Цифровые осциллографы LeCroy

Артикул: 1-347633

  • Полоса пропускания: 20
  • Многоканальный: до 40 каналов (> 36 ГГц), до 80 каналов (< 36 ГГц)
  • Макс. частота дискретизации: 160 ГГц (> 36 ГГ ц), 80 ГГ ц (< 36 ГГц)
  • Макс. объём памяти: 1024 МБ
  • Единая архитектура построения обеспечивает возможность микширования полос пропускания (от 20 до 65 ГГ ц) в пределах одной осциллографической системы

Артикул: 1-347634

  • Полоса пропускания: 25
  • Многоканальный: до 40 каналов (> 36 ГГц), до 80 каналов (< 36 ГГц)
  • Макс. частота дискретизации: 160 ГГц (> 36 ГГ ц), 80 ГГ ц (< 36 ГГц)
  • Макс. объём памяти: 1024 МБ
  • Единая архитектура построения обеспечивает возможность микширования полос пропускания (от 20 до 65 ГГ ц) в пределах одной осциллографической системы

Артикул: 1-347635

  • Полоса пропускания: 30
  • Многоканальный: до 40 каналов (> 36 ГГц), до 80 каналов (< 36 ГГц)
  • Макс. частота дискретизации: 160 ГГц (> 36 ГГ ц), 80 ГГ ц (< 36 ГГц)
  • Макс. объём памяти: 1024 МБ
  • Единая архитектура построения обеспечивает возможность микширования полос пропускания (от 20 до 65 ГГ ц) в пределах одной осциллографической системы

Артикул: 1-347636

  • Полоса пропускания: 36
  • Многоканальный: до 40 каналов (> 36 ГГц), до 80 каналов (< 36 ГГц)
  • Макс. частота дискретизации: 160 ГГц (> 36 ГГ ц), 80 ГГ ц (< 36 ГГц)
  • Макс. объём памяти: 1024 МБ
  • Единая архитектура построения обеспечивает возможность микширования полос пропускания (от 20 до 65 ГГ ц) в пределах одной осциллографической системы

Артикул: 1-347637

  • Полоса пропускания: 50
  • Многоканальный: до 40 каналов (> 36 ГГц), до 80 каналов (< 36 ГГц)
  • Макс. частота дискретизации: 160 ГГц (> 36 ГГ ц), 80 ГГ ц (< 36 ГГц)
  • Макс. объём памяти: 1024 МБ
  • Единая архитектура построения обеспечивает возможность микширования полос пропускания (от 20 до 65 ГГ ц) в пределах одной осциллографической системы

Артикул: 1-347638

  • Полоса пропускания: 59
  • Многоканальный: до 40 каналов (> 36 ГГц), до 80 каналов (< 36 ГГц)
  • Макс. частота дискретизации: 160 ГГц (> 36 ГГ ц), 80 ГГ ц (< 36 ГГц)
  • Макс. объём памяти: 1024 МБ
  • Единая архитектура построения обеспечивает возможность микширования полос пропускания (от 20 до 65 ГГ ц) в пределах одной осциллографической системы

Артикул: 1-347639

  • Полоса пропускания: 65
  • Многоканальный: до 40 каналов (> 36 ГГц), до 80 каналов (< 36 ГГц)
  • Макс. частота дискретизации: 160 ГГц (> 36 ГГ ц), 80 ГГ ц (< 36 ГГц)
  • Макс. объём памяти: 1024 МБ
  • Единая архитектура построения обеспечивает возможность микширования полос пропускания (от 20 до 65 ГГ ц) в пределах одной осциллографической системы

Артикул: 1-356763

  • Тип осциллографа цифровой, портативный
  • Количество каналов 4
  • Полоса пропускания 1 ГГц
  • Частота дискретизации на канал 20 ГГц

Артикул: 1-356764

  • Тип осциллографа цифровой, портативный
  • Количество каналов 4
  • Полоса пропускания 1 ГГц
  • Частота дискретизации на канал 20 ГГц

Артикул: 1-356765

  • Тип осциллографа цифровой, портативный
  • Количество каналов 4
  • Полоса пропускания 3 ГГц
  • Частота дискретизации на канал 20 ГГц

 

Осциллограф

Назначение
По сравнению с аналоговыми, цифровые осциллографы имеют ряд существенных преимуществ. Они в том, что к обычным возможностям визуального наблюдения амплитудных и временных характеристик подаваемого на вход устройства электрического сигнала, появляются еще возможности записи, хранения и обработки результатов измерений. Более того, такие устройства имеют связь с ПК, обладают способностью к автоматическим измерениям, расширенными возможностями синхронизации сигнала, а также в них включены средства математической обработки данных. Всё вместе делает цифровые осциллографы незаменимым средством для проведения широкого класса радиоизмерений на производстве, при разработке и тестировании аппаратуры, а также в экспериментальных, метрологических и научно-исследовательских работах.

Функциональные особенности
Основным элементом каждого такого устройства является высокоскоростной АЦП, обеспечивающий достаточную для любых практических измерений частоту дискретизации в реальном времени. Функциональность и измерительные ресурсы во многом зависят от программного обеспечения, являющихся важнейшим атрибутом таких устройств, причем часть решений выполняется на микропроцессорном уровне, в рамках самого прибора.

К несомненным достоинствам относятся:
• возможность в любой момент получить «стоп-кадр»;
• широкая полоса пропускания;
• компактность;
• яркая и хорошо читаемая картинка, не зависящая от скорости развертки;
• отображения сигнала до запускающего события;
• отслеживание импульсных помех;
• высокая степень автоматизации измерений;
• возможность подключения к ПК;
• широкий набор средств математической и статистической обработки.

Недостатками считаются:
• сложность схемотехники;
• высокая цена;
• сложность в управлении.