Télécharger l'application LeCroy Decoded
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Webinar Basic DSO & Serial Decode I²C,SPI,RS 232
Mercredi 11 Janvier 2011 à 19h
Webinar Registration : https://www1.gotomeeting.com/register/994127305
Thème du séminaire: Ce webinaire traitera des techniques de base, comment fonctionnent les oscilloscopes numériques, et les améliorations apportés aux oSujets abordés : trouver les défauts d’un signal intermittent la caractérisation des problèmes de timing aperçu des défaillances d’un circuit ainsi que son dépan-nage tests sur bus série à faible vitesse (SPI, RS-232, I2C).scilloscopes modernes afin d’aider les ingénieurs dans leur quotidien.
Sujets abordés :
LeCroy bat son propre record de bande passante avec le LabMaster 10 Zi qui atteint les 60 GHz
Lecroy détenait déjà le record de bande passante à 45 GHz. Avec ses oscilloscopes de la gamme WaveMaster 845Zi-A et LabMaster 9Zi-A, il se situe largement au-dessus des modèles de la concurrence qui affichent une bande passante analogique de 33 GHz.
On est
encore loin des 45 GHz de Lecroy mais ce dernier ne se repose pas sur ces lauriers. En ce début d’année 2012, il franchit un nouveau cap avec lancement de la plate-forme LabMaster 10 Zi qui
atteint les 60 GHz. Celle-ci repose sur le même principe modulaire que la solution LabMaster 9Zi. Elle est constituée d’une interface de contrôle dotée d’un écran tactile de 15,3’’ intégrant un
PC ouvert à d’autres applications à laquelle peuvent venir s’ajouter 1 à 5 modules d’acquisition. Chaque module est doté de 4 voies à 36 GHz qui grâce à l’option DBI peuvent être combinées par
une technologie d’entrelacement des voies pour obtenir 60 GHz sur deux voies. Il est également possible de disposer d’une entrée à 60 GHz et de deux entrées à 36 GHz. Ces performances sont
obtenues grâce au dispositif DBI propre au constructeur mais également à l’intégration la technologie silicium germanium 8HP d’IBM. « Grâce à cette nouvelle technologie sur puce SiGe, nous
obtenons le même rapport signal sur bruit à 36 GHz que celui que l’on atteignait à 20 GHz avec la gamme LabMaster 9 Zi qui s’appuyait sur la génération 7HP », précise Jean Laury, directeur
commercial chez LeCroy.
Lien http://www.lecroy.com/labmaster/ |
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| LabMaster 9 Zi-A | LabMaster 10 Zi | |
| Bandwidth Density |
4 channels @ 20 GHz per acquisition module |
4 channels @ 36 GHz per acquisition module |
| Bandwidth Range | 13 to 45 GHz | 25 to 60 GHz |
| Maximum Number of Channels |
5 @ up to 45 GHz 10 @ up to 36 GHz 20 @ up to 20 GHz |
10 @ up to 60 GHz 20 @ up to 36 GHz |
| Maximum Sample Rate |
120 GS/s @ 45 GHz 80 GS/s @ 25 to 36 GHz 40 GS/s @ 13 to 20 GHz |
160 GS/s @ 50 to 60 GHz 80 GS/s @ 25 to 36 GHz |
| Maximum Memory |
768 Mpts/Ch @ 45 GHz 512 Mpts/Ch @ 25 to 36 GHz 256 Mpts/Ch @ 13 to 20 GHz |
1024 Mpts/Ch @ 50 to 60 GHz 512 Mpts/Ch @ 25 to 36 GHz |
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Starting From |
$137,700 | $252,900 |
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Jusqu'à ce soir 23h59
Une nouvelle version du firmware est disponible sur le site web LeCroy.
Version 6.7.0.4 taille 198 MB
Ce firmware est disponible pour les Oscilloscopes avec X-Stream à partir des WaveSurfer.
Si vous avez besoin de support technique applications.fr@lecroy.com
Lien: http://www.lecroy.com/support/softwaredownload/firmwareupgrade.aspx?capid=106&mid=533&smi
Retrouvez le nouveau catalogue des produits LeCroy disponibles chez nos
distributeurs.
Pour le télécharger ici
Spécifiquement conçu pour les marches du médicale, de l’automobile, et de l’électromécanique, le WaveRunner HRO dispose d’une meilleure résolution verticale et d’une plus grande précision que les alternatives en 8 bits. Les oscilloscopes traditionnels utilisent des ADCs 8-bits pour numériser les données, ce qui n’est pas toujours suffisant pour les applications qui nécessitent de voir des signaux de grande et de petite amplitude simultanément.
LeCroy annonce une nouvelle ligne d’oscilloscopes 12-bits de résolution, le WaveRunner HRO ™ 6 Zi. Le WaveRunner HRO (High Resolution Oscilloscope) établit un
nouveau record avec une conversion analogue numérique (ADC) de 12-bits, une longue mémoire de 256 Mpts/voie, et une précision DC exceptionnelle. Ces spécifications viennent s’ajouter aux
possibilités très généreuses de la série WaveRunner 6 Zi. Les ingénieurs n’ont plus à faire de compromis entre les fonctions d’analyses et la haute résolution.
Spécifiquement conçu pour les marches du médicale, de l’automobile, et de l’électromécanique, le WaveRunner HRO dispose d’une meilleure résolution verticale et d’une
plus grande précision que les alternatives en 8 bits. Les oscilloscopes traditionnels utilisent des ADCs 8-bits pour numériser les données, ce qui n’est pas toujours suffisant pour les
applications qui nécessitent de voir des signaux de grande et de petite amplitude simultanément. La réduction du bruit et la résolution améliorée de l’architecture 12 bits offre une plus grande
finesse de mesure et des courbes plus limpides. Avec un rapport signal sur bruit de 55 dB (SNR) et une précision DC de 5%, le HRO est 4 fois plus précis que les oscilloscopes 8 bits.
La mémoire de 256 Mpts/voie permet de capturer 30 secondes d’événements échantillonnés à 10 Méch/s. Cette performance est avantageusement complètée par la
possibilité de grand décalage vertical (offset) et horizontal (delay) afin d’optimiser la visualisation du signal.
De plus, la série WaveRunner 6Zi dispose de son fameux écran pivotant permettant d’optimiser l’exploitation et l’analyse. Cette possibilité est particulièrement
appréciée lors de l’utilisation de l’option signaux mixtes qui combine 36 voies logiques aux 4 voies analogiques, ou aussi pour l’analyse fréquentielle des signaux avec l’ option Spectrum, ou
bien encore pour la visualisation de décodages de signaux série.
L’ensemble très complet d’outils comprend une large gamme de packs applicatifs, de fonctions de déclenchements et d’isolation d’événements, une interface utilisateur
optimisée pour naviguer facilement et rapidement dans les menus, une vaste gamme de sondes et accessoires, et des fonctionnalités particulièrement bien adpatées pour caractériser un système
embarqué.
L’analyse série la plus complète
Comprendre les problèmes liés aux données série passe souvent par une certaine connaissance du protocole utilisé. Avec le WaveRunner 6 Zi, l’expert c’est
l’oscilloscope. Il suffit de connecter les sondes ou les câbles et l’oscilloscope fournit le niveau nécessaire de detail pour visualiser, déboguer, et analyser les signaux série. Les solutions
apportées sont constituées d’une conbinaison d’outils de décodage, déclenchement, mesures/graphes, ProtoSync et autres outils de conformité. Que le protocol testé soit celui d’une nouvelle norme
imposant des mesures de jitter et diagramme de l’œil ou qu’il s’agisse d’un protocole plus mature nécessitant l’exécution de tests de conformités, Le WaveRunner 6Zi vient à bout des défis les
plus complexes grâce à ses 17 déclenchements differents, ses décodages ou ses solutions de test de conformité.
Une nouvelle façon de naviguer
Le bouton de contrôle WavePilot facilite la gestion des fonctions, Decode, WaveScan,™ History, LabNotebook,™ et Spectrum lorsque celles-ci sont validées par une
touche dédiée en face avant. Cette sorte de joystick dans l’aire de contrôle permet de naviguer efficacement dans les différents menus et dans les tables de références.
Plus de possibilités de déclenchements pour isoler les événements plus rapidement
Une puissante combinaison de déclenchements sur fronts haute vitesse et 10 SMART triggers différents, organisés sur jusqu’à quatre étages en cascade, en plus du
nouveau “measurement trigger”, et de Triggerscan permettent une identification rapide et efficace des sources des problèmes analysés. La fonction “measurement trigger” offre une option importante
lors de la qualification d’un trigger et permet également une grande resolution. Un déclenchement série de 80 bit haute vitesse permet de se synchronizer sur les trames jusqu’à 3Gb/s. N’oublions
pas non plus les options de déclenchements série dédiés (I2C, SPI,UART, RS-232, Audio (I2S, LJ, RJ, TDM), CAN, LIN, FlexRay, MIL-STD-1553, SATA,PCIe, 8b/10b, USB2 et plus encore).
Outils personnalisés
Seul LeCroy intègre complètement les programmes extérieurs dans les fonctions de traitement de l’oscilloscope. Il est ainsi possible de développer directement sur
l’oscilloscope des fonctions math ou des paramètres avec les languages C/C++, MATLAB,® Excel, Jscript (JAVA), et Visual Basic, et de les exécuter en temps réel.
Mode History
Le mode history permet à l’utilisateur de remonter le temps en faisant défiler les dernières acquisitions. Ce qui permet de retrouver plus facilement des anomalies
pas forcément répétitives. Le mode History est toujours en fonctionnement, ce qui signifie qu’à nimporte quel moment un historique est disponible.
TriggerScan™
TriggerScan détecte et capture plus d’anomalies par seconde qu’un simple outil de visualisation, grâce à l’utilisation du déclenchement hardware haute vitesse qui
détecte les comportements anormaux, puis les capture et les affiche en mode persistance pour les analyser et mener une action conditionnelle. TriggerScan ne capture que les signaux présentant un
intérêt ; cette détection n’est que très faiblement impactée par l’observation de longues captures ou de vitesses d’échantillonnage plus élevées. La configuration de TriggerScan est très facile –
les définitions des déclenchements sur front, SMART ou série sont ré-utilisées (jusqu'à 100 définitions possibles). TriggerScan séquence chaque déclenchement individuel très rapidement avec un
temps imparti défini par l’utilisateur, puis affiche tous les signaux anormaux correspondant aux conditions de déclenchement. De plus, TriggerScan est aussi efficace sur de longues acquisitions,
de telle sorte qu’il est plus rapide d’établir une relation entre les différents événements.
Pour plus d'informations, consulter la page www.LeCroy.com.
LabMaster 9 Zi-A Système d’oscilloscope modulaire – Plus de bande passante, Plus de voies, et Plus haute vitesse d’échantillonnage
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La modularité du LabMaster 9 Zi-A permet l’évolutivité vers une augmentation de la bande passante ou du nombre de voies. Il est possible de commencer
avec une version minimum, et d’ajouter des modules "esclave" ou d’augmenter la bande passante des modules existants au fil du temps. La plateforme est même prévue pour une évolutivité vers
des modules futurs qui offriront encore plus de bande passante que celle disponible aujourd’hui. LeCroy prévoit d’annoncer de nouveaux modules d’acquisition d’ici la fin de l’année
calendaire, qui offriront encore plus de voies et plus de bande passante. Ce système d’oscilloscope modulaire offre jusqu’à 45 GHz, 120 GEch/s, 20 Voies, et 768 Mpts par voie d’analyse totale |
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La nouvelle gamme d’oscilloscopes modulaires LabMaster 9 Zi-A de LeCroy offre plus de bande passante (45 GHz), d’échantillonnage (120 GEch/s), et de voies (jusqu’à
20) que n’importe quell autre oscilloscope, avec jusqu’à 768 Mpts de mémoire d’acquisition et d’analyse. Les futurs oscilloscopes ultra large bande de LeCroy seront développés sur cette même
plate-forme. Les utilisateurs d’oscilloscopes ultra large bande souhaitent accéder aux technologies les plus performantes, et aussi garder une option pour l’évolution vers des performances encore
plus évlevées. Seule la série LabMaster 9Zi-A offre cette possibilité. L’architecture du système LabMaster 9 Zi-A sépare la partie acquisition de signal de l’affichage, du contrôle et des
fonctions de traitement du signal. Le module d’acquisition "Maître" du LabMaster 9 Zi-A contient l’affichage, le contrôle et un module d’acquisition. Les modules "Esclave" contiennent d’autres
unités d’acquisition. Une puissante unité de calcul (CPU server-class) se situe dans un troisième module et fournit toutes les fonctions de calcul pour le traitement d’un très grand nombre de
données. Grâce à l’utilisation de la technologie propriétaire ChannelSync™ , le LabMaster 9 Zi-A "Maître" synchronise parfaitement avec les modules "esclave’. La souplesse de conception du
LabMaster 9 Zi-A laisse aux utilisateurs la possibilité de configurer leur système comme un appareil de table conventionnel.
La modularité du LabMaster 9 Zi-A ouvre grande la porte de l’évolutivité vers une augmentation de la bande passante ou du nombre de voies. Il est effectivement
possible de commencer avec une version minimum, et d’ajouter des modules "esclave" ou d’augmenter la bande passante des modules existants au fil du temps. La plateforme est même prévue pour une
évolutivité vers des modules futurs qui offriront encore plus de bande passante que celle disponible aujourd’hui. LeCroy prévoit d’annoncer de nouveaux modules d’acquisition d’ici la fin de
l’année calendaire, qui offriront encore plus de voies et plus de bande passante. Le LabMaster 9 Zi-A est particulièrement bien adapté aux nouvelles technologies de transmissions de données
rapides, telles que 28-32 Gb/s SERDES, multi-lane serial data (40/100 GbE, PCIe Gen3), et modulation cohérente optique. Ces technologies sont toutes nécessaires pour assurer une croissance
constante du volume de traffic des réseaux d’ordinateurs mobiles ou de video "streaming". Le LabMaster 9 Zi-A est également idéal pour les applications dans les domaines aéronautique et défense
où une large bande et un grand nombre de voies sont nécessaires.
Modulaire, évolutif, et souplesse sans limite
Chaque module "Maitre"ou "Esclave"du LabMaster 9Zi-A est disponible en version 13, 16, 20, 30, et 45 GHz avec une mémoire d’acquisition et d’analyse jusqu’à 256
Mpts/Voie jusqu’à 20GHz, 512 Mpts/voie à 30GHz, et 768Mpts/voie à 45GHz. Il est possible d’attacher jusqu’à 4 modules "Esclave" à un module "Maitre", pour un total de 20 voies à 20GHz, ou 10
voies à 30GHz, ou 5 voies à 45GHz. Les modules d’acquisition "Esclave" sont positionnés à des prix attractifs, afin de faciliter l’accès à un plus grand nombre de voies plutôt que devoir utiliser
des sondes différentielles onéreuses. Par ailleurs, en connectant les signaux directement sur les entrées du système plutot que d’utiliser une sonde ou un ampli differentiel, le bruit est atténué
de 3dB minimum, ce qui contribue à une meilleure intégrité de signal.
L’unité de calcul CPU utilise des processeurs Intel XeonTM X5660 (2.8 GHz par core, six cores par processeur, et deux processeurs par CPU = 33.6 GHz de vitesse
effective totale) avec 24 GO de RAM (192 GO disponible en option). Couplé à l’architecture propriétaire LeCroy’s X-Stream II, la CPU s’exprime pleinement avec l’immense quantité de données
fournies par le LabMaster 9 Zi-A. Le système complet se connecte simplement et rapidement pour former un oscilloscope à interface conviviale, mais sans les limitations d’un oscilloscope
traditionnel. Toues les voies sont visualisées sur l’écran intégré de 15,3" ou sur d’autres écrans optionels (résolution jusqu’à 2560 x 1600). Ce niveau d’intégration et de sophistication n’avait
encore jamais été vu dans quelque équipement de laboratoire que ce soit.
L architecture ChannelSync pour une synchronisation précise
L’architecture ChannelSync du LabMaster 9 Zi-A émule celle d’un oscilloscope simple, bien que jusqu’à 20 voies peuvent être synchronisées. Un signal d’horloge unique
à 10GHz est utilisé dans le module d’acquisition "Maître" et distribué vers l’ensemble des modules d’acquisition "Esclave". La fréquence de 10GHz, soit 1000 fois plus rapide que le 10MHz
traditionnel, assure une très grande précision de la base de temps et une parfait synchronisation entre les différents modules. Il en résulte un jitter entre voies extrêmement faible de 275fsrms.
Les modules "Esclave" sont automatiquement identifiés par le module "Maitre" qui corrige automatiquement tout décalage entre les modules d’acquisition. Il en résulte l’équivalent d’un
oscilloscope unique 20 voies de haute précision.
Des modules d’acquisition fiables et éprouvés
Le LabMaster 9 Zi-A utilise la m6eme base que le WaveMaster 8 Zi-A. Des composants SiGe haute performance et fiables couplés à la technologie DB I(Digital Bandwidth
Interleaving) permettent évolutivité et performance. L’intégrité du signal est exceptionnelle, que ce soit le temps de montée extrêmement court, la réponse impulsionnelle, ou le plancher de bruit
de la gigue. Un nombre de bits effectifs élevé (ENOB) sur l’ensemble de la bande passante assure une visualisation des signaux avec un minimum de bruit. Presque toutes les options matérielles ou
logicielles du WaveMaster 8 Zi-A sont aussi disponibles sur le LabMaster 9Zi-A.
Le Développement de SERDES haute vitesse (28+ Gb/s) grâce au LabMaster 9Zi-A
Le développement de signaux SERDES haute vitesse est de plus en plus fréquent, afin de supporter des taux de transferts datacom et telecom toujours plus rapides. Les
oscilloscopes temps réel traditionnels sont limités à 30GHz sur 2 voies, alors que plus de bande passante est souvent nécessaire, et les oscilloscopes à échantillonnage manquent de souplesse dans
la capture des données afin de comprendre les sources de gigue déterministe. Le LabMaster 9 Zi-A peut être configuré en 2 voies 45GHz pour une mesure différentielle. De plus, cette configuration
offre aussi la possibilité de travailler sur 4 voies à 30GHz ou 8 voies à 20GHz pour les tests multi voies à des bandes bandes passantes moins élevées.
Analyse d’une modulation cohérente optique 28+ GBaud avec 4 voies à 45GHz
L’univers des réseaux ultra rapides longue distance pousse le développement de systèmes de modulation cohérente à 28 GBaud (112 Gb/s) DP-QPSK alors que les
recherches se dirigent déjà vers des vitesses encore plus rapides. Pour le test du 28 GBaud, le WaveMaster 820Zi-Afournit une solution suffisante avec 4 voies à 20GHz, mais le LabMaster 9 Zi-A
peut être configure en 4 voies à 30GHz pour ceux qui souhaitent plus de bande passante sans sacrifier le nombre de voies. Il existe une solution complète avec un récepteur de référence optique en
option et logiciel adapté pour chaque version. Pour des debits >28 GBaud, le LabMaster 9 Zi-A peut également être configuré en 4 voies 45GHz et repousser ainsi les limites des développements
extrêmes. Le système LeCroy 45 GHz a déjà été utilisé pour la recherche avancée de debits à 80 GBaud DP-QPSK.
Tester des données série sur un grand nombre de voies
Alors que les debits des données série ne cessent d’augmenter, plusieurs voies sont maintenant utilisées en parallèle afin d’atteindre des taux de transfert effectif
encore plus rapides. 40/100 GbE avec 10 voies à 10 Gb/s, 100 GbE avec 4 voies à 28 Gb/s, et PCI Express avec 16 voies à 8 Gb/s, toujours avec des signaux différentiels, en sont des exemples
évidents.
Le LabMaster 9 Zi-A peut être configuré en 20 voies à 20 GHz, ou 10 voies à 30 GHz. Ceci peut être particulièrement utile pour analyser les phénomènes de diaphonie
(crosstalk) ou de retard entre voies. La mesure de décalage entre voies devient simple lorsque toutes les voies peuvent visualisées simultanément. De plus, deux voies distinctes de l’oscilloscope
(en utilisant la fonction "différence") utilisées pour un signal differentiel offre une bien meilleure fidélité de signal et une meilleure mesure de gigue que lorsqu’une sonde différentielle est
ajoutée dans le système de mesure. Cela permet également d’économiser le coût de sondes actives haute bande passante et de simplifier la méthode de mesure.
Pour plus d'informations, consulter la page www.LeCroy.com/France.
Les Nouveaux Oscilloscopes WaveSurferMXs-B
De 200 MHz à 1 GHz avec la plus grande mémoire et la plus haute vitesse d’échantillonnage dans sa catégorie
LeCroy annonce aujourd’hui la nouvelle gamme des oscilloscopes WaveSurfer MX-B et MSO MX-B allant de 200 MHz à 1 GHz de bande passante. Les nouveaux oscilloscopes possèdent en standard un taux d'échantillonnage allant jusqu'à 10 Géch/s et une mémoire d’acquisition allant jusqu’à 25 Mpts. Ainsi que des améliorations en termes de fonctionnalités, qui comprennent un puissant mode séquence, un taux d'échantillonnage élevé et une longue mémoire, qui font du WaveSurfer le leader du marché dans sa catégorie. Cette performance ainsi que des outils de débogage tels que WaveStream mode d’affichage rapide, WaveScan outil de localisation d’événement, un vaste choix de déclenchements et de décodages pour bus de données série, ainsi que LabNotebook outil de création de rapports, font du WaveSurfer MX-B un instrument extrêmement souple et polyvalent. En plus de sa souplesse, les modèles MSO MX-B fournissent 18 voies numériques qui peuvent échantillonner jusqu’à 1 Géch/s pour le débogage des systèmes analogiques et numériques.
Un grand écran est crucial, pour la compréhension des comportements électroniques, surtout quand on travaille avec une combinaison de formes d’ondes analogiques, de signaux numériques et séries. Le WaveSurfer utilise un grand écran tactile de 10,4 pouces, pour visualisation complète de tous les signaux, y compris les corrélations en temps entre les systèmes de signaux mixtes et une analyse indépendante du domaine temporel. Le format compact et le faible encombrement de l’appareil permet de travailler n’ importe où.
Mode Séquence pour des déclenchements efficaces et l’utilisation optimale de la longue mémoire
Capturer des signaux complexes exige différents modes d'acquisition, pour les signaux lents le mode Roll est très utile, pour les signaux plus rapides le mode répétitif convient. Le Mode séquence est un mode d'acquisition souple qui segmente la mémoire de l’oscilloscope et permet jusqu'à 10.000 acquisitions pour une seule forme d'onde. Cette technique permet la capture d'impulsions très rapides et successives avec un taux de déclenchement maximum de 1,25 millions signaux par seconde.
En outre, le mode séquence peut être utilisé pour optimiser l'utilisation de la mémoire, en capturant uniquement les données lorsque celles ci sont présentes, sans tenir compte des temps morts entre les impulsions ou les rafales. En fin de compte toutes les formes d'ondes sont affichées et horodatées pour une analyse ultérieure. Le Mode séquence combiné avec les 25 Mpts de la mémoire des WaveSurfer MX-B, permet de déclencher rapidement sur de très longues périodes de temps avec un taux d'échantillonnage élevé, et garantit à l'utilisateur de toujours pouvoir capturer les fronts rapides ou les signaux parasites.
WaveScan™ Outil de localisation
d’événements
WaveScan offre la possibilité de localiser les événements inhabituels en une seule acquisition (habituellement il fallait effectuer une acquisition et une recherche), ou de rechercher un événement dans plusieurs acquisitions sur une longue période de temps. Choisissez parmi plus de 20 modes de recherche (fréquence, temps de montée, Runt, etc), appliquer une condition de recherche et lancer la recherche. Par exemple, il n'y a pas de déclenchement en fréquence dans aucun oscilloscope, WaveScan permet une recherche en fréquence, afin d'être rapidement localisé. Cela permet à l'utilisateur d'accumuler un ensemble de données d'événements inhabituels qui sont séparés par des heures ou des jours, ce qui accélère le débogage.
LabNotebook Outil de création de rapport
Désormais, les
utilisateurs peuvent créer efficacement des rapports de forme d'onde complets et détaillés
directement dans l'oscilloscope.
Un tout-en-un idéal pour annoter et partager l'information, LabNotebook simplifie l'enregistrement des résultats et la génération de rapports en éliminant les processus multi-étapes. LabNotebook permet
aux utilisateurs de se concentrer sur les résultats, car il enregistre toutes les formes d'onde affichée et les
panneaux de configurations. Avec la fonction Flashback, vous pouvez recharger les formes d’ondes et la configuration de l’oscilloscope d’un rapport sauvegardé ultérieurement.
L'utilisateur peut ajouter des annotations à main levée avec un stylet ou sous forme de texte et convertir le rapport complet en
PDF, RTF, ou HTML.
Les rapports peuvent ensuite être imprimés ou
envoyés par courrier électronique directement à partir de l’oscilloscope.
Performance sans compromis
Beaucoup d’oscilloscopes offrent une longue mémoire d’acquisition, mais leur utilisation risque de provoquer une lenteur voire l’impossibilité d’utiliser l appareil le temps du traitement, pour la capture et l’affichage rapide des formes d’ondes. Les oscilloscopes WaveSurfer MXs-B et MSO MXs-B restent opérationnels lors de l’utilisation de la longue mémoire 12,5 Mpts par voie ( 25 Mpts sur 2 voies ) même lors d’une FFT sur 1 Mpts, de mesures faites via les six paramètres automatiques et aussi des quatre décodages simultanés de différents bus de données séries. L’architecture du WaveSurfer permet à l’utilisateur de garder le contrôle sur les mesures et ne force pas celui ci à attendre même lors de mesures complexes.
Déclenchements et Décodage de Bus Séries
Le débogage de bus de données séries peuvent être complexe et fastidieux. Les options de décodage et de déclenchement sur les bus de données série pour le WaveSurfer permettent de réduire le temps consacré au débogage et à la validation. Les options de décodages et de déclenchements permettent d’isoler des événements dans un bus sans avoir recourt à la mise en place de déclenchement manuel. Le décodage du bus est affiché directement sur la courbe, avec une interface intuitive, un système de codage couleurs montrant les différentes composantes de la trame et un affichage en binaire, hexadécimale ou ASCII. Le décodage sur un WaveSurfer est rapide et simple, même avec la longue mémoire, le zoom permet de voir octet par octet le décodage. Pour simplifier le débogage, la table de décodage peut être affichés en dessous de la forme d’onde et également sauvegardée en CSV. Sélectionner une entrée dans cette table, elle sera mise en évidence dans la forme d’onde et afficher en zoom pour une meilleure lecture des données. En outre l’outil de recherche intégré permet d’effectuer des recherches sur des valeurs spécifiques.

Les MSO MXs-B et WaveSurfer MXs-B offrent les décodages et déclenchements sur les principaux bus comme I2C, SPI, UART/RS485/RS422/RS232, CAN, LIN, FlexRay, USB 1.0 1.1 2.0, ARINC 429, MIL-STD-1553, MIPI D-PHY, DigRF3G, et I²S Audio Bus.
Plus d'informations: ici