Große Physik – Maschinendiagnostik
Die Physik führt die Welt ständig zu spannenden neuen wissenschaftlichen Entdeckungen in Materie und Energie. Bei der Überwachung der Zielprüfpunkte stellen diese Experimente höhere Anforderungen an Genauigkeit, Leistung und Größe von Digitizern und Oszilloskopen. Mit der preisgekrönten Oszilloskop-Benutzeroberfläche übertrifft die Kompakt-Digitalisierer der Serie 6 die oben genannten Anforderungen durch branchenführende Leistung und kompakte Form. Testgeräte sind zweifellos besser.
- Hochenergiephysik (Partikel)
- Atomphysik
- Atom-, Molekular- und Lichtphysik
- Kohäsionsphysik
Photon-Doppler-Geschwindigkeitsmesser (PDV)


Integrierter Spectrum View-Eingang mit DDC- und IQ-Datenentfernung
Egal, ob Sie Spektrumanalysatorexperte oder temporäre Anwender sind, Sie können die integrierte Funktion Spectrum View sofort einsetzen. Das TEK049 ASIC von Tec verfügt über ein Dual Signal Channel-Patent, dessen ADC und DDC unabhängig von Zeit- und Frequenzbereich gesteuert werden können.
Eigenschaften
- Bandbreite bis zu 2 GHz mit integriertem digitalen Unterfrequenzumrichter (DDC)
- Separate Zeit- und Frequenzbereich-Steuerung
- Schnelles Deinstallieren von Roh-IQ-Daten auf den PC
- Funkfrequenz- und Zeitauslöser (bei Änderungen der Frequenz oder Amplitude)
Spektrumsansicht (Spectrum View)
Multikanal-Spektrumanalyse-Video
Neue Spectrum View-App-Notizen lesen
Remote Control and Automation
Test automation increases test speed, reduces mistakes, and ensures that every device meets the same standard of quality. Low profile oscilloscopes efficiently execute automated procedures without wasting valuable rack space. With the right resources, tools, and tutorials, it's easier than ever to produce fast, consistent results. Get started quickly with sample code, Python instrument drivers, or user-friendly PC applications.
Highlights:
- Industry standard SCPI Interface
- Programming support for Python, MATLAB, LabView, IVI-C, IVI-COM, VISA, Sockets and more
- eScope browser-based control
- Discover test automation resources including our free Python Drivers Package
4, 5, 6 Series MSO Programmer Manual
Getting Started with Oscilloscope Automation in Python
Browse Test Automation Software

Synchronisieren mehrerer Hochgeschwindigkeitsdigitatoren
Verwandeln Sie zwei Ferndigitalisierer in ein virtuelles Instrument. Finden, suchen und analysieren Sie mehr Möglichkeiten als je zuvor.
- Alle Kanäle gleichzeitig ansehen
- Kanäle neu anordnen oder gruppieren
- Unbegrenzte automatische Messungen
- Einfacher Ethernet-Zugang
TekScope PC-Analysesoftware


Einfacher Umgang mit dem Übergang vom Design zum Fertigungstest
Verwenden Sie in Ihrem Design maßgeschneiderte Software und Testroutinen, um den Testaufwand zu reduzieren. Überprüfen Sie das Design mit dem kompakten Digitizer der Serie 6 und seinem 15,6-Zoll-HD-Display in Kombination mit einem Gesten-Schiebe-Skalier-Touchscreen. Verwenden Sie kompakte Digitaler in der Fertigung, die die gleiche Benutzeroberfläche und ähnliche Hardware betreiben.
Serie 6 MSO
ASICs für Treiber der Serie 6 ansehen
Modellnummer | Bandbreite | Probenahme | Vertikale Auflösung | Rack Height | Angebote | Configure And Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
LPD64 |
DC to 8 GHz |
25 GS/s |
12-bits ADC |
2U rack mount ready | - | Konfiguration und Angebote |
Modellnummer | Bandbreite | Probenahme | Vertikale Auflösung | Rack Height | Angebote | Configure And Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
LPD64 |
DC to 8 GHz |
25 GS/s |
12-bits ADC |
2U rack mount ready | - | Konfiguration und Angebote |
Teck Kompakte Digitalisierer der Serie 6 |
Teck Kompakte MSO der 5-Serie |
LeCroy WaveRunner 8000-R Kleiner |
Keysight M9710A |
National Instruments PXIe-518x |
Guzik ADP-Serie |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bandbreite (alle Kanäle) | 1 GHz - 8 GHz | 1 GHz | 1 GHz - 4 GHz | 2,5 GHz (typischer Wert) | 2.5 GHz (5186) 1.5 GHz (5185) |
6.5 GHz (ADP7104) 4 GHz (ADP7084) |
|
Analoge Kanäle | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
Analoge Abtastrate (alle Kanäle) | 25 GS/s | 6.25GS/s | 10GS/s bei 1 GHz 20 GS/s bei 1 GHz |
5GS/s | 6.25GS/s | 16 GS/s (ADP7104) 10GS/s (ADP7084) |
|
RF-Eingang - DDC-Bandbreite (Spanne) | 2 GHz | 500 MHz | - | - | - | 2.5GHz | |
ADC-Auflösung | 12 Personen | 12 Personen | 8 Stellen | 10 Personen | 10 Personen | 10 Personen | |
ENOB | 8,2 Bit bei 1 GHz 7,6 Bit bei 2,5 GHz 7,25 Bit bei 4 GHz 6,8 Bit bei 6 GHz 6,5 Bit bei 8 GHz |
7,6 Bit bei 1 GHz | - | 7,2 Bit bei 924 MHz | 6,3 Bit bei 1 GHz 6,0 Bit bei 2,5 GHz 5,5 Bit bei 5 GHz |
7,9 Bit bei 1 GHz 7,5 Bit bei 2,5 GHz 6,9 Bit bei 4 GHz 6,7 Bit bei 6 GHz 6,5 Bit bei 8 GHz |
|
Standardaufzeichnungslänge (alle Kanäle) | 125 M Punkte | 125 M Punkte | 64Mpts oder 16Mpts @1GHz | 100ms/Kanal | 4 Kpts | - | |
Optionale Aufzeichnungslänge (alle Kanäle) | 1 Gpts | 500 M Punkte | - | 1.6 GS/Kanäle | 100 Kpts | - | |
Programmierbare Schnittstelle | Python、Visa、IVI、Sockets、LXI、MATLAB、LabView | Python、Visa、IVI、Sockets、MATLAB、LabView | Python、Visa、IVI、Sockets、LXI、MATLAB、LabVIEW | Visa、IVI、C / C ++ / C#、MATLAB、LabView | LabView | PI、IVI、LabView | |
Einfache Fernsteuerung über IP-Adressen | Ja, aus dem Browser | Ja, aus dem Browser | WaveStudio | Nein | Nein | Nein | |
Aktualisierbare Bandbreite vor Ort | Ja. | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | |
Höhe (Rack) | 2U | 2U | 2U | 2U - AXI-Gehäuse erforderlich | 3U - PXI-Gehäuse erforderlich | 2U - AXI-Gehäuse erforderlich | |
Betriebssystem | Windows 10 oder Embedded Linux | Geschlossenes Embedded Linux | Windows | Windows oder Linux | Windows | Windows oder Linux | |
Leistung für Oszilloskop und Digitaler | Serie 6 MSO | Serie 5 MSO | WaveRunner 8000 | - | - | - |