Oscilloscopi Rohde & Schwarz

Innovazione negli oscilloscopi. Fiducia nelle misure.

Oscilloscopi Rohde & Schwarz

Oscilloscopi che soddisfano le tue esigenze e il tuo budget, dal massimo valore alle massime prestazioni

L'innovazione negli oscilloscopi che garantisce la massima fiducia nelle misure. Fedeltà del segnale eccellente, velocità di acquisizione elevata, sistema di trigger innovativo e interfaccia utente intelligente: è questo che ottieni da Rohde & Schwarz, azienda leader nella produzione di oscilloscopi.

Soddisfa le tue esigenze con la combinazione di oscilloscopio, sonda e applicazioni software più adatta per te. L’oscilloscopio Rohde & Schwarz ha caratteristiche eccezionali come ad esempio il trigger digitale, la memoria profonda, l’analisi della risposta in frequenza (diagramma di Bode), il de-embedding in tempo reale, le elevate frequenze di aggiornamento e l’esclusivo basso rumore.

Dagli strumenti di misura di uso generale alle soluzioni dedicate a specifici standard industriali, abbiamo tutto quanto ti serve.

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Bandwidth
Channels
Sample Rate
Max. Memory Depth
Optional MSO
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Larghezza di banda
60 MHz to 500 MHz
Canali
2/4
Frequenza di campionamento
5 Gsample/s
Profondità max. della memoria
500 kSample
MSO opzionale
8 digital channels
Prezzo iniziale
Larghezza di banda
50 MHz to 300 MHz
Canali
2
Frequenza di campionamento
2 Gsample/s
Profondità max. della memoria
2 Msample
MSO opzionale
8 digital channels
Prezzo iniziale
Larghezza di banda
70 MHz to 300 MHz
Canali
2/4
Frequenza di campionamento
2.5 Gsample/s
Profondità max. della memoria
20 Msample
MSO opzionale
16 digital channels
Prezzo iniziale
Larghezza di banda
100 MHz to 1 GHz
Canali
2/4
Frequenza di campionamento
5 Gsample/s
Profondità max. della memoria
80 Msample
MSO opzionale
16 digital channels
Prezzo iniziale
Larghezza di banda
200 MHz to 1 GHz
Canali
4
Frequenza di campionamento
5 Gsample/s
Profondità max. della memoria
200 Msample
MSO opzionale
16 digital channels
Prezzo iniziale
Larghezza di banda
200 MHz to 2 GHz
Canali
2/4
Frequenza di campionamento
5 Gsample/s
Profondità max. della memoria
200 Msample
MSO opzionale
16 digital channels
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Larghezza di banda
600 MHz to 6 GHz
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2/4
Frequenza di campionamento
20 Gsample/s
Profondità max. della memoria
2 Gsample
MSO opzionale
16 digital channels
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4 GHz to 16 GHz
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    Optional MSO
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    Frequenza di campionamento
    20 Gsample/s
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    800 Msample
    MSO opzionale
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    Successore
    Larghezza di banda
    200 MHz to 1 GHz
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    2/4
    Frequenza di campionamento
    5 Gsample/s
    Profondità max. della memoria
    20 Msample
    MSO opzionale
    16 digital channels
    Successore
    Larghezza di banda
    500 MHz
    Canali
    2
    Frequenza di campionamento
    5 Gsample/s
    Profondità max. della memoria
    8 Msample
    MSO opzionale
     
    Successore
    Larghezza di banda
    300 MHz to 500 MHz
    Canali
    2/4
    Frequenza di campionamento
    4 Gsample/s
    Profondità max. della memoria
    8 Msample
    MSO opzionale
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    Successore
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    100 MHz to 300 MHz
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    Frequenza di campionamento
    2 Gsample/s
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    2 Msample
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    50 MHz to 100 MHz
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    Frequenza di campionamento
    1 Gsample/s
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    1 Msample
    MSO opzionale
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    Successore

    FAQ sull’oscilloscopio digitale

    Cos’è un oscilloscopio? Come funzionano gli oscilloscopi?

    Un oscilloscopio misura la variazione del livello di tensione dei segnali elettrici con il passare del tempo. Un oscilloscopio ha una schermo sul pannello frontale utilizzato come display grafico, con il livello di tensione indicato sull’asse verticale (Y) e il tempo sull’asse orizzontale (X). La curva sullo schermo (che rappresenta la forma d’onda del segnale) mostra le variazioni del livello di tensione in funzione del tempo. I moderni oscilloscopi digitali digitalizzano la tensione del segnale come una serie di valori (i cosiddetti campioni), per beneficiare delle possibilità di elaborazione digitale del segnale. Tale forma d’onda digitalizzata visualizzata su un oscilloscopio digitale può essere analizzata per proprietà quali l’ampiezza, la frequenza, il tempo di salita, l’intervallo di tempo, la distorsione e molte altre.

    La maggior parte degli oscilloscopi ha diversi canali, ognuno dei quali può elaborare un segnale separato in parallelo. Qualsiasi segnale che può essere convertito in un segnale elettrico che rappresenta l’intensità del segnale attuale, come il suono o altre vibrazioni, può essere misurato anche con un oscilloscopio.

    A cosa servono gli oscilloscopi?

    I moderni oscilloscopi digitali supportano una moltitudine di misure e applicazioni specifiche per la risoluzione dei problemi dei circuiti elettronici o il controllo della qualità dei segnali acquisiti. Esempi sono il trigger e la decodifica del bus seriale per il debug e i test di conformità (come USB o Ethernet), le misure di jitter, l’analisi della risposta in frequenza usando le funzioni del diagramma di Bode, misure dell’elettronica di potenza, analisi del segnale digitale per progetti a segnale misto, analisi EMI, radar automobilistico debugging.

    Cos’è la larghezza di banda dell’oscilloscopio

    La larghezza di banda è la caratteristica più importante di un oscilloscopio. Si misura in Hertz e indica la gamma di frequenze che l’oscilloscopio può misurare con accuratezza. Tecnicamente, la larghezza di banda di un oscilloscopio corrisponde alla larghezza di banda analogica dell’amplificatore d'ingresso dell’oscilloscopio che ha una caratteristica di tipo passa-basso. La larghezza di banda è definita come la frequenza alla quale un segnale in ingresso viene attenuato di 3 dB (decibel), corrispondente a una diminuzione dell’ampiezza a circa il 70,7% del suo valore originale. Ciò significa che i segnali di questa frequenza o superiori non vengono misurati accuratamente dall’oscilloscopio.

    Di quanta larghezza di banda dell’oscilloscopio ho bisogno?

    1. Per forme d’onda non sinusoidali, come ad esempio i segnali di clock rettangolari, la larghezza di banda dell’oscilloscopio dovrebbe essere almeno 3 volte la frequenza fondamentale del segnale di clock per la decodifica o il debugging e 5 volte il segnale di clock per il test di conformità.

    2. Per i segnali non periodici si deve considerare il "tempo di salita" t_r, cioè il fronte più veloce / più ripido del segnale. In questo caso, la larghezza di banda minima richiesta per l’oscilloscopio f_BW può essere approssimata utilizzando la relazione f_BW = 0,5 / f_r.

    Cos’è la frequenza di campionamento?

    La frequenza di campionamento è il numero di campioni (cioè valori discreti) che un oscilloscopio digitale può acquisire al secondo. La frequenza di campionamento determina la risoluzione orizzontale della forma d’onda acquisita. Pertanto, definisce quanti dettagli del segnale vengono registrati, cioè con una piccola frequenza di campionamento non tutti i dettagli di un segnale in rapido cambiamento vengono misurati.

    Cos’è il trigger di un oscilloscopio? Come funziona il trigger di un oscilloscopio?

    L’impostazione del trigger di un oscilloscopio determina il momento in cui l’oscilloscopio inizia ad acquisire il segnale. Il concetto di base della funzione di trigger dell’oscilloscopio è che una parte del segnale in ingresso viene immessa in un circuito di comparazione. Quando la tensione della forma d’onda raggiunge una condizione di trigger precedentemente definita (ad es. attraversa un livello di soglia), viene avviata l’acquisizione dei dati. La funzione di trigger dell’oscilloscopio permette anche di visualizzare sullo schermo in modo fisso dei segnali ripetitivi, come una forma d’onda sinusoidale.

    Con un circuito di trigger digitale questa funzione lavora a valle del convertitore A/D, elaborando i dati già digitalizzati. Questo caratteristica si traduce in un jitter di trigger molto basso e nella capacità di poter sfruttare il trigger sull'intera larghezza di banda dell’oscilloscopio. Inoltre, consente di impostare potenti funzionalità di trigger, come ad esempio un’isteresi di trigger regolabile.

    Quale oscilloscopio devo comprare?

    Il fattore determinante sarà la frequenza dei segnali da misurare. La larghezza di banda dell’oscilloscopio determinerà la frequenza massima che può essere misurata. La regola generale per la larghezza di banda è da tre a cinque volte la frequenza da misurare. Inoltre, lo scenario di misura gioca un ruolo importante per trovare il giusto oscilloscopio. Il portafoglio di oscilloscopi Rohde & Schwarz comprende soluzioni sia per misure generiche che per standard industriali specifici. Comprende:

    • Oscilloscopi di base con larghezze di banda da 50 MHz a 1 GHz economicamente molto convenienti adatti alle applicazioni didattiche e all’utilizzo professionale, con ampie possibilità di espansione e aggiornamento, come ad esempio il modello R&S®RTC1000.
    • Oscilloscopi da banco per uso generale con memoria profonda e opzioni di analisi intelligenti, come l’analisi della risposta in frequenza utilizzando i diagrammi di Bode, come il modello R&S®RTB2000.
    • Oscilloscopi ad alte prestazioni con larghezza di banda fino a 16 GHz, de-embedding in tempo reale, elevate velocità di aggiornamento, basso rumore e trigger digitali unici ad alte prestazioni, come il modello R&S®RTP.

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