Choose a country or area to see content specific to your location
Que recherchez-vous ?
3D Interconnect Designer offre un environnement de modélisation et d'optimisation flexible pour toute structure d'interconnexion avancée, y compris les chiplets, les puces empilées, les boîtiers et les circuits imprimés.
Bénéficiez d'une validation numérique plus rapide à moindre coût grâce à une reprise.
Émulez chaque composant de votre infrastructure de centre de données. Émulez tout. Optimisez tout.
Grâce à leur mémoire et leur capacité de stockage supplémentaires, ces NPB améliorés exécutent le logiciel de sécurité et de surveillance des performances IA de Keysight, ainsi que la pile IA.
Réalisez des tests rapides et précis au niveau des cartes grâce à une ICT en ligne et hors ligne robuste, conçue pour la fabrication moderne.
Découvrez des plans d'assistance personnalisés, dont la priorité est de vous permettre d'innover rapidement.
Réaliser des signaux modulés à plusieurs niveaux de 200+ Gbaud avec des AWG à grande vitesse pour les normes numériques et optiques.
Localisez précisément les interférences à l'aide d'un logiciel de gestion du spectre post-traitement en laboratoire.
Utilisez cet outil de sélection pour identifier rapidement l'alimentation électrique la mieux adaptée à vos besoins en matière d'équipements de test automatique (ATE) dans les secteurs de l'aérospatiale et de la défense.
Des notes d'application, des fiches techniques, des conceptions de référence et des procédures de test faisant autorité, destinées à accélérer les décisions en matière de conception et de validation.
Des stages intensifs pratiques qui enseignent la conception de systèmes, les méthodes de test et les processus de production que les ingénieurs peuvent mettre en œuvre immédiatement.
Histoires de réussite
Accès rapide aux tâches d'auto-assistance liées au soutien.
Contenu supplémentaire pour répondre à vos besoins en matière de produits.
Découvrez les services permettant d'accélérer chaque étape de votre parcours d'innovation.
Essential Keysight Essential se déclinent en trois gammes. La gamme XR1 comprend les séries InfiniiVision 1000 et 2000, la gamme XR2 comprend la série 3000, et la gamme XR3 comprend le modèle HD3.
Configurez un Essential Keysight Essential adapté à vos besoins : même le modèle XR1, le plus abordable de la gamme, intègre six instruments en un seul et offre des capacités de mesure automatique. La gamme XR3 comprend un convertisseur analogique-numérique (ADC) 14 bits offrant une résolution quatre fois supérieure et un niveau de bruit deux fois inférieur à celui des autres oscilloscopes polyvalents. Essential Keysight Essential sont équipés d'un logiciel de test automatisé pour les tests de masque, la transformée de Fourier rapide (FFT), le déclenchement et le décodage de protocoles, ainsi que pour les histogrammes et les diagrammes de Bode. Choisissez l'une de nos configurations populaires ou configurez-en une spécifique à votre application. Besoin d'aide pour choisir ? Consultez les ressources ci-dessous.
Essential Keysight Essential regroupent en un seul appareil un oscilloscope, un générateur d'ondes, un analyseur de protocole, un voltmètre numérique, un fréquencemètre et un analyseur de réponse en fréquence.
Prend en charge le déclenchement et le décodage sur les bus série courants tels que I2C, UART / RS232, SPI, CAN et LIN, garantissant une analyse précise des signaux et un dépannage efficace sur plusieurs protocoles.
Fonctions préprogrammées dont vous avez besoin pour capturer des paramètres clés tels que la fréquence, l'amplitude et le temps de montée, sans avoir à configurer manuellement les mesures.
Compacts et légers, Essential vous permettent d'emporter votre équipement de test partout avec vous et d'effectuer vos mesures là où vous en avez besoin.
Maximum bandwidth
70 MHz to 1 GHz
Analog channels
2 to 4
Digital channels
0 to 16
Maximum sample rate
2 GSa/s to 5 GSa/s
Maximum memory depth
1 Mpts to 100 Mpts
Display size
7 inch to 10.1 inch
ADC resolution
8 bits to 14 bits
Brands included
HD3 Series, 1000 Series, 2000 Series, 3000 Series
DSOX1202G
L'oscilloscope DSOX1202G offre une bande passante de 70, 100 ou 200 MHz sur 2 canaux analogiques et un générateur de forme d'onde.
Ce qui est inclus :
HD304MSO
L'oscilloscope HD304MSO offre un convertisseur analogique-numérique 14 bits, 4 canaux analogiques, une mémoire de 100 Mpts, une fréquence de mise à jour de 1 300 000 wfms/sec et un écran tactile capacitif de 10,1 pouces.
Ce qui est inclus :
Pour commercialiser votre prochaine innovation produit, vous avez besoin d'outils de test modernes auxquels vous pouvez faire confiance. Keysight Smart Bench Essentials Plus est un ensemble haut de gamme d'instruments de tous les jours — alimentation, générateur de formes d'onde, multimètre numérique et oscilloscope HD3 — équipés de technologies de mesure professionnelles éprouvées qui garantissent précision et fiabilité. Contrairement aux autres instruments de test à usage général, Smart Bench Essentials Plus respecte et dépasse systématiquement les normes industrielles et de sécurité, vous permettant ainsi de préserver l'intégrité de vos produits. Vous pouvez désormais compter sur une fiabilité de mesure qui va bien au-delà des standards de base.
MSOX3104G
L'oscilloscope MSOX3104G 1 GHz offre 4 canaux analogiques et 16 canaux numériques, une mémoire de 4 Mpts, une fréquence de mise à jour de 1 000 000 de formes d'onde/seconde, un déclenchement tactile par zone avec un écran tactile capacitif de 8,5 pouces et un logiciel intégré standard avec histogrammes de formes d'onde et de mesures.
Ce qui est inclus :
Téléchargezgratuitement l'application BenchVue Basicpour contrôler vos instruments.
Innovez rapidement grâce à des plans d'assistance personnalisés et à des délais de réponse et d'exécution prioritaires.
Bénéficiez d'abonnements prévisibles basés sur un contrat de location et de solutions de gestion du cycle de vie complet afin d'atteindre plus rapidement vos objectifs commerciaux.
Bénéficiez d'un service haut de gamme en tant qu'abonné KeysightCare pour obtenir une assistance technique dédiée et bien plus encore.
Assurez-vous que votre système de test fonctionne conformément aux spécifications et respecte les normes locales et internationales.
Effectuez rapidement des mesures grâce à des formations internes dispensées par des instructeurs et à l'apprentissage en ligne.
Téléchargez le logiciel Keysight ou mettez à jour votre logiciel vers la dernière version.
Les oscilloscopes modernes intègrent des fonctionnalités telles que les mesures automatisées, l'analyse par transformée de Fourier rapide (FFT) et les options de déclenchement. Ces fonctionnalités améliorent les performances de l'oscilloscope, ce qui en fait un outil puissant pour une large gamme d'applications. Vous trouverez ci-dessous quelques détails sur ces fonctionnalités de l'oscilloscope :
Mesures automatisées
Mesurez automatiquement divers paramètres d'une forme d'onde, tels que la fréquence, l'amplitude, le temps de montée, le temps de descente, etc. Cette fonctionnalité accélère l'analyse des paramètres courants et réduit le risque d'erreur humaine dans les mesures manuelles.
Transformée de Fourier rapide (FFT)
L'analyse FFT permet à l'oscilloscope de convertir les signaux du domaine temporel en leurs composantes du domaine fréquentiel. Cela est particulièrement utile pour identifier le contenu fréquentiel d'un signal, diagnostiquer des problèmes tels que le bruit et les harmoniques, et effectuer une analyse spectrale.
Options de déclenchement
Le déclenchement permet aux utilisateurs de capturer des événements spécifiques au sein d'un signal. Les déclencheurs peuvent être définis en fonction de conditions telles que la largeur d'impulsion, les modèles logiques, les impulsions courtes, etc. Cela permet d'isoler et d'analyser les comportements complexes des signaux.
Le taux de rafraîchissement des formes d'onde d'un oscilloscope fait référence à la fréquence à laquelle il actualise ou capture de nouvelles données de formes d'onde et les affiche à l'écran. Un taux de rafraîchissement élevé est particulièrement important lors de l'analyse de signaux dynamiques ou changeant rapidement, tels que ceux provenant d'événements transitoires, de parasites ou de signaux intermittents. Si le taux de rafraîchissement n'est pas assez rapide, l'oscilloscope peut ne pas réussir à capturer ces signaux, ce qui entraîne la perte d'informations précieuses et conduit à une analyse inexacte.
Le taux de mise à jour de la forme d'onde est également important pour la surveillance en temps réel des signaux dans des applications telles que le développement de systèmes embarqués avec des interactions complexes entre des composants analogiques et numériques, l'électronique de puissance et les alimentations électriques qui présentent un comportement de commutation et transitoire à haute fréquence, et l'électronique grand public pour valider les performances des appareils pendant le développement et la production.
Le convertisseur analogique-numérique (CAN) est un composant essentiel d'un oscilloscope. Il détermine la précision, l'exactitude et les performances de l'oscilloscope dans la capture et l'analyse des signaux. Le nombre de bits du CAN, ou profondeur de bits, détermine la résolution verticale de l'oscilloscope, qui indique la plus petite variation de tension pouvant être représentée avec précision. La fonction principale de l'ADC est d'échantillonner un signal analogique, tel qu'une forme d'onde de tension, et de le convertir en une série de valeurs numériques compréhensibles par l'unité centrale de traitement (CPU) de l'oscilloscope. L'ADC de l'oscilloscope échantillonne le signal analogique à des intervalles de temps discrets, le convertit en échantillons numériques, puis reconstitue une représentation visuelle de la forme d'onde sur l'écran.
La résolution de l'ADC ou la profondeur de bits détermine la précision avec laquelle l'oscilloscope peut différencier les différents niveaux de tension dans le signal. Par exemple, un ADC 8 bits divise la plage d'amplitude du signal en 256 niveaux, tandis qu'un ADC 14 bits peut représenter un signal avec 16 384 niveaux de tension discrets. Cette résolution plus fine est particulièrement utile dans les applications de haute précision telles que les radars aérospatiaux et de défense, les sonars et les systèmes de télémétrie, les convertisseurs CC-CC électroniques de puissance et les alimentations à découpage, ou encore les applications médicales telles que l'imagerie par résonance magnétique (IRM) ou la tomodensitométrie (TDM).