Rohde Schwarz RTC1002 Oszilloskop 50 MHz 2 Gsample
rohde schwarz RTC1002 Oszilloskop 50 MHz 2 Gsample
RTC1002: 50 MHz
Option RTC1002 + RTC-B220: 70 MHz
Option RTC1002 + RTC-B221: 100 MHz
Option RTC1002 + RTC-B222: 200 MHz
Option RTC1002 + RTC-B223: 300 MHz
Wichtige Fakten
▶Bandbreite: 50 MHz bis 300 MHz
▶Max. Abtastrate: 2 Gsample/s
▶Max. Speichertiefe: 2 Msample
▶MSO: 8 digitale Kanäle, optional, nachrüstbar
▶Mustergenerator: 4-Bit-Muster bis zu 50 Mbit/s
Hoher Wert
Hochste Empfindlichkeit, Vielseitigkeit und ein günstiger Preis - das macht das R&S®RTC1000-Oszilloskop so besonders. Von Embedded-Entwicklern über Service-Techniker bis hin zu Lehrern - das breite Funktionsspektrum richtet sich an eine große Gruppe von Nutzern. Moderne, leistungsstarke Technologie in einem lüfterlosen Design erfüllt die hohen Anforderungen heutiger Kunden.
Funktionen und Vorteile
Erfassung auf Basis von erstklassiger Hardware
Erfassung auf Basis von erstklassiger Hardware für präzise Messergebnisse
Mit einer Abtastrate von bis zu 2 Gsample/s und einer Speichertiefe von bis zu 2 Msample zeichnet sich der R&S®RTC1000-Oszilloskop in seiner Klasse aus. Eine Wellenformaktualisierungsrate von mehr als 10 000 Wellenformen/s sorgt für ein reaktionsschnelles Gerät, das zuverlässig Signalfehler erfasst. Enthaltene Tools liefern schnelle Ergebnisse, z. B. QuickMeas, Maskentests, FFT, Mathematik, Cursor und automatische Messungen (einschließlich Statistik).
Vielfältige Messfunktionen
QuickView: Kernergebnisse mit einem Knopfdruck
▶Große Auswahl an automatischen Messfunktionen
▶QuickView: Kernergebnisse mit einem Knopfdruck
▶Maskentest: Eine neue Maske kann mit nur wenigen Tastendrücken einfach erstellt werden
▶FFT: Der einfache Weg zur Analyse des Signalspektrums
Logikanalyse mit der MSO-Option
Acht zusätzliche digitale Kanäle
Die Option R&SeRTC-B1 verwandelt jedes R&SeRTC1000 in ein intuitiv bedienbares MSO mit acht zusätzlichen digitalen Kanälen. Der Oszilloskop erfasst und analysiert Signale von analogen und digitalen Komponenten in einem eingebetteten Design - synchron und zeitkorreliert zueinander. Beispielsweise kann die Verzögerung zwischen Eingang und Ausgang eines A/D-Wandlers bequem mit den Cursor-Messungen bestimmt werden.
Serielle Bus-Analyse
Hardware-basierte Triggerung und Decodierung
Protokolle wie I2C, SPI und CAN/LIN übertragen häufig Steuerungsmeldungen zwischen integrierten Schaltungen. Das R&SeRTC1000 bietet vielfältige Optionen für die protokollspezifische Triggerung und Decodierung von seriellen Schnittstellen. Eine selektive Erfassung und Analyse relevanter Ereignisse und Daten ist möglich. Mit der hardwarebasierten Implementierung wird auch bei langen Erfassungen ein reibungsloser Betrieb und eine hohe Aktualisierungsrate gewährleistet. Dies ist beispielsweise für die Erfassung mehrerer paketisierter serieller Bus-Signale vorteilhaft.
Digitaler Voltmeter
Messen und Anzeige des elektrischen Potentials
Für gleichzeitige Messungen verfügt das R&SeRTC1000 über einen dreistelligen Digitalvoltmeter (DV) und einen sechsstelligen Frequenzzähler auf jedem Kanal. Die angebotenen Messfunktionen umfassen Gleichstrom (DC), Wechselstrom + Gleichstrom (RMS) und Wechselstrom (RMS).
Wellenform- und Muster-Generator
Erzeugung von analogen und digitalen Stimuli
Der integrierte R&SeRTC-B6 Wellenform- und Muster-Generator bis zu 50 Mbit/s ist für Bildungszwecke und zur Implementierung von Prototyp-Hardware nützlich. Neben den üblichen Sinus-, Rechteck-/Puls-, Rampe- und Rauschwellenformen gibt er 4-Bit-Muster aus. Wellenformen und Muster können als CSV-Dateien importiert oder von Oszilloskop-Wellenformen kopiert werden. Sie können die Signale vor dem Abspielen vorschauen, um schnell die Signalrichtigkeit zu überprüfen. Vordefinierte Muster für z.B. |C, $Pl, UART und CAN/LIN werden bereitgestellt.
Bauteiltester
Bestimmung der Strom-Spannungs-Kennlinien mit dem Oszilloskop
Sie werden auch von dem enthaltenen Komponententester profitieren. Es werden eine Messfrequenz von 50 Hz und eine von 200 Hz bereitgestellt, um Ihre möglicherweise mühsame Suche nach defekten Komponenten zu unterstützen. Und da ein Bild mehr sagt als tausend Worte – oder vielmehr tausend Werte – können Sie auf einen Blick erkennen, ob Ihre Fehleranalyse auf dem richtigen Weg ist.




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