输入通道
每条通道的性能
实时数字下变频器 (DDC)
杰出的低噪声、垂直分辨率和精度
远程通信和连接
测量分析
操作系统
安全和解密
外观尺寸
由于最低的输入噪声和高达 8 GHz 的模拟带宽,6 系列紧凑型数字化仪 LPD64 为在紧凑的 2U 机架空间中分析和调试信号提供了最佳的信号保真度。四个 SMA 输入每个输入都支持模拟、频谱(使用 DDC)或同时支持模拟和频谱,由于同类最低的噪声和同类最高的 ENOB,6 系列紧凑型数字化仪 LPD64 已准备好用于下一代测试机架设计。
6 系列紧凑型数字化仪 (LPD64) 是同类产品中所有通道上性能最高的数字化仪。这种高速数字化仪既拥有数字化仪的功能,又拥有示波器的处理能力,采用的硬件平台与 6 系列 MSO 类似。
许多研发工程师需要把其代码、测试工作和平台性能转移到制造和自动化环节,对他们来说,从 6 系列 MSO 台式示波器迁移到紧凑型数字化仪变得异常简便。这两种产品支持相同的用户界面、远程功能、性能特点和编程后端,以便让迁移过程变得尽可能简单便捷。不需重写测试例程和开发测试周期代码!
如需进一步了解 6 系列台式 B MSO 的功能,包括屡获大奖的用户体验和各种分析软件选项,请参阅 6 系列 B MSO 产品技术资料:www.tek.com/6SeriesMSO。

6 系列紧凑型数字化仪模数转换器在相同的 2U 空间中把泰克 TEK049 ASIC 的数量提高了一倍,扩展了 5 系列 MSO 紧凑型数字化仪的性能。现在在所有通道上实现了 25GS/s 采样率及高达 8GHz 带宽。紧凑型数字化仪用户现在可以在相同的机架空间中选择超高通道数或超高性能。
有关 5 系列紧凑型 MSO(8 通道,1 GHz)功能的更多信息,请参阅 https://www.tek.com/MSO58LP/ 处的产品技术资料
两台 6 系列紧凑型数字化仪模数转换器(左)和两台 5 系列 MSO 紧凑型数字化仪示波器(右)
| 快速对比 | 6 系列紧凑型数字化仪模数转换器 | 5 系列 MSO 紧凑型数字化仪 |
|---|---|---|
| 采样率 | 25 GS/s | 6.25 GS/s |
| 模拟带宽 | 高达 8 GHz | 最高 1 GHz |
| RF (DDC) 频宽带宽 | 2 GHz | 500 MHz |
| ENOB @ 1 GHz | 8.2 位 | 7.6 位 |
| LXI 标准版本 | 1.5 | - |
| 机架外观尺寸 | 2U | 2U |
物理学一直在物质和能量方面引领世界发展,找到各种全新的令人激动的科学发现。这些试验要求更高精度、准确度、性能和密度的数字化仪和示波器来监测目标测试点。6 系列紧凑型数字化仪提供了业界领先的性能、小巧的外观、泰克倍受信赖的可靠性、简便的远程访问能力、屡获大奖的用户界面,满足了这些要求。

常用物理领域
研究实验室中要求单次事件或快速重复监测的研究领域;光多普勒测速(PDV)、VISAR、气枪、光谱学、加速器等试验。其中许多试验是诊断试验,要验证多普勒位移、相位对准、差频、转向对准或幅度。使用可靠的高性能设备完成这些操作对长期成功至关重要。
打开多个数字化仪通道,然后想知道采样率、记录长度或带宽是多少,是不是觉得很麻烦?6 系列紧凑型数字化仪在每条通道上一直提供业界领先的性能。没有下降!
主要性能特点:
各输入上的高采样率可实现新的密度性能。在本例中,4 个通道以 25 GS/s 的速度测量上升边沿 ~52 ps。
直观的频谱分析仪控制功能如中心频率、频宽和解析带宽 (RBW) 独立于时域控制功能,可以简便地进行设置,实现频域分析。频谱视图适用于每个模拟输入,支持多通道混合域分析。
在频域中查看一个或多个信号,通常可以更简便地调试问题。示波器和数字化仪几十年前就有基于数学的 FFT,以满足这一需求。然而,FFTs 出名地难用,因为它们采用相同的采集系统,提供了模拟时域视图。在为模拟视图优化采集设置时,频域视图并不是您所想要的。在获得想要的频域视图时,您的模拟视图不是自己想要的。在基于数学的 FFT 中,几乎没有可能同时在两个域中都获得优化的视图。
频谱视图改变了这一切。在每个输入背后,泰克已获专利的技术为时域提供了一个压缩器,为频域提供了一个数字下变频器。两条不同的采集路径可以同时观察输入信号的时域视图和频域视图,并为每个域提供独立的采集设置。其他制造商提供了各种“频谱分析”套件,虽然声称使用简便,但实际上都有上述局限性。只有频谱视图既提供了杰出的易用性,又能够同时在两个域中实现优化的视图。
可以使用所有泰克 5 系列和 6 系列产品上标配的各种编程命令和 API 接口,从 6 系列紧凑型数字化仪简便地传送波形和 IQ 数据。
泰克 TEK049 ASIC 拥有一条已获专利的信号路径,可以把信号从 ADC 传送到传统压缩器(示波器)和数字下变频器(DDC - RF),独立控制时域和频域。
泰克设计的 TEK049 ASIC 包含 12 位模数转换器 (ADC),提供的分辨率比传统 8 位 ADC 高 16 倍。TEK049 与泰克全新 TEK061 前端放大器配套使用,拥有业界领先的低噪声,实现了最佳信号保真度,可以以高分辨率捕获小信号。
全新前端放大器实现了同类最低的噪声
噪声是能够在高速小信号上查看精细信号细节的一个关键因素。测量系统固有的噪声越高,能看到的实际信号细节越少。在垂直设置值设为高灵敏度(如 ≤ 10 mV/div),以查看高速总线拓扑中普遍存在的小信号时,这在数字化仪上变得更加关键。6 系列紧凑型数字化仪拥有全新前端 ASIC —— TEK061,在最高的灵敏度设置下实现了突破性的噪声性能。
此外,新的 High Res 模式根据选择的采样率,应用独特的基于硬件的有限脉冲响应 (FIR) 滤波器。FIR 滤波器针对该采样率保持最大带宽,同时在超过选定采样率的可用带宽时,防止假信号,从数字化仪放大器和 ADC 中消除噪声。高分辨率模式一直提供最低 12 位垂直分辨率,在≤ 625 MS/s 采样率和 200 MHz 带宽下最高可达 16 位垂直分辨率。
正在寻找一种现代方式刷新您的测试机架、查看、下载或分析您的数据?想在不重写代码的情况下更换过时的硬件?
我们了解测试机架设计需要时间并需进行大量权衡。泰克已经听到您响亮而清晰的声音,并正在开拓一条新的道路,提供一套更丰富的工具,以灵活的方式访问数据并取代过时的硬件。如果这意味着您正在使用 LabVIEW、Python 或其他接口自动化测试机架,我们可以提供更多的驱动程序和大量可用的支持资源。
也许您需要一种在远程计算机上查看波形的简单方法。没问题,泰克软件团队设计出新的方法来从浏览器 (E*Scope) 控制仪器、将数据存储在云中 (TekCloud) 或将数据流式传输到我们的 PC (TekScope)。提供触手可及的现代工具。
最后,熟悉键盘、鼠标、显示器和 KVM 切换器的用户可以继续像往常一样操作!

您的自动化代码是在 20 世纪 70 年代、80 年代还是 90 年代编写的?
任何与自动化测试系统密切合作的人员都知道,迁移至新模型或平台可能很痛苦。为新产品修改现有代码库可能非常昂贵和复杂。现有一个解决方案。
所有 5 系列和 6 系列紧凑型仪器均包含一个编程接口 (PI) 转换器。启用后,PI 转换器充当测试应用程序和数字化仪之间的中间层。PI 转换器识别来自流行的 DPO/MSO5000B、DPO7000C 和 DPO70000C 示波器平台的旧命令子集,并将其即时转换为支持的命令。该界面设计为人类可读且易于扩展,这意味着您可以自定义其行为,以最大限度地减少从过时仪器过渡到最新泰克平台所需的工作量。
PI 转换器如何从自动化软件工作到泰克仪器
使用 TekDrive,您可以从任何连接设备上传、存储、组织、搜索、下载和共享任何文件类型。TekDrive 原生集成到 6 系列紧凑型仪器,用于无缝共享和调用文件 - 无需 USB 记忆棒。直接在支持流畅交互式波形查看器的浏览器中分析和探索 .wfm、.isf、.tss 和 .csv 等标准文件。TekDrive 专为集成、自动化和安全而构建。http://www.tekcloud.com/tekdrive
在测试机架中使用紧凑型仪器编程从未如此简单
TekDrive 协作工作区 - 直接从您的 6 系列紧凑型仪器保存文件并跨团队共享
在 PC 上获取屡获殊荣的示波器所带来的分析能力。随时随地分析波形。基本许可证允许查看和分析波形,执行多种类型的测量并解码最常见的串行总线 - 全部在远程访问示波器的同时进行。高级许可证选项则增加了诸如多示波器分析、更多串行总线解码选项、抖动分析和功率测量等功能。TekScope Multi-Scope 使您能够连接和下载来自多达 4 台仪器(最大 16-32 个通道)的数据,以便于查看和跨仪器分析。
在运行 TekScope ‘Multi-Scope’ 的 PC 上分析两台 LPD64 仪器
E*Scope 是一种通过网络连接查看和控制 6 系列紧凑型仪器的简单方法,就像您亲自使用显示器或键盘一样。只需在浏览器中输入仪器的 IP 地址即可显示 LXI 登录页面,然后选择仪器控制以访问 E*Scope。无需驱动程序。它在浏览器中完全独立,您可以控制仪器。它速度快,反应快,非常适合控制或可视化单个或多个仪器的情况。
可通过 Chrome、Firefox 或 Edge 等浏览器使用 e*Scope 进行实时浏览器控制。
在监视器上平铺多个 e*Scope 浏览器选项卡以查看实时数据
使用手动时延校正和辅助触发输入,在 200 ps 内同步多条仪器通道
在同步多台仪器时,非常重要的一点是使仪器通道之间的时延达到最小,以实现数据定时精度。时延一般可以分成两类:来自到模拟通道的辅助触发的不确定度的时延,来自触发抖动的时延。通过校准到辅助输入的通道时延的影响,我们可以降低仪器通道与抖动之间的定时不准确度。这个过程称为仪器时延校正。
可以在参考通道上进行时延校正,其同时把一个触发边沿(最好在 1Vpp 以上)输送到多台仪器的辅助触发输入及参考通道中。在一切调节完毕后,仪器到仪器通道可以位于只有几个采样点的非常紧张的容差范围内,并位于我们的 200 ps 指标范围内。不管是 16 通道还是 200 通道,所有数据都可以简便同步和进行分析。
电 话:173-0381-6163
传 真:+86-0371-69082289
手 机:173-0381-6163
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