PicoScope Seria 2000
PicoScope 2000 — kompaktowe oscyloskopy USB do edukacji, serwisu i embedded
PicoScope 2000 Series to rodzina niewielkich oscyloskopów USB o paśmie od 10 do 100 MHz, próbkowaniu do 1 GS/s i pamięci akwizycji do 128 MS. Obejmuje modele z 2 lub 4 kanałami analogowymi oraz wersje MSO wyposażone dodatkowo w 16 kanałów cyfrowych. To praktyczny wybór do nauki elektroniki, uruchamiania mikrokontrolerów, diagnostyki układów, pracy laboratoryjnej i mobilnego serwisu.
- 2 lub 4 kanały analogowe, zależnie od modelu,
- pasmo od 10 do 100 MHz i próbkowanie do 1 GS/s,
- wersje B z pamięcią do 128 MS do analizy dłuższych rejestracji,
- wersje MSO z 16 kanałami cyfrowymi do układów embedded,
- wbudowany generator funkcyjny i generator arbitralny AWG,
- PicoScope 7, PicoLog 6 i PicoSDK bez dodatkowych opłat licencyjnych.
Nie wiesz, który model wybrać? Zacznij od liczby kanałów. Modele 2200 mają dwa kanały analogowe, modele 2400 cztery, a warianty MSO dodają 16 wejść cyfrowych. Następnie dobierz pasmo i pamięć do szybkości oraz długości analizowanego sygnału.
Lista produktów
Dla kogo jest seria PicoScope 2000?
Seria PicoScope 2000 jest przeznaczona dla użytkowników, którzy potrzebują prawdziwego oscyloskopu z profesjonalnym oprogramowaniem, ale nie chcą zajmować miejsca klasycznym przyrządem stołowym. Urządzenie jest zasilane przez USB i wykorzystuje ekran komputera, dlatego łatwo zabrać je do laboratorium, sali dydaktycznej albo na miejsce uruchomienia instalacji.
Edukacja i laboratoria dydaktyczne
Nauka podstaw oscyloskopii, pomiary sygnałów okresowych, analiza filtrów, generatorów, układów RC i RLC, obserwacja widma oraz dekodowanie magistral. Interfejs PicoScope 7 jest wspólny dla całej rodziny oscyloskopów czasu rzeczywistego Pico, dlatego wiedza zdobyta na modelu 2204A pozostaje użyteczna także przy pracy z wyższymi seriami.
Elektronika embedded i IoT
Uruchamianie mikrokontrolerów, kontrola linii zasilania, PWM, sygnałów zegarowych, UART, I²C i SPI. Wersje MSO pozwalają jednocześnie obserwować dwa sygnały analogowe i do 16 linii cyfrowych.
Serwis i diagnostyka
Szybka kontrola zasilaczy, czujników, przetworników, torów audio, układów sterowania oraz urządzeń, które nie działają poprawnie tylko w określonych warunkach. Zapis przebiegu i zrzut ekranu można łatwo dołączyć do dokumentacji serwisowej.
Prototypowanie i małe zespoły R&D
Weryfikacja działania prototypu, analiza czasów przełączania, zakłóceń i komunikacji cyfrowej. Modele B zapewniają głębszą pamięć, która pozwala uchwycić dłuższy fragment pracy urządzenia i powiększyć interesujący moment bez utraty kontekstu.
Najważniejsze różnice w rodzinie PicoScope 2000
| Wariant | Najważniejsze cechy | Dla kogo? |
|---|---|---|
| PicoScope 2000A | Najbardziej ekonomiczne modele, pasmo 10 lub 25 MHz, prostsza pamięć akwizycji | Nauka, podstawowy serwis, audio, czujniki i wolniejsze układy |
| PicoScope 2000B | Pasmo do 100 MHz, próbkowanie do 1 GS/s i pamięć do 128 MS | Embedded, prototypowanie, dłuższe transmisje i sporadyczne błędy |
| Seria 2200 | 2 kanały analogowe | Pomiary wejście–wyjście, dwa punkty układu, stanowiska mobilne |
| Seria 2400 | 4 kanały analogowe | Zasilacze, układy wielofazowe, kilka sygnałów sterujących jednocześnie |
| Wersje MSO | 2 kanały analogowe i 16 kanałów cyfrowych | Mikrokontrolery, FPGA, magistrale, analiza zależności analogowo-cyfrowych |
Porównanie modeli PicoScope 2000
| Model | Kanały analogowe | Kanały cyfrowe | Pasmo | Próbkowanie maks. | Pamięć | Najlepsze zastosowanie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2204A | 2 | — | 10 MHz | 100 MS/s | 8 kS | Nauka podstaw i proste pomiary |
| 2205A | 2 | — | 25 MHz | 200 MS/s | 16 kS | Edukacja, serwis i elektronika ogólna |
| 2405A | 4 | — | 25 MHz | 500 MS/s | 48 kS | Cztery wolniejsze sygnały analogowe |
| 2205A MSO | 2 | 16 | 25 MHz | 500 MS/s | 48 kS | Ekonomiczne wejście w analizę mieszaną |
| 2206B | 2 | — | 50 MHz | 500 MS/s | 32 MS | Embedded i dłuższe rejestracje |
| 2406B | 4 | — | 50 MHz | 1 GS/s | 32 MS | Cztery kanały do R&D i automatyki |
| 2206B MSO | 2 | 16 | 50 MHz | 1 GS/s | 32 MS | Magistrale i układy embedded |
| 2207B | 2 | — | 70 MHz | 1 GS/s | 64 MS | Uniwersalne debugowanie szybszych układów |
| 2407B | 4 | — | 70 MHz | 1 GS/s | 64 MS | Wielokanałowe stanowiska laboratoryjne |
| 2207B MSO | 2 | 16 | 70 MHz | 1 GS/s | 64 MS | Zaawansowane embedded i komunikacja |
| 2208B | 2 | — | 100 MHz | 1 GS/s | 128 MS | Najszybszy dwukanałowy model analogowy |
| 2408B | 4 | — | 100 MHz | 1 GS/s | 128 MS | Najmocniejszy czterokanałowy model serii |
| 2208B MSO | 2 | 16 | 100 MHz | 1 GS/s | 128 MS | Najmocniejsza analiza mieszana w serii 2000 |
Wielkość pamięci jest dzielona między aktywne kanały. Maksymalna szybkość próbkowania również może zależeć od liczby włączonych kanałów i wybranego trybu akwizycji.
Kiedy wybrać wersję MSO?
Wersję MSO warto wybrać, gdy oprócz kształtu napięcia trzeba śledzić również stan wielu linii cyfrowych. Modele te mają dwa kanały analogowe i 16 kanałów cyfrowych. Pozwalają sprawdzić, czy błąd komunikacji jest skutkiem niewłaściwych danych, złego poziomu napięcia, zakłócenia albo niewłaściwego momentu przełączenia.
Kanały cyfrowe można grupować i prezentować jako magistralę w postaci binarnej, szesnastkowej lub dziesiętnej. Wejścia cyfrowe mają pasmo 100 MHz, umożliwiają analizę sygnałów do 200 Mb/s i wykrywają impulsy o szerokości od 5 ns. W zestawie z modelem MSO znajduje się przewód wejść cyfrowych oraz klipsy pomiarowe.
Po co oscyloskopowi głęboka pamięć?
Głęboka pamięć pozwala rejestrować dłuższy przedział czasu przy zachowaniu wysokiej szybkości próbkowania. Jest to szczególnie ważne podczas analizy ramek komunikacyjnych, sekwencji uruchamiania urządzenia, sporadycznych zakłóceń i błędów, które pojawiają się tylko raz na wiele cykli.
Modele B oferują od 32 do 128 MS pamięci. PicoScope 7 może dzielić ją na wiele segmentów i rejestrować tylko zdarzenia spełniające warunek wyzwalania. Zamiast zapisywać długie okresy bezczynności, oscyloskop gromadzi serię interesujących przebiegów, które można później porównywać i przeszukiwać.
Co potrafi PicoScope 2000 poza wyświetlaniem przebiegu?
Analizator widma FFT
Widok widma pomaga wykrywać harmoniczne, zakłócenia, przesłuchy i zniekształcenia. Można wyświetlić przebieg czasowy oraz widmo tego samego sygnału, a następnie wykonywać automatyczne pomiary, takie jak THD, THD+N, SNR, SINAD i IMD.
Generator funkcyjny i 12-bitowy AWG
Każdy model ma wbudowany generator funkcyjny oraz generator arbitralny. Może wytwarzać standardowe przebiegi, realizować przemiatanie częstotliwości i odtwarzać kształt narysowany w edytorze, skopiowany z kanału oscyloskopu albo zaimportowany z pliku CSV.
Dekodowanie magistral szeregowych
PicoScope 7 zawiera dekodery protokołów bez konieczności kupowania dodatkowej licencji. Dane mogą być wyświetlane bezpośrednio na przebiegu lub w tabeli, co ułatwia odnalezienie określonej ramki, adresu albo błędu transmisji.
Zaawansowane wyzwalanie
Oprócz wyzwalania zboczem dostępne są warunki oparte na szerokości impulsu, oknie napięciowym, zaniku sygnału, czasie narastania i kombinacjach logicznych. W modelach MSO warunek może uwzględniać również wzorzec na kanałach cyfrowych.
Testy masek i bufor przebiegów
Test maski pozwala automatycznie wykrywać przebiegi wykraczające poza określony obszar tolerancji. Bufor przechowuje kolejne akwizycje, dlatego po wystąpieniu błędu można cofnąć się do wcześniejszych zdarzeń i porównać je z przebiegiem prawidłowym.
PicoScope 7, PicoLog 6 i PicoSDK
Jedno urządzenie do pomiarów, rejestracji i automatyzacji
PicoScope 7 T&M służy do codziennej pracy z oscyloskopem. Zapewnia wiele niezależnych widoków, pomiary automatyczne, analizę FFT, dekodowanie magistral, testy masek, zaawansowane wyzwalanie, kanały matematyczne i zapis sesji pomiarowej.
PicoLog 6 pozwala wykorzystać PicoScope 2000 jako rejestrator danych do obserwacji wolniejszych zmian w czasie. To przydatne przy długotrwałej kontroli napięcia, temperatury po zastosowaniu odpowiedniego czujnika lub innych sygnałów zmieniających się wolniej niż typowe przebiegi oscyloskopowe.
PicoSDK umożliwia sterowanie urządzeniem z własnej aplikacji i integrację z automatycznym stanowiskiem testowym. Producent udostępnia sterowniki oraz przykłady dla popularnych języków i środowisk programistycznych.
Oprogramowanie można pobrać bezpłatnie. PicoScope 7 i PicoLog 6 mogą działać w trybie demonstracyjnym bez podłączonego oscyloskopu, co pozwala sprawdzić interfejs i funkcje przed zakupem.
Dostępność poszczególnych programów i sterowników zależy od systemu operacyjnego. Przed wdrożeniem stanowiska automatycznego należy sprawdzić aktualną dokumentację PicoSDK.
Jak wybrać odpowiedni model PicoScope 2000?
Potrzebuję prostego oscyloskopu do nauki
Wybierz PicoScope 2204A, gdy priorytetem jest najniższy koszt i pomiar wolniejszych sygnałów. Wybierz 2205A, jeżeli potrzebujesz pasma 25 MHz i większej szybkości próbkowania.
Pracuję z mikrokontrolerami i układami embedded
Dobrym punktem wyjścia jest 2206B lub 2206B MSO. Pasmo 50 MHz, głęboka pamięć 32 MS i szybkie próbkowanie są znacznie lepiej dostosowane do analizy transmisji i sporadycznych błędów niż podstawowe modele A.
Potrzebuję czterech kanałów analogowych
Wybierz jeden z modeli 2405A, 2406B, 2407B lub 2408B. Cztery kanały są przydatne w przetwornicach, układach wielofazowych, sterownikach silników i wszędzie tam, gdzie trzeba porównać kilka sygnałów w tym samym momencie.
Debuguję SPI, I²C, UART albo równoległe linie cyfrowe
Wybierz wersję MSO. Dwa kanały analogowe pokazują rzeczywisty kształt napięcia, a 16 wejść cyfrowych pozwala śledzić dane, zegar, sygnały wyboru i dodatkowe linie sterujące.
Chcę największej rezerwy pasma i pamięci w serii 2000
Wybierz 2208B, 2408B lub 2208B MSO. Modele te oferują pasmo 100 MHz i pamięć 128 MS. Wybór pomiędzy nimi zależy przede wszystkim od liczby potrzebnych kanałów analogowych i cyfrowych.
Podczas doboru pasma nie należy kierować się wyłącznie częstotliwością podstawową. Przebieg prostokątny i szybkie zbocza zawierają składowe o znacznie wyższych częstotliwościach, dlatego do oceny czasu narastania i zniekształceń potrzebna jest odpowiednia rezerwa pasma.
Dlaczego PicoScope zamiast prostego oscyloskopu stołowego?
PicoScope wykorzystuje duży ekran komputera, dlatego nawet podstawowy model nie ogranicza użytkownika małym wyświetlaczem. Można swobodnie tworzyć kilka widoków, powiększać fragmenty przebiegu, wyświetlać widmo obok sygnału czasowego i zapisywać kompletną sesję pomiarową.
Dane są od razu dostępne na komputerze. Zrzuty ekranu, pliki przebiegów i wyniki pomiarów można dołączyć do raportu, przesłać współpracownikowi albo wykorzystać w dokumentacji projektu bez przenoszenia ich przez pamięć USB.
Pico Technology rozwija oscyloskopy PC od ponad 30 lat. Funkcje takie jak dekodowanie magistral, testy masek, zaawansowane wyzwalanie, analizator widma i aktualizacje oprogramowania nie wymagają okresowego abonamentu. Ten sam sprzęt można również wykorzystać z PicoLog 6 albo sterować nim przez PicoSDK.
Kompaktowa obudowa i pasywne chłodzenie sprawiają, że seria 2000 nadaje się również do integracji OEM i zabudowy w urządzeniach lub stanowiskach testowych.
Najczęściej zadawane pytania
Czy PicoScope 2000 wymaga zewnętrznego zasilacza?
Nie. Modele serii 2000 są zasilane przez port USB komputera.
Czy PicoScope 2000 działa bez Internetu?
Tak. Po zainstalowaniu oprogramowania pomiary nie wymagają stałego połączenia z Internetem. Sieć jest potrzebna głównie do pobrania programu, dokumentacji i aktualizacji.
Czy oprogramowanie wymaga dodatkowych licencji?
PicoScope 7, PicoLog 6 i PicoSDK są udostępniane bez dodatkowej opłaty. Standardowe funkcje pomiarowe, dekodery i analizator widma nie wymagają abonamentu.
Czy model MSO zastępuje oscyloskop czterokanałowy?
Nie. Kanały cyfrowe pokazują stan logiczny, ale nie przedstawiają dokładnego kształtu napięcia. Gdy trzeba jednocześnie obserwować cztery sygnały analogowe, należy wybrać model 2400.
Czy każdy model ma generator?
Tak. Wszystkie modele serii PicoScope 2000 mają 12-bitowy generator funkcyjny i generator przebiegów arbitralnych AWG.
Czy PicoScope 2000 może działać jako rejestrator danych?
Tak. Po użyciu PicoLog 6 urządzenie może rejestrować wolniej zmieniające się sygnały przez dłuższy czas.
Potrzebujesz pomocy w doborze modelu?
Podaj liczbę sygnałów, ich częstotliwość, wymagany czas rejestracji oraz rodzaj badanego układu. Na tej podstawie pomożemy dobrać właściwy model PicoScope 2000, odpowiednie sondy i niezbędne akcesoria.