keysightN1032B模塊示波器操作手冊

來源: 發(fā)布時間:2025-07-01

Tektronix80E09數(shù)字示波器和Tektronix80E07數(shù)字示波器是配有遠程采樣器的雙通道模塊,在60GHz帶寬時能夠實現(xiàn)低達450μVRMS的噪聲,在30GHz帶寬時能夠實現(xiàn)低達300μVRMS的噪聲。每個小型遠程采樣器連接到2米電纜上,大限度地降低電纜、探頭和夾具的影響,保證系統(tǒng)保真度。用戶可以選擇帶寬設置(在80E09上是60/40/30,在80E07上是30/20),提供了噪聲/帶寬的佳平衡。80E06和80E01分別是單通道70+和50GHz帶寬采樣模塊。80E06提供了寬的帶寬和快的上升時間及系統(tǒng)保真度。80E06和80E01都提供了±1.6V的杰出的大工作范圍。這兩個模塊都可以使用可選的2米擴展電纜,保證杰出的系統(tǒng)保真度和測量靈活性。在與泰克80SJNB抖動、噪聲和BER分析軟件一起使用時,這些模塊可以把抖動和噪聲分解成單獨的成分,洞察眼圖閉合的底層成因,高度準確地計算BER和三維眼圖輪廓。在與82A04相位參考模塊一起使用時,時基精度可以改善到低200fsRMS的抖動,加上300μVRMS的本底噪聲和14位分辨率,在測量中保證了高的信號保真度??缃缛诤希号cPLC、SCADA系統(tǒng)協(xié)同,構成工業(yè)4.0的“數(shù)據(jù)感知中樞”。keysightN1032B模塊示波器操作手冊

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    1.基礎設置優(yōu)化垂直與水平參數(shù)配置根據(jù)信號特性調整垂直靈敏度(V/div)和時基(s/div)。例如,高頻信號需選擇高采樣率(如10GS/s以上)以保留細節(jié),低頻信號則需長存儲深度(如28Mpts)記錄完整周期。通道耦合方式(AC/DC)需匹配信號類型:AC耦合可濾除直流偏置,DC耦合保留完整電壓信息110。觸發(fā)系統(tǒng)精確配置選擇邊沿、脈寬、視頻或協(xié)議觸發(fā)模式。例如,脈寬觸發(fā)可隔離特定寬度的異常脈沖,協(xié)議觸發(fā)(如I2C地址匹配)能精細定位通信幀起始點。泰克示波器的序列觸發(fā)支持多級條件組合,可捕捉復雜時序事件213。2.多維度信號分析工具時頻域聯(lián)合分析通過FFT功能將時域信號轉換為頻域,分析諧波、噪聲和調制特性。例如,使用漢寧窗(HanningWindow)減少頻譜泄漏,結合RBW(分辨率帶寬)設置優(yōu)化頻率分辨率。羅德與施瓦茨示波器的SpectrumTime功能可生成3D瀑布圖,動態(tài)觀察頻譜隨時間變化118。 N1055A模塊示波器參數(shù)從波形捕手到AI診斷師——示波器正蛻變?yōu)楣杌麄刹臁?/p>

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    示波器的帶寬選擇直接影響測量結果的精度和可靠性,尤其是在高速信號測量中,選擇不當會導致信號失真、細節(jié)丟失甚至誤判故障。以下是具體影響機制及選型建議:??一、帶寬不足導致的測量誤差1.幅度衰減(**問題)理論依據(jù):示波器帶寬(Bandwidth)定義為輸入正弦波幅值衰減至-3dB(約)時的頻率點。實例驗證:若測量100MHz正弦波:使用100MHz帶寬示波器→顯示幅度*為真實值的(誤差≈30%);使用500MHz帶寬示波器→誤差<2%。影響:電源紋波、射頻信號幅度等關鍵參數(shù)測量值嚴重偏低。2.上升時間失真(數(shù)字信號關鍵指標)計算公式:示波器上升時間≈(單位:ns/GHz)。典型案例:被測信號實際上升時間1ns;使用350MHz帶寬示波器→測量上升時間=12+()212+()2=22≈(誤差40%);使用1GHz帶寬示波器→測量值≈(誤差6%)。影響:高邊沿速率信號(如、DDR5)的時序分析失效。

    校準與維護阻抗匹配校準:使用9500C校準儀,確保源阻抗≈50Ω(VSWR<),減少高頻幅值誤差13。定期清灰:散熱孔堵塞可致ADC過熱漂移,每年至少清理1次23。??總結:排查心法信號流分析法:沿電路路徑逐級對比輸入/輸出波形(如從傳感器→ECU→執(zhí)行器),異常節(jié)點。交叉驗證法:示波器+萬用表同步測量(如通道電壓值需與萬用表讀數(shù)一致),避免探頭誤差誤導27。安全紅線:嚴禁電流檔測電壓、帶電測電阻;必須接地(防靜電)、量程從高到低調節(jié)214。示波器是故障排查的“顯微鏡”,其價值在于將抽象故障轉化為可視波形。掌握上述技巧后,可參考汽車傳感器波形分析案例9或探頭負載實驗教程27深化實操能力。觀察開啟尖峰(30V~60V)判斷線圈度,塌陷波形預示驅動器故障1。 隨著國產芯片突破(如芯佰微ADC)和AI集成 14 ,示波器將進一步推動工業(yè)控制向智能化、高可靠方向演進。

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    示波器在5G通信測試中的應用涵蓋從底層信號分析到系統(tǒng)級性能驗證的全流程,其**價值在于應對5G高頻、寬帶、復雜調制的技術挑戰(zhàn)。以下是示波器在5G測試中的關鍵應用場景與技術實現(xiàn):1.射頻信號分析與調制質量評估高帶寬與高采樣率支持5G信號覆蓋Sub-6GHz(如)至毫米波頻段(如28GHz、39GHz),要求示波器帶寬達到被測信號比較高頻率的2倍以上。例如,毫米波測試需示波器實時帶寬≥20GHz,采樣率超過40GSa/s(如普源MHO2024支持4GHz帶寬和20GSa/s采樣率)112。應用示例:在5GNR(NewRadio)的100MHz載波測試中,示波器通過過采樣技術避免頻譜混疊,確保信號完整性1。調制參數(shù)精確測量通過矢量信號分析(如誤差矢量幅度EVM、鄰道泄漏比ACLR)評估調制質量。例如,是德示波器可解析EVM精度至,滿足3GPP規(guī)范要求1227。案例:測試基站發(fā)射機時,示波器實時對比信號頻譜與3GPP模板,自動生成合規(guī)性報告,縮短測試周期30%12。 示波器開發(fā)本質是高速硬件設計(前端/ADC/存儲)、實時信號處理(濾波/FFT/測量)與人機交互的三維融合。86105D模塊示波器頻率

電壓的舞蹈,在時域舞臺上被精錄制——示波器即是那臺不眨眼的攝影機。keysightN1032B模塊示波器操作手冊

    示波器測量直流電源的輸出噪聲時需:使用短接地線減少環(huán)路電感;開啟帶寬限制(如20MHz)濾除高頻干擾;AC耦合模式隔離直流偏移。紋波峰峰值和RMS值反映電源質量,開關電源需重點關注開關頻率及其諧波成分。14.光信號間接測量通過光電轉換器(如光電二極管+TIA放大器),示波器可分析光強變化。例如,光纖通信中測量光脈沖的上升時間、消光比(ER=10log(P1/P0))及眼圖。紅外遙控信號需觸發(fā)載波頻率(如38kHz),驗證編碼協(xié)議正確性。15.示波器的與絕緣測試差分探頭或探頭(如1:1000衰減比)可將千伏級信號安全引入示波器。應用包括:電力系統(tǒng)瞬態(tài)過壓捕捉(如雷擊浪涌);絕緣材料耐壓測試(監(jiān)測漏電流);汽車點火線圈次級電壓測量(30kV以上)。 keysightN1032B模塊示波器操作手冊