Przelew odroczony dla edukacji
Standardowa forma płatności dla państwowych jednostek edukacyjnych i naukowo-badawczych to 14 dniowy przelew odroczony - zapraszamy do składania zamówień.

Oscyloskop PicoScope 5244D MSO

Dostępność: dostępny na zamówienie
Wysyłka w: 5 dni
Dostawa: Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności sprawdź formy dostawy
Cena brutto: 12 387,33 zł 12387.33
Cena netto: 10 071,00 zł
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni

Informacje o produkcie

Model PicoScope
Pasmo przenoszenia (–3 dB) [?] Kliknij na znaku zapytania aby dowiedzieć się więcej o tym parametrze 60 MHz 100 MHz 200 MHz
2 kanały
2 channel
5242D 5242D MSO 5243D 5243D MSO 5244D 5244D MSO
4 kanały
4 channel
5442D 5442D MSO 5443D 5443D MSO 5444D 5444D MSO
Parametry techniczne - oś Y
Typ wejścia Złącze BNC
Pasmo przenoszenia (–3 dB) 60 MHz 100 MHz[1] 200 MHz[1]
Czas narastania zbocza (obliczony) 5.8 ns 3.5 ns[1] 1.75 ns[1]
Ogranicznik pasma 20 MHz, konfigurowalny
Rozdzielczość pionowa [2] 8, 12, 14, 15 lub 16 bitów
Rozmiar LSB [2] (wielkość kroku kwantyzacji) tryb 8 bitowy: < 0.6% zakresu wejściowego
tryb 12 bitowy: < 0.04% zakresu wejściowego
tryb 14 bitowy: < 0.01% zakresu wejściowego
tryb 15 bitowy: < 0.005% zakresu wejściowego
tryb 16 bitowy: < 0.0025% zakresu wejściowego
Zwiększona rozdzielczość pionowa Rozdzielczość sprzętowa + 4 bity
Zakresy wejściowe ±10 mV do ±20 V pełnej scali w 11 zakresach
Czułość wejścia 2 mV/div do 4 V/div (10 podziałów pionowych)
Sprzężenie wejścia AC / DC
Charakterystyka wejścia 1 MΩ ± 1% || 14 ±1 pF
Dokładność wzmocnienia tryby 12 do 16 bitowe: ±0.5% sygnału ±1 LSB[3]
tryb 8 bitowy: ±2% sygnału ±1 LSB[3]
Dokładność offsetu ±500 µV ±1% pełnej skali[3]
Dokładność przesunięcia można poprawić, korzystając z funkcji „zero offset” w oprogramowaniu PicoScope.
Zakres przesunięcia analogowego (regulacja położenia pionowego) ±250 mV (10, 20, 50, 100, 200 mV zakresów),
±2.5 V (500 mV, 1 V, 2 V zakresów),
±20 V (5, 10, 20 V zakresów)
Dokładność regulacji offsetu analogowego ±0,5% ustawionego offsetu, dodatkowo w stosunku do podstawowej dokładności przesunięcia DC
Ochrona przed przepięciem ±100 V (DC + AC peak)

[1] W trybie 16-bitowym, pasmo ograniczone jest do 60 MHz a czas narastania zbocza wzrasta do 5.8 ns.
[2] Na ±20 mV zakresie w trybie 14, 15 i 16-bitowym, sprzętowa rozdzielczość jest pomniejszona o 1 bit. Na ±10 mV zakresie, rozdzielczość sprzętowa zmniejszona jest o 1 bit w trybie 12-bitowym, o 2 bity w trybie 14, 15 i 16-bitowym.
[3] Pomiędzy 15 a 30 °C po 1 godzinie nagrzewania.

Parametry techniczne oś Y (kanały cyfrowe) – tylko modele D MSO
Kanały wejściowe 16 kanałów (2 porty po 8 kanałów każdy)
Złącze wejściowe 10 x 2, rozstaw 2.54 mm
Maksymalna częstotliwość wejściowa 100 MHz (200 Mbit/s)
Minimalna wykrywalna szerokość impulsu 5 ns
Impedancja wejściowa 200 kΩ ±2% || 8 pF ±2 pF
Wejściowy zakres dynamiki ±20 V
Zakres progu wyzwalania ±5 V
Grupowanie progów Dwa niezależne ustawienia progów wyzwalania. Port 0: D0 do D7, Port 1: D8 do D15
Wybór progu wyzwalania TTL, CMOS, ECL, PECL, zdefiniowany przez użytkownika
Dokładność progu wyzwalania < ±350 mV wliczając histerezę
Histereza progu wyzwalania < ±250 mV
Minimalne wahanie napięcia wejściowego 500 mV peak to peak
Przesunięcie między kanałami 2 ns, typowo
Minimalna szybkość narastania napięcia wejściowego 10 V/µs
Ochrona przed przepięciem ±50 V (DC + AC peak)
Parametry techniczne - oś X
Maksymalna częstotliwość próbkowania
1 kanał w użyciu
2 kanały w użyciu
3 lub 4 kanały w użyciu
więcej niż 4 kanały w użyciu
tryb 8-bitowy
1 GS/s
500 MS/s
250 MS/s
125 MS/s
tryb 12-bitowy
500 MS/s
250 MS/s
125 MS/s
62.5 MS/s
tryb 14-bitowy
125 MS/s
125 MS/s
125 MS/s
62.5 MS/s
tryb 15-bitowy[4]
125 MS/s
125 MS/s
tryb 16-bitowy[4]
62.5 MS/s
"Kanał” oznacza dowolny kanał analogowy lub 8-bitowy port cyfrowy
[4]dowolna liczba 8-bitowych portów cyfrowych może być używana w trybach 15-bitowych i 16-bitowych bez wpływu na maksymalną częstotliwość próbkowania
Maksymalna równoważna częstotliwość próbkowania (sygnały powtarzalne; tylko tryb 8-bitowy, tryb ETS) 2.5 GS/s 5 GS/s 10 GS/s
Maksymalna częstotliwość próbkowania (ciągłe przesyłanie strumieniowe USB do pamięci komputera) [5] USB 3, przy wykorzystaniu oprogramowania PicoScope: 15 do 20 MS/s
USB 3, przy wykorzystaniu PicoSDK: 125 MS/s (tryb 8-bitowy) lub 62.5 MS/s (tryby od 12 do 16 bitowe)
USB 2, przy wykorzystaniu oprogramowania PicoScope: 8 do 10 MS/s
USB 2, przy wykorzystaniu PicoSDK: ~30 MS/s (tryb 8-bitowy) lub ~15 MS/s (tryby od 12 do 16 bitowe)
Zakresy podstawy czasu (w czasie rzeczywistym) 1 ns/div do 5000 s/div w 39 zakresach
Najszybsza podstawa czasu (ETS) 500 ps/div 200 ps/div 100 ps/div
Pamięć buforowa [6] (tryb 8-bitowy) 128 MS 256 MS 512 MS
Pamięć buforowa [6] (≥ tryb 12-bitowy) 64 MS 128 MS 256 MS
Pamięć buforowa [7] (ciągłe przesyłanie strumieniowe) 100 MS w oprogramowaniu PicoScope
Bufor przebiegu (liczba segmentów) 10 000 w oprogramowaniu PicoScope
Bufor przebiegu (liczba segmentów) przy użyciu pakietu PicoSDK (tryb 8-bitowy) 250 000 500 000 1 000 000
Bufor przebiegu (liczba segmentów) podczas korzystania z pakietu PicoSDK (tryby 12 do 16 bitów) 125 000 250 000 500 000
Początkowa dokładność podstawy czasu ±50 ppm (0.005%) ±2 ppm (0.0002%) ±2 ppm (0.0002%)
Dryf podstawy czasu ±5 ppm/rok ±1 ppm/rok ±1 ppm/rok
Jitter próbkowania 3 ps RMS, typowo
Próbkowanie ADC Jednocześnie na wszystkich włączonych kanałach

[5]Współdzielone między włączonymi kanałami, zależne od komputera, dostępne częstotliwości próbkowania różnią się w zależności od rozdzielczości.
[6]Współdzielone pomiędzy włączonymi kanałami.
[7]Buforowanie sterownika do dostępnej pamięci komputera podczas korzystania z PicoSDK. Brak limitu czasu trwania przechwytywania.

Wydajność dynamiczna (typowa; kanały analogowe)
Przesłuch Lepiej niż 400:1 dla pełnego pasma (równe zakresy napięcia)
Zniekształcenia harmoniczne

tryb 8-bitowy: −60 dB przy 100 kHz pełnej scali wejściowej.
tryb 12-bitowy lub wyższy: −70 dB przy 100 kHz pełnej scali wejściowej.

SFDR tryby od 8 do 12-bitowych: 60 dB przy 100 kHz pełnej scali wejściowej.
tryby od 14 do 16-bitowych: 70 dB przy 100 kHz pełnej scali wejściowej.
Szum (w najbardziej czułym zakresie) tryb 8-bitowy: 120 μV RMS
tryb 12-bitowy: 110 μV RMS
tryb 14-bitowy: 100 μV RMS
tryb 15-bitowy: 85 μV RMS
tryb 16-bitowy: 70 μV RMS
Płaskość pasma (+0.3 dB, –3 dB) od DC do pełnego pasma
Wyzwalanie (główne dane techniczne)
Źródło Kanały analogowe oraz dla modeli MSO: Kanały cyfrowe od D0 do D15 lub złącze Ext - jeśli w taki wyposażono dany model.
Tryby wyzwalania Brak, auto, powtarzanie, pojedyncze, szybkie (pamięć segmentowana)
Zaawansowane typy wyzwalania (kanały analogowe) Zboczem, oknem, szerokością impulsu, szerokość impulsu okna, spadkiem, spadkiem okna, interwałem, runt, funkcją logiczną.
Typy wyzwalania (kanały analogowe, ETS) Wyzwalanie ETS zboczem narastającym lub opadającym dostępnym tylko w na kanale A w trybie 8-bitowym.
Czułość wyzwalania (kanały analogowe) Wyzwalanie cyfrowe zapewnia dokładność 1 LSB aż do pełnego pasma oscyloskopu.
Czułość wyzwalania (kanały analogowe, ETS) Przy pełnej paśmie: typowo 10 mV peak to peak
Typy wyzwalania (wejścia cyfrowe) Tylko modele MSO: zboczem, szerokością impulsu, spadkiem, interwał, funkcją logiczną, wzórem, sygnałem mieszanym.
Maksymalne przechwytywanie przed wyzwoleniem Do 100% przechyconego przebiegu/ekranu.
Maksymalne opóźnienie po wyzwoleniu Od zera do 4 miliardów próbek, ustawiane w krokach co 1 próbkę (zakres opóźnienia na najszybszej podstawie czasu 0 – 4 s w krokach co 1 ns).
Czas przygotowania do ponownego wyzwolenia Tryb 8-bitowy, typowo: 1 μs na najszybszej podstawie czasu
Tryby od 8 do 12 bitów: maksymalnie < 2 μs na najszybszej podstawie czasu
Tryby 14 do 16 bitów: maksymalnie < 3 μs na najszybszej podstawie czasu.
Maksymalna częstotliwość wyzwalania 10 000 przebiegów w serii 10 ms, tryb 8-bitowy.
Wejście wyzwalania zewnętrznego EXT – nie dotyczy modeli MSO
Typ złącza BNC na przednim panelu
Typy wyzwalania Zboczem, szerokością impulsu, spadkiem, interwałem, funkcją logiczną.
Charakterystyka wejścia 1 MΩ ± 1% || 14 pF ±1.5 pF
Pasmo przenoszenia 60 MHz 100 MHz 200 MHz
Zakres progu wyzwalania ±5 V
Zakres progu wyzwalania ±5 V, sprzężenie DC
Dokładność zewnętrznego progu wyzwalania ±1% pełnej skali.
Czułość zewnętrznego progu wyzwalania 200 mV peak to peak
Sprzężenie DC
Ochrona przed przepięciem ±100 V (DC + AC peak)
Generator funkcji
Standardowe sygnały wyjściowe Sinus, prostokątny, trójkątny, napięcie DC, narastający, opadający, sinc, Gaussa, półsinus
Pseudolosowe sygnały wyjściowe Biały szum, amplituda i offset konfigurowalne w zakresie napięcia wyjściowego.
Pseudolosowa sekwencja binarna (PRBS), wybór wysokiego i niskiego poziomu konfigurowalan w zakresie napięcia wyjściowego, możliwość wyboru bit-rateu w zakresie do 20 Mb/s.
Standardowa częstotliwość sygnału 0.025 Hz do 20 MHz
Tryby przemiatania częstotliwości W górę, w dół, podwójny z możliwością wyboru częstotliwości startu / zatrzymania i wartośći kroku
Wyzwalanie Może wyzwolić zliczoną liczbę cykli przebiegów lub przemiatań częstotliwości (od 1 do 1 miliarda) za pomocą wyzwalacza oscyloskopu, z zewnętrznego źródła wyzwalania lub z oprogramowania. Można również użyć zewnętrznego wyzwalacza do bramkowania wyjścia generatora sygnału.
Dokładność częstotliwości wyjściowej Dokładność podstawy czasu oscyloskopu ± rozdzielczość częstotliwości wyjściowej
Rozdzielczość częstotliwości wyjściowej < 0.025 Hz
Zakres napięcia wyjściowego ±2 V
Regulacja napięcia wyjściowego Amplituda sygnału i offset konfigurowalne w kroku co około 0,25 mV w całkowitym zakresie ±2 V
Płaskość amplitudy < 1.5 dB to 20 MHz, typowo
Dokładność DC ±1% pełnej skali
SFDR > 70 dB, 10 kHz sinusoida w pełnej skali
Rezystancja wyjściowa 50 Ω ±1%
Typ złącza BNC(f)
Ochrona przed przepięciem ±20 V
Generator przebiegów arbitralnych
Częstotliwość aktualizacji AWG 200 MHz
Rozmiar bufora AWG 32 kS
Rozdzielczość AWG 14 bits (wartość kroku napięcia wyjściowego około 0,25 mV)
Pasmo AWG > 20 MHz
Czas narastania AWG (od 10% do 90%) < 10 ns (obciążenie 50 Ω)

Dodatkowe parametry techniczne AWG, w tym tryby przemiatania, typy wyzwalania, dokładność generowanej częstotliwości i rozdzielczość, zakres napięcia, dokładność prądu stałego i charakterystyka wyjściowa, są takie same jak dla standardowego generatora funkcji

Pin do kompensacji sondy pomiarowej
Charakterystyka wyjścia 600 Ω
Częstotliwość sygnału wyjściowego 1 kHz
Poziom napięcia wyjściowego 3 V peak to peak, typowo
Ochrona przed przepięciem 10 V
Analizator widma
Zakres częstotliwości DC do 60 MHz DC do 100 MHz DC do 200 MHz
Tryby wyświetlania Amplituda, średnia, utrzymanie wartości szczytowej
Oś Y Logarytmiczna (dbV, dBu, dBm, dowolna dB) lub liniowa (wolty)
Oś X Liniowa lub logarytmiczna
Funkcje okienkowe Prostokątne, Gaussa, trójkątne, Blackmana, Blackmana – Harrisa, Hamminga, Hanna, płaskie
Liczba punktów FFT Konfigurowalna od 128 to 1 milliona do potęgi 2
Kanały matematyczne
Dostępne funkcje −x, x+y, x−y, x*y, x/y, x^y, sqrt, exp, ln, log, abs, norm, sign, sin, cos, tan, arcsin, arccos, arctan, sinh, cosh, tanh, opóźnienie, średnia, częstotliwość, pochodna, całka, min, max, peak, duty, górnoprzepustowość, dolnoprzepustowość, środkowoprzepustowość, blokowanie pasma
Operandy kanały wejściowe A, B, C, D, T (czas), przebiegi referencyjne, liczba Pi, kanały cyfrowe D0−D15, stałe
Pomiary automatyczne
Tryb oscyloskopu AC RMS, true RMS, częstotliwość, czas cyklu, cykl pracy, średnia DC, szybkość opadania, szybkość narastania, szerokość impulsu niskiego, szerokość impulsu wysokiego, czas opadania, czas narastania, minimum, maksimum, wartość międzyszczytowa
Tryb analizatora widma częstotliwość przy maksimum, amplituda przy maksimum, średnia amplituda przy maksimum, całkowita moc, THD %, THD dB, THD+N, SFDR, SINAD, SNR, IMD
Wartości statystyczne minimum, maksimum, średnia, odchylenie standardowe
DeepMeasure™ [?] Kliknij na znaku zapytania aby dowiedzieć się więcej o tym parametrze
Parametry liczba cykli, czas cyklu, częstotliwość, szerokość impulsu niskiego, szerokość impulsu wysokiego, cykl pracy (impuls wysoki), cykl pracy (impuls niski), czas narastania, czas opadania, undershoot, overshoot, maks. napięcie, min. napięcie, napięcie międzyszczytowe, czas rozpoczęcia, czas zakończenia
Dekodowanie szeregowe
Protokoły 1-Wire, ARINC 429, CAN, CAN FD, CAN J1939, DALI, DCC, DMX512, Ethernet 10Base-T and 100Base-TX, FlexRay, I²C, I²S, LIN, Manchester, MODBUS, PS/2, SENT, SPI, UART (RS-232 / RS-422 / RS-485), USB 1.1
Testowanie z użyciem maski
Statystyka porzeszedł test / oblał test, liczba błędów, całkowita liczba pomiarów
Tworzenie maski Narysowana przez użytkownika, Wprowadzona na podstawie tabeli, wygenerowana automatycznie z zarejestrtowanego przebiegu lub importowanego z pliku
Tryby prezentacji danych na ekranie
Interpolacja liniowa lub sin(x)/x
Tryby persystencji [?] Kliknij na znaku zapytania aby dowiedzieć się więcej o tym parametrze kolor cyfrowy, intensywność analogowa, niestandardowy, szybki
Oprogramowanie
Oprogramowanie Windows PicoScope dla Windows
PicoSDK Software development kit (SDK)
rekomendowane Windows 7, 8 lub 10 recommended (read more)
Oprogramowanie dla systemu macOS PicoScope dla macOS
Software development kit (SDK)
OS versions: see release notes
Oprogramowanie dla systemu Linuks PicoScope dla Linux
Software development kit (SDK)
See Linux Software & Drivers for details of supported distributions
Języki chiński (uproszczony), chiński (tradycyjny), czeski, duński, holenderski, angielski, fiński, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, włoski, japoński, koreański, norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, hiszpański, szwedzki, turecki
Informacje ogólne
Zawartość dostawy Wybrany model oscyloskopu serii PicoScope 5000D
1 szt. x TA155 Kabel USB 3.0, długość 1.8m - wysokiej jakości
Modele z pasmem 60 MHz: 2 lub 4 szt. x TA375 - Pasywna sonda pomiarowa 100MHz
Modele z pasmem 100 MHz: 2 lub 4 szt. x TA375 - Pasywna sonda pomiarowa 100MHz
Modele z pasmem 200 MHz: 2 lub 4 szt. x TA386 - Pasywna sonda pomiarowa 200MHz
Modele 4-kanałowe: 1 szt. x PS011 - Zasilacz 5V, 3.0A
Modele MSO: 1 szt. x TA136 - 20 przewodowy kabel do sygnałów cyfrowych
Modele MSO: 2 kpl. x TA139 - Klipsy testowe do oscyloskopów MSO (12 szt.)
Instrukcja uruchomienia
Łączność z komputerem USB 3.0 SuperSpeed (Kompatybilny z USB 2.0
Wymagania dotyczące zasilania Modele 2-kanałowe: zasilanie z pojedynczego portu USB 3.0
Modele 4-kanałowe: Zasilacz AC (dostarczany w zestawie). Przy użyciu tylko 2 kanałów (plus kanały MSO - jeśli model jest w nie wyposażony) można zasilać z pojedynczego portu USB 3.0 lub portu ładującego dostarczającego prąd o wartośći 1.2A.
Wymiary 190 x 170 x 40 mm wliczając złącza
Waga < 0.5 kg
Zakres temperatury Temperatura pracy: 0 do 40 °C
15 do 30 °C dla wskazanych wartośći parametrów po wcześniejszym 1 godzinnym wygrzewaniu
Temperatura przechowywania: –20 do +60 °C
Zakres wilgotności Wilgotność pracy: 5 do 80 %RH bez kondensacji
Wilgotność przechowywania: 5 do 95 %RH bez kondensacji
Parametry środowiskowe Do wysokości 2000 m i 2 stopnia zanieczyszczenia EN61010
Atesty bezpieczeństwa Zaprojektowane zgodnie z EN 61010-1:2010
Atesty EMC Testowany zgodnie z EN61326-1:2013 i FCC część 15, podczęść B
Atesty środowiskowe Zgodny z RoHS i WEEE
Wymagania dotyczące komputera Procesor, pamięć i miejsce na dysku: zgodnie z wymaganiami systemu operacyjnego Port(y): USB 3.0 lub USB 2.0P
Gwarancja 5 lat

Dane techniczne

Pasmo analogowe 200 MHz
Liczba kanałów analogowych 2
Liczba kanałów cyfrowych MSO 16
Rozdzielczość pionowa Konfigurowalna od 8 do 16 bitów
Częstotliwość próbkowania 1 GS/s
Wielkość bufora 512 MS
Wersja USB 3.0
Dodatkowe Generator arbitralny (AWG)

Koszty dostawy Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności

Kraj wysyłki:

Opinie o produkcie (0)

Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony

Specyfikacja techniczna serii 5000

PicoScope 5000 Series oscilloscope specifications

Model PicoScope
Bandwidth (–3 dB) 60 MHz 100 MHz 200 MHz
2 channel 5242D 5242D MSO 5243D 5243D MSO 5244D 5244D MSO
4 channel 5442D 5442D MSO 5443D 5443D MSO 5444D 5444D MSO
Oscilloscope - vertical
Input type Single-ended, BNC connector
Bandwidth (–3 dB) 60 MHz 100 MHz[1] 200 MHz[1]
Rise time (calculated) 5.8 ns 3.5 ns[1] 1.75 ns[1]
Bandwidth limiter 20 MHz, selectable
Vertical resolution[2] 8, 12, 14, 15 or 16 bits
LSB size[2] (quantization step size) 8 bit mode: < 0.6% of input range
12 bit mode: < 0.04% of input range
14 bit mode: < 0.01% of input range
15 bit mode: < 0.005% of input range
16 bit mode: < 0.0025% of input range
Enhanced vertical resolution Hardware resolution + 4 bits
Input ranges ±10 mV to ±20 V full scale, in 11 ranges
Input sensitivity 2 mV/div to 4 V/div (10 vertical divisions)
Input coupling AC / DC
Input characteristics 1 MΩ ± 1% || 14 ±1 pF
Gain accuracy 12 to 16 bit modes: ±0.5% of signal ±1 LSB[3]
8 bit mode: ±2% of signal ±1 LSB[3]
Offset accuracy ±500 µV ±1% of full scale[3]
Offset accuracy can be improved by using the “zero offset” function in PicoScope 6.
Analog offset range (vertical position adjust) ±250 mV (10, 20, 50, 100, 200 mV ranges),
±2.5 V (500 mV, 1 V, 2 V ranges),
±20 V (5, 10, 20 V ranges)
Analog offset control accuracy ±0.5% of offset setting, additional to basic DC offset accuracy
Overvoltage protection ±100 V (DC + AC peak)

[1] In 16-bit mode, bandwidth reduced to 60 MHz and rise time increased to 5.8 ns.
[2] On ±20 mV range, in 14 to 16-bit modes, hardware resolution reduced by 1 bit. On ±10 mV range, hardware resolution reduced by 1 bit in 12-bit mode, 2 bits in 14 to 16-bit modes.
[3] Between 15 and 30 °C after 1 hour warm-up.

Vertical (digital channels) – D MSO models only
Input channels 16 channels (2 ports of 8 channels each)
Input connector 2.54 mm pitch, 10 x 2 way connector
Maximum input frequency 100 MHz (200 Mbit/s)
Minimum detectable pulse width 5 ns
Input impedance 200 kΩ ±2% || 8 pF ±2 pF
Input dynamic range ±20 V
Threshold range ±5 V
Threshold grouping Two independent threshold controls. Port 0: D0 to D7, Port 1: D8 to D15
Threshold selection TTL, CMOS, ECL, PECL, user-defined
Threshold accuracy < ±350 mV including hysteresis
Threshold hysteresis < ±250 mV
Minimum input voltage swing 500 mV peak to peak
Channel-to-channel skew 2 ns, typical
Minimum input slew rate 10 V/µs
Overvoltage protection ±50 V (DC + AC peak)
Horizontal
Max. sampling rate
Any 1 channel
Any 2 channels
Any 3 or 4 channels
More than 4 channels
8-bit mode
1 GS/s
500 MS/s
250 MS/s
125 MS/s
12-bit mode
500 MS/s
250 MS/s
125 MS/s
62.5 MS/s
14-bit mode
125 MS/s
125 MS/s
125 MS/s
62.5 MS/s
15-bit mode[4]
125 MS/s
125 MS/s
16-bit mode[4]
62.5 MS/s
"Channel" means any analog channel or 8-bit digital port
[4]Any number of 8-bit digital ports can be used in 15-bit and 16-bit modes without affecting the maximum sampling rate
Maximum equivalent sampling rate (repetitive signals; 8-bit mode only, ETS mode) 2.5 GS/s 5 GS/s 10 GS/s
Maximum sampling rate (continuous USB streaming into PC memory)[5] USB 3, using PicoScope 6: 15 to 20 MS/s
USB 3, using PicoSDK: 125 MS/s (8-bit) or 62.5 MS/s (12 to 16 bit modes)
USB 2, using PicoScope 6: 8 to 10 MS/s
USB 2, using PicoSDK: ~30 MS/s (8-bit) or ~15 MS/s (12 to 16 bit modes)
Timebase ranges (real time) 1 ns/div to 5000 s/div in 39 ranges
Fastest timebase (ETS) 500 ps/div 200 ps/div 100 ps/div
Buffer memory[6] (8-bit mode) 128 MS 256 MS 512 MS
Buffer memory[6] (≥ 12-bit mode) 64 MS 128 MS 256 MS
Buffer memory[7] (continuous streaming) 100 MS in PicoScope software
Waveform buffer (no. of segments) 10 000 in PicoScope software
Waveform buffer (no. of segments) when using PicoSDK (8 bit mode) 250 000 500 000 1 000 000
Waveform buffer (no. of segments) when using PicoSDK (12 to 16 bit modes) 125 000 250 000 500 000
Initial timebase accuracy ±50 ppm (0.005%) ±2 ppm (0.0002%) ±2 ppm (0.0002%)
Timebase drift ±5 ppm/year ±1 ppm/year ±1 ppm/year
Sample jitter 3 ps RMS, typical
ADC sampling Simultaneous on all enabled channels

[5]Shared between enabled channels, PC dependent, available sample rates vary by resolution.
[6]Shared between enabled channels.
[7]Driver buffering up to available PC memory when using PicoSDK. No limit on duration of capture.

Dynamic performance (typical; analog channels)
Crosstalk Better than 400:1 up to full bandwidth (equal voltage ranges)
Harmonic distortion

8-bit mode: −60 dB at 100 kHz full scale input.
12-bit mode or higher: −70 dB at 100 kHz full scale input

SFDR 8 to 12-bit modes: 60 dB at 100 kHz full scale input.
14 to 16-bit modes: 70 dB at 100 kHz full scale input.
Noise (on most sensitive range) 8-bit mode: 120 μV RMS
12-bit mode: 110 μV RMS
14-bit mode: 100 μV RMS
15-bit mode: 85 μV RMS
16-bit mode: 70 μV RMS
Bandwidth flatness (+0.3 dB, –3 dB) from DC to full bandwidth
Triggering (main specifications)
Source Analog channels, plus: MSO models: Digital D0 to D15. Other models: Ext trigger.
Trigger modes None, auto, repeat, single, rapid (segmented memory).
Advanced trigger types (analog channels) Edge, window, pulse width, window pulse width, dropout, window dropout, interval, runt, logic.
Trigger types (analog channels, ETS) Rising or falling edge ETS trigger available on ChA only, 8-bit mode only.
Trigger sensitivity (analog channels) Digital triggering provides 1 LSB accuracy up to full bandwidth of scope.
Trigger sensitivity (analog channels, ETS) At full bandwidth: typical 10 mV peak to peak
Trigger types (digital inputs) MSO models only: Edge, pulse width, dropout, interval, logic, pattern, mixed signal.
Maximum pre-trigger capture Up to 100% of capture size.
Maximum post-trigger delay Zero to 4 billion samples, settable in 1 sample steps (delay range on fastest timebase of 0 – 4 s in 1 ns steps)
Trigger rearm time 8-bit mode, typical: 1 μs on fastest timebase
8 to 12 bit modes: < 2 μs max on fastest timebase
14 to 16 bit modes: < 3 μs max on fastest timebase
Maximum trigger rate 10 000 waveforms in a 10 ms burst, 8-bit mode
External trigger input – not MSO models
Connector type Front panel BNC
Trigger types Edge, pulse width, dropout, interval, logic
Input characteristics 1 MΩ ± 1% || 14 pF ±1.5 pF
Bandwidth 60 MHz 100 MHz 200 MHz
Threshold range ±5 V
Threshold range ±5 V, DC coupled
External trigger threshold accuracy ±1% of full scale
External trigger sensitivity 200 mV peak to peak
Coupling DC
Overvoltage protection ±100 V (DC + AC peak)
Function generator
Standard output signals Sine, square, triangle, DC voltage, ramp up, ramp down, sinc, Gaussian, half-sine
Pseudorandom output signals White noise, selectable amplitude and offset within output voltage range.
Pseudorandom binary sequence (PRBS), selectable high and low levels within output voltage range, selectable bit rate up to 20 Mb/s
Standard signal frequency 0.025 Hz to 20 MHz
Sweep modes Up, down, dual with selectable start / stop frequencies and increments
Triggering Can trigger a counted number of waveform cycles or frequency sweeps (from 1 to 1 billion) from the scope trigger, external trigger or from software. Can also use the external trigger to gate the signal generator output.
Output frequency accuracy Oscilloscope timebase accuracy ± output frequency resolution
Output frequency resolution < 0.025 Hz
Output voltage range ±2 V
Output voltage adjustments Signal amplitude and offset adjustable in approx 0.25 mV steps within overall ±2 V range
Amplitude flatness < 1.5 dB to 20 MHz, typical
DC accuracy ±1% of full scale
SFDR > 70 dB, 10 kHz full scale sine wave
Output resistance 50 Ω ±1%
Connector type BNC(f)
Overvoltage protection ±20 V
Arbitrary waveform generator
AWG update rate 200 MHz
AWG buffer size 32 kS
AWG resolution 14 bits (output step size approximately 0.25 mV)
AWG bandwidth > 20 MHz
AWG rise time (10% to 90%) < 10 ns (50 Ω load)

Additional AWG specifications including sweep modes, triggering, frequency accuracy and resolution, voltage range, DC accuracy and output characteristics are as the function generator

Probe compensation pin
Output characteristics 600 Ω
Output frequency 1 kHz
Output level 3 V peak to peak, typical
Overvoltage protection 10 V
Spectrum analyzer
Frequency range DC to 60 MHz DC to 100 MHz DC to 200 MHz
Display modes Magnitude, average, peak hold
Y axis Logarithmic (dbV, dBu, dBm, arbitrary dB) or linear (volts)
X axis Linear or logarithmic
Windowing functions Rectangular, Gaussian, triangular, Blackman, Blackman–Harris, Hamming, Hann, flat-top
Number of FFT points Selectable from 128 to 1 million in powers of 2
Math channels
Functions −x, x+y, x−y, x*y, x/y, x^y, sqrt, exp, ln, log, abs, norm, sign, sin, cos, tan, arcsin, arccos, arctan, sinh, cosh, tanh, delay, average, frequency, derivative, integral, min, max, peak, duty, highpass, lowpass, bandpass, bandstop
Operands A, B, C, D (input channels), T (time), reference waveforms, pi, D0−D15 (digital channels), constants
Automatic measurements
Scope mode AC RMS, true RMS, frequency, cycle time, duty cycle, DC average, falling rate, rising rate, low pulse width, high pulse width, fall time, rise time, minimum, maximum, peak to peak
Spectrum mode Frequency at peak, amplitude at peak, average amplitude at peak, total power, THD %, THD dB, THD+N, SFDR, SINAD, SNR, IMD
Statistics Minimum, maximum, average, standard deviation
DeepMeasure™
Parameters Cycle number, cycle time, frequency, low pulse width, high pulse width, duty cycle (high), duty cycle (low), rise time, fall time, undershoot, overshoot, max. voltage, min. voltage, voltage peak to peak, start time, end time
Serial decoding
Protocols 1-Wire, ARINC 429, CAN & CAN-FD, DCC, DMX512, Ethernet 10Base-T and 100Base-TX, FlexRay, I²C, I²S, LIN, PS/2, MODBUS, SENT, SPI, UART (RS-232 / RS-422 / RS-485), USB 1.1
Mask limit testing
Statistics Pass/fail, failure count, total count
Mask creation User-drawn, table entry, auto-generated from waveform or imported from file
Display
Interpolation Linear or sin(x)/x
Persistence modes Digital color, analog intensity, custom, fast
Software
Windows software PicoScope for Windows
For Windows 7, 8 and 10
macOS software PicoScope for macOS (beta: feature list)
Software development kit (SDK)
OS versions: see release notes
Linux software PicoScope for Linux (beta: feature list)
Software development kit (SDK)
See Linux Software & Drivers for details of supported distributions
Languages Chinese (simplified), Chinese (traditional), Czech, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Spanish, Swedish, Turkish
General
Package contents PicoScope 5000D Series oscilloscope
1 x TA155 Pico blue USB 3 cable 1.8 m
60 MHz models: 2/4 x TA375 probes
100 MHz models: 2/4 x TA375 probes
200 MHz models: 2/4 x TA386 probes
4-channel models: 1 x PS011 5 V 3.0 A PSU
MSO models: 1 x TA136 MSO cable
MSO models: 2 x TA139 set of MSO clips
Quick start guide
PC connectivity USB 3.0 SuperSpeed (USB 2.0 compatible)
Power requirements 2-channel models: powered from single USB 3.0 port
4-channel models: AC adaptor supplied. Can use 2 channels (plus MSO channels if fitted) powered by USB 3.0 or charging port supplying 1.2 A.
Dimensions 190 x 170 x 40 mm including connectors
Weight < 0.5 kg
Temperature range Operating: 0 to 40 °C
15 to 30 °C for quoted accuracy after 1 hour warm-up
Storage: –20 to +60 °C
Humidity range Operating: 5 to 80 %RH non-condensing
Storage: 5 to 95 %RH non-condensing
Environment Up to 2000 m altitude and EN61010 pollution degree 2
Safety approvals Designed to EN 61010-1:2010
EMC approvals Tested to EN61326-1:2013 and FCC Part 15 Subpart B
Environmental approvals RoHS and WEEE compliant
PC requirements Processor, memory and disk space: as required by the operating system
Port(s): USB 3.0 or USB 2.0
Warranty 5 years
Sklep internetowy Shoper.pl