Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight 提供四種性能等級的示波器 — 基礎、進階、專業和旗艦。 您可以根據所需的功能和性能來建構其中任何一種。
執行從通用分析到尖端研究的各項任務。
透過精巧外型提供桌上型功能,節省機架空間
Keysight InfiniiVision 和 Infiniium 示波器現提供八種功能級別,涵蓋四種性能等級。基礎級是我們最經濟實惠的入門級示波器,可配置為 XR1 級、XR2 級或 XR3 級,適用於最廣泛的日常量測。進階級包含 XR4 級和 XR5 級,可擴展頻率範圍和取樣率。專業級包含 XR6 級,頻寬可達 6 GHz 並具備自動化測試功能。旗艦級包含 XR8 級和 XR9 級,提供我們最高性能的研究級功能。我們提供全面的示波器資源庫,協助您找到最適合您實驗室的性能等級和級別。
Starting from
Maximum bandwidth
Starting from
Starting from
Starting from
Maximum bandwidthKeysight 模組化示波器提供桌上型示波器的強大功能,採用精巧、靈活的外形尺寸,協助您節省寶貴的機架空間。在高密度 PXIe 模組中,獲得與我們的基礎和進階示波器相同的性能等級。
憑藉三種頻率範圍從 200 MHz 到 1 GHz 的型號,選擇適合您應用的模組化示波器。需要協助選擇嗎?請查看以下資源。
Keysight InfiniiVision 和 Infiniium 示波器現提供八種功能級別,涵蓋四種性能等級。基礎級是我們最經濟實惠的入門級示波器,可配置為 XR1 級、XR2 級或 XR3 級,適用於最廣泛的日常量測。進階級包含 XR4 級和 XR5 級,可擴展頻率範圍和取樣率。專業級包含 XR6 級,頻寬可達 6 GHz 並具備自動化測試功能。旗艦級包含 XR8 級和 XR9 級,提供我們最高性能的研究級功能。我們提供全面的示波器資源庫,協助您找到最適合您實驗室的性能等級和級別。
Starting from
Maximum bandwidth
Starting from
Starting from
Starting from
Maximum bandwidthKeysight 模組化示波器提供桌上型示波器的強大功能,採用精巧、靈活的外形尺寸,協助您節省寶貴的機架空間。在高密度 PXIe 模組中,獲得與我們的基礎和進階示波器相同的性能等級。
憑藉三種頻率範圍從 200 MHz 到 1 GHz 的型號,選擇適合您應用的模組化示波器。需要協助選擇嗎?請查看以下資源。
採用我們全新的多核心 12 位元示波器,將數位驗證速度提升至 33 GHz。XR8 示波器採用全新的軟體平台,可運用多個處理核心,更快地進行分析和回應。透過專為超低雜訊和高 ENOB 設計的客製化前端 ASIC,立即深入瞭解複雜的訊號行為。
XR8 示波器支援新一代驗證與法規遵循軟體,包括訊號完整性與抖動分析、除錯與視覺化工具,以及 USB、DDR、DisplayPort 等發射器法規遵循應用。其更小、更輕、更省電的設計,可在不影響效能的情況下,提供更快、更清晰的訊號分析,並節省工作台空間。
消費性電子產品
搭配示波器和協定分析軟體,除錯並解決微弱訊號和罕見毛刺。
汽車
依據最新標準偵錯車用乙太網路設計的實體層。
有線通訊
測試 PCIe® 6.0 發射器互通性與相符性,以符合 PCI-SIG® 規範。
無線通訊
使用各種符合標準的波形,測試 5G 無線通訊系統。
有線通訊
評估 100 Gb/s 乙太網路電氣發射器的互通性。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
示波器是一種電子測試儀器,用於測量和視覺化電氣訊號,將電壓隨時間變化繪製出來。工程師在設計、測試和除錯電子系統時,會使用示波器來觀察波形形狀、振幅、頻率、時序和訊號完整性。
現代數位示波器(例如 Keysight 設計的產品)能將類比訊號轉換為數位資料,從而實現精確測量、進階觸發和深度訊號分析。
測試工程師和開發人員使用示波器,在電子系統、電路板和積體電路的研發、驗證、品質保證以及故障排除或除錯期間,顯示、繪製圖形和分析電氣訊號。示波器在所有產業中,對於各種應用和技術都扮演著關鍵角色,包括高速數位電子、光通訊、RF、電力電子、汽車以及航太與國防。
示波器是觀察、分析或記錄電訊號行為的關鍵測試儀器。示波器在電子實驗室中的一些特定應用案例包括量測電壓波形、分析電子訊號、偵測不必要的雜訊和串擾,以及評估電力系統中的有害暫態。
在高速訊號分析中,示波器可以透過顯示和量測眼圖(包括眼高和眼寬)來量測訊號完整性。混合訊號示波器可以透過顯示量測數位訊號的邏輯狀態和時序來協助偵錯數位電路。高性能示波器甚至可以協助模擬理想的參考接收器以進行發射器測試、使用光電收發器量測光纖訊號,並分析 RF 訊號。
示波器因其多功能性,可根據應用提供多種不同的性能等級和軟體功能。它們是電子開發、故障排除和分析不可或缺的工具。
選擇示波器時需要考量多項規格,例如頻寬、通道數、取樣率、記憶體深度、顯示器尺寸等。這些參數決定了示波器擷取和呈現真實訊號行為的精確度。以下是選擇符合您需求的示波器時,最重要的評估問題:
示波器的頻寬為何?
頻寬決定了示波器能準確重現的頻率範圍。頻寬越高,可顯示的頻率就越高。考量應用所需的頻寬至關重要。例如,處理高速數位訊號時,您需要高頻寬示波器才能準確擷取所有瞬態細節。若您使用示波器進行基本故障排除或時域分析,較低的頻寬可能就已足夠。
通道數為何?
示波器上的通道數量是指它能同時量測多少個輸入訊號,每個通道專用於類比或數位輸入。類比通道擷取並顯示連續的即時訊號,將電壓波動顯示為波形,通常用於正弦波等類比訊號。另一方面,數位通道觀察數位電路中的離散二進位訊號(0 或 1),透過分步處理和顯示,協助分析邏輯訊號、脈衝和資料模式,以進行精確的時序和邏輯分析。常見的示波器可能具有 2、4 或更多類比通道,通常提供最多 16 個或更多數位通道,尤其是在混合訊號示波器中。擁有更多通道可同時觀察多個訊號,從而提高分析複雜系統和偵測不同訊號類型之間互動的能力。
取樣率為何?
示波器的取樣率是指每秒擷取的取樣數。取樣率越高,訊號解析度就越高。根據奈奎斯特定理,示波器的取樣率應至少是您要量測的訊號最高頻率的兩倍以上,才能進行無混疊取樣。在實務上,建議使用至少是頻寬三到五倍的更高取樣率來擷取高速訊號。這就是為什麼在設定取樣率時,理想的做法是找到解析度與速度之間的平衡。有些訊號細節可以用較低的取樣率準確擷取,而有些則可能需要更高的取樣率才能正確呈現。例如,如果您正在測試具有快速邊緣速率的數位電路,您將需要使用具有高取樣率的示波器來準確擷取所有細節。另一方面,如果您正在觀察緩慢變化的訊號,則可以使用較低的取樣率。
記憶體深度為何?
記憶體深度是示波器可儲存和顯示的資料量。記憶體越深,就能以高解析度擷取越長時間的訊號資料。這很重要,因為記憶體較淺的示波器可能只能儲存幾秒鐘的資料,這可能不足以真正了解發生了什麼。但記憶體較深的示波器可以擷取數小時甚至數天的資料,讓您放大檢視您感興趣的任何特定訊號部分,以獲得高解析度視圖。當您試圖追蹤偶爾才會發生的間歇性問題時,擁有更深的記憶體會很有幫助。淺記憶體可能根本無法擷取到該事件,但深記憶體可讓您回溯並仔細查看事件發生前後的情況。
顯示器尺寸為何?
顯示器尺寸是需要考量的重要因素,因為它會影響使用者體驗、量測精確度,並有助於即時分析。更大的顯示器尺寸對於高頻訊號、多通道訊號分析和詳細波形解讀尤其重要。例如,更大的顯示器可提高波形細節的清晰度,讓您更容易找到間歇性問題,並精確找出故障或異常發生的時刻。
示波器測量電氣訊號,將其轉換為視覺波形,並顯示在螢幕上,其中垂直軸為電壓,水平軸為時間。這讓工程師能夠觀察訊號如何隨時間變化,並評估電子電路中的波形行為。
輸入訊號首先經過衰減、放大和調節電路。在數位示波器中,訊號隨後由類比數位轉換器 (ADC) 轉換為數位取樣並儲存在記憶體中。儀器使用這些取樣來重建並顯示螢幕上的波形。觸發系統有助於穩定重複訊號或擷取特定事件,讓工程師能夠分析電路中的毛刺、雜訊或時序異常。
示波器可以對擷取的波形進行廣泛的電氣測量。常見測量包括電壓振幅、頻率、週期、上升時間、下降時間、脈衝寬度、佔空比、訊號間的相位差,以及抖動等時序變化。
現代數位示波器還支援自動測量,以及波形行為、訊號完整性和時序關係的更進階分析。工程師利用這些功能來評估電路性能、比較跨通道訊號,並調查高速設計問題。Keysight 示波器提供測量和分析工具,適用於通用除錯和更進階的電子測試應用。
選擇合適的示波器,首先要將儀器與應用所需的訊號、介面和測量相匹配。工程師通常會根據他們需要觀察的波形行為,評估頻寬、取樣率、通道數、記憶體深度、觸發和軟體分析。
對於嵌入式設計,工程師可能會優先考慮混合訊號通道、串列協定解碼和觸發選項。對於電力電子,他們可能會專注於高電壓探測、隔離測量和功率分析。對於高速數位設計,訊號完整性、雜訊底線、時序準確度和深記憶體通常最為重要。Keysight 示波器應用於這些使用案例,從通用除錯到進階驗證和符合性測試。
頻寬和取樣率決定了示波器擷取訊號內容的精確度。示波器頻寬描述了儀器能以可接受的保真度測量的頻率範圍,通常在其 −3 dB 點指定。取樣率是將類比訊號轉換為數位資料時,每秒擷取的取樣數。
為了精確測量,工程師會根據他們需要觀察的最高頻率內容和訊號細節來選擇示波器頻寬。更高頻寬的示波器通常用於快速邊緣速率、瞬態細節和高速數位訊號,而較低的頻寬可能足以應付基本除錯或較慢的時域分析。取樣率必須足夠高以避免混疊;雖然最高訊號頻率的 2 倍是理論最小值,但實際上,工程師通常使用至少三到五倍於示波器頻寬的取樣率,以保留波形細節、邊緣轉換和時序準確度。
數位、類比和混合訊號示波器在擷取、顯示和分析訊號的方式上有所不同。類比示波器使用連續電壓放大直接顯示訊號,傳統上使用陰極射線管 (CRT) 顯示器,而數位示波器則將訊號轉換為數位資料以進行顯示、儲存和分析。混合訊號示波器結合類比測量通道和數位輸入,用於分析波形和邏輯活動。
類比示波器提供即時波形視覺化,但儲存和分析能力有限。數位示波器支援波形儲存、自動測量、協定解碼和更進階的訊號分析,這也是它們廣泛應用於現代電子測試和設計的原因。混合訊號示波器透過讓工程師能夠將類比波形與嵌入式和混合域系統中的數位邏輯訊號相關聯,擴展了數位示波器的功能。Keysight 提供數位儲存示波器、混合訊號示波器、模組化示波器和取樣示波器,以滿足不同的測量需求。
使用示波器量測和疑難排解訊號,首先要選擇正確的探棒、調整電壓和時間設定、建立穩定的觸發,然後檢查波形特性,例如振幅、頻率、上升時間、時序、雜訊、失真或協定行為。
工程師仰賴示波器來調查過衝、振鈴、抖動、時序違規、間歇性故障、電源軌不穩定和通訊錯誤等問題。典型的方法是連接並補償探棒、調整顯示器以清晰擷取波形、選擇適當的觸發條件,然後應用量測、游標、數學函數或協定解碼來隔離問題的來源。Keysight 示波器透過標準工程量測功能以及用於設計驗證、除錯和測試的進階分析工具來支援此工作流程。