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技术速览
集成多域测试功能的混合域示波器,支持模拟、数字、射频信号同步捕获,标配基本频谱分析仪,具备125种触发组合与10M点记录长度,可按需扩展仪器功能,适配嵌入式系统、射频模块与多域信号联动测试场景,简化复杂系统调试流程
🔄多域同步
同时采集模拟(如传感器)、数字(如SPI)、射频(如蓝牙)信号,分析跨域时序关联(引自特性)
🎯125种触发
组合触发条件(如射频功率+数字边沿),定位偶发跨域故障(如射频干扰导致的逻辑错误)
📈可扩展
标配频谱仪,可添加函数发生器等功能,按需扩展至3GHz频谱分析(引自特性)
核心参数 | 详细规格 | 应用价值 |
---|---|---|
多域捕获能力 | 同步采集模拟、数字、射频信号,标配基本频谱分析仪,可升级至3GHz频谱分析 | 分析射频模块(如蓝牙)与数字电路(如MCU)的交互时序,定位干扰导致的功能异常 |
触发与存储 | 125种触发组合(跨域条件),10M点记录长度,Wave Inspector®控件快速导航波形 | 精准捕获罕见故障(如1ppm概率的射频脉冲干扰数字信号),波形分析效率提升50% |
扩展性与易用性 | 可添加函数发生器等功能,非RF专家也能操作,免费提供高性价比探头 | 实验室无需采购多台仪器,调试成本降低40%,新手培训周期缩短至1周 |
核心适配场景
蓝牙模块与MCU交互测试 — 同步采集MCU的SPI信号(数字)、供电电压(模拟)、蓝牙发射信号(射频),通过"射频功率>0dBm且SPI时钟异常"触发,定位蓝牙发射时的电源噪声(200mV纹波)导致SPI通信错误
嵌入式系统干扰排查 — 利用10M点存储记录2秒内的波形,通过频谱分析仪发现2.4GHz频段的杂散信号(来自开关电源),关联数字电路的复位信号,确认干扰导致的系统复位(日均3次→优化后0次)
教学与基础研发 — 学生通过集成的频谱分析仪观察WiFi信号频谱,对比模拟通道的基带波形,直观理解调制解调原理,搭配函数发生器生成自定义激励信号,简化实验 setup 时间
场景深解
核心技术架构
采用「多域信号融合处理+智能触发引擎+模块化扩展」架构:
1. 硬件平台:集成模拟通道(带宽依型号)、数字通道(最多16路)、射频前端(标配频谱分析,可升级至3GHz),所有通道共享10M点存储深度,同步采样误差<10ns;
2. 触发系统:基于FPGA的触发逻辑,支持125种跨域触发组合(如"模拟电压超限+射频功率触发+数字边沿"),触发响应时间<50ns,确保捕获瞬态关联事件;
3. 软件与扩展:Wave Inspector®控件实现波形快速缩放/标记,支持添加函数发生器、协议解码等选件,SmartView软件提供离线分析与报告生成,适配从教学到研发的多样化需求。
技术维度 | MDO3000混合域示波器 | 普通示波器+独立频谱仪 | 优势体现 |
---|---|---|---|
跨域信号关联 | 同步采集多域信号,触发条件跨域关联,时间对齐误差<10ns | 需手动同步(误差>1μs),无法设置跨域触发,信号关联需人工比对 | 物联网模块研发中,射频干扰导致的数字通信错误定位时间从2天缩短至2小时,调试效率提升90% |
操作与成本 | 单设备集成多功能,非RF专家可操作,采购成本比组合方案低40% | 多设备操作复杂(需切换界面),RF新手需培训1个月,设备总成本高 | 高校实验室建设成本降低50万元,学生实验效率提升60%,教师指导时间减少30% |
蓝牙模块SPI通信干扰测试流程
设备连接:MDO3000混合域示波器通过模拟探头接蓝牙模块供电电压(3.3V),数字探头接SPI总线(SCLK、MOSI、MISO),射频探头接蓝牙天线端口,开启所有通道同步采集
测试配置:
- 触发设置:跨域触发条件为"蓝牙射频功率>0dBm(发射状态)且SPI MISO信号异常(电平<1V)";
- 存储与分析:记录长度设为1M点(约100ms数据),启用频谱分析仪(中心频率2.45GHz, span 100MHz);
- 测量项:SPI通信误码率(要求<0.1%)、供电电压纹波(要求<50mV峰峰值)、蓝牙发射功率(要求0±2dBm)测试执行:
- 信号捕获:示波器触发捕获到蓝牙发射时的异常场景,SPI MISO出现连续3个错误位(误码率1.2%→超差);
- 关联分析:
- 模拟通道:供电电压在发射时出现250mV纹波(超差);
- 频谱分析:2.45GHz发射信号的谐波分量在12MHz处有-40dBm杂散(干扰SPI时钟10MHz);
- 结论:电源纹波与谐波干扰共同导致SPI通信错误优化验证:在蓝牙模块电源端添加10μF陶瓷电容(滤除纹波),并增加π型滤波器(抑制12MHz谐波),复测SPI误码率降至0.05%(合格),纹波降至30mV,验证优化效果
使用注意事项
1. 跨域测试时需校准各通道延迟(通过示波器内置校准功能),确保时间对齐误差<10ns,否则时序关联分析会出现偏差(如误判干扰源);
2. 射频测试时建议使用配套射频探头(阻抗50Ω),并进行探头校准(补偿高频损耗),避免2GHz以上信号衰减导致的测量误差(>3dB);
3. 10M点长记录分析时,利用Wave Inspector®的"标记跳转"功能(如跳至下一个触发点),可将波形浏览时间从10分钟缩短至1分钟,提高效率。