4 个全差分高阻抗输入
20MHz带宽
灵活的 12 位和 14 位分辨率
256 MS深存储器
抑制共模噪声
智能探头和夹具接口
毫伏至 50 V 低压探头
适用于电源测量应用的 1000 V CAT III 电压和电流探头
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PicoScope 4444 20MHz四通道高分辨率差分 USB 示波器 (在产)
高分辨率差分 USB 示波器
PicoScope 4444 及其附件为多种应用提供准确、详细的测量。
主要特征
4 个全差分高阻抗输入
20兆赫带宽
灵活的 12 位和 14 位分辨率
256 MS深存储器
抑制共模噪声
智能探头和夹具接口
毫伏至 50 V 低压探头
适用于电源测量应用的 1000 V CAT III 电压和电流探头
典型应用
非接地参考测量
安全探测单相和三相电压和电流
测量移动和物联网设备消耗的功率
电源质量测试
开关电源设计
混合动力和电动汽车设计
电机驱动器和逆变器
生物医学电子
使用单通道测量差分信号(CAN、平衡音频)
高端示波器
每台 PicoScope 4444 的核心都是一款先进的示波器,它提供您所期望的一切以及更多功能,包括:
10 000 个波形循环缓冲区
高达每秒 100 000 个波形的更新率
串行总线解码
模板极限测试
高级数学和过滤
统计测量
先进的数字触发
USB 3.0 连接并供电
有关上述内容和许多其他选项的更多详细信息可以在“功能”选项卡下找到。
智能差分输入
使用传统的示波器探头,在高阻抗输入和低阻抗接地之间进行单端测量。
使用差分示波器,可以在两个高阻抗输入之间进行测量,从而可以在两侧均不接地的组件和测试点上进行测量。差分输入还可以抑制共模噪声:抑制两个高阻抗输入上同等拾取的噪声。
PicoScope 4444 上的四个输入通道均具有智能探头接口,可检测和识别兼容探头,并在必要时为其供电。每个通道都可以选择自己的电压或电流探头。
非衰减探头可对毫伏至 ±50 V 范围内的信号进行高分辨率、低噪声测量。衰减探头可测量高达 1000 V CAT III 的信号。电流探头可用于高达 2000 A 的电流,也可用于 1000 V CAT III 测量。
PicoConnect 441:测量毫伏至 ±50 V
PicoConnect 441 差分电压探头适用于高达 ±50 V 的电压(对于更高的电压,请参见 PicoConnect 442)。探头配有行业标准 4 毫米连接器,并配有可拆卸的弹簧钩探头尖端。其他 4 毫米附件(如万用表探头和鳄鱼夹)可单独购买。
除了测量非接地电压信号外,差分输入也是测量通过传感电阻的电流的理想选择。由于两侧都不需要接地,因此可以进行高侧测量。灵敏的输入范围、高分辨率和快速采样非常适合测量电池供电和物联网设备中快速变化的电流。
高阻抗、高分辨率输入也适用于生物和科学研究,因为它们允许在存在共模噪声的情况下测量低电平毫伏信号(12 位时为 2 mV/div),而无需昂贵的设备差分前置放大器或差分示波器探头。该探头采用双芯电缆(带外屏蔽的双绞线内导体)构造,以确保高共模抑制比 (CMRR)。电缆的外屏蔽可以选择连接到信号地,以提高对共模电压和电流的抑制。
PicoConnect 441 探头还非常适合测量差分信号源,例如单通道上的 CAN 总线和平衡音频,并且可用于直接测量称重传感器和压力传感器等桥式传感器。
PicoConnect 441 探头非常适合与低压 SMPS 配合使用,PicoConnect 442(如图所示)适用于高达 1000 V 的电压。
PicoConnect 442:1000 V CAT III 探头
PicoConnect 442 是一款衰减差分电压探头,可将输入范围增加至 1000 V,以安全且经济高效地测量单相、三相和其他信号,例如电机驱动器和逆变器中的信号。
PicoConnect 442 探头不需要电源或电池。这使其成为电源质量测量和其他长期测量的理想选择。
PicoScope 4444 的差分输入允许每个通道测量具有不同共模电压的信号。例如,考虑电动汽车中的电池组。您可以使用设置为 ±500 V 输入范围的一个通道来测量整个电池组,同时将其他通道设置为 ±5 V 以测量单个电池。这种布置使您可以利用示波器的全分辨率。
具有智能探头接口的三个电流探头
Pico D9 接口提供三种不同的电流探头。 TA300 和 TA301 使用霍尔效应测量交流和直流电流,无需直接连接电缆,TA368 使用罗戈夫斯基原理仅进行交流测量。智能探头接口为探头供电,因此不需要电池。这也意味着当您连接任一探头时,PicoScope 软件都会识别它并将示波器配置为以安培为单位读取。
TA300 电流探头是一款 40 A 探头,适用于测量 DC 至 100 kHz 的信号。它是一款适用于较小电流的精密探头,分辨率可低至几毫安。
了解有关 TA300 40 A 交流/直流电流探头的更多信息
TA301 电流探头是一款可切换量程的 200/2000 A 探头,适用于测量 DC 至 20 kHz 带宽的信号。
了解有关 TA301 2000 A 交流/直流电流探头的更多信息
TA368 电流探头是一款单量程 2000 A 交流探头,适用于测量 DC 至 20 kHz 以上的信号,并且由于该探头的额定电压为 1000 V CAT III,因此非常适合进行电源电流测量。
除了上述探头外,Pico 还备有各种带 BNC 连接器的交流和直流电流钳,可使用TA271 D9 转 BNC 适配器将其连接到 PicoScope 4444 。
功能强大且便携
只需加载软件,插入 USB 电缆,几分钟内即可启动并运行。保存和打印非常简单:PicoScope 用户可以理所当然地将波形复制到报告中。
在工作台上,PicoScope 可以节省宝贵的空间,并且可以放置在被测设备旁边。
笔记本电脑用户受益更多:无需电源,您现在可以在笔记本电脑包中随身携带示波器。非常适合移动工程师。
对于我们的示波器,串行解码、模板极限测试、高级数学通道和分段存储器等高端功能都包含在价格中。
为了保护您的投资,示波器内的 PC 软件和固件都可以更新。 Pico 拥有 26 年通过软件下载免费提供新功能的历史。我们年复一年地兑现未来改进的承诺。
我们产品的用户通过成为终身客户并经常向他们的同事推荐我们来回报我们
PicoScope 4444 差分示波器功能
SENT总线解码
高级触发选项
4444 面罩测试
面具测试+行动
变焦功能
CAN总线解码
过滤
100khz 频谱测量
相位尺
SENT总线解码
高级触发选项
4444 面罩测试
面具测试+行动
变焦功能
CAN总线解码
过滤
100khz 频谱测量
相位尺
SENT总线解码
高分辨率的真实差分测量
PicoScope 4444 的四个输入允许您进行真正的差分测量。满量程的最大输入范围为 ±50 V(使用 PicoConnect 442 探头时为 ±1000 V CAT III),最大共模范围也是 ±50 V(使用 PicoConnect 442 探头时为 ±1000 V)。您可以将示波器设置为以 12 或 14 位分辨率进行测量,这远远优于许多示波器典型的 8 位分辨率。深度捕获内存(活动通道共享多达 2.56 亿个样本)是另一个优势,使您可以在不降低采样率的情况下进行长时间捕获。
将 FFT 点数增加到 100 万可提高频率分辨率并降低本底噪声。
FFT频谱分析仪
频谱视图绘制了幅度与频率的关系图,非常适合查找信号中的噪声、串扰或失真。 PicoScope 中的频谱分析仪属于快速傅里叶变换 (FFT) 类型,与传统的扫频频谱分析仪不同,它可以显示单个非重复波形的频谱。
全方位的设置使您可以控制频谱带的数量(FFT bin)、窗口类型、缩放(包括对数/对数)和显示模式(瞬时、平均或峰值保持)。
您可以在同一数据的示波器视图旁边显示多个频谱视图。可以将一整套自动频域测量添加到显示屏中,包括 THD、THD+N、SNR、SINAD 和 IMD。模板极限测试可以应用于频谱,您甚至可以结合使用 AWG 和频谱模式来执行扫频标量网络分析。
深存储示波器
PicoScope 4444 示波器拥有 2.56 亿个样本的巨大缓冲存储器,比基于 PC 或传统台式设计的竞争示波器大很多倍。
深存储器具有多种优势:长时基快速采样、时基缩放和存储器分段,可让您捕获事件序列。深存储器示波器也是串行解码应用的理想选择,因为它们可以捕获数千帧数据。
大多数其他具有大缓冲区的示波器在使用深内存时都会变慢,因此您必须手动调整缓冲区大小以适合每个应用程序。使用 PicoScope 深内存示波器您不必担心这个问题,因为硬件加速可确保您在全速显示时始终可以使用深内存。
深度测量参数
深度测量™
一种波形,数百万次测量。
波形脉冲和周期的测量是验证电气和电子设备性能的关键。
DeepMeasure 可自动测量重要的波形参数,例如脉冲宽度、上升时间和电压。每次触发的采集最多可显示一百万个周期。结果可以轻松排序、分析并与波形显示相关联。
数字触发
大多数数字示波器仍然使用基于比较器的模拟触发架构。这会导致无法始终校准的时间和幅度误差,并且通常会限制高带宽下的触发灵敏度。
1991 年,Pico 率先使用实际数字化数据进行全数字触发。该技术减少了触发误差,使我们的示波器即使在全带宽下也能触发最小的信号。可以以高精度和分辨率设置触发电平和迟滞。
数字触发与分段存储器一起减少了重新准备延迟,可以捕获快速发生的事件。在我们的许多产品上,快速触发可以每微秒捕获一个新波形,直到缓冲区已满。
数字触发
大多数数字示波器仍然使用基于比较器的模拟触发架构。这会导致无法始终校准的时间和幅度误差,并且通常会限制高带宽下的触发灵敏度。
1991 年,Pico 率先使用实际数字化数据进行全数字触发。该技术减少了触发误差,使我们的示波器即使在全带宽下也能触发最小的信号。可以以高精度和分辨率设置触发电平和迟滞。
数字触发与分段存储器一起减少了重新准备延迟,可以捕获快速发生的事件。在我们的许多产品上,快速触发可以每微秒捕获一个新波形,直到缓冲区已满。
即使每个波形收集 10,000,000 个样本,硬件加速也能确保快速的屏幕更新率
硬件加速引擎(HAL3)
当您启用深度内存时,有些示波器会遇到困难;屏幕更新速度变慢并且控件变得无响应。 PicoScope 4000A 系列通过在示波器内部使用专用硬件加速引擎避免了这一限制。其并行设计有效地创建了要在PC屏幕上显示的波形图像。 PicoScope 示波器比竞争示波器(基于 PC 的示波器和台式示波器)能够更好地管理深度内存。
PicoScope 4000A 系列配备了第三代硬件加速 (HAL3)。这加快了示波器操作的速度,例如允许每秒超过 100 000 个波形的波形更新率以及分段存储器/快速触发模式。硬件加速引擎可确保消除对 USB 连接或 PC 处理器性能成为瓶颈的任何担忧。
每秒 100 000 个波形
评估示波器性能时需要了解的一个重要指标是波形更新率,以每秒波形数表示。采样率表示示波器在一个波形或周期内对输入信号进行采样的频率,而波形捕获率则指示波器采集波形的速度。
具有高波形捕获率的示波器可以更好地直观地了解信号行为,并显着提高示波器快速捕获瞬态异常(例如抖动、欠幅脉冲和毛刺)的可能性 - 您甚至可能不知道这些异常的存在。
PicoScope 4444 示波器使用硬件加速来实现每秒高达 100 000 个波形。
信号完整性
大多数示波器的价格都是低廉的。 PicoScope 是按照规格构建的。
精心的前端设计和屏蔽可降低噪声、串扰和谐波失真。多年的示波器设计经验可以体现在改进的带宽平坦度和低失真方面。
我们对产品的动态性能感到自豪,并发布了详细的规格。结果很简单:当您探测电路时,您可以信任屏幕上看到的波形。
PicoScope = 正确完成的 PC 示波器。
PicoScope 4444 示波器规格
垂直的 | ||
---|---|---|
示波器规格 | PicoConnect 442 1000 V CAT III 探头的规格 | |
输入通道 | 4个频道 | 4个频道 |
模拟带宽 (–3 dB) | 20 MHz,带 D9 至 BNC 适配器 15 MHz,带 PicoConnect 441 探头 | 10兆赫 |
上升时间(计算得出) | 使用 D9 至 BNC 适配器时为 17.5 ns 使用 PicoConnect 441 探头时为 23 ns | 35纳秒 |
带宽限制 | 100 kHz 或 1 MHz(可选) | 100 kHz 或 1 MHz(可选) |
垂直分辨率,12位模式 | 大多数输入范围为 12 位 ±10 mV 范围为 11 位 | 12位 |
垂直分辨率,14位模式 | 大多数输入范围为 14 位 ±20 mV 范围为 13 位 ±10 mV 范围为 12 位 | 14位 |
增强垂直分辨率 12 位模式 | 大多数输入范围为 16 位 ±10 mV 范围为 15 位 | 16位 |
增强垂直分辨率 14 位模式 | 大多数输入范围为 18 位 ±20 mV 范围为 17 位 ±10 mV 范围为 16 位 | 18位 |
输入类型 | 差分 9 针 D 型超小型母头 | 差分 9 针 D 型超小型母头 |
输入特性 | 1 MΩ ±1%,与 17.5 pF ±1 pF 并联(每个差分输入接地)。 量程之间的差异 < 1 pF。 | 16.7 MΩ ±1%,与 9.3 pF ±1 pF 并联(每个差分输入接地) |
输入耦合 | 交流/直流 | 交流/直流 |
输入灵敏度 (垂直10格) | 2 mV/格至 10 V/格 | ±0.5 V/格至 ±200 V/格 |
输入范围(满量程) | ±10 mV、±20 mV、±50 mV、±100 mV、±200 mV、±500 mV、 ±1 V、±2 V、±5 V、±10 V、±20 V、±50 V | ±2.5V、±5V、±12.5V、±25V、±50V、±125V、±250V、±500V、±1000V |
输入共模范围 | ±5 V(±10 mV 至 ±500 mV 范围) ±50 V(±1 V 至 ±50 V 范围) | ±2.5 V 至 ±12.5 V 范围内为 ±125 V ±25 V 至 ±1000 V 范围内为 ±1000 V |
直流精度(直流至 10 kHz) | 满量程的 ±1% ±500 µV | 满量程的 ±3% ±12.5 mV |
模拟偏置范围 | ±10 mV 至 ±500 mV 范围内为 ±250 mV ±1 V 至 ±5 V 范围内为 ±2.5 V ±10 V 至 ±50 V 范围内为 ±25 V | ±6.25 V(±2.5 V 至 ±12.5 V 范围) |
模拟偏置精度 | 除了基本 DC 精度外,还有 1% 的偏置设置 | 除了基本 DC 精度外,还有 1% 的偏置设置 |
过压保护 | ±100 V DC + AC 峰值(任何差分输入到地) ±100 V DC + AC 峰值(差分输入之间) | 三类 1000V |
水平的 | |
---|---|
最大采样率(实时) 12位模式 | 1 通道:400 MS/s 2 通道:200 MS/s 3 或 4 通道:100 MS/s |
最大采样率(实时) 14位模式 | 50毫秒/秒 |
最大采样率(USB流) | 16.67 毫秒/秒 |
最短实时采集时间,12位模式 | 50 纳秒(5 纳秒/格) |
最短实时采集时间,14位模式 | 200 纳秒(20 纳秒/格) |
最长实时采集时间 | 50000 秒(5000 秒/格) |
捕获内存(块模式) | 256 MS 在活动通道之间共享 |
捕获内存(USB流模式) | 100 MS(活动通道之间共享) |
波形缓冲器 | 10000 |
采集时间准确度 | ±50 ppm(5 ppm/年老化) |
样本抖动 | 3 ps RMS(典型值) |
ADC采样 | 在所有启用的通道上同时采样 |
动态性能(典型) | ||
---|---|---|
示波器规格 | PicoConnect 442 1000 V CAT III 探头的规格 | |
相声 | 2000:1(直流至 20 MHz) | 2000:1(直流至 10 MHz) |
100 kHz、90% FSD 时的谐波失真 | ±50 mV 及以上范围内 < –70 dB ±10 mV 和 ±20 mV 范围内 < –60 dB | < –70 分贝 |
SFDR | > 70 分贝 | > 70 分贝 |
ADC ENOB,12 位模式 | 10.8位 | 10.8位 |
ADC ENOB,14 位模式 | 11.8位 | 11.8位 |
噪音 | ±10 mV 范围内 < 180 µV RMS | ±2.5 V 范围内 < 5 mV RMS |
带宽平坦度 | (+0.1 dB, –3 dB) 直流至全带宽 | (+0.1 dB, –3 dB) 直流至全带宽 |
共模抑制比 | 60 dB(典型值),直流至 1 MHz | 55 dB(典型值),直流至 1 MHz |
触发 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
来源 | 任意输入通道 | |||||
触发方式 | 无、自动、重复、单次、快速 | |||||
高级触发器 | 边沿、窗口、脉冲宽度、窗口脉冲宽度、压差、窗口压差、间隔、欠幅、逻辑 | |||||
触发灵敏度 | 数字触发在全带宽范围内提供高达 1 LSB 的精度 | |||||
最大预触发 | 高达捕获大小的 100% | |||||
触发延时范围 | 多达 40 亿个样本 | |||||
快速触发模式下的触发重新准备时间 | 最快时基上 < 2 µs | |||||
最大限度。快速触发模式下的波形 | 12 ms 突发中 10000 个波形 |
探头补偿引脚 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
输出电平 | 4V峰值 | |||||
输出阻抗 | 610Ω | |||||
输出波形 | 方波 | |||||
输出频率 | 1kHz | |||||
过压保护 | ±10V |
频谱分析仪 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
频率范围 | 示波器直流转模拟带宽 | ||||||
显示模式 | 幅度、平均值、峰值保持 | ||||||
窗口函数 | 矩形、高斯、三角形、Blackman、Blackman-Harris、Hamming、Hann、平顶 | ||||||
FFT点数 | 可选择 128 到 2 次幂的一半可用缓冲存储器,最多 1 048 576 点 |
数学频道 | |
---|---|
一般功能 | −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、导数、积分、延迟 |
过滤功能 | 低通、高通、带阻、带通 |
绘图功能 | 频率、占空比 |
多波形功能 | 最小值、最大值、平均值、峰值 |
操作数 | 输入通道、参考波形、时间、常数、pi |
自动测量 | |
---|---|
范围模式 | 交流有效值、真有效值、频率、周期时间、占空比、直流平均值、边沿计数、下降沿计数、上升沿计数、下降速率、上升速率、低脉冲宽度、高脉冲宽度、下降时间、上升时间、最小值、最大值、峰峰值 |
频谱模式 | 峰值频率、峰值幅度、峰值平均幅度、总功率、THD %、THD dB、THD+N、SFDR、SINAD、SNR、IMD |
统计数据 | 最小值、最大值、平均值和标准差 |
串行解码 | |||||
---|---|---|---|---|---|
协议 | 1-Wire、ARINC 429、CAN、CAN FD、DALI、DCC、DMX512、以太网 10Base-T、FlexRay、I²C、I²S、LIN、Manchester、MODBUS、PS/2、SENT、SPI、UART(RS-232 / RS -422 / RS-485), USB 1.0/1.1 |
模板极限测试 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
掩模生成 | 数字(自动)或图形(手动) | ||||||
统计数据 | 通过/失败、失败次数、总次数 | ||||||
掩码失败时可用的操作 | 蜂鸣声、播放声音、停止捕获、保存波形、触发信号发生器/AWG、运行可执行文件 |
展示 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
插值法 | 线性或 sin(x)/x | ||||||
持久化模式 | 数字色彩、模拟强度、自定义、快速或无 |
软件开发工具包/API* | |
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提供的驱动程序 | 适用于 Windows 7、8 和 10 的 32 位和 64 位驱动程序 Linux 驱动程序 macOS 驱动程序 |
示例代码 | C、C#、Excel VBA、VB.NET、LabVIEW、MATLAB 和 Python |
最大采样率(USB 流) | 50毫秒/秒 |
捕获内存(USB 流) | 最大可用 PC 内存 |
分段内存缓冲区 | > 100万 |
用户编写自己的软件的规范。有关使用 PicoScope 6 软件时的规格,请参阅上面的“示波器 – 水平”。
软件 | ||
---|---|---|
Windows软件 | PicoScope for Windows 软件开发套件 (SDK) 推荐 Windows 7、8 或 10 (了解更多) | |
macOS 软件 | 适用于 macOS 的 PicoScope 软件开发套件 (SDK) 操作系统版本:请参阅发行说明 | |
Linux软件 | PicoScope for Linux 软件开发套件 (SDK)有关受支持发行版的详细信息, 请参阅Linux 软件和驱动程序 | |
语言 | 中文(简体)、中文(繁体)、捷克语、丹麦语、荷兰语、英语、芬兰语、法语、德语、希腊语、匈牙利语、意大利语、日语、韩语、挪威语、波兰语、葡萄牙语、罗马尼亚语、俄语、西班牙语、瑞典语、土耳其语 |
一般的 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
包装内容 | PicoScope 4444 精密差分 USB 示波器 快速入门指南 通用主电源 USB 3.0 电缆 1.8 m 订购时要求的其他附件 | ||||||
电脑连接 | USB 3.0,兼容USB 2.0、USB 1.1 | ||||||
电源要求 | USB 端口或外部 DC PSU,具体取决于连接的配件 | ||||||
方面 | 190 x 170 x 40 毫米(包括连接器) | ||||||
重量 | <0.5公斤 | ||||||
温度范围(工作) | 0℃至45℃ | ||||||
工作温度范围,针对引用的精度 | 15℃至30℃ | ||||||
温度范围(储存) | –20°C 至 60°C | ||||||
湿度范围(工作) | 5% 至 80% 相对湿度,无凝结 | ||||||
湿度范围(储存) | 5% 至 95% 相对湿度,无凝结 | ||||||
海拔范围 | 长达 2000 米 | ||||||
污染程度 | 污染等级2 | ||||||
安全认证 | 设计符合 EN 61010-1:2010 | ||||||
EMC 认证 | 经过 EN 61326-1:2013 和 FCC Part 15 Subpart B 测试 | ||||||
环境审批 | 符合 RoHS 和 WEEE 要求 | ||||||
电脑要求 | 处理器、内存和磁盘空间:根据操作系统的要求 端口:USB 3.0 或 USB 2.0 | ||||||
支持的语言 | 简体中文、捷克语、丹麦语、荷兰语、英语、芬兰语、法语、德语、希腊语、匈牙利语、意大利语、日语、韩语、挪威语、波兰语、葡萄牙语、罗马尼亚语、俄语、西班牙语、瑞典语、土耳其语 | ||||||
保修单 | 5年 |
PicoScope 4444 示波器手册
资源 | 语言 | 版本 | 尺寸 | 更新 |
---|---|---|---|---|
数据表: | ||||
PicoScope 4444 数据表 | 英语 | 6 | 6MB | 2022 年 2 月 17 日 |
数据表 PicoScope 4444 | 德语 | 5 | 15MB | 2020 年 1 月 7 日 |
Ficha Técnica PicoScope 4444 | 西班牙语 | 5 | 15MB | 2020 年 1 月 7 日 |
PicoScope 技术档案 4444 | 法国人 | 5 | 15MB | 2020 年 1 月 7 日 |
技术方案 PicoScope 4444 | 意大利语 | 5 | 6MB | 2020 年 1 月 7 日 |
PicoScope 4444 数据页 | 中文 (简体) | 5 | 6MB | 2020 年 1 月 7 日 |
PicoScope 4444 德塔什特 | 日本语 | 5 | 6MB | 2020 年 1 月 7 日 |
PicoScope 4444 型号 | 한국어 | 5 | 6MB | 2020 年 1 月 7 日 |
用户指南: | ||||
PicoConnect 442 差分电压探头用户指南 | 英语 法语 德语 意大利语 西班牙语 中文 (简体) | 3 | 1MB | 2023 年 4 月 24 日 |
PicoScope 6 用户指南 | 英语 | 51 | 10MB | 2021 年 1 月 12 日 |
程序员指南: | ||||
PicoScope 4000 系列 (A API) 程序员指南 | 英语 | 9 | 3MB | 2023 年 2 月 1 日 |
快速入门指南: | ||||
PicoScope 4444 快速入门指南 | English Français Deutsch Italiano Español 中文 (简体) 한국어 日本语 | 4 | 4MB | 2022 年 11 月 16 日 |
应用说明: | ||||
将示波器高级触发器与 PicoSDK 结合使用 | 英语 | 1 | 498 KB | 2021 年 6 月 23 日 |
声明: | ||||
PicoScope 4444 UKCA 符合性声明 | 英语 | 1 | 290 KB | 2022 年 11 月 13 日 |
PicoScope 4444 系列 FCC 符合性声明 | 英语 | 1 | 192 KB | 2022 年 11 月 15 日 |
PicoScope 4444 欧盟符合性声明 | 英语 | 2 | 280 KB | 2022 年 11 月 13 日 |
英国官网在线商城:
PicoVNA 6 GHz and 8.5 GHz Vector Network Analyzers (picotech.com)
中国区:
1、比克科技亚太地区代表办公室:
+86 18701246410
2、西北地区:
西安仪集科技有限公司
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西安四通测量设备有限公司
PICO-西安四通测量设备有限公司 (xastcl.com)
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3、Element 14
e络盟-电子元器件分销商_Premier Farnell 集团在中国的子公司_前身派睿电子 (element14.com)
4、欧时(RS)
Pico Technology | RS (rsonline.cn)
5、华东地区:上海优联得机电技术有限公司
PICO-上海优联得机电技术有限公司 (uniond.cn)
6、华南地区:广州市美达克数据科技有限公司
PicoScope示波器_英国Pico示波器 (gzpico.com)
联系人:周剑云
销售电话:15917489883
微信号:18928764315
直线:020-83827739
传真:020-83709252
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7、华南地区:深圳市创兴恒技术有限公司
电话:0755-23012596 / 17727886464
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