Hinweis: Dieses Produkt wurde eingestellt

Alternativen: DLM3000 oder DLM5000

DLM5000 Serie - Mixed-Signal-Oszilloskop (MSO)

Das DLM4000 ist ein einzigartiges achtkanaliges Mixed-Signal-Oszilloskop für Test- und Debugging-Anwendungen in den Bereichen embedded Systeme, Leistungselektronik, Mechatronik und Automotive. Das DLM4000 ist als 350 MHz oder 500 MHz Modell mit einer Abtastrate von 1,25 GS/s (2,5 GS/s Interleave Modus) und mit acht analogen Eingangskanälen verfügbar. Der achte Eingangskanal lässt sich durch Tastendruck in einen 8 Bit-Logikanalysator verwandeln; optional sind außerdem 16 zusätzliche Logikanalysator-Eingänge wählbar, so dass bis zu 24 Bit  für die Logikanalyse zur Verfügung stehen. Auf Grund fortschrittlicher Mess- und Analysefunktionen, wie Leistungsanalyse, die Analyse serieller Busse, digitale Filter, Anwenderdefinierte Mathematik und eine extrem lange Datenaufzeichnung (bis 125 Mega Points) ist das DLM4000 ein sehr leistungsfähiges Werkzeug. Durch das hochauflösende 12,1" LCD-, sowie eine ergonomische und Benutzerfreundliche Anwenderschnittstelle ist das Oszilloskop einfach und intuitiv einzusetzen.

Details

Merkmale

12,1" LCD-Bildschirm für die problemlose Darstellung von acht Signalen

Funktionen

Speziell für anspruchsvolle Anwendungen: das achtkanalige DLM4000

Optionen

Entwicklung von Motorsteuerungen & Wechselrichtern

Moderne Wechselrichter-Designs und 'intelligente Leistungsmodule' sind entscheidend für einen effizienten und zuverlässigen Betrieb leistungsfähiger Elektromotoren. Dabei ist eine mehrkanalige Messung von sehr schnellen Signalen unumgänglich. Vier Kanäle sind nicht mehr ausreichend. Mit acht echten analogen Eingängen ist das DLM4000 ein ideales und umfassendes Messsystem für den Ingenieur.

Schnittstellen

Test von elektronischen Steuergeräten & Mechatronik

Test von elektronischen Steuergeräten & Mechatronik

Bei elektronischen Steuergeräten (ECU) müssen analoge, digitale sowie serielle Bus-Signale von zahlreichen Schnittstellen gemessen werden. Das DLM4000 verfügt über eine ausreichende Kanalanzahl und Architektur um acht analoge Kanäle und einen bis zu 24 Bit breiten Logikeingang zu überwachen. Dabei ist gleichzeitig eine Protokollanalyse beispielsweise für UART, I²C, SPI, CAN, LIN und FlexRay möglich. Das DLM4000 kann dadurch Forschungs- und Entwicklungsprozesse beschleunigen.

Test von Stromversorgungen & Leistungswandlern

Test von Stromversorgungen & Leistungswandlern

Test von Stromversorgungen & Leistungswandlern

Bei der Untersuchung von Stromversorgungs-Designs müssen Störungen, die Welligkeit, Spannungs- und Strom-Grenzwerte aber auch Timing-Reserven und der Jitter von Ein- und Ausschaltsequenzen gemessen werden. Da die Anzahl der Signale in modernen Stromversorgungs-Designs, besonders bei den intelligenten digital-gesteuerten Stromversorgungen, Batteriemanagement-Systemen und Stromversorgungen für drahtlose Anwendungen, immer mehr zunimmt, ist ein vierkanaliges Oszilloskop nicht mehr ausreichend.

Fehlersuche, Systemtest

Fehlersuche, Systemtest

Fehlersuche, Systemtest

Für die Fehlersuche im Labor und im Feld müssen möglichst viele Signale gemessen werden, um schnell eine Lösung zu finden. Mit den 8 Kanälen des DLM4000 lassen sich mehr Signale gleichzeitig messen, sowohl jetzt als auch im Hinblick auf künftige Anforderungen. 

Umfassenden Trigger-Funktionen

Umfassenden Trigger-Funktionen

Zuverlässige Erfassung von kurzen, schnellen Impulsen bis hin zu langen Aufzeichnungen.

For The Fast Short Waveform CopyBei schnellen und kurzen Signalen ermöglichen die umfassenden Trigger-Funktionen eine zuverlässige Erfassung der benötigten Signale!

Neben grundlegenden Trigger-Funktionen wie Flanke, Status und Pulsbreite, stehen auch fortschrittliche Trigger-Arten zur Verfügung. Hierzu gehören beispielsweise eine ODER-Funktion für die Flanken mehrerer Kanäle, serielle Bus-Trigger, wobei eine Kombination von zwei Bussignalen möglich ist, oder eine A- und B-Kombination aus unterschiedlichen Trigger-Arten.   

 

 

 

Extrem tiefer Speicher

Extrem tiefer Speicher

Sehr tiefer Speicher & beste Architektur

Extrem tiefer Speicher (125 Megapunkte) ermöglicht langlaufende Messungen

Für vierkanalige Messungen im Single-Shot-Modus lässt sich der Speicher mit der /M2-Speicher-Erweiterungsoption auf bis zu 125 Mpoints ausbauen. Sogar bei einer Abtastrate von 1,25 GS/s kann noch ein Signal mit einer Dauer von 100 Millisekunden aufgezeichnet werden. Das proprietäre ScopeCORE-IC von Yokogawa gewährleistet eine schnelle Reaktion selbst bei sehr langen Aufzeichnungszeiten. ScopeCORE erlaubt eine Signaldarstellung auch während parametrischer Messungen und Signalberechnungen und ist eine entscheidende Komponente der Architektur und Funktionalität des DLM4000.Um die gesuchten Teile eines Signals innerhalb des tiefen Speichers zu finden und anzuzeigen, stehen eine leistungsfähige Signalsuche und eine einzigartige Zoom-Funktion für zwei Fenster zur Verfügung.              

History-Funktion

History-Funktion

Signale jederzeit erneut abspielen - so verpassen Sie nichts!

History-Funktion

Mit den Geräten der Serie DLM4000 können bis zu 20.000 erfasste Signale in dem automatisch segmentierten Erfassungsspeicher abgelegt werden, ohne dass Abstriche hinsichtlich der Erfassungsgeschwindigkeit notwendig sind. Mit der History-Funktion lassen sich nur ein einziges oder alle bereits aufgenommenen Signale (History-Signale) auf dem Bildschirm darstellen. Zudem können die Signale mit Hilfe von Cursor-Messungen, Berechnungen und anderen Operationen genauer untersucht werden.  


History-Suchfunktion

Mit der DLM4000 Serie können Sie die 20.000 zuvor erfassten Signale anhand von speziellen Suchkriterien durchsuchen und auffinden. Zusätzlich ist es möglich Cursor-Messung und weitere Analyse-Funktionen auf die Suchergebnisse anzuwenden.


Abspiel-Funktion

Die Signale können mit Hilfe eines Drehknopfs nacheinander abgespielt werden. Dabei stehen auch eine Pause-Funktion und ein schneller Vorlauf zur Verfügung.

Analysefunktionen

Analysefunktionen

Funktion zur Analyse von Stromversorgungen (/G4)

Beispiel: Analyse der Schaltverluste

Mit dem integrierten Algorithmus lassen sich Leistungsverlust-Berechnungen optimieren. Es stehen Anwender-definierte Parameter für Bauteile, wie IGBTs und MOSFETs, zur Verfügung.
Durch eine Aufteilung des langen Speichers in Segmente lassen sich der "sichere Arbeitsbereich" (Safe Operating Area) analysieren und Spitzenspannungen zwischen den Schaltzyklen durch eine Überlagerung oder eine eins-zu-eins Wiederholung vergleichen.
Darstellung einer Liste der einzelnen Schaltverluste in jeder Periode und Abspeicherung der Ergebnisse.

Anwender-definierbare Mathematikfunktionen (/G2)

Beispiel für die Funktionen der /G2 Option:

Analyse des Tastverhältnisses bei PWM-Signalen, F-V-Umwandlung, Hochpass/Tiefpass/Bandpass Filterung, gleitender Mittelwert, differentielles Integral, Trigonometrie, Exponential-Logarithmus, arithmetische Berrechnungen bei mehreren Kanälen, D/A-Umwandlung von Logiksignalen.


Erweiterung der FFT-Berechnungen

Zusätzlich zum Leistungsspektrum stehen fortschrittliche FFT-Funktionen zur Verfügung, wie  Kohärenz- und Transfer-Funktionen für eine detaillierte Analyse im Frequenzbereich.

Funktion zur Analyse von seriellen Bussystemen  (/F1, /F2, /F3, /F4, /F5, /F6)

Automatische Einstellungen sparen Zeit!

Die intelligente Auto-Setup-Funktion ermöglicht eine schnelle und einfache Einstellung. Die Bitrate und die Spannungsgrenzwerte werden automatisch eingestellt.

Hardware-basierte Decodierung

Serielle Bus-Signale werden in Echtzeit von einem dedizierten Prozessor verarbeitet. Decodierte serielle Bus-Daten werden neben dem Bussignal in dem vom Anwender gewünschten Format angezeigt.

   

Gleichzeitige Analyse von zwei Bussystemen

Viele Systeme enthalten mehrere serielle Bussysteme. Mit dem DLM4000 lassen sich zwei unterschiedliche serielle-Bus-Typen gleichzeitig analysieren.

 

 

Anschlüsse und Steuerung

Anschlüsse und Steuerung

Vielfältige Anschlussmöglichkeiten und einfache Steuerung

Effizienterer Einsatz mit einem PC

Das DLM4000 basiert nicht auf Windows, somit ist eine sichere Netzwerkverbindung gewährleistet.

Modelle

ModellBeschreibung
DLM4038DLM4038 350 MHz 8-kanaliges Mixed-Signal-Oszilloskop, 8 Bit
DLM4058DLM4058 500 MHz 8-kanaliges Mixed-Signal-Oszilloskop, 8 Bit

Downloads

Zubehör


Probes and accessories

Broschüre mit Zubehör für Oszilloskope: Tastköpfe, Kabel, Adapter etc.

700939 - Aktiver FET Tastkopf (900 MHz)

Aktiver Tastkopf mit einer Frequenz-Bandbreite von 900 MHz und einem Dämpfungsverhältnis von 10 : 1

701924 1.0 GHz Aktiver Differenztastkopf (PBDH1000)

Differenztastkopf 50:1, Impedanz 2 x 1 MΩ//1.1 pF

701927 - Aktiver Differenztastkopf für Hochvolt Anwendungen

Hochspannungs-Tastkopf 50:1 oder 500:1 (1.400 V Spitze) mit erweiterter Bandbreite von DC bis 150 MHz mit symmetrischen Differenzeingang für Oszilloskope mit unsymmetrischen Eingängen (1 MOhm Eingangsimpedanz)

701928 100 MHz Aktive Stromzange

Dieser Tastkopf benötigt keine zusätzliche Verbindung zur Stromversorgung (LEMO-Steckverbinder), wird automatisch erkannt und führt bei der Verwendung selbstständig einen Nullabgleich durch.

701929 50 MHz Aktive Stromzange

Dieser Tastkopf benötigt keine zusätzliche Verbindung zur Stromversorgung (LEMO-Steckverbinder), wird automatisch erkannt und führt bei der Verwendung selbstständig einen Nullabgleich durch.

701930 Aktive Stromzange

Stromzange, 150 ARMS, Bandbreite: DC bis 10 MHz (-3dB)

701931 Aktive Stromzange

Aktive Stromzange, 500 ARMS, Bandbreite: DC bis 2 MHz (-3dB)

701936 - Deskew Korrektur-Signalquelle

Diese Deskew-Korrektur-Signalquelle stellt zeitsynchronisierte Strom- und Spannungsquellen bereit, die zur Kalibrierung und Beseitigung der Skew-Eigenschaften für oszilloskopbasierte Leistungsanalysemessungen erforderlich sind.

701944 100:1 Tastkopf

Bandbreite: DC bis 400 MHz

701945 100:1 Tastkopf

Bandbreite: DC bis 250 MHz (-3dB)

701988 - PBL100 Logic Probe

1 MΩ input resistance, toggle frequency of 100 MHz

701989 (PBL250) Logik-Tastkopf

Logik-Tastkopf (PBL250)

B9988AE Drucker-Papier

Qualitäts-Papier für verschiedene Geräte

700924 100 MHz Differenztastkopf

Der Differenztastkopf eignet sich für die potentialfreie Messung hoher Spannungen mit großer Bandbreite

700925 15 MHz Differenztastkopf

Eingangs-Dämpfungsfaktor: umschaltbar zwischen 1/10, 1/100

701919 Tastkopf-Halter

Stabilisiert Tastköpfe

701920 500 MHz Aktiver Differenztastkopf

Ermöglicht eine genaue Beobachtung schneller differentieller Signale

701921 100 MHz Aktiver Differenztastkopf

Bandbreite: DC bis 100 MHz (-3 dB)

701922 200 MHz Aktiver Differenztastkopf

Bandbreite: DC bis 200 MHz (-3 dB)

701926 Hochspannungs-Differenztastkopf

Hochspannungs-Differenztastkopf für die Geräte der DL Serie

701942 Passiver Miniatur-Tastkopf

Für Geräte der Serie DL1600, DL1700E, DL7400 und DL9000

701980 Logiktastkopf für DL9500/DL9700

Logiktastkopf für DL7440/DL7480, DL9500/DL9700 und SB5000.

701981 Logiktastkopf für DL9000 und SB5000

Logiktastkopf für DL7440/DL7480, DL 9000 und SB5000.


Updates

November. 1, 2017

  • Released new firmware version 5.01.
  • Added CXPI analysis option. (/F4,/F6,/F7,/F8)

November. 7, 2016

  • Released new firmware version 4.72.
  • Increased the maximum number of trend display from 1 to 4 in the SENT analysis function. (/F9,/F10)

October 13, 2016

  • New features added.
  • /F10 (PSI5 analysis option)
  • /F11 (SENT+PSI5 trigger and analysis option)

February. 17, 2016

  • Released new firmware version 4.43.
  • /F7, /F8 CAN FD analysis option revised to comply with ISO standard.

DLM4000 Oscilloscopes Product Training

FEATURED TRAINING MODULE

DLM4000 Oscilloscopes Product Training

If you own a DLM4000 Mixed Signal Oscilloscope (MSO) and are looking for training on how to use your 8-ch flexible MSO, then you are in the right place. By providing a few contact details you can quickly access a comprehensive training module that will help you get the most out of your valuable investment and easily make measurements with high precision and reliability.

If you don’t yet own a DLM4000 and are looking for how this product can help you, then YOU TOO are in the right place. Learn how this easy-to-use high-resolution advanced oscilloscope can help solve a wide range of measurement and analysis problems using the built-in multi-functional features.

This comprehensive training module covers the following topics:

  • Introduction & Product Familiarization
  • Basic Understanding and Operating Features
  • Advanced Analysis Features
  • Communication Features