Oscyloskop PicoScope 2208B MSO
PicoScope 2208B MSO
Kod produktu: PQ011
Opis produktu
PicoScope 2208B MSO – najwyższy model mieszanosygnałowy PicoScope 2000 do kompleksowej analizy systemów elektronicznych
PicoScope 2208B MSO to najbardziej zaawansowany model MSO w rodzinie PicoScope 2000. Łączy 2 kanały analogowe, 16 kanałów cyfrowych, pasmo 100 MHz, próbkowanie do 1 GS/s oraz pamięć 128 MS. Jest przeznaczony do zaawansowanego debugowania systemów embedded, FPGA, urządzeń przemysłowych i złożonych układów mieszanych.
Model pozwala analizować nie tylko przebiegi analogowe, ale także pełny kontekst cyfrowy pracy urządzenia. Dzięki temu użytkownik może jednocześnie obserwować zasilanie, sygnały zegarowe, dane, reset, przerwania, chip select i inne linie sterujące.
Różnica względem PicoScope 2207B MSO
Względem PicoScope 2207B MSO pasmo wzrasta z 70 MHz do 100 MHz, a pamięć z 64 MS do 128 MS. To najwyższy poziom możliwości w grupie 2-kanałowych oscyloskopów mieszanosygnałowych PicoScope 2000.
Przykłady zastosowań
- kompleksowe debugowanie systemów embedded i FPGA,
- analiza szybkich magistral SPI, UART, I²C, CAN, LIN oraz sygnałów sterujących,
- diagnostyka błędów bootloadera i problemów inicjalizacji systemu,
- korelacja zakłóceń zasilania z błędami logiki cyfrowej,
- analiza sekwencji power-up i power-down w złożonych urządzeniach,
- walidacja prototypów elektroniki przemysłowej, medycznej i IoT,
- wyszukiwanie rzadkich glitchy, błędów synchronizacji i problemów czasowych,
- automatyzacja pomiarów w testach R&D i produkcyjnych przez PicoSDK.
Dlaczego warto wybrać PicoScope 2208B MSO?
PicoScope 2208B MSO jest najlepszym wyborem w serii 2000, gdy projektant potrzebuje jednocześnie wysokiego pasma, dużej pamięci i analizy wielu sygnałów cyfrowych. W praktyce pozwala skrócić czas debugowania, ponieważ pokazuje zarówno przyczynę analogową, jak i cyfrowy skutek problemu.
Typowy scenariusz: podczas analizy błędu startu urządzenia kanał A mierzy napięcie rdzenia procesora, kanał B zegar lub reset, a kanały cyfrowe rejestrują linie SPI Flash, power-good, enable i interrupt. Dzięki temu można ustalić, czy problem wynika z sekwencji zasilania, błędu firmware’u, zakłóceń czy nieprawidłowego taktowania.
Specyfikacja techniczna

PicoScopy serii 2000 to –
oscyloskop,
analizator widma i
generator arbitralny
w jednym ultra-kompaktowym urządzeniu.
- 2 lub 4 kanały analogowe
- do 1 GS/s - rzeczywista częstotliwość próbkowania
- do 100 MHz - pasmo dla sygnałów analogowych
- Wbudowany generator standardowy lub arbitralny
- Kompaktowe wymiary
- Zasilanie z portu USB
- 5 lat gwarancji
Pełne laboratorium pomiarowe
PicoScope 2000 to nie tylko wydajne dwu-kanałowe lub cztero-kanałowe oscyloskopy: wykorzystując to samo oprogramowanie, które obsługuje droższe modele, można zmienić oscyloskopy rodziny PicoScope 2000 w analizator widma, generator przebiegów standardowych lub generator arbitralny (AWG).
Duża wydajność w małej kieszeni
Małe rozmiary oscyloskopów USB rodziny PicoScope 2000 pozwalają zabrać je w każde miejsce. Te małe kompaktowe oscyloskopy są wystarczająco małe aby zmieściły się do torby z notebookiem oferując taką samą wydajność jak kilkakrotnie większe oscyloskopy konkurencji za kilka krotnie niższą cenę. Dwu-kanałowe oscyloskopy rodziny PicoScope 2000 umożliwiają przechwytywanie sygnałów z częstotliwością próbkowania nawet do 1 gigasampli na sekundę. Dla sygnałów okresowych przy wykorzystaniu trybu ETS częstotliwość próbkowania może zostać zwiększona do 10 gigasampli na sekundę. Tak wysoka częstotliwość próbkowania w połączeniu z buforem na 40 000 próbek i 200 MHz pasmem pozwala zastosować oscyloskopy tej rodziny w szerokiej gamie aplikacji.
Wygoda i szybkość
Rodzina oscyloskopów PicoScope 2000 zasilana jest bezpośrednio z portu USB 2.0 – nie trzeba więc martwić się o baterie czy zewnętrzny zasilacz. Port USB 2.0 zapewnia szybki przesył danych do komputera co pozwala uzyskać obraz o wysokiej rozdzielczości.

Możesz ufać temu co widzisz
Większość oscyloskopów budowana jest pod kątem obniżenia ceny, natomiast oscyloskopy Pico Technology projektowane są w taki sposób, aby zrealizować założoną wcześniej specyfikację na jak największym poziomie. Precyzyjne rozmieszczenie elementów na płytce PCB, odpowiednie prowadzenie masy i ekranowanie znaczenie redukuje poziom szumów, przesłuchów i zakłóceń harmonicznych. Lata doświadczenia w projektowaniu pozwoliły znacznie poprawić odpowiedź impulsową i płaskość pasma przenoszenia.
Wiadomość którą chcemy przekazać jest bardzo prosta - kiedy badasz jakiś układ naszym oscyloskopem, możesz ufać temu co widzisz na ekranie.
Zaawansowane oprogramowanie sterujące
W przeciwieństwie do innych tanich oscyloskopów zwykle dostarczanych z oprogramowaniem o ograniczonej funkcjonalności, oscyloskopy PicoScope 2200 dostarczane są z tym samym oprogramowaniem PicoScope 6,które znajduje się w zestawie z najdroższymi oscyloskopami z oferty firmy Pico Technology. Wystarczy jedna instalacja żeby obsługiwać kilka oscyloskopów. Oprogramowanie PicoScope 6 jest bardzo zaawansowane, ale proste w obsłudze. Interfejs jest znany ze środowiska Windows, dzięki czemu obsługa oprogramowania jest bardzo intuicyjna. Dane mogą być zapisane w różnych formatach, w tym tekstowym CSV, graficznym PNG i BMP oraz formacie binarnym programu MATLAB. Dołączone są sterowniki i przykłady napisane w LabVIEW, C / C + +, Delphi i Visual Basic umożliwiające integrację oprogramowania PicoScope 6 z własnymi aplikacjami. Oprogramowanie PicoScope 6 jest regularnie aktualizowane – pojawiają się nowe funkcje i usprawnienia. Aktualizacje można pobrać bezpłatnie ze strony Pico Technology.
Analizator widma
W oprogramowaniu PicoScope za pomocą jednego kliknięcia można przełączyć się z dziedziny czasu na dziedzinę częstotliwości i wykorzystywać oscyloskop jako analizator widma.
Generator i generator arbitralny
Wszystkie oscyloskopy rodziny PicoScopes 2000 wyposażone są w wbudowany generator sygnału wyjściowego, który możne generować standardowe przebiegi znajdujące się w bibliotece przebiegów. Można również zdefiniować własne przebiegów wykorzystując moc wbudowanego generatora przebiegów arbitralnych (AWG).
Wszystko czego potrzeba w rozsądnej cenie
Ultra-kompaktowe oscyloskopy PicoScope 2200A oferują potężną wydajność i funkcje w cenie, która sprawia, że są idealne dla wszystkich, hobbystów i inżynierów, serwisantów, dla użytkowników edukacyjnych i zawodowych. Ich mała, ale solidna konstrukcja sprawia, że naprawdę można je zabrać w dowolnym miejsce. Nie trzeba się martwić o dostęp do energii elektrycznej czy baterii. Znajomy windowsowy interfejs sprawia, że oprogramowanie jest łatwe w obsłudze i wygodne w codziennym użyciu. Darmowe aktualizacje oprogramowania zapewniają zawsze najnowsze funkcje i ulepszenia. Wszystko czego potrzeba (dwukanałowy oscyloskop, analizator widma, generator przebiegów i rejestrator danych) dostarczane jest w jednym pakiecie w atrakcyjnej cenie.
Specyfikacja techniczna
| Model | PicoScope | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandwidth | 10 MHz | 25 MHz | 50 MHz | 70 MHz | 100 MHz | ||
| 2 channel | 2204A | 2205A | 2206B | 2207B | 2208B | ||
| 4 channel | 2405A | 2406B | 2407B | 2408B | |||
| 2 channel MSO | 2205A MSO | 2206B MSO | 2207B MSO | 2208B MSO | |||
| Oscilloscope — vertical (analog inputs) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandwidth | 10 MHz | 25 MHz | 50 MHz | 70 MHz | 100 MHz | ||
| Rise time (calculated) | 35 ns | 14 ns | 7 ns | 5 ns | 3.5 ns | ||
| Vertical resolution | 8 bits | ||||||
| Enhanced vertical resolution | Up to 12 bits | ||||||
| Input ranges | ±50 mV, ±100 mV, ±200 mV, ±500 mV, ±1 V, ±2 V, ±5 V, ±10 V, ±20 V | ±20 mV, ±50 mV, ±100 mV, ±200 mV, ±500 mV, ±1 V, ±2 V, ±5 V, ±10 V, ±20 V | |||||
| Input sensitivity (10 vertical divisions) |
10 mV/div to 4 V/div | 4 mV/div to 4 V/div | |||||
| Input coupling | AC / DC | ||||||
| Input connector | BNC(f) | ||||||
| Input characteristics | 1 MΩ ± 1% ∥ 15 pF ± 2 pF | 1 MΩ ± 1% ∥ 16 pF ± 1 pF | |||||
| Analog offset range (vertical position adjustment) |
None | ±250 mV (20 mV to 200 mV ranges) ±2.5 V (500 mV to 2 V ranges) ±25 V (5 V to 20 V ranges) |
|||||
| Analog offset control accuracy | N/A | ±1% of offset setting, additional to basic DC accuracy | |||||
| DC accuracy | ±3% of full scale ±200 μV | ||||||
| Overvoltage protection | ±100 V (DC + AC peak) | ||||||
| Oscilloscope — vertical (digital inputs, MSOs only) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Input channels | 16 channels (2 ports of 8 channels each) | ||||||
| Input connectors | 2.54 mm pitch, 10 x 2 way connector | ||||||
| Maximum input frequency | 100 MHz (200 Mb/s) | ||||||
| Minimum detectable pulse width | 5 ns | ||||||
| Input impedance | 200 kΩ ±2% ∥ 8 pF ±2 pF | ||||||
| Input dynamic range | ±20 V | ||||||
| Digital threshold range | ±5 V | ||||||
| Overvoltage protection | ±50 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 | ||||||
| Port threshold accuracy | ±350 mV (inclusive of hysteresis) | ||||||
| Hysteresis | < ±250 mV | ||||||
| Minimum input voltage swing | 500 mV pk-pk | ||||||
| Channel-to-channel skew | 2 ns typical | ||||||
| Minimum input slew rate | 10 V/µs | ||||||
| Oscilloscope — vertical (digital inputs, MSOs only) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Input channels | 16 channels (2 ports of 8 channels each) | ||||||
| Input connectors | 2.54 mm pitch, 10 x 2 way connector | ||||||
| Maximum input frequency | 100 MHz (200 Mb/s) | ||||||
| Minimum detectable pulse width | 5 ns | ||||||
| Input impedance | 200 kΩ ±2% ∥ 8 pF ±2 pF | ||||||
| Input dynamic range | ±20 V | ||||||
| Digital threshold range | ±5 V | ||||||
| Overvoltage protection | ±50 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 | ||||||
| Port threshold accuracy | ±350 mV (inclusive of hysteresis) | ||||||
| Hysteresis | < ±250 mV | ||||||
| Minimum input voltage swing | 500 mV pk-pk | ||||||
| Channel-to-channel skew | 2 ns typical | ||||||
| Minimum input slew rate | 10 V/µs | ||||||
| Horizontal | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum sampling rate (real-time)* | 100 MS/s | 200 MS/s | 500 MS/s | 1 GS/s | |||
| Equivalent sampling rate (ETS mode) | 2 GS/s | 4 GS/s | 5 GS/s | 10 GS/s | |||
| Maximum sampling rate (USB streaming) | 1 MS/s | 1 MS/s | 9.6 MS/s | ||||
| Shortest timebase | 10 ns/div | 5 ns/div | 2 ns/div | 1 ns/div | |||
| Longest timebase | 5000 s/div (approx 14 hours per waveform in chart recorder view) | ||||||
| Buffer memory (block mode)* | 8 kS | 16 kS | 48 kS | 32 MS | 64 MS | 128 MS | |
| Buffer memory (USB streaming mode) | 100 MS (shared between active channels) | ||||||
| Waveform buffers | 10 000 | ||||||
| Maximum waveforms per second | 2000 | 80 000 | |||||
| Initial timebase accuracy | ±100 ppm | ±50 ppm | |||||
| Timebase drift | ±5 ppm / year | ||||||
| Sample jitter | 30 ps RMS typical | 20 ps RMS typical | 3 ps RMS typical | ||||
| ADC sampling | Simultaneous | ||||||
* Maximum sampling rate and buffer memory are shared between active channels. On MSO models each group of 8 inputs counts as a channel. Maximum sampling rate on MSO digital channels is 500 MS/s.
| Dynamic performance (typical) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crosstalk (full bandwidth, equal ranges) | Better than 200:1 | Better than 300:1 | |||||
| Harmonic distortion | < –50 dB at 100 kHz, full-scale input, typical | ||||||
| SFDR (100 kHz, full-scale input, typical) | > 52 dB | ±20 mV range: > 44 dB ±50 mV range and higher: > 52 dB |
|||||
| Noise | < 150 μV RMS (±50 mV range) |
< 220 μV RMS (±20 mV range) |
< 300 μV RMS (±20 mV range) |
||||
| Bandwidth flatness | (+0.3 dB, –3 dB) from DC to full bandwidth | ||||||
| Triggering | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sources | Ch A, Ch B, Ch C, Ch D. Any MSO digital channel | ||||||
| Trigger modes | None, auto, repeat, single | None, auto, repeat, single, rapid (segmented memory) | |||||
| Advanced triggers | Edge, window, pulse width, window pulse width, dropout, window dropout, interval, logic |
Edge, window, pulse width, window pulse width, dropout, window dropout, interval, runt pulse, logic |
|||||
| Trigger types, ETS | Rising or falling edge | Rising or falling edge (available on Ch A only) | |||||
| Trigger sensitivity, real-time | Digital triggering provides 1 LSB accuracy up to full bandwidth | ||||||
| Trigger sensitivity, ETS | 10 mV p-p, typical, at full bandwidth | ||||||
| Maximum pre-trigger capture | 100% of capture size | ||||||
| Maximum post-trigger delay | 4 billion samples | ||||||
| Trigger rearm time in rapid trigger mode | N/A | < 2 μs on fastest timebase |
< 1 μs on fastest timebase | ||||
| Max. waveforms in rapid trigger mode | N/A | 96 | 10 000 | ||||
| Function generator | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard output signals | Sine, square, triangle, DC voltage, ramp, sinc, Gaussian, half-sine | ||||||
| Pseudorandom output signals | None | White noise, PRBS | |||||
| Standard signal frequency | DC to 100 kHz | DC to 1 MHz | |||||
| Sweep modes | Up, down, dual with selectable start/stop frequencies and increments | ||||||
| Triggering | None | Free-run or up to 1 billion waveform cycles or frequency sweeps. Triggered from scope trigger or manually. |
|||||
| Output frequency accuracy | Oscilloscope timebase accuracy ± output frequency resolution | ||||||
| Output frequency resolution | < 0.02 Hz | < 0.01 Hz | |||||
| Output voltage range | ±2 V | ||||||
| Output adjustments | Any amplitude and offset within ±2 V range | ||||||
| Amplitude flatness (typical) | < 1 dB to 100 kHz | < 0.5 dB to 1 MHz | |||||
| DC accuracy | ±1% of full scale | ||||||
| SFDR (typical) | > 55 dB at 1 kHz full-scale sine wave | > 60 dB at 10 kHz full-scale sine wave | |||||
| Output characteristics | Front panel BNC, 600 Ω output impedance | ||||||
| Overvoltage protection | ±20 V | ||||||
| Arbitrary waveform generator | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Update rate | 1.548 MHz | 20 MHz | |||||
| Buffer size | 4 kS | 8 kS | 32 kS | ||||
| Resolution | 12 bits | ||||||
| Bandwidth | > 100 kHz | > 1 MHz | |||||
| Rise time (10% to 90%) | < 2 μs | < 120 ns | |||||
| Spectrum analyzer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frequency range | DC to analog bandwidth of oscilloscope | ||||||
| Display modes | Magnitude, average, peak hold | ||||||
| Windowing functions | Rectangular, Gaussian, triangular, Blackman, Blackman-Harris, Hamming, Hann, flat-top | ||||||
| Number of FFT points | Selectable from 128 to half available buffer memory in powers of 2, up to a maximum of 1 048 576 points | ||||||
| Math channels and Software filters | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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, freq, derivative, integral, min, max, average, peak, delay, duty | ||||||
| Software filters | Highpass, lowpass, bandpass, bandstop | ||||||
| Operands | A, B (input channels), C, D (input channels, 4-channel models only), T (time), reference waveforms, constants, pi, digital channels (MSO models only) | ||||||
| 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, THD dB, SNR, SINAD, SFDR, total power, average amplitude at peak, THD %, THD+N, IMD |
||||||
| Statistics | Minimum, maximum, average and standard deviation | ||||||
| Serial decoding | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Protocols | 1-Wire, ARINC 429, CAN, DCC, DMX512, FlexRay, Ethernet 10Base-T, USB 1.1, I²C, I²S, LIN, PS/2, SPI, SENT, UART/RS-232 (subject to bandwidth and sampling rate of chosen oscilloscope model) | ||||||
| Mask limit testing | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mask generation | Numeric (automatic) or Graphical (manual) | ||||||
| Statistics | Pass/fail, failure count, total count | ||||||
| Available actions on mask fail | Beep, play sound, stop capture, save waveform, trigger signal generator / AWG, run executable | ||||||
| Display | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interpolation | Linear or sin(x)/x | ||||||
| Persistence modes | Digital color, analog intensity, custom, fast or none | ||||||
| SDK / API details and specifications for customers writing their own software | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supplied drivers | 32 and 64-bit drivers for Windows 7, 8 and 10 Linux drivers macOS drivers |
||||||
| Example code | C, C#, Excel VBA, VB.NET, LabVIEW, MATLAB | ||||||
| Maximum USB streaming sampling rate* | 1 MS/s | 5 MS/s | 31 MS/s | ||||
| Buffer memory in USB streaming mode* | Limited only by PC | ||||||
| Segmented memory buffers* | N/A | 96 | 128 000 | 256 000 | 512 000 | ||
* These specifications apply when using the drivers / writing your own software. Refer to Horizontal section above when using PicoScope software
| Software | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows software | PicoScope for Windows PicoSDK Software development kit (SDK) Windows 7, 8 or 10 recommended (read more) |
||||||
| 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 2000 Series oscilloscope 2 or 4 switchable 10:1/1:1 oscilloscope probes (except for PicoScope 2204A / 2205A when purchased without probes) TA136 digital cable (MSOs only) 2 × TA139 pack of 10 logic test clips (MSOs only) USB cable Quick start guide |
||||||
| PC connectivity | USB 2.0 (USB 3.0/3.1 compatible). | ||||||
| Power requirements | Powered from USB port | ||||||
| Dimensions (including connectors and feet) |
142 x 92 x 18.8 mm | 130 x 104 x 18.8 mm | |||||
| Weight | < 0.2 kg (7 oz) | ||||||
| Temperature range, operating | 0 °C to 50 °C | ||||||
| Temperature range, operating, for stated accuracy |
15 °C to 30 °C | ||||||
| Temperature range, storage | –20 °C to +60 °C | ||||||
| Humidity range, operating | 5% to 80% RH non-condensing | ||||||
| Humidity range, storage | 5% to 95% RH non-condensing | ||||||
| Altitude range | up to 2000 m | ||||||
| Pollution degree | 2 | ||||||
| Safety approvals | Designed to EN 61010-1:2010 | ||||||
| Environmental approvals | RoHS, WEEE | ||||||
| EMC approvals | Tested to meet EN61326-1:2013 and FCC Part 15 Subpart B | ||||||
| Languages supported | Simplified Chinese, Czech, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Spanish, Swedish, Turkish | ||||||
| Warranty | 5 years | ||||||
Cechy produktu
- Pasmo analogowe 100 MHz
- Liczba kanałów analogowych 2
- Liczba kanałów cyfrowych MSO 16
- Rozdzielczość pionowa 8 bitów
- Częstotliwość próbkowania 1 GS/s
- Wielkość bufora 128 MS
- Wersja USB 2.0
- Dodatkowe Generator arbitralny (AWG)