Die Oszilloskope der InfiniiVision HD3-Serie.
Mit einem Oszilloskop der InfiniiVision HD3-Serie von Keysight Technologies können Sie kleine Signale dank des rauscharmen Front-Ends und der beeindruckenden Auflösung von 14 Bit ADCs in einem Oszilloskop nun genauer als je zuvor erfassen. Dies bietet Ihnen im Vergleich zu anderen Oszilloskopen eine deutlich höhere vertikale Auflösung.
In Kombination mit der einzigen kompromisslosen Wellenform-Aktualisierungsrate der Branche sowie leistungsstarken Funktionen wie dem Fault Hunter, tiefem Speicher und hardwarebasierten Funktionen, ist das HD3-Oszilloskop für viele Anwendungen in den Bereichen Elektronik, Automotive, Aerospace & Defense und mehr ideal geeignet.
Die neue Oszilloskop-Generation.
Die InfiniiVision HD3-Serie bietet viele der von den Oszilloskop-Serien 3000G X oder 4000 X bekannten Funktionen jedoch mit deutlich mehr Testleistung.
Herausragende Benutzerfreundlichkeit mit einer umfassenden Frontplatte, Schnellzugriffstasten, kapazitive Touch- und Gestensteuerung oder mausbasierter Steuerung – so können Sie genau so arbeiten, wie es für Sie am besten ist. Zudem sind die Oszilloskope standardmäßig mit Funktionen wie bereits aktiver MSO-Schnittstelle, Frequenzganganalyse, Masken-Tests und vielem mehr ausgestattet, die bei anderen Oszilloskopen lediglich optional erhältlich sind.
Ausstattung & Highlights.
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2 oder 4 analoge Kanäle inkl.
aktiver MSO-Schnittstelle
für
+16 digitale Kanäle*
- 200 / 350 / 500 MHz oder 1 GHz
Bandbreite
- Kein Interleaving für Speicher und Abtastrate
- Kompromisslose Aktualisierungsrate von bis zu 1,3 Mio. wfms/s
- Einziges Oszilloskop in dieser Klasse mit hardwarebasierter
serieller Dekodierung,
Maskentests
und mehr
Analysieren Sie kleinste Signale
Höhere vertikale Genauigkeit und geringeres Grundrauschen.
Die moderne Architektur des HD3 ermöglicht es, alle Signale in Ihrem Design mit der höchsten Genauigkeit der Klasse analysieren. Mit der beeindruckenden vertikalen Auflösung von 14 Bit ADC und dem niedrigsten Grundrauschen bei 50 μVRMS (2mV/div, 50 Ω, 1 GHz) erhalten Sie die höchste vertikale Auflösung in diesem Segment von Oszilloskopen
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zum Vergleich: Ein Oszilloskop mit 14 Bit ADC hat eine 4-fach höhere
Genauigkeit als ein 12 Bit ADC und 64-fach mehr (!) als ein 8 Bit ADC. Dadurch können Sie möglichst genaue Messungen durchführen und einen möglichst realistischen Einblick in die Signale innerhalb Ihres Geräts erhalten.
Diese Kombination aus vertikaler Auflösung und niedrigstem Grundrauschen ermöglicht es auch, die höchste effektive Anzahl von bis zu 10,4 Bits (ENOB) in dieser Klasse zu erreichen. Mit den integrierten Bandbreitenfiltern können Sie sogar eine noch höhere Genauigkeit (5-fach besser) mit bis zu 16 Bit Auflösung erreichen.
Effizientere Nutzung des Speichers bei langen Signalen
Tieferer Speicher dank moderner Architektur.
Die "Deep-Memory-Architektur" bietet einen 20 Mpts tiefen Speicher für jeden Kanal mit dedizierten Speicherchips, welcher optional auf 50 oder 100 Mpts/ch erweitert werden kann. Das bedeutet, dass es keine Überschneidungen zwischen den Kanälen gibt. Sie können alle 4 Kanäle einschalten und erhalten trotzdem die maximale Speichertiefe und maximale Abtastrate von 3,2 GSa/s für jeden Kanal.
Bei vergleichbaren Modellen auf diesem Oszilloskop-Niveau sind die Kanäle immer verschachtelt, was bedeutet, dass der Speicher automatisch halbiert wird, wenn Sie mehr als 2 Kanäle verwenden. Bei der HD3 gibt es kein Interleaving zwischen den Kanälen, sodass Sie immer den höchsten Speicher und die schnellste Abtastrate auf jedem Kanal unter typischen Testbedingungen erhalten.
Die segmentierte Speichererfassung in den Oszilloskopen der HD3-Serie dekodiert automatisch Frames. Die HD3-Serie sind die einzigen Oszilloskope, die alle dekodierten Frames von segmentierten Erfassungen in der Protokolllistenanzeige anzeigen. Der segmentierte Speicher nutzt den Speicher effizienter, indem er die Impulse oder Segmente erfasst, die Sie sehen möchten, ohne Speicher für Totzeiten zu verschwenden. So können Sie lange Datenstrings mit einer zeitkorrelierten Liste erfassen und analysieren.
Realistische Darstellung Ihres Signals auf dem Bildschirm erzeugen
Neu entwickelter ASIC – der MegaZoom 5.
Ursprünglich war die Verarbeitung des CPUs der größte Engpass für die Aktualisierungsrate der Oszilloskop-Wellenform und -Reaktionsfähigkeit. Wenn der Prozessor Aufgaben wie Interpolationen, Logikkanaldarstellung, Dekodierung des seriellen Busses, Messungen und mehr übernimmt, sinken die Aktualisierungsrate, Speicher und Abtastrate drastisch, wenn diese Funktionen aktiviert sind.
Die InfiniiVision HD3-Serie besteht aus einem völlig neuem ASIC (anwendungsspezifische integrierte Schaltung). Der Keysight MegaZoom 5 ist von Grund auf neu entwickelt, ohne die gleiche Architektur oder die gleichen Komponenten wie im MegaZoom 4 in den bisherigen InfiniiVision-Oszilloskopen. Mit diesem ASIC kann man in der Hardware Dinge tun, die bei vergleichbaren Modellen via Software über ihre CPU auszuführen sind. Da diese Funktionen in der Hardware ausgeführt werden, arbeiten Sie stets mit Höchstgeschwindigkeit.
Somit ist das HD3 das einzige Oszilloskop in dieser Klasse, das über hardwarebasierte Funktionen wie Zonentrigger, serielle Dekodierung und Maskentest verfügt. Vergleichbare Modelle in diesem Segment führen diese Funktionen in Software aus, sodass sie über 1.000-fach langsamer als das HD3 sind.
Weitere Funktionen
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serienmäßig.
Mit der neu entwickelten ASIC-Technologie können über 1,3 Millionen Wellenformen pro Sekunde aktualisiert werden, somit bleiben die HD3-Oszilloskope auch bei der Erfassung langer Wellenformen reaktionsschnell. Es ist wichtig, dass die Wellenform-Aktualisierungsrate während des gesamten Debug-Prozesses konstant bleibt, dass Sie immer ein echtes Signal sehen und alle seltenen Störungen erfassen, die auf Defekte in Ihren Designs hinweisen könnten. Die Aktualisierungsrate beim HD3 ist kompromisslos und wird nie verlangsamt, unabhängig davon, welche Messungen oder Funktionen aktiviert sind. Mit einer Aktualisierungsrate von 1,3 Millionen Wellenformen pro Sekunde lassen sich seltene Störungen und Jitter leicht erfassen.
Fault Hunter ist ein innovatives Expertensystem zur Überprüfung digitaler Systeme. Es wertet automatisch die Eigenschaften Ihres Signals anhand benutzerdefinierbarer Kriterien aus, findet schnell Fehler und speichert sie für Ihre Überprüfung. Das System ist flexibel, und Sie können die Prüfdauer von wenigen Minuten bis zu 2 Tagen festlegen. Richten Sie Ihr Gerät am Freitagnachmittag ein und kehren am Montagmorgen mit einem vollständigen Prüfbericht zurück, der Milliarden von Tests abgeschlossen. Die einzigen anderen Oszilloskope auf der Welt mit Fault Hunter sind die Oszilloskope der Serien Infiniium EXR und MXR aus der Oberklasse.
Mit der Zonentrigger-Funktion des HD3 InfiniiVision Oszilloskops können Sie eine "Zone" festlegen, zur Isolierung und Charakterisierung komplexer Signale (die ersten paar Bits jedes Frames) und gleichzeitig die Triggerbedingung auf eine bestimmte Frame-ID (oder einen symbolischen Nachrichtennamen) festlegen. Es können jetzt bis zu 4 Zonen zusammenarbeiten (früher waren es nur 2), die auf unterschiedlichen Kanälen mit unterschiedlicher Logik verwendet werden können, so dass Sie die komplexesten Signale leicht isolieren können. Sie können dann die segmentierte Speichererfassung des Oszilloskops verwenden, um aufeinanderfolgende Arbitrierungsereignisse zu erfassen und zu charakterisieren, wie oft sie auftreten.
In dieser Oszilloskopklasse ist eine FFT in der Regel alles, was sie zur Analyse des Frequenzbereichs benötigen. Die HD3-Serie verfügt über eine verbesserte FFT-Funktion, die deutlich mehr Daten anzeigt. Mit dem neuen tiefen Speicher können Sie die Anzahl der für die FFT verwendeten Punkte manuell einstellen. Die FFT der HD3-Serie kann außerdem ein sehr breites Frequenzband von 0 bis 50 GHz analysieren.
Die Maskengrenzprüfung (Mask limit testing) unterstützt Sie in der Fertigung von Pass/Fail-Tests nach vorgegebenen Standards oder kann auf seltene Signalanomalien prüfen. Die HD3-Serie verfügt über leistungsstarke hardwarebasierte Maskentests. Sie können mehrere Prüfkriterien auswählen, darunter die Möglichkeit, Tests für eine bestimmte Anzahl von Erfassungen, eine bestimmte Zeit oder bis zur Erkennung eines Fehlers durchzuführen.
Nutzen Sie die volle ADC und vertikale Auflösung für jeden Kanal mit geteilten Rastern (Spilt Grids). Auch FFT- und mathematische Funktionen lassen sich auf separate Raster aufteilen, sodass Sie Ihre Signale einfach anzeigen und analysieren können. So haben Sie mehr Kontrolle über Ihre Sondeneinstellungen, die Anzahl der verwendeten FFT-Punkte und vieles mehr!
Optionen und Erweiterungen.
Die Option HD3WAVEGEN aktiviert den im Oszilloskop eingebauten 100 MHz Arbiträr-Funktionsgenerator (WaveGen) mit verbessertem Digital-Analog-Wandler (DAC) für eine sauberere Ausgabe. Sie können auch jede beliebige Wellenform im WaveGen speichern, um sie als Arbiträrsignal zu verwenden. Der Signalausgang erfolgt frontseitig über eine BNC-Buchse.
Die Option HD3WAVEGEN bietet folgende Signalformen (Ausgang an der Frontseite des Oszilloskops): Arbiträr, Sinus, Rechteck, Puls, Dreieck, Rampe, Rauschen und DC. Das AWG-Software-Upgrade ermöglicht es dem Anwender, ein mit dem Oszilloskop erfasstes Signal per Tastendruck in eine Stimulussignaldatei umzuwandeln und diese sogar innerhalb der Oszilloskop-Umgebung zu modifizieren.
Das Embedded-Softwarepaket HD300EMBA bietet umfangreiche Protokolltrigger- und Dekodierungsfunktionen für eine Vielzahl der gängigsten seriellen Busse, die in modernen Embedded- und Mixed-Signal-Designs verwendet werden. Darüber hinaus ermöglicht dieses Softwarepaket fortschrittliche Analysefunktionen, um den Anforderungen zeitgemäßer elektronischer Designs gerecht zu werden.
Das Automotive Softwarepaket HD300AUTA bietet umfangreiche Protokolltrigger- und Dekodierungsfunktionen für die gängigsten seriellen Busse im Automobilbereich, die heutzutage für die Steuerung und Überwachung von Antriebsstrang und Karosserie genutzt werden. Zusätzlich ermöglicht dieses Paket fortschrittliche Analysefunktionen, um das Testen und Debuggen von elektronischen Systemen in Fahrzeugen zu erleichtern.
Anwendungsbereiche.
In der Unterhaltungselektronik bzw. Verbraucherelektronik sollen qualitativ hochwertige und fehlerfreie Geräten entwickelt werden.
- Analysieren Sie kleinste Signale mit hoher Auflösung mit einem 14 Bit ADC, der eine 4-fach höhere vertikale Genauigkeit als ein 12 Bit Oszilloskop bietet
- Die kompromisslose Wellenform-Aktualisierungsrate von 1,3 Mio. wfms/s gewährleistet, dass Sie Störungen, Defekte und andere seltene Ereignisse erfassen können
- Schnelleres Debugging und Erfassen seltener Fehler mit Fault Hunter, dem einzigen automatischen Debugging-Tool der Branche, das eine einfache Analyse von Glitches, langsamen Flanken, Runts und mehr ermöglicht
- Der segmentierte Speicher nutzt den Speicher effizienter, indem er die gewünschten Impulse oder Segmente erfasst, ohne Speicher für Totzeiten zu verschwenden, sodass Sie lange Datenfolgen mit einer zeitkorrelierten Liste erfassen und analysieren können
- Das Embedded-Softwarepaket HD300EMBA für gängige hardwarebasierte Protokolldekodierungen
In der Automobilindustrie muss die Fehlersuche in seriellen Daten sichergestellt werden und mit mehreren verschiedenen Arten von Protokollen innerhalb eines Systems gearbeitet werden. Die Sicherheit des Fahrzeugs hängt davon ab, dass jede Komponente ordnungsgemäß kommuniziert, d. h. jeder Sender, Empfänger, Sensor usw. muss validiert werden. Neben der Charakterisierung dieser Komponenten müssen auch jegliches Rauschen, Jitter oder Defekte charakterisiert und behoben werden.
- Hardwarebasierte serielle Dekodierung für die genaueste Echtzeit-Ansicht Ihrer seriellen Kommunikation und dank 1,3 Mio. wfms/s alle seltenen Fehler auf Ihren seriellen Bussen erkennen
- Isolieren und charakterisieren Sie diese seltenen Störungen schnell mit Hilfe von Funktionen wie Zonentrigger, Auto-Mask-Tests, segmentiertem Speicher und mehr
- Analysieren Sie zwei Bustypen gleichzeitig mit zeitverschachtelter Dekodierung, ebenfalls hardware-basiert. Dank Deep-Memory-Architektur mit bis zu 100 Mpts pro Kanal und segmentiertem Speicher ist eine effizientere Nutzung des Speichers bei langen Strings serieller Daten möglich
- Erfassen von Störgeräuschen und Jitter mit spannungs- und zeitbasierten Histogrammen, für Wellenformen oder Messungen
- Das Automotive-Softwarepaket HD300AUTA zum schnellen Debuggen serieller Busse im Automobilbereich
Entwickler aus Luft- und Raumfahrt sowie der Verteidigungsindustrie stehen wie die Verbraucherelektronik vor den selben Aufgaben, nur mit verschärften Sicherheitsauflagen, größeren Speichern für lange Radarimpulse und höheren Sicherheitsanforderungen. Besonders wichtig ist hier, dass die Kommunikation in einer A/D-Umgebung nicht ausfällt.
- Mit dem höchsten ADC und dem geringsten Rauschen liefert der HD3 immer die genauesten Messungen und fängt alle seltenen Fehler ab, die zu Fehlfunktionen führen können
- Kompromisslose Wellenform-Aktualisierungsrate von 1,3 Millionen wfms/s für die Erfassung seltenster Fehler, selbst bei seriellen Daten
- Die Deep-Memory-Architektur und der segmentierte Speicher sorgen für eine effizientere Nutzung des Speichers bei langen Signalen, wie z. B. Radarimpulsen
Stromversorgungsingenieure müssen sich bei Tests und Prüfung von Schaltnetzteilen darauf verlassen können, dass ihr Oszilloskop genaue Ergebnisse mit ausreichender Auflösung für ihre kleinsten Messungen liefert.
- Dank 14 Bit ADC und geringstem Front-End-Rauschen in Kombination mit einem niederohmigen Power-Rail-Tastkopf für die Messung kleiner Restwelligkeiten und Rauschen
- Erkennen von Signalen bis runter auf 13 μV mit Hilfe der FFT, Bandbreitenfilterung und dem niederohmigen Pfad
- Frequenzganganalyse (Bode-Diagramm) können Sie die Unterdrückung der Stromversorgung und das Verhalten des Regelkreises direkt im HD3 analysieren
- Erweiterte Funktionen wie Fehlersuche, Zonentrigger, Mathematik, erweiterte FFT-Analyse und Maskentests bieten Ihnen einen unglaublichen Einblick in die Prüfung von Stromversorgungen
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