器试用报告 , e 9 对该 系列示波 器的特点及应 用领域进行精辟点评 。并且在通 过对
0
践 、 、 外接 口等都 进行 了大胆 的创新 设计 。 幕 尺寸 按键 对
Agl t in 以前 示 波器 常用 6 4和 8 4 的 显示 屏 , 两 e .” . 这
4 信号输 入还 是采 用 P N 路 B C连接 器 , 位置 稍 有变 但 化, 由原来 直接伸 出在 面板外 面变 成 了缩在横 贯底 部 的一
泰克安捷伦力科示波器对比
RS-232/UART, FlexRay
边沿,毛刺,宽度,窗口,跌落,间隔,欠幅脉冲,转换速率或码型,TV,I2C, SPI, UART-RS232, CAN, LIN, FlexRay
力科则是传承了其一贯强悍的统计测量和数学运算分析功能。
安捷伦7000
泰克TDS5000B(win系统)/ DPO 4000
力科WR Xi /WR XS
带宽
100MHz,350MHz,500MHz,1GHz
400,600,1G,2GHz/200,400,600,1GHz
采样率
2GS/s - 4GS/s
安捷伦DSO 90000A
泰克DPO TDS70000B
力科WM 8 Zi
带宽
2.5,4,6,8,12,(DSP)13GHz
4,6,8,12.5,16,(DSP) 20GHz
4,6,8,13,16,(DSP)20,25,30GHz
采样率
20GS/s - 40GS/s
25 GS/s - 50 GS/s
拥有独门的实时采样和荧光技术
测量和运算分析功能最为丰富
安捷伦
MSO 7104A
MSO 6104A(电池选件,可供电2小时)
MSO 9104A(windows系统)
带宽
1 GHz
上升时间
350ps
253ps
采样率
4 GS/s
20 GSa/s
模拟通道
4个
显示
12.1英寸
6.3英寸
15英寸触摸屏
存储深度
8 M
RS-232/UART
安捷伦示波器
500MHz
2GSa/s
标准2Mpts可到8Mpts
2通道
MSO6052A
500MHz
2GSa/s
标准2Mpts可到8Mpts
2个模拟通道+16个数字通道
6000L系列机架安装示波器
DSO6014L
100MHz
2GSa/s
8Mpts
4通道
DSO6054L
500MHz
2GSa/s
8Mpts
MSO9064A
600MHz
10GSa/s
10Mpts
4个模拟通道+16个数字通道
DSO9104A
1GHz
20GSa/s
10Mpts最大1Gpt
4模拟
DSO9254A
2.5GHz
20GSa/s
20Mpts最大1Gpt
4模拟
DSO9404A
4GHz
20GSa/s
20Mpts最大1Gpt
4模拟
MSO9104A
1,000,000个波形/秒的更新速率
4 Mpts
2个模拟通道和16个数字通道
DSOX3014A
100MHz
1,000,000个波形/秒的更新速率
4 Mpts
4个模拟通道
MSOX3014A
100MHz
1,000,000个波形/秒的更新速率
4 Mpts
4个模拟通道和16个数字通道
DSOX3024A
200MHz
100 MHz
50,000个波形/秒的更新速率
100Kpts
2个模拟通道和8个数字通道
DSOX2014A
100 MHz
50,000个波形/秒的更新速率
Agilent Infiniium 90000 X系列示波器荣膺Electron d’Or 2010年度创新大奖
2 0 .No h s a P D a dd t o n n Un v r i n 07 w e i h c n i ae f Hu a ie st a d a y lcu e n S h o fI f r t n a d E e tia g n e i g o e tr r i c o l o mai n lcrc l o n o En ie r f n
Ag et n nim 0 0 系列示波器荣膺 Eeto ’ 0 0 i n f i 9 0 0 l Ii u X l rndOr 1 年度创新大奖 c 2
安捷 伦科 技 公 司 日前 宣 布,If i m 9 00X n ni 00 i u 系 列 示 波 器 荣 膺 享 誉 全 球 的 Eet n dOr od l r ’( l co g eet n“ l r )仪表 ” 大奖 。由行业 、媒体 和学术界 的专 co 类 家 组成 的评 委会 一致 同意将此 项殊荣 授予 9 00X 00
系列 。
一
批量 发货 。90 0X 系列示波器具 有 3 H 00 2G z真正 模拟带 宽, 提供业界最 高的实 时示 波器测量精 度 。 可
它还具有 业界 唯一 的 3 H 0 G z示波器 探头系统 和多
达数 十种 针对各 种特 定数字 应用 的测 量软 件 。这款 示波器具有业界最高的真正模拟带宽(2G z、最低 3 H )
电 子 测 量 与 仪 器 学 报
第2 4卷
a no l ・ g s s
1 怡刚:9 6年出生,19 - n I 16 9 6年于西安交通大学获得博士
作者 简介:
李 目:99年出生, 0 7年于湖 17 20 南大学获得硕士学位, 现为湖南大学博士 研 究生,湖南科 技大学信息 与电气工程 学院讲师, 主要研究方 向为智能信号处理 和故 障诊断。
基于 Infiniium MSO9000 系列示波器的 DDR 总线测试方案
本篇文章将从 DDR 总线的探测、分析、测量等方面介绍基于安捷伦 MSO9000 系列示波器的 DDR 总线解决方案。
DDR 规范介绍
DDR 规范由 JEDEC(电子器件工程联合会)制定,总线的电气参数由表 1 所示:
工作电压 时钟频率 数据传输速率
管脚数 猝发长度
源同步 ODT 封装
向下兼容性
DDR1
结果满足了规范测试的要求,找到系统的
最优设置。
测试报告会以 HTML 格式生成,如图 14 所示包含了所有测量参数的测量数据结果, 波形,规范要求,测量结果的阈度。
文件,包括定义符号名、对应总线值、和数据格式(二 进制、十六进制、十进制),总线列表即以定义好的命 令字形式显示(如图 6 所示),这对于使用者观察和测量 总线的运行状态就非常方便了。在图 6 中,Bus1 对应 的是数据总线,Bus2 对应的是命令总线。
另外有一点值得注意的是,对于 DDR 总线来说,
的存储深度(2 通道模式下为 1Gpts),具有丰富的示波器分析和调试的工具,波 形观察和测量的能力,此系列示波器每通道都具有 50 ohm 及 1M ohm 输入阻抗, 标准配置 4 个无源探头。
图 3 9000 系列混合信号示波器测量 DDR 总线测试实物图
1. 利用模拟通道结合逻辑通道测试 DDR 总线 可升级的 MSO(Mixed Signal Oscilloscope 混合信号示波器)选型的 9000 示波
RAS
High
CA Low
CLK
图 4 DDR 读状态命令总线
图 5 DDR 读状态测量图
在 DDR 中,如前所述,DQS,DQ 以 3 态存在,读写时序的差异造成示波器直接 测量波形很难得到清晰的信号波形,但利用到混合信号示波器的 4 个模拟通道和 16 个逻辑通道结合起来,可以很容易的满足这样的测量需求。以图 4 所示,命令 字 RAS#,CAS#,WE#,CS#分别为 1,0,1,0 时,此时 DDR 总线为读状态,利用 MSO9000 独有的模拟通道和逻辑通道构成状态触发方式,以逻辑探头探测 RAS#, CAS#,WE#,CS#,模拟通道连接 CLK,设置触发条件 CLK 上升沿,及命令字 HLHL, 使用模拟通道探测要观测的信号比如 DQ0。可以触发到读状态下 DQ0 的信号波形, 以验证其信号完整性,如图 5 所示。另外,如果对于某些特定 Bank 的访问,以及 A10 的 Auto Precharge 控制等,也可以有效利用结合逻辑通道,完成传统 4 通道示 波器无法完成的一些参数测量。
Agilent-5990-9712CHCN
Infi niium 90000 Q 系列示波器技术资料实现真正的优势在 2 个通道上提供 63 GHz 实时带宽 (1.85 mm 接口)在 4 个通道上提供 33 GHz 实时带宽 (2.92 mm 接口)实现真正的优势在实时带宽需求超过 20 GHz 的场合,无论是用下变频的方式实现的示波器,还是用传统硅锗工艺实现的示波器,在测量精度上几乎已达到能力极限,您需要一台理想的示波器帮助您探索未知的现象及其本质。
安捷伦 90000Q 系列磷化铟示波器正是为实现这一目标而设计,它是我们将安捷伦的专业微波技术经验应用于实时示波器的又一创新举措,不仅带宽可达 63 GHz ,更重要的是其测量精度在业界遥遥领先,保证您了解‘是什么’的同时,告诉您“为什么”。
拥有它,即拥有了真正的测量优势。
特性 :●业界领先的实时带宽 63 GHz● 业界最高的 4 通道带宽,单个机箱 具有 33 GHz x 4 的带宽●业界最低的本底噪声和本底抖动●业界最深的存储深度90000 Q 系列最高可捕获 5 ps 的上升时间(20/80)63 GHz 33 GHz160 GS/s80 GS/sDSOX96204Q 40 M 2 Gpts DSAX95004Q 50 GHz 33 GHz 100 M 2 Gpts DSOX95004Q 40 M 2 Gpts DSAX93304Q 33 GHz 33 GHz 80 GS/s80 GS/s 50 M 2 Gpts DSOX93304Q 20 M 2 Gpts DSAX92504Q 25 GHz 25 GHz 50 M 2 Gpts DSOX92504Q 20 M 2 Gpts DSAX92004Q 20 GHz20 GHz50 M 2 Gpts DSOX92004Q20 M2 Gpts先进 IC 设计和技术可以帮助您解决最大的问题在传统硅锗半导体工艺示波器几乎达到能力极限的条件下...测量上升时间时 , 不必再考虑示波器带宽是否足够 :Q 系列是安捷伦首款采用 RealEdge 定制芯片技术的磷化铟示波器,在两个通道上提供业界领先的63 GHz 带宽。
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V 1.0
3
示波器的应用简介
基本应用
波形观察与基本参数测量 电路诊断与异常情况捕获 XY显示(Lissajous图)
信号的高级分析
数学运算(加减、积分微分、FFT、滤波、用户自定义功能等等) 时钟恢复与眼图显测试、抖动分析与测量 串行通信信号的捕捉与解码(I2C、SPI、CAN等) 超宽带信号的调制域分析(UWB、雷达等)
Amplitude (mVpp)
350 300 250 200 150 100 50 0 0 2 4
高斯(Gaussian)频响 BW = 2 x BWsignal
平坦(Flat)频响 BW = 1.4 x BWsignal
BWsignal 6
8 10 Fre que ncy (GHz)
示波器必须精确捕获数字信号中的显著频率成分(<=BWsignal信号带宽), 以完成信号的测量。
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17
带宽和采样率的计算
为了确保测量精度,示波器的带宽主要取决于信号的上升沿时间,而不是信号的频率。
示波器的带宽和精度 确定信号的最大频率(FMAX)* 确定示波器的频响类型 上升沿时间测量误差 20% 10% 3% 最小采样率 0.5 / Signal Risetime (10%-90%) OR 0.4 / Signal Risetime (20%-80%) 高斯(Gaussian)响应 平滑(Flat)响应
Acq #200
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顺序采样技术(Sequential Sampling Technique)
只用于重复信号 每次触发只捕获一个采样点
通过多次触发事件重构信号波形
通常用于带宽大于10GHz的采样示波器中 没有触发点之前的信息
1st Trigger
2nd Trigger 3rd Trigger
安捷伦仪器与仪表产品培训课程
9000系列 示波器使用培训
安捷伦科技大学
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1
Agilent 90000A 示波器培训课程内容
示波器技术简介 示波器的工作原理 示波器的操作 实验
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第一章: 示波器技术简介
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示波器采样率SRscope = 4 * BWscope = 1.33GSa/s
采用sin(x)/x内插, 使用系数4 不采用sin(x)/x内插, 使用系数10
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等效时间 (重复) 采样技术 Equivalent Time (Repetitive) Technique
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10
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小问题
不同带宽的示波器观察50MHz方波结果是什么样子?
60MHz 示波器 100MHz 示波器 350MHz 示波器
500MHz示波器
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示波器的频响方式
500 450 400
理想砖墙(Brick Wall)频响 BW =BWsignal
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数字示波器存储
每一个采样点必须存储到存储器,以便后续的处理和显示 更深的存储深度可以存储更多的采样点 捕捉更长时间数据意味如果需要保持采样率就需要保存更多的采样点
示波器的存储深度是指每个通道可以存储的数字化的点数
14 16 43 122 176 232 231 229 228
Scope Memory
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存储深度与采样率的关系
记录时间长度 = 采样周期 x 存储深度
1 GSa
1 1 1 1 1 1 1 1
1
1
200 MSa
1 2
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1
sample period
10ns/div
500 nsec
1sec
e.g. sampling rate = 1 Gas/s, sample period = 1/1G = 1ns 10ms = 1ns x 10M !!
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带宽越大越好吗?
示波器的底噪与带宽相关,带宽越大,噪声电平越高!
80000B示波器的降噪选件
@6GHz bandwidth σ= 278uV/p-p = 2.8mV
@10GHz bandwidth σ= 365uV/p-p = 3.6mV
@13GHz bandwidth σ= 406uV/p-p = 4.3mV
Std. Memory 10 Mpts 10 Mpts 10 Mpts 10 Mpts 10 Mpts 10 Mpts
Scope Logic Channels Channels 4 4 16 4 4 16 4 4 16
Sample rate and memory depth double in 2-ch mode
Infiniium 9000 Series Agilent Confidential April 2009
第二章: 示波器的工作原理
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数字示波器的工作原理
数字示波器的基本结构
示波器的带宽
采样技术
存储深度
显示技术
触发
测量和数学运算
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June 1, 2009 Public Introduction
Options: •Memory up to 1Gpts (2ch)/ 500Mpts (4-ch) • ~25 SW applications
• Rack mount kit
• Removable HDD • DSO MSO Upgrades
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示波器的带宽
input
Front End
Flash A/D Sampling
Digital storage
1. 模拟带宽: -3dB
Gain(dB)
0dB
-3dB
Gain(dB) 20 log
带 宽
Vout Vin
f
2. 数字带宽:
采样速率的 1/4 或 1/10
示波器的带宽选择取决于示波器的频率响应类型
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多大的带宽才足够?
确定信号的最快上升沿时间,Tr
计算信号的带宽, BWsignal
BWsignal = 0.4 / Tr BWsignal = 0.5 / Tr
(20% to 80% 阈值) (10% to 90% 阈值)
顺序采样技术 Sequential Sampling (Repetitive)
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实时采样技术
用于重复或单次信号的采样 所有样点的采集通过一次触发完成 前一次触发的采样点被覆盖 采样率可能限制示波器的总体带宽 最佳的分辨率直接取决于采样率
Each Trigger Identical
DSO 9104A MSO 9104A DSO 9254A MSO 9254A DSO 9404A MSO 9404A
Model
Analog Bandwidth
1 GHz 2.5 GHz源自4 GHzMax Sample rate 10 GSa/s 10 GSa/s 10 GSa/s 10 GSa/s 10 GSa/s 10 GSa/s
标准通信接口的一致性/兼容性测试
USB2.0、PCI-E、GbE、Fibre Channel、SATA、HDMI等
……
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安捷伦示波器概观
New April 27
New June 16
DCA-J X-Series
90000 X-Series
New March 3
数字示波器的基本结构
模拟带宽
Front End
input1
采样率
Flash A/D Sampling
存储深度
Digital storage Display circuit
input2
Flash A/D Sampling
Digital storage
Ext. trig
Timing circuit
Oscillator
峰值检测(Peak Detect)能够捕获采样点之间的毛刺
Digitized Waveform
Max Sample Clock
保持高的采样率 侦测最大值和最小值 每个间隔时间内保存2个点 与时基设置无关
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多少存储器是足够的?
确定需要的采样间隔或采样率(保证不失真),Tr
计算出示波器的带宽, BWscope , 保证3%上升沿时间测量误差
BWscope = 2 * BWsignal (适用于高斯响应示波器) BWscope = 1.4 * BWsignal (适用于平坦响应示波器)
小问题
对于最快上升沿时间3ns(10%-90%)的信号,应选用多大带宽的示波器,保证3%测量误差?
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深存储带来的负面影响
波形更新率较慢 面板响应时间较慢
示波器带宽(Bandwidth) 1.0 Fmax 1.0 Fmax 1.3 Fmax 1.2 Fmax 1.9 Fmax 1.4 Fmax 4 x Bandwidth 2.5 x Bandwidth