MSO5054HD 500 MHz 4-Kanal 12-Bit Mixed-Signal-Oszilloskop
Herunterladen
Herunterladen
Das MSO5054HD ist ein 500-MHz-Mixed-Signal-Oszilloskop mit 4 Kanälen, das auf der nativen 12-Bit-ADC-Architektur R12™ von UNI-T basiert und eine Echtzeit-Abtastrate von 5 GSa/s (Interleave-Modus), eine standardmäßige Speichertiefe von 500 Mpts sowie eine berechnete Anstiegszeit von ≤0,70 ns bietet.
Die 12-Bit-Auflösung bleibt bei der vollen Bandbreite von 500 MHz ohne ERES-Mittelungsschritte oder Kompromisse bei der Abtastrate erhalten, und die Ultra Phosphor 3.0-Erfassung liefert standardmäßig bis zu 800.000 Wfms/s — beziehungsweise 1.500.000 Wfms/s im sequenziellen Modus. Über das UT-M15 Logiktastkopf-Set stehen 16 digitale Kanäle auf einem kapazitiven 10,1-Zoll-Multi-Touch-Display zur Verfügung.
Für die Validierung von Leistungselektronik mit breiter Bandlücke bei höheren Schaltfrequenzen, die Charakterisierung von Mehrkanal-Netzteilen sowie die Arbeit mit Mixed-Signal-Signalen an vier Kanälen auf schnelleren MCU- und FPGA-Chips bietet das MSO5054HD 150 MHz zusätzliche Bandbreite gegenüber dem Einsteigermodell der Serie, während es die native 12-Bit-ADC-Architektur, die Abtastrate von 5 GSa/s und den 500-Mpts-Speicher beibehält. Die berechnete Anstiegszeit sinkt auf ≤0,70 ns — schnell genug, um GaN-Gate-Flankenübergänge maßstabsgetreu zu erfassen — und die Neun-Instrumenten-Plattform bleibt über das Upgrade hinweg vollständig erhalten.
- 500 MHz Bandbreite, 4 Kanäle — 4-kanalige analoge Erfassung mit 5 GSa/s Abtastrate und nativer vertikaler 12-Bit-Auflösung, skalierbar auf 16-Bit mittels ERES.
- 500 Mpts Speichertiefe — Großer Speicher für erweiterte Erfassungen ohne Kompromisse bei der Abtastrate; Navigation und Suche im gesamten Speicherfenster.
- 800.000 Wfms/s Standard, 1,5 M im sequenziellen Modus — Ultra Phosphor 3.0-Display mit Intensitätsstufung und 256 Graustufen zur Suche nach seltenen Ereignissen.
- R12™ Native 12-Bit-ADC — 4.096 vertikale Stufen bei voller Bandbreite, die sechzehnfache Auflösung eines herkömmlichen 8-Bit-Oszilloskops.
- Sechs Protokolle standardmäßig, neun optional — RS-232/UART, I²C, SPI, CAN, LIN enthalten; CAN-FD, CAN-XL, FlexRay, SENT, Audio, MIL-STD-1553B, ARINC 429, Manchester, 1-Wire und I3C optional erhältlich.
- Eingebauter 2,5-GHz-Spektrumanalysator — Erweiterte FFT bis zu 4 Mpts, vier Spuren und vier Detektionen, Wasserfall-Display.
- Optionaler 50-MHz-Zweikanal-AWG — Integrierter Funktionsgenerator für beliebige Wellenformen (Arbitrary Waveform Generator) in Kombination mit dem optionalen Bode-Plot-Analysator für Frequenzgangmessungen in geschlossenen Regelkreisen.
- Optionales Power-Analyse-Paket — Schaltverluste, Harmonische Analyse, SOA, RDS(on), Modulation, Slew-Rate, Ripple-Analyse und mehr.
- 16 digitale Kanäle mit UT-M15 — Ergänzen Sie das UT-M15 Logiktastkopf-Set für zeitkorreliertes Mixed-Signal-Debugging.
- 56 automatisierte Messungen mit Histogramm und Trend — 27 gleichzeitig angezeigte Messwerte; 39-teiliger Snapshot der Einkanal-Parameter.
- 10,1-Zoll kapazitiver Touchscreen — 1280×800 HD-Multi-Touch mit Gestenunterstützung; vollständiger SCPI-WebServer für browserbasierte Fernsteuerung.
Detaillierte Funktionen
R12™ — Native 12-Bit bei voller Bandbreite
R12™ ist die native 12-Bit-ADC-Architektur von UNI-T: 4.096 vertikale Quantisierungsstufen — das Sechzehnfache der Auflösung eines konventionellen 8-Bit-Oszilloskops — werden über die volle Bandbreite von 500 MHz und die Abtastrate von 5 GSa/s beibehalten, ohne ERES-Mittelungsschritte oder Einbußen bei der Abtastrate. ERES (Enhanced Resolution) erweitert die effektive vertikale Auflösung auf bis zu 16-Bit, sofern ausreichend Bandbreite vorhanden ist, aber die grundlegende 12-Bit-Leistung ist eine native Eigenschaft des Front-Ends, kein Software-Boost. Bei der Arbeit mit Signalen niedriger Amplitude — Schaltripple auf einer stark belasteten DC-Schiene, Ausgänge von Sensorbrücken in einen verrauschten ADC oder Jitter-Analyse an einer Taktleitung — ist der Unterschied zwischen der Sichtbarkeit von 8-Bit-Quantisierungsschritten und der 12-Bit-Treue entscheidend für den Unterschied zwischen einer nutzbaren und einer verrauschten Messung.
Ultra Phosphor 3.0 — 800.000 Wfms/s, 1,5 M im sequenziellen Modus
Ultra Phosphor 3.0 ist die Architektur der dritten Generation von UNI-T zur Wellenformdarstellung, die eine parallele FPGA-Erfassung mit 256-stufiger Graustufen-Intensität kombiniert. Die standardmäßige Wellenformerfassungsrate beträgt bis zu 800.000 Wfms/s — hoch genug, um intermittierende Timing-Anomalien in einem langen Erfassungsfenster zu erkennen, ohne sie zwischen den Bildaufbauzyklen zu verpassen. Im sequenziellen Modus — dem Modus mit segmentierter Speichererfassung, der Erfassungen von einem Trigger-Ereignis abhängig macht — steigt die Erfassungsrate auf 1.500.000 Wfms/s, und das Oszilloskop speichert bis zu 400.000 Frames der ununterbrochenen Echtzeit-Hardwareaufzeichnung zur späteren Wiedergabe und Analyse. Die Suche nach seltenen Ereignissen in einem Live-System wird so von einer Geduldsprobe zu einer effizienten Analyse nach der Erfassung.
Neun Instrumente in einem — Die HD-Arbeitspferd-Plattform
Die MSO5000HD-Plattform integriert neun Instrumentenfunktionen in einem Tischgerät: digitales Speicheroszilloskop, 16-Kanal-Logikanalysator (mit optionalem UT-M15 Tastkopf-Set), 50-MHz-Zweikanal-Funktions- und Arbitrary-Wellenformgenerator (optional), 2,5-GHz-Spektrumanalysator, 4-stelliges Digitalvoltmeter, 7-stelliger Hardware-Frequenzzähler, Multiprotokoll-Serienbus-Analysator, Bode-Plot-Analysator (optional, gekoppelt mit dem AWG für geschlossene Regelkreissweeps) und ein Leistungselektronik-Analysator (optional). Für die Konsolidierung in kleinen Laboren und an Ausbildungsplätzen ersetzt die Integration drei bis fünf Einzelinstrumente durch einen Arbeitsplatz, eine Kalibrierungskette und eine Bedienoberfläche.
16 Digitalkanäle mit dem UT-M15 Tastkopf-Set (optional)
Mixed-Signal-Fähigkeit ist beim MSO5000HD hardwareseitig Standard — das Front-End für den 16-Kanal-Logikanalysator ist bereits integriert. Das Hinzufügen digitaler Kanäle erfordert das optionale UT-M15 Logiktastkopf-Set, das separate 8-Bit-Anschlüsse für hohe und niedrige Bits bietet und direkt an 8x2-Stiftleisten (2,54 mm) für eine schnelle Verbindung zu Entwicklungsboards angeschlossen wird. Die maximale digitale Abtastrate beträgt 1,25 GSa/s bei einer minimalen erkennbaren Pulsbreite von 800 ps. Die Schwellenwertwahl deckt TTL, 5,0 V/3,3 V/2,5 V/1,8 V CMOS, ECL, PECL, LVDS und einen benutzerdefinierten Pegel ab und deckt damit im Wesentlichen jede gängige digitale Schnittstellenspannung moderner Hardware ab. Digitale und analoge Kanäle teilen sich die gleiche Zeitbasis, das gleiche Triggersystem und das gleiche Display, sodass eine fallende SPI-Taktflanke und das dadurch verursachte Übersprechen im Analogbereich im selben Frame erscheinen.
15 Protokolldecoder — 6 Standard, 9 optional
Sechs Protokolle sind beim MSO5000HD standardmäßig integriert: RS-232/422/485/UART, I²C, SPI, CAN und LIN. Neun weitere Protokolle sind als separat lizenzierte Optionen erhältlich: CAN-FD, CAN-XL, FlexRay, SENT, Audio (I²S/LJ/RJ/TDM), MIL-STD-1553B, ARINC 429, Manchester, 1-Wire und I3C. Der Decoder läuft auf dedizierter Hardware, nicht auf einem Software-Post-Processing-Pfad, sodass die Dekodierungsergebnisse in Echtzeit während der Erfassung angezeigt werden und nicht erst im Nachhinein an gespeicherten Daten — der Unterschied zwischen "interaktivem Debuggen eines Protokollstacks" und "Erfassen, Speichern, Übertragen und Öffnen in einem separaten Tool". Trigger-and-Decode bietet Pause-und-Aufnahme-Modi sowohl für interaktives Hochfahren als auch für unbeaufsichtigte Protokollierung. Die Ereignisliste sowie die Suchfunktion ermöglichen es, in einer 500 Mpt-Erfassung zu einem spezifischen gerahmten Ereignis zu springen.
Eingebauter Spektrumanalysator — 4 Mpts FFT bis 2,5 GHz
Der eingebaute Spektrumanalysator des MSO5000HD nutzt die Abtastrate von 5 GSa/s für einen Frequenzbereich von 0–2,5 GHz — nützlich für die Charakterisierung von Breitbandsignalen, die Identifizierung von Störemissionen und die Überprüfung von Taktharmonischen bei Frequenzen, die über das hinausgehen, was 2,5-GSa/s-Instrumente analysieren können. Die erweiterte FFT unterstützt bis zu 4 Mpts mit 4-Kanal-Parallelsignalanalyse, vier Spuren und vier Detektionen, automatischen/manuellen/Schwellenwert-Markertypen, Markerpunktlisten und einem Wasserfall-Darstellungsmodus für zeitlich veränderliche Spektren. Für die EMV-Vorabprüfung, die Suche nach Störgeräuschen in Schaltnetzteilen und die Überprüfung der Taktqualität bedeutet der integrierte Spektrumanalysator, dass ein einziges Gerät sowohl Zeit- als auch Frequenzbereichsmessungen abdeckt.
Power-Analyse — Optionales Multi-Class-Paket
56 automatisierte Messungen mit Histogramm und Trend-Statistiken
56 automatisierte Messtypen decken Spannungs-, Zeit-, Frequenzbereichs- und Fläche-unter-Kurve-Berechnungen ab — mit bis zu 27 gleichzeitig auf dem Bildschirm angezeigten Messwerten und einem 39-teiligen Einkanal-Parameter-Snapshot für Dokumentationen im Produktionsstil. Histogramm- und Trendliniendarstellungen zeigen Messstatistiken über die Zeit, nützlich für Signalintegritätsarbeiten, bei denen die Parameterverteilung genauso wichtig ist wie ein einzelner Momentanwert. Die neue Berechnungsstrategie für Top- und Bottom-Amplitude und die Burst-Region-Messfunktion erweitern die Möglichkeiten für nicht-stationäre Signale, bei denen das Messfenster auf ein spezifisches Ereignis lokalisiert werden muss, anstatt über die gesamte Erfassung gemittelt zu werden.
Timing-Analysator — Bus-Timing-Konformitätsprüfung
Die Timing-Analysator-Funktion führt Konformitätsmessungen an seriellen Bussignalen durch: Pulsbreite, Amplitude, Flankencharakteristik, Setup-Zeit und Haltezeit auf I²C-, SPI-, CAN- und I²S-Bussen. Für die Fertigung von Unterhaltungselektronik — Mobiltelefone, Wearables, Haushaltsgeräte, Multimedia-Audio-Video-Geräte und Automobilelektronik — ist die Konsistenz des Bus-Timings entscheidend dafür, ob eine Platine die Prüfung besteht oder die Kundenqualifikation nicht erfüllt. Das MSO5000HD generiert exportierbare Konformitätstestberichte und macht das Oszilloskop zu einem Dokumentationswerkzeug für die Designverifizierung und Compliance-Arbeiten in Testlaboren.
10,1-Zoll Touch-UI, WebServer und SCPI-Automatisierung
Ein kapazitives 10,1-Zoll-Multi-Touch-Display (1280×800) bildet das Zentrum der Bedienung – Touch-, Drag-, Pinch-to-Zoom- und Rechteck-Zeichengesten für gängige Wellenformoperationen – während die traditionellen Drehregler und Tasten, die Laborexperten für feine Einstellungen bevorzugen, erhalten bleiben. Maus und Tastatur werden als zusätzliche Eingabemethoden unterstützt. Für die Automatisierung bietet der eingebaute WebServer eine browserbasierte Gerätesteuerung über das Netzwerk — SCPI-Befehle, Wellenformexport und Online-Zugriff auf das Benutzerhandbuch — von PC oder Mobilgeräten aus, und die vollständige SCPI-Kompatibilität über LAN oder USB ermöglicht die programmgesteuerte Steuerung von LabVIEW, Python oder jedem SCPI-fähigen Test-Framework. Das kostenlose Instrumenten-Manager-Tool von UNI-T läuft auf dem PC für grafische Steuerungen, ohne dass benutzerdefinierter Automatisierungscode geschrieben werden muss.
Anwendungen
F&E und Embedded-Validierung
Für F&E-Validierungen im 500-MHz-Bandbreitenbereich bietet das MSO5054HD schnelle Flankenerfassung sowie vierkanalige zeitkorrelierte analoge und digitale Ansichten (mit dem UT-M15 Logiktastkopf-Set) bei schnelleren ARM- und RISC-V-Chips, PCIe Gen2-Referenztakten und seriellen Hochgeschwindigkeits-Peripheriegeräten, bei denen 350 MHz die Sichtbarkeit von Anstiegszeit- und Überschwingdetails zu begrenzen beginnen.
Design und Validierung von Leistungselektronik
Für die Validierung von GaN/SiC-Leistungsstufen erfassen die 500 MHz Bandbreite und die ≤0,70 ns Anstiegszeit Schaltflankendetails bei Frequenzen, bei denen langsamere Oszilloskope beginnen, Ecken abzurunden — nützlich für Schaltverlustmessungen, Ursachenforschung bei EMV-Problemen und die Charakterisierung von Gate-Treibern auf kompakten Wandler-Boards.
Testlabor und Beratungsarbeit
Für externe Testlaborarbeiten, bei denen kundenseitige DUTs über gemischte Leistungs- und Signalintegritätsbereiche charakterisiert werden müssen, bringt das MSO5054HD mit seiner 12-Bit-Erfassung, dem 2,5-GHz-Spektrumanalysator und optionalen Bode-Plot drei Messklassen in einem Gerät zusammen und ermöglicht so kompakte Laboraufbauten.
Spezifikationen
| Analoge Bandbreite (50 Ω, −3 dB) | 500 MHz |
| Analoge Bandbreite (1 MΩ, −3 dB) | 500 MHz |
| Kanäle | 4 Analog + 16 Digital (mit optionalem UT-M15 Tastkopf-Set) |
| Echtzeit-Abtastrate | 5 GSa/s (Interleave-Modus) / 2,5 GSa/s (Nicht-Interleave-Modus) |
| Digitale Kanal-Abtastrate | 1,25 GSa/s |
| Vertikale Auflösung | 12-Bit nativ (bis zu 16-Bit mit ERES) |
| Speichertiefe | Maximal 500 Mpts pro Kanal |
| Erfassungsrate | 800.000 Wfms/s Standard; 1.500.000 Wfms/s im sequenziellen Modus |
| Berechnete Anstiegszeit (10–90 %, Typ.) | ≤0,70 ns |
| Hintergrundrauschen (volle Bandbreite, Typ.) | 75 µVrms |
| Displaygröße | 10,1 Zoll |
| Displayauflösung | 1280 × 800 |
| Touchscreen | Kapazitiver Multi-Touch |
| Sequenzielle Abtastung | Maximal 400.000 Frames; minimale Trigger-Intervalle < 700 ns |
| Echtzeit-Hardware-Wellenformaufzeichnung | 400.000 Frames |
| Triggermodi | 12 Typen: Flanke, Pulsbreite, Video, Rampe, Runt, Überamplitude, Verzögerung, Timeout, Dauer, Setup & Hold, N-te Flanke, Codemuster; Zonentrigger |
| Protokolltriggerung und -dekodierung | 15 Protokolle insgesamt. Standard: RS-232/422/485/UART, I²C, SPI, CAN, LIN. Optional: CAN-FD, CAN-XL, FlexRay, SENT, Audio, MIL-STD-1553B, ARINC 429, Manchester, 1-Wire, I3C |
| Spektrumanalysator | 0–2,5 GHz, erweiterte FFT bis 4 Mpts, 4-Kanal-Parallelbetrieb |
| Eingebauter AWG (optional) | 50 MHz äquivalent, Zweikanal, 312,5 MSa/s, 16-Bit |
| Bode-Plot-Analysator | Optional — Frequenzgang, Regelkreisstabilität, Filter, Verstärker |
| Power-Analysator | Optional — Schaltverluste, Harmonische, Ripple, Slew-Rate, RDS(on), SOA, Modulation, transientes Ansprechverhalten, Energieeffizienz |
| Automatisierte Messungen | 56 Typen; bis zu 27 simultan; Histogramm- und Trendanzeige |
| Maximale Eingangsspannung (1 MΩ) | 400 V (DC + ACVpk); 135 VRMS |
| Maximale Eingangsspannung (50 Ω) | 5 VRMS max |
| Konnektivität | USB-Host/Device, LAN, EXT Trig, AUX Out (Trig Out / Pass-Fail / DVM), Gen Out, HDMI |
| Fernsteuerung | SCPI über LAN/USB; eingebauter WebServer (Browser, PC + Mobil); UNI-T Instrument Manager |
| Konformität | RoHS |
Downloads
FAQ
Welche Protokolle sind bei der MSO5000HD standardmäßig enthalten?
RS-232/422/485, UART, I²C, SPI, CAN und LIN sind standardmäßig ohne zusätzliche Lizenz dekodierbar. CAN-FD, CAN-XL, FlexRay, SENT, Audio (I²S/LJ/RJ/TDM), MIL-STD-1553B, ARINC 429, Manchester, 1-Wire und I3C sind als separat lizenzierte Optionen erhältlich — sie werden auf demselben Gerät aktiviert, ohne dass ein Firmware-Upgrade oder ein Reflash erforderlich ist.
Was ist der praktische Vorteil einer nativen 12-Bit-Auflösung gegenüber 8-Bit?
Ein 12-Bit-ADC bietet 4.096 vertikale Quantisierungsstufen im Vergleich zu 256 bei einem 8-Bit-Oszilloskop – das ist die sechzehnfache Auflösung. Bei Arbeiten mit geringer Amplitude (Schaltrippel auf einer DC-Schiene, Sensorausgänge eines Dehnungsmessstreifens, Jitter auf einer Taktleitung oder jedes Signal, bei dem die relevante Amplitude viel kleiner ist als der Vollausschlagbereich des Kanals) zeigen sich 8-Bit-Quantisierungsschritte als sichtbare Treppenstufen in der erfassten Wellenform. Die 12-Bit-Erfassung hält diese Schritte unter dem Grundrauschen des Frontends, sodass das, was Sie auf dem Bildschirm sehen, das Signal ist und nicht das Digitalisierungsgitter.
Wie füge ich 16 digitale Kanäle für Mixed-Signal-Anwendungen hinzu?
Das Logikanalysator-Frontend mit 16 Digitalkanälen ist standardmäßig in jedem MSO5000HD-Gehäuse als Hardware integriert. Um es zu nutzen, fügen Sie den optionalen Logik-Tastkopf UT-M15 hinzu, der separate Anschlüsse für die oberen und unteren 8 Bits bietet und direkt an standardmäßige 2,54-mm-8x2-Stiftleisten auf Entwicklungsboards angeschlossen werden kann. Die maximale digitale Abtastrate beträgt 1,25 GSa/s bei einer minimal erkennbaren Impulsbreite von 800 ps.
Was ist der Unterschied zwischen der Standardrate von 800.000 wfms/s von Ultra Phosphor 3.0 und der Rate von 1.500.000 wfms/s im Sequenzmodus?
Die Rate von 800.000 wfms/s ist die kontinuierliche Wellenformerfassungsrate während der normalen Akquisition – die Rate, mit der das Oszilloskop im Live-Betrieb nacheinander neue Wellenformen erfasst, verarbeitet und anzeigt. Die Rate von 1.500.000 wfms/s im Sequenzmodus kommt bei der Erfassung mit segmentiertem Speicher zum Einsatz, wobei das Oszilloskop nur ein kurzes Zeitfenster um jedes Triggerereignis herum erfasst und dann schnell für den nächsten Trigger wieder bereit ist; dies maximiert die Erfassungsdichte bei der Suche nach sporadischen Ereignissen auf Kosten von Totzeit zwischen den Erfassungen. Praktisch ausgedrückt: kontinuierliche 800K für allgemeine Erfassungen, sequenzielle 1,5M für die Suche nach seltenen Ereignissen bei einem getriggerten Signal.
Ist der AWG (Arbitrary Waveform Generator) im Lieferumfang enthalten oder optional?
Die AWG-Hardware ist als Hardwarestandard in jedem MSO5000HD-Gehäuse verbaut, die Aktivierung erfordert jedoch die AWG-Softwarelizenz. Nach der Aktivierung bietet er einen Zweikanal-50-MHz-Ausgang mit Sinus-, Rechteck-, Puls-, Rampen-, Arbiträr-, Rausch- und DC-Wellenformen; AM-, FM-, ASK-, FSK- und Sweep-Modulation sowie die Möglichkeit, auf dem Bildschirm erfasste Wellenformen zur Wiedergabe zu Testzwecken zurück an den Gen-Ausgang zu laden. Der optionale Bode-Plot-Analysator wird mit dem AWG für Frequenzgangmessungen in geschlossenen Regelkreisen gekoppelt.
Kann ich das MSO5000HD fernsteuern, ohne lokale Software zu installieren?
Ja. Der integrierte Webserver bietet die vollständige Steuerung des Instruments über jeden Standard-Webbrowser auf einem PC, Tablet oder Mobilgerät im selben Netzwerk – keine Client-Installation, kein Treiber-Download erforderlich. Gängige Vorgänge (Wellenformerfassung, Screenshot, Parameterabruf, Einstellungsänderungen, Dateiexport) funktionieren direkt über den Browser. Für die programmgesteuerte Steuerung akzeptiert dieselbe Schnittstelle SCPI-Befehle über LAN oder USB und ist kompatibel mit LabVIEW, Python, MATLAB und jedem SCPI-fähigen Automatisierungs-Framework. UNI-T bietet zudem eine kostenlose Instrumenten-Manager-Anwendung für Nutzer, die einen grafischen Desktop-Client bevorzugen.
Optionen & Zubehör
Im Lieferumfang enthalten
- Netzkabel
- USB 3.0-Druckerkabel
- Download-Anleitung (Englisch)
- Mehrsprachiges Sicherheitshandbuch
- Kalibrierungsbericht (COC)
Empfohlene Ergänzungen
- UT-M15 Logik-Tastkopf – fügt 16 Digitalkanäle mit 8-Bit High/Low-Anschlüssen und direktem 8x2-Stiftleisten-Anschluss hinzu.
- Aktive Tastköpfe – für 50-Ω-Signalintegritätsmessungen mit hoher Bandbreite, bei denen ein passiver 10x-Tastkopf an seine Grenzen stößt.
- Stromzangen – für leistungselektronische Arbeiten in Verbindung mit der optionalen Leistungsanalyse-Suite; Spannungs- und Strommessung gleichzeitig zur Verlustleistungsmessung.
- AWG-Lizenz – aktiviert die im Gehäuse verbaute 2-Kanal-50-MHz-Arbiträr-Wellenformgenerator-Hardware.
- Bode-Plot-Lizenz – wird mit dem AWG für Frequenzgang-Sweeps in geschlossenen Regelkreisen bei Verstärkern, Filtern und Netzteilen gekoppelt.
- Leistungsanalyse-Lizenz – aktiviert die Multi-Class-Suite für leistungselektronische Messungen.
- Protokoll-Dekodier-Lizenzen – CAN-FD, CAN-XL, FlexRay, SENT, Audio, MIL-STD-1553B, ARINC 429, Manchester, 1-Wire, I3C, einzeln erhältlich.
Software-Optionen
- MSO5000HD-1WIRE – 1-Wire Serieller Bus Trigger- und Analyseoption
- MSO5000HD-ARINC429 – Luftfahrt ARINC429 Serieller Bus Trigger und Analyse
- MSO5000HD-AUDIO – Audio Serieller Bus Trigger und Analyse
- MSO5000HD-AUTO – Automobil Serieller Bus Trigger- und Analyseoption
- MSO5000HD-AWG – 50 MHz 2-Kanal Arbiträr-Wellenformgenerator mit Bode-Plot
- MSO5000HD-BND – Komplettes Paket für serielle Analysen
- MSO5000HD-BW3M5T1G – 1 GHz Bandbreiten-Upgrade
- MSO5000HD-BW5MT1G – 1 GHz Bandbreiten-Upgrade
- MSO5000HD-CANFD – Automobil CAN-FD Serieller Bus Trigger und Analyse
- MSO5000HD-CANXL – Automobil CAN-XL Serieller Bus Trigger und Analyse
- MSO5000HD-FLEX – Automobil FlexRay Serieller Bus Trigger und Analyse
- MSO5000HD-I3C – Embedded Systems I3C Serieller Bus Trigger und Analyse
- MSO5000HD-MANCH – Manchester Serieller Bus Trigger- und Analyseoption
- MSO5000HD-MIL1553 – MIL-STD-1553 Serieller Bus Trigger- und Analyseoption
- MSO5000HD-PWR – Erweiterte Leistungsanalyse
- MSO5000HD-SENT – Automobil SENT Serieller Bus Trigger und Analyse
- MSO5000HD-TIMING – Erweiterte Timing-Analyse
Videos
Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden.
Produktinformationen
Produktinformationen
Das MSO5054HD ist ein 500-MHz-Mixed-Signal-Oszilloskop mit 4 Kanälen, das auf der nativen 12-Bit-ADC-Architektur R12™ von UNI-T basiert und eine Echtzeit-Abtastrate von 5 GSa/s (Interleave-Modus), eine standardmäßige Speichertiefe von 500 Mpts sowie eine berechnete Anstiegszeit von ≤0,70 ns bietet.
Die 12-Bit-Auflösung bleibt bei der vollen Bandbreite von 500 MHz ohne ERES-Mittelungsschritte oder Kompromisse bei der Abtastrate erhalten, und die Ultra Phosphor 3.0-Erfassung liefert standardmäßig bis zu 800.000 Wfms/s — beziehungsweise 1.500.000 Wfms/s im sequenziellen Modus. Über das UT-M15 Logiktastkopf-Set stehen 16 digitale Kanäle auf einem kapazitiven 10,1-Zoll-Multi-Touch-Display zur Verfügung.
Für die Validierung von Leistungselektronik mit breiter Bandlücke bei höheren Schaltfrequenzen, die Charakterisierung von Mehrkanal-Netzteilen sowie die Arbeit mit Mixed-Signal-Signalen an vier Kanälen auf schnelleren MCU- und FPGA-Chips bietet das MSO5054HD 150 MHz zusätzliche Bandbreite gegenüber dem Einsteigermodell der Serie, während es die native 12-Bit-ADC-Architektur, die Abtastrate von 5 GSa/s und den 500-Mpts-Speicher beibehält. Die berechnete Anstiegszeit sinkt auf ≤0,70 ns — schnell genug, um GaN-Gate-Flankenübergänge maßstabsgetreu zu erfassen — und die Neun-Instrumenten-Plattform bleibt über das Upgrade hinweg vollständig erhalten.
- 500 MHz Bandbreite, 4 Kanäle — 4-kanalige analoge Erfassung mit 5 GSa/s Abtastrate und nativer vertikaler 12-Bit-Auflösung, skalierbar auf 16-Bit mittels ERES.
- 500 Mpts Speichertiefe — Großer Speicher für erweiterte Erfassungen ohne Kompromisse bei der Abtastrate; Navigation und Suche im gesamten Speicherfenster.
- 800.000 Wfms/s Standard, 1,5 M im sequenziellen Modus — Ultra Phosphor 3.0-Display mit Intensitätsstufung und 256 Graustufen zur Suche nach seltenen Ereignissen.
- R12™ Native 12-Bit-ADC — 4.096 vertikale Stufen bei voller Bandbreite, die sechzehnfache Auflösung eines herkömmlichen 8-Bit-Oszilloskops.
- Sechs Protokolle standardmäßig, neun optional — RS-232/UART, I²C, SPI, CAN, LIN enthalten; CAN-FD, CAN-XL, FlexRay, SENT, Audio, MIL-STD-1553B, ARINC 429, Manchester, 1-Wire und I3C optional erhältlich.
- Eingebauter 2,5-GHz-Spektrumanalysator — Erweiterte FFT bis zu 4 Mpts, vier Spuren und vier Detektionen, Wasserfall-Display.
- Optionaler 50-MHz-Zweikanal-AWG — Integrierter Funktionsgenerator für beliebige Wellenformen (Arbitrary Waveform Generator) in Kombination mit dem optionalen Bode-Plot-Analysator für Frequenzgangmessungen in geschlossenen Regelkreisen.
- Optionales Power-Analyse-Paket — Schaltverluste, Harmonische Analyse, SOA, RDS(on), Modulation, Slew-Rate, Ripple-Analyse und mehr.
- 16 digitale Kanäle mit UT-M15 — Ergänzen Sie das UT-M15 Logiktastkopf-Set für zeitkorreliertes Mixed-Signal-Debugging.
- 56 automatisierte Messungen mit Histogramm und Trend — 27 gleichzeitig angezeigte Messwerte; 39-teiliger Snapshot der Einkanal-Parameter.
- 10,1-Zoll kapazitiver Touchscreen — 1280×800 HD-Multi-Touch mit Gestenunterstützung; vollständiger SCPI-WebServer für browserbasierte Fernsteuerung.
Detaillierte Funktionen
R12™ — Native 12-Bit bei voller Bandbreite
R12™ ist die native 12-Bit-ADC-Architektur von UNI-T: 4.096 vertikale Quantisierungsstufen — das Sechzehnfache der Auflösung eines konventionellen 8-Bit-Oszilloskops — werden über die volle Bandbreite von 500 MHz und die Abtastrate von 5 GSa/s beibehalten, ohne ERES-Mittelungsschritte oder Einbußen bei der Abtastrate. ERES (Enhanced Resolution) erweitert die effektive vertikale Auflösung auf bis zu 16-Bit, sofern ausreichend Bandbreite vorhanden ist, aber die grundlegende 12-Bit-Leistung ist eine native Eigenschaft des Front-Ends, kein Software-Boost. Bei der Arbeit mit Signalen niedriger Amplitude — Schaltripple auf einer stark belasteten DC-Schiene, Ausgänge von Sensorbrücken in einen verrauschten ADC oder Jitter-Analyse an einer Taktleitung — ist der Unterschied zwischen der Sichtbarkeit von 8-Bit-Quantisierungsschritten und der 12-Bit-Treue entscheidend für den Unterschied zwischen einer nutzbaren und einer verrauschten Messung.
Ultra Phosphor 3.0 — 800.000 Wfms/s, 1,5 M im sequenziellen Modus
Ultra Phosphor 3.0 ist die Architektur der dritten Generation von UNI-T zur Wellenformdarstellung, die eine parallele FPGA-Erfassung mit 256-stufiger Graustufen-Intensität kombiniert. Die standardmäßige Wellenformerfassungsrate beträgt bis zu 800.000 Wfms/s — hoch genug, um intermittierende Timing-Anomalien in einem langen Erfassungsfenster zu erkennen, ohne sie zwischen den Bildaufbauzyklen zu verpassen. Im sequenziellen Modus — dem Modus mit segmentierter Speichererfassung, der Erfassungen von einem Trigger-Ereignis abhängig macht — steigt die Erfassungsrate auf 1.500.000 Wfms/s, und das Oszilloskop speichert bis zu 400.000 Frames der ununterbrochenen Echtzeit-Hardwareaufzeichnung zur späteren Wiedergabe und Analyse. Die Suche nach seltenen Ereignissen in einem Live-System wird so von einer Geduldsprobe zu einer effizienten Analyse nach der Erfassung.
Neun Instrumente in einem — Die HD-Arbeitspferd-Plattform
Die MSO5000HD-Plattform integriert neun Instrumentenfunktionen in einem Tischgerät: digitales Speicheroszilloskop, 16-Kanal-Logikanalysator (mit optionalem UT-M15 Tastkopf-Set), 50-MHz-Zweikanal-Funktions- und Arbitrary-Wellenformgenerator (optional), 2,5-GHz-Spektrumanalysator, 4-stelliges Digitalvoltmeter, 7-stelliger Hardware-Frequenzzähler, Multiprotokoll-Serienbus-Analysator, Bode-Plot-Analysator (optional, gekoppelt mit dem AWG für geschlossene Regelkreissweeps) und ein Leistungselektronik-Analysator (optional). Für die Konsolidierung in kleinen Laboren und an Ausbildungsplätzen ersetzt die Integration drei bis fünf Einzelinstrumente durch einen Arbeitsplatz, eine Kalibrierungskette und eine Bedienoberfläche.
16 Digitalkanäle mit dem UT-M15 Tastkopf-Set (optional)
Mixed-Signal-Fähigkeit ist beim MSO5000HD hardwareseitig Standard — das Front-End für den 16-Kanal-Logikanalysator ist bereits integriert. Das Hinzufügen digitaler Kanäle erfordert das optionale UT-M15 Logiktastkopf-Set, das separate 8-Bit-Anschlüsse für hohe und niedrige Bits bietet und direkt an 8x2-Stiftleisten (2,54 mm) für eine schnelle Verbindung zu Entwicklungsboards angeschlossen wird. Die maximale digitale Abtastrate beträgt 1,25 GSa/s bei einer minimalen erkennbaren Pulsbreite von 800 ps. Die Schwellenwertwahl deckt TTL, 5,0 V/3,3 V/2,5 V/1,8 V CMOS, ECL, PECL, LVDS und einen benutzerdefinierten Pegel ab und deckt damit im Wesentlichen jede gängige digitale Schnittstellenspannung moderner Hardware ab. Digitale und analoge Kanäle teilen sich die gleiche Zeitbasis, das gleiche Triggersystem und das gleiche Display, sodass eine fallende SPI-Taktflanke und das dadurch verursachte Übersprechen im Analogbereich im selben Frame erscheinen.
15 Protokolldecoder — 6 Standard, 9 optional
Sechs Protokolle sind beim MSO5000HD standardmäßig integriert: RS-232/422/485/UART, I²C, SPI, CAN und LIN. Neun weitere Protokolle sind als separat lizenzierte Optionen erhältlich: CAN-FD, CAN-XL, FlexRay, SENT, Audio (I²S/LJ/RJ/TDM), MIL-STD-1553B, ARINC 429, Manchester, 1-Wire und I3C. Der Decoder läuft auf dedizierter Hardware, nicht auf einem Software-Post-Processing-Pfad, sodass die Dekodierungsergebnisse in Echtzeit während der Erfassung angezeigt werden und nicht erst im Nachhinein an gespeicherten Daten — der Unterschied zwischen "interaktivem Debuggen eines Protokollstacks" und "Erfassen, Speichern, Übertragen und Öffnen in einem separaten Tool". Trigger-and-Decode bietet Pause-und-Aufnahme-Modi sowohl für interaktives Hochfahren als auch für unbeaufsichtigte Protokollierung. Die Ereignisliste sowie die Suchfunktion ermöglichen es, in einer 500 Mpt-Erfassung zu einem spezifischen gerahmten Ereignis zu springen.
Eingebauter Spektrumanalysator — 4 Mpts FFT bis 2,5 GHz
Der eingebaute Spektrumanalysator des MSO5000HD nutzt die Abtastrate von 5 GSa/s für einen Frequenzbereich von 0–2,5 GHz — nützlich für die Charakterisierung von Breitbandsignalen, die Identifizierung von Störemissionen und die Überprüfung von Taktharmonischen bei Frequenzen, die über das hinausgehen, was 2,5-GSa/s-Instrumente analysieren können. Die erweiterte FFT unterstützt bis zu 4 Mpts mit 4-Kanal-Parallelsignalanalyse, vier Spuren und vier Detektionen, automatischen/manuellen/Schwellenwert-Markertypen, Markerpunktlisten und einem Wasserfall-Darstellungsmodus für zeitlich veränderliche Spektren. Für die EMV-Vorabprüfung, die Suche nach Störgeräuschen in Schaltnetzteilen und die Überprüfung der Taktqualität bedeutet der integrierte Spektrumanalysator, dass ein einziges Gerät sowohl Zeit- als auch Frequenzbereichsmessungen abdeckt.
Power-Analyse — Optionales Multi-Class-Paket
56 automatisierte Messungen mit Histogramm und Trend-Statistiken
56 automatisierte Messtypen decken Spannungs-, Zeit-, Frequenzbereichs- und Fläche-unter-Kurve-Berechnungen ab — mit bis zu 27 gleichzeitig auf dem Bildschirm angezeigten Messwerten und einem 39-teiligen Einkanal-Parameter-Snapshot für Dokumentationen im Produktionsstil. Histogramm- und Trendliniendarstellungen zeigen Messstatistiken über die Zeit, nützlich für Signalintegritätsarbeiten, bei denen die Parameterverteilung genauso wichtig ist wie ein einzelner Momentanwert. Die neue Berechnungsstrategie für Top- und Bottom-Amplitude und die Burst-Region-Messfunktion erweitern die Möglichkeiten für nicht-stationäre Signale, bei denen das Messfenster auf ein spezifisches Ereignis lokalisiert werden muss, anstatt über die gesamte Erfassung gemittelt zu werden.
Timing-Analysator — Bus-Timing-Konformitätsprüfung
Die Timing-Analysator-Funktion führt Konformitätsmessungen an seriellen Bussignalen durch: Pulsbreite, Amplitude, Flankencharakteristik, Setup-Zeit und Haltezeit auf I²C-, SPI-, CAN- und I²S-Bussen. Für die Fertigung von Unterhaltungselektronik — Mobiltelefone, Wearables, Haushaltsgeräte, Multimedia-Audio-Video-Geräte und Automobilelektronik — ist die Konsistenz des Bus-Timings entscheidend dafür, ob eine Platine die Prüfung besteht oder die Kundenqualifikation nicht erfüllt. Das MSO5000HD generiert exportierbare Konformitätstestberichte und macht das Oszilloskop zu einem Dokumentationswerkzeug für die Designverifizierung und Compliance-Arbeiten in Testlaboren.
10,1-Zoll Touch-UI, WebServer und SCPI-Automatisierung
Ein kapazitives 10,1-Zoll-Multi-Touch-Display (1280×800) bildet das Zentrum der Bedienung – Touch-, Drag-, Pinch-to-Zoom- und Rechteck-Zeichengesten für gängige Wellenformoperationen – während die traditionellen Drehregler und Tasten, die Laborexperten für feine Einstellungen bevorzugen, erhalten bleiben. Maus und Tastatur werden als zusätzliche Eingabemethoden unterstützt. Für die Automatisierung bietet der eingebaute WebServer eine browserbasierte Gerätesteuerung über das Netzwerk — SCPI-Befehle, Wellenformexport und Online-Zugriff auf das Benutzerhandbuch — von PC oder Mobilgeräten aus, und die vollständige SCPI-Kompatibilität über LAN oder USB ermöglicht die programmgesteuerte Steuerung von LabVIEW, Python oder jedem SCPI-fähigen Test-Framework. Das kostenlose Instrumenten-Manager-Tool von UNI-T läuft auf dem PC für grafische Steuerungen, ohne dass benutzerdefinierter Automatisierungscode geschrieben werden muss.
Anwendungen
F&E und Embedded-Validierung
Für F&E-Validierungen im 500-MHz-Bandbreitenbereich bietet das MSO5054HD schnelle Flankenerfassung sowie vierkanalige zeitkorrelierte analoge und digitale Ansichten (mit dem UT-M15 Logiktastkopf-Set) bei schnelleren ARM- und RISC-V-Chips, PCIe Gen2-Referenztakten und seriellen Hochgeschwindigkeits-Peripheriegeräten, bei denen 350 MHz die Sichtbarkeit von Anstiegszeit- und Überschwingdetails zu begrenzen beginnen.
Design und Validierung von Leistungselektronik
Für die Validierung von GaN/SiC-Leistungsstufen erfassen die 500 MHz Bandbreite und die ≤0,70 ns Anstiegszeit Schaltflankendetails bei Frequenzen, bei denen langsamere Oszilloskope beginnen, Ecken abzurunden — nützlich für Schaltverlustmessungen, Ursachenforschung bei EMV-Problemen und die Charakterisierung von Gate-Treibern auf kompakten Wandler-Boards.
Testlabor und Beratungsarbeit
Für externe Testlaborarbeiten, bei denen kundenseitige DUTs über gemischte Leistungs- und Signalintegritätsbereiche charakterisiert werden müssen, bringt das MSO5054HD mit seiner 12-Bit-Erfassung, dem 2,5-GHz-Spektrumanalysator und optionalen Bode-Plot drei Messklassen in einem Gerät zusammen und ermöglicht so kompakte Laboraufbauten.
Spezifikationen
| Analoge Bandbreite (50 Ω, −3 dB) | 500 MHz |
| Analoge Bandbreite (1 MΩ, −3 dB) | 500 MHz |
| Kanäle | 4 Analog + 16 Digital (mit optionalem UT-M15 Tastkopf-Set) |
| Echtzeit-Abtastrate | 5 GSa/s (Interleave-Modus) / 2,5 GSa/s (Nicht-Interleave-Modus) |
| Digitale Kanal-Abtastrate | 1,25 GSa/s |
| Vertikale Auflösung | 12-Bit nativ (bis zu 16-Bit mit ERES) |
| Speichertiefe | Maximal 500 Mpts pro Kanal |
| Erfassungsrate | 800.000 Wfms/s Standard; 1.500.000 Wfms/s im sequenziellen Modus |
| Berechnete Anstiegszeit (10–90 %, Typ.) | ≤0,70 ns |
| Hintergrundrauschen (volle Bandbreite, Typ.) | 75 µVrms |
| Displaygröße | 10,1 Zoll |
| Displayauflösung | 1280 × 800 |
| Touchscreen | Kapazitiver Multi-Touch |
| Sequenzielle Abtastung | Maximal 400.000 Frames; minimale Trigger-Intervalle < 700 ns |
| Echtzeit-Hardware-Wellenformaufzeichnung | 400.000 Frames |
| Triggermodi | 12 Typen: Flanke, Pulsbreite, Video, Rampe, Runt, Überamplitude, Verzögerung, Timeout, Dauer, Setup & Hold, N-te Flanke, Codemuster; Zonentrigger |
| Protokolltriggerung und -dekodierung | 15 Protokolle insgesamt. Standard: RS-232/422/485/UART, I²C, SPI, CAN, LIN. Optional: CAN-FD, CAN-XL, FlexRay, SENT, Audio, MIL-STD-1553B, ARINC 429, Manchester, 1-Wire, I3C |
| Spektrumanalysator | 0–2,5 GHz, erweiterte FFT bis 4 Mpts, 4-Kanal-Parallelbetrieb |
| Eingebauter AWG (optional) | 50 MHz äquivalent, Zweikanal, 312,5 MSa/s, 16-Bit |
| Bode-Plot-Analysator | Optional — Frequenzgang, Regelkreisstabilität, Filter, Verstärker |
| Power-Analysator | Optional — Schaltverluste, Harmonische, Ripple, Slew-Rate, RDS(on), SOA, Modulation, transientes Ansprechverhalten, Energieeffizienz |
| Automatisierte Messungen | 56 Typen; bis zu 27 simultan; Histogramm- und Trendanzeige |
| Maximale Eingangsspannung (1 MΩ) | 400 V (DC + ACVpk); 135 VRMS |
| Maximale Eingangsspannung (50 Ω) | 5 VRMS max |
| Konnektivität | USB-Host/Device, LAN, EXT Trig, AUX Out (Trig Out / Pass-Fail / DVM), Gen Out, HDMI |
| Fernsteuerung | SCPI über LAN/USB; eingebauter WebServer (Browser, PC + Mobil); UNI-T Instrument Manager |
| Konformität | RoHS |
Downloads
FAQ
Welche Protokolle sind bei der MSO5000HD standardmäßig enthalten?
RS-232/422/485, UART, I²C, SPI, CAN und LIN sind standardmäßig ohne zusätzliche Lizenz dekodierbar. CAN-FD, CAN-XL, FlexRay, SENT, Audio (I²S/LJ/RJ/TDM), MIL-STD-1553B, ARINC 429, Manchester, 1-Wire und I3C sind als separat lizenzierte Optionen erhältlich — sie werden auf demselben Gerät aktiviert, ohne dass ein Firmware-Upgrade oder ein Reflash erforderlich ist.
Was ist der praktische Vorteil einer nativen 12-Bit-Auflösung gegenüber 8-Bit?
Ein 12-Bit-ADC bietet 4.096 vertikale Quantisierungsstufen im Vergleich zu 256 bei einem 8-Bit-Oszilloskop – das ist die sechzehnfache Auflösung. Bei Arbeiten mit geringer Amplitude (Schaltrippel auf einer DC-Schiene, Sensorausgänge eines Dehnungsmessstreifens, Jitter auf einer Taktleitung oder jedes Signal, bei dem die relevante Amplitude viel kleiner ist als der Vollausschlagbereich des Kanals) zeigen sich 8-Bit-Quantisierungsschritte als sichtbare Treppenstufen in der erfassten Wellenform. Die 12-Bit-Erfassung hält diese Schritte unter dem Grundrauschen des Frontends, sodass das, was Sie auf dem Bildschirm sehen, das Signal ist und nicht das Digitalisierungsgitter.
Wie füge ich 16 digitale Kanäle für Mixed-Signal-Anwendungen hinzu?
Das Logikanalysator-Frontend mit 16 Digitalkanälen ist standardmäßig in jedem MSO5000HD-Gehäuse als Hardware integriert. Um es zu nutzen, fügen Sie den optionalen Logik-Tastkopf UT-M15 hinzu, der separate Anschlüsse für die oberen und unteren 8 Bits bietet und direkt an standardmäßige 2,54-mm-8x2-Stiftleisten auf Entwicklungsboards angeschlossen werden kann. Die maximale digitale Abtastrate beträgt 1,25 GSa/s bei einer minimal erkennbaren Impulsbreite von 800 ps.
Was ist der Unterschied zwischen der Standardrate von 800.000 wfms/s von Ultra Phosphor 3.0 und der Rate von 1.500.000 wfms/s im Sequenzmodus?
Die Rate von 800.000 wfms/s ist die kontinuierliche Wellenformerfassungsrate während der normalen Akquisition – die Rate, mit der das Oszilloskop im Live-Betrieb nacheinander neue Wellenformen erfasst, verarbeitet und anzeigt. Die Rate von 1.500.000 wfms/s im Sequenzmodus kommt bei der Erfassung mit segmentiertem Speicher zum Einsatz, wobei das Oszilloskop nur ein kurzes Zeitfenster um jedes Triggerereignis herum erfasst und dann schnell für den nächsten Trigger wieder bereit ist; dies maximiert die Erfassungsdichte bei der Suche nach sporadischen Ereignissen auf Kosten von Totzeit zwischen den Erfassungen. Praktisch ausgedrückt: kontinuierliche 800K für allgemeine Erfassungen, sequenzielle 1,5M für die Suche nach seltenen Ereignissen bei einem getriggerten Signal.
Ist der AWG (Arbitrary Waveform Generator) im Lieferumfang enthalten oder optional?
Die AWG-Hardware ist als Hardwarestandard in jedem MSO5000HD-Gehäuse verbaut, die Aktivierung erfordert jedoch die AWG-Softwarelizenz. Nach der Aktivierung bietet er einen Zweikanal-50-MHz-Ausgang mit Sinus-, Rechteck-, Puls-, Rampen-, Arbiträr-, Rausch- und DC-Wellenformen; AM-, FM-, ASK-, FSK- und Sweep-Modulation sowie die Möglichkeit, auf dem Bildschirm erfasste Wellenformen zur Wiedergabe zu Testzwecken zurück an den Gen-Ausgang zu laden. Der optionale Bode-Plot-Analysator wird mit dem AWG für Frequenzgangmessungen in geschlossenen Regelkreisen gekoppelt.
Kann ich das MSO5000HD fernsteuern, ohne lokale Software zu installieren?
Ja. Der integrierte Webserver bietet die vollständige Steuerung des Instruments über jeden Standard-Webbrowser auf einem PC, Tablet oder Mobilgerät im selben Netzwerk – keine Client-Installation, kein Treiber-Download erforderlich. Gängige Vorgänge (Wellenformerfassung, Screenshot, Parameterabruf, Einstellungsänderungen, Dateiexport) funktionieren direkt über den Browser. Für die programmgesteuerte Steuerung akzeptiert dieselbe Schnittstelle SCPI-Befehle über LAN oder USB und ist kompatibel mit LabVIEW, Python, MATLAB und jedem SCPI-fähigen Automatisierungs-Framework. UNI-T bietet zudem eine kostenlose Instrumenten-Manager-Anwendung für Nutzer, die einen grafischen Desktop-Client bevorzugen.
Optionen & Zubehör
Im Lieferumfang enthalten
- Netzkabel
- USB 3.0-Druckerkabel
- Download-Anleitung (Englisch)
- Mehrsprachiges Sicherheitshandbuch
- Kalibrierungsbericht (COC)
Empfohlene Ergänzungen
- UT-M15 Logik-Tastkopf – fügt 16 Digitalkanäle mit 8-Bit High/Low-Anschlüssen und direktem 8x2-Stiftleisten-Anschluss hinzu.
- Aktive Tastköpfe – für 50-Ω-Signalintegritätsmessungen mit hoher Bandbreite, bei denen ein passiver 10x-Tastkopf an seine Grenzen stößt.
- Stromzangen – für leistungselektronische Arbeiten in Verbindung mit der optionalen Leistungsanalyse-Suite; Spannungs- und Strommessung gleichzeitig zur Verlustleistungsmessung.
- AWG-Lizenz – aktiviert die im Gehäuse verbaute 2-Kanal-50-MHz-Arbiträr-Wellenformgenerator-Hardware.
- Bode-Plot-Lizenz – wird mit dem AWG für Frequenzgang-Sweeps in geschlossenen Regelkreisen bei Verstärkern, Filtern und Netzteilen gekoppelt.
- Leistungsanalyse-Lizenz – aktiviert die Multi-Class-Suite für leistungselektronische Messungen.
- Protokoll-Dekodier-Lizenzen – CAN-FD, CAN-XL, FlexRay, SENT, Audio, MIL-STD-1553B, ARINC 429, Manchester, 1-Wire, I3C, einzeln erhältlich.
Software-Optionen
- MSO5000HD-1WIRE – 1-Wire Serieller Bus Trigger- und Analyseoption
- MSO5000HD-ARINC429 – Luftfahrt ARINC429 Serieller Bus Trigger und Analyse
- MSO5000HD-AUDIO – Audio Serieller Bus Trigger und Analyse
- MSO5000HD-AUTO – Automobil Serieller Bus Trigger- und Analyseoption
- MSO5000HD-AWG – 50 MHz 2-Kanal Arbiträr-Wellenformgenerator mit Bode-Plot
- MSO5000HD-BND – Komplettes Paket für serielle Analysen
- MSO5000HD-BW3M5T1G – 1 GHz Bandbreiten-Upgrade
- MSO5000HD-BW5MT1G – 1 GHz Bandbreiten-Upgrade
- MSO5000HD-CANFD – Automobil CAN-FD Serieller Bus Trigger und Analyse
- MSO5000HD-CANXL – Automobil CAN-XL Serieller Bus Trigger und Analyse
- MSO5000HD-FLEX – Automobil FlexRay Serieller Bus Trigger und Analyse
- MSO5000HD-I3C – Embedded Systems I3C Serieller Bus Trigger und Analyse
- MSO5000HD-MANCH – Manchester Serieller Bus Trigger- und Analyseoption
- MSO5000HD-MIL1553 – MIL-STD-1553 Serieller Bus Trigger- und Analyseoption
- MSO5000HD-PWR – Erweiterte Leistungsanalyse
- MSO5000HD-SENT – Automobil SENT Serieller Bus Trigger und Analyse
- MSO5000HD-TIMING – Erweiterte Timing-Analyse
Videos
Beschreibung
Beschreibung
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben auch keinen Zugriff auf Ihre Kreditkarteninformationen.
Product Category: Elektrische Prüfgeräte
Einige unserer geschätzten Kunden:

