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Suzhou Luyi Messtechnik Co., Ltd.
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ZLG Teleskop

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Übersicht
Je höher die Anzahl der ADC-Bits des ZLG Telescopic Oscilloscopes ZUS600 ist, desto dünner ist die vertikale Auflösung der Wellenform und desto mehr Wellenformdetails können gesehen werden. Der ZUS6000 verfügt über einen 12-Bit-Hochgeschwindigkeits-ADC mit einer vertikalen Auflösung von 4.096 Punkten und einer Messgenauigkeit von 0,8%, die kleinere Wellenformänderungen genau beobachten kann.
Produktdetails

ZLG TeleskopZUS600 OszilloskopJe höher die Anzahl der ADC-Bits, desto dünner die vertikale Auflösung der Wellenform ist, desto mehr Wellenformdetails können gesehen werden. Der ZUS6000 verfügt über einen 12-Bit-Hochgeschwindigkeits-ADC mit einer vertikalen Auflösung von 4.096 Punkten und einer Messgenauigkeit von 0,8%, die kleinere Wellenformänderungen genau beobachten kann.

ZLG TeleskopZUS600 Oszilloskop

12-Bit-Hochgeschwindigkeits-ADC für kleine Details

Je höher die Anzahl der ADC-Bits des Oszilloscopes ist, desto feiner die vertikale Auflösung der Wellenform ist, desto mehr Wellenformdetails können gesehen werden. Der ZUS6000 verfügt über einen 12-Bit-Hochgeschwindigkeits-ADC mit einer vertikalen Auflösung von 4.096 Punkten und einer Messgenauigkeit von 0,8%, die kleinere Wellenformänderungen genau beobachten kann.

Niedriger Grundgeräusch mit stufenlosem FIR-Filter, um Ihnen die gewünschte echte Wellenform zu geben

Während die Anzahl der Oszilloskop-ADC-Abtastbits erhöht wird, müssen die Auswirkungen des Oszilloskop-Grundgeräuschs auf das Messsignal verringert werden. Das ZUS6000 Oszilloskop verfügt nicht nur über ein gutes Grundgeräusch (50 Ω Impedanz gemessen bei 137 μVrms), sondern bietet auch einen stufenlosen FIR-Filter, der einen beliebigen Filterpunkt zwischen 10 Hz und 500 MHz einstellt, um ungültige Signale zu filtern.

unabhängig konfigurierbare Parametermessstatistiken

Bei früheren Oszilloskopprodukten wurden alle Messparameter mit der gleichen Schwelleneinstellung eingesetzt, und wenn Sie die Anstiegszeit auf zwei verschiedenen Höhen testen möchten, müssen Sie das Oszilloskop pausieren und zwei Messungen durch eine Änderung der Konfiguration durchführen. Der ZUS6000 kann unabhängige Schwellenwerte für die Messparameter einstellen, um unterschiedliche Messergebnisse für dasselbe Signal und zum gleichen Zeitpunkt anzuzeigen.

Multiformel-Wellenformberechnung für höhere Berechnungseffizienz

Der ZUS6000 unterstützt Wellenformberechnungen, die bis zu vier verschiedene Formeln gleichzeitig hinzufügen, und die unterschiedlichen Ergebnisse können in verschiedenen Wellenformfenstern angezeigt werden, sodass Ingenieure mehr Perspektiven und Details sehen können. Der Rechenkanal kann ausgewählt werden, um anzuzeigen und zu verstecken, ohne den normalen Ablauf der Rechnung zu beeinträchtigen, der Betrieb ist flexibel und erfüllt die Anforderungen von mehr Gelegenheiten.

Innovative X-Key-Tasten für individuelle Funktionen und Testprozesse

Verschiedene Ingenieure verwenden Oszilloskope mit unterschiedlichen Gewohnheiten, um die gewohnheitlichen Bedürfnisse verschiedener Ingenieure zu erfüllen, hat ZUS6000 innovativ benutzerdefinierte Tasten mit X-Key eingeführt, die Ingenieure mit X-Key die Oszilloskopbedienung, die Messung von Parametern, die Speicherung von Wellenformen, die Skriptanalyse und andere Bewegungen und Funktionen anpassen können, um Ihnen mehr Wahlfreiheit zu geben.

Leistungsanalyse-Plugin zur umfassenden Bewertung der Produktleistung

Die Leistungsanalysefunktionen des ZUS6000 umfassen Eingangs- und Ausgangseigenschaften, MOSFET、 Magnetische Komponenten, Kondensatoren, Induktionen und andere Geräteanalyse, Modulationswellenformtests können die Zuverlässigkeit von Stromversorgungsprodukten bewerten.

Schleifenanalyse und PSRR-Test zur vertieften Bewertung der Leistung

Eine stabile Rückkopplungsschleife ist sehr wichtig für die Schaltstromversorgung, und ein Bird-Diagramm kann den Gewinn des negativen Rückkopplungssystems und die Phasenfrequenzreaktionskurve intuitiv darstellen, um festzustellen, ob das Steuersystem stabil ist. Das Power Ripple-Suppression-Verhältnis (PSRR) ist auch ein wichtiger Leistungsparameter für die Stromversorgung, die Auswirkung auf die Ausgangsspannung bei Änderungen der Stromversorgungsspannung zu bewerten, ZUS6000 bietet die Schleifenanalyse-Funktion, die mit dem Signalinjektor verbunden ist, um den schnellen Test von PSRR zu erreichen.

Mehr als 40 Protokolltypen mit innovativer Dual-Line-Dekodierung

ZUS6000 setzt nicht nur die Tradition der kostenlosen Protokolldekodierung von Remote Instrumenten fort, bietet mehr als 40 Arten von seriellen Kommunikationsprotokollen, sondern unterstützt auch die innovative Funktion der Doppeldekodierung, die gleichzeitig verschiedene Protokolle auflösen kann.

Zeitreihenanalyse Abschluss des Bus-Konformitätstests

Smarte Geräte wie Mobiltelefone, Smart Wear, Haushaltsgeräte, Multimedia Video und Audio, Autoelektronik und Zubehör stellen strenge Anforderungen an die zeitliche Konsistenz der internen Bus-Kommunikation. Die innovative Zeitreihenanalyse des ZUS6000 ermöglicht die Analyse von Parametern wie Pulsbreite, Amplitude, Grenzen, Erstellungszeit, Haltezeit und anderen Parametern von Signalen wie IIC, IIS, SPI, MIPI-RFFE und exportiert Testkonsistenzberichte.

Ethernet-Busanalyse

Der ZUS6000 unterstützt die 100MB Ethernet-Analysesoftware, die die Signaleigenschaften des Ethernet-100Base-TX-Standards automatisch testen und in kurzer Zeit ein Signal-Eyemap abschließen, Eigenschaften-Analysen übertragen und mit den Standardprotokollparametern vergleichen kann, Signaltestergebnisse (Pass/Fail) liefert und den Export vollständiger Testberichte unterstützt.

Neue Fernsteuerung für einfachere Produktbedienung

Um den Ingenieuren die Bedienung des Oszilloskops und die Verarbeitung von Wellenformdaten zu erleichtern, bietet der ZUS6000 Sync eine neue Generation von MTA-Software und eine neue Funktion des Web-Remote-Servers, die den Ingenieuren bei der Fernsteuerung des Oszilloskops, dem Lesen der Wellenform des Oszilloskops und sogar der Programmierung von Skriptdateien hilft, um Anwendungen für die schnelle Sekundärentwicklung des Oszilloskops zu realisieren.