Pico Tecnology: oscilloscopi a segnali misti con elevata profondità di memoria
Dalla rivista:
Elettronica Oggi
La serie di oscilloscopi a segnali misti MSO introdotta da Pico Technology combina l’elevata profondità di memoria e le prestazioni della serie PicoScope 3000 con un analizzatore logico a 16 canali. Grazie a un generatore di funzione e un generatore di forma d’onda arbitraria, entrambi integrati, questi oscilloscopi costituiscono un banco prova completo in una sola unità alimentata tramite USB.
I nuovi MSO sono dotati di 2 canali analogici, con ampiezze di banda comprese tra 60 e 200 MHz, una velocità di campionamento massima a canale singolo di 500 MS/s e ingressi digitali da 100 MHz. Le dimensioni della memoria buffer sono comprese tra 8 e 128 MS.
Con questa serie è possibile acquisire dati seriali utilizzando uno qualsiasi dei 2 ingressi analogici o dei 16 ingressi digitali, fino a 18 canali. Tutti possono essere decodificati simultaneamente, anche in caso di protocolli seriali misti. I dati seriali nei formati I2C, UART/RS232, SPI, CAN bus, LIN e FlexRay possono essere decodificati e visualizzati nei formati binario, decimale o esadecimale. I 16 ingressi logici sono organizzati in due banchi, ciascuno dei quali con soglia logica programmabile, per consentire l’analisi di strutture logiche a segnali misti.
Il software PicoScope in dotazione con gli MSO include di serie tutte le funzioni fondamentali di oscilloscopio e analizzatore di spettro, oltre a funzioni di verifica dei limiti con maschere, memoria segmentata, trigger avanzati e decodifica digitale.
Altre funzionalità integrate includono la visualizzazione della persistenza a elevata velocità di aggiornamento, canali matematici, misurazioni automatiche con statistiche ed allarmi programmabili.
I tipi di trigger avanzati includono larghezza dell’impulso, intervallo, finestra, larghezza dell’impulso della finestra, dropout di livello, dropout di finestra, impulso runt, isteresi variabile e logica. Il trigger digitale assicura un jitter inferiore, una maggiore accuratezza e una risoluzione della tensione superiore rispetto ai trigger analogici.
Infine il kit di sviluppo software (SDK) fornito gratuitamente consente di controllare gli oscilloscopi tramite programmi personalizzati e comprende esempi in C, C++, Excel e LabVIEW, oppure può essere utilizzato con qualsiasi linguaggio che supporti le convenzioni di chiamata C. I software SDK e PicoScope sono compatibili con Microsoft Windows XP/Vista/7/8.
A cura della redazione
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