Назначение: для измерения и анализа амплитудных, временных и спектральных параметров сигналов, а также воспроизведения сигналов произвольной формы.
Принцип действия в режиме осциллографа основан на высокоскоростном аналогоцифровом преобразовании напряжения входного электрического сигнала в цифровой код в реальном времени. Преобразованный в цифровой код сигнал может отображаться на дисплее в виде осциллограмм с измерением амплитудных и временных параметров при задании различных режимов синхронизации.
В режиме анализатора спектра используется преобразование входного высокочастотного сигнала на промежуточной частоте в сигнал низкой частоты и выделении его огибающей. Для развертки спектра используется высокостабильный генератор качающейся частоты синтезаторного типа. Мгновенные значения сигнала низкой частоты преобразуются аналого-цифровым преобразователем в цифровой код и отображаются на дисплее в виде спектрограммы, параметры которой задаются пользователем. В качестве опции анализатор спектра может быть укомплектован предварительным усилителем TPA-N-PRE.
В режиме вольтметра-частотомера доступно измерение постоянного напряжения, а также частоты и среднеквадратических значений переменного напряжения.
Поверка осуществляется по документу МП РТ 2108-2014 «Осциллографы-анализаторы спектра MDO3012, MDO3014, MDO3022, MDO3024, MDO3032, MDO3034, MDO3052, MDO3054, MDO3102, MDO3104. Методика поверки», утвержденному руководителем ГЦИ СИ ФБУ «Ростест-Москва» 20.05.2014 г.
средство поверки и требования к его метрологическим характеристикам | рекомендуемое средство поверки и его метрологические характеристики |
калибратор осциллографов относительная погрешность установки постоянного напряжения U от 4 мВ до 100 В не более ± (3 10-3 U + 30 мкВ); относительная погрешность установки амплитуды переменного напряжения от 8 мВ до 3 В на частотах от 50 кГц до 10 МГц не более ± 1,5 %; от 10 МГц до 1 ГГц не более ± 5 %;
относительная погрешность установки периода 80 мс не более ± 110-6 |
калибратор осциллографов Fluke 9500 с формирователем 9510 относительная погрешность установки постоянного напряжения U от 4 мВ до 200 В не более ± (2.5 10-3 U= + 25 мкВ); относительная погрешность установки амплитуды переменного напряжения от 5 мВ до 5 В на частотах от 50 кГц до 10 МГц не более ± 1,5 %; от 10 МГц до 1 ГГц не более ± 5 %;
относительная погрешность установки периода от 90 нс до 5,5 с не более ± 0,25 10-6 |
измеритель сопротивления относительная погрешность измерения сопротивления 50 Ом, 75 Ом, 1 МОм не более 0,1 %;
относительная погрешность измерения переменного напряжения от 7 мВ до 2 В на частоте 1 ккГц не более ± 0,5 %; относительная погрешность измерения постоянного напряжения 20 мВ и 1 В не более ± 0,2 % |
мультиметр цифровой Keithley 2000 относительная погрешность измерения сопротивлений 50 Ом, 75 Ом, 1 МОм не более 0,02 %;
относительная погрешность измерения переменного напряжения от 7 мВ до 2 В на частоте 1 ккГц не более ± 0,5 %; относительная погрешность измерения постоянного напряжения 20 мВ и 1 В не более ± 0,0225 % |
генератор сигналов ВЧ | генератор сигналов Agilent E8257D-520 |
диапазон частот от 500 кГц до 3 ГГц; диапазон уровня мощности от — 20 до + 10 дБм;
уровень фазовых шумов на частоте 1 ГГц при отстройке 10 кГц не более — 110 дБн/Гц |
диапазон частот от 250 кГц до 20 ГГц; диапазон уровня мощности от — 20 до + 15 дБм;
уровень фазовых шумов на частоте 1 ГГц при отстройке 10 кГц не более — 130 дБн/Гц |
ваттметр проходящей мощности СВЧ диапазон частот от 10 МГц до 3 ГГц; относительная погрешность измерения уровня мощности от — 20 до 0 дБм не более ± 0,25 дБ | ваттметр проходящей мощности СВЧ Rohde & Schwarz NRP-Z28 относительная погрешность измерения уровня мощности от — 50 до + 20 дБм в диапазоне частот от 10 МГц до 18 ГГц не более ± 0,1 дБ |
частотомер
внешняя синхронизация 10 МГц, разрешение по частоте 1 Гц |
частотомер универсальный Tektronix FCA3000 внешняя синхронизация 10 МГц, разрешение по частоте 0,001 Гц |
стандарт частоты
относительная погрешность частоты 10 МГц не более ± 110-8 |
стандарт частоты рубидиевый Stanford Research Systems FS725 годовой дрейф частоты 10 МГц не более ± 110-10 |
вольтметр переменного напряжения относительная погрешность измерения переменного напряжения от 7 мВ до 2 В (скз) на частоте 1 кГц не более ± 0,5 % | мультиметр цифровой Keithley 2000 относительная погрешность измерения переменного напряжения от 7 мВ до 2 В (скз) на частоте 1 кГц не более ± 0,5 % |
вольтметр постоянного напряжения относительная погрешность измерения постоянного напряжения 20 мВ и 1 В не более ± 0,2 % | мультиметр цифровой Keithley 2000 относительная погрешность измерения постоянного напряжения 20 мВ и 1 В не более ± 0,0225 % |
Методы измерений изложены в руководстве по эксплуатации 077-0978-00.
MDO3014 | |
---|---|
Тип осциллографа | Цифровой |
Число каналов | 4 |
Полоса пропускания | 100 МГц |
Максимальная частота дискретизации | 2,5 ГГц |
Максимальный объем памяти | 10 МБ |
АЦП (бит) | 8 |
Сопротивление входа | 1 МОм |
Сопротивление 2 входа | 50 Ом |
Сопротивление 3 входа | 75 Ом |
Логические каналы | Опция — 16 |
Особенности | Скорость обновления экрана до 280.000 осц./сек. Анализатор спектра от 9 кГц до верхней |границы полосы пропускания осциллографа (опция до 3 ГГц). Опции — генератор сигналов произвольной формы и стандартных функций, логический анализатор, анализатор протоколов и последовательных шин, цифровой вольтметр. Автоматические (до 33-х параметров) и курсорные измерения, гистограммы. Интерфейс подключения пробников TekVPI. Вывод данных на печать. |
Интерфейс | USB | LAN | Опция — GPIB |
Дисплей | TFT, 22,9, 800х480 |
Масса (кг) | 4,2 |