4457H Serie – Hochleistungs-Digitaloszilloskope mit 1 GHz bis 4 GHz Bandbreite
Die Digitaloszilloskope der 4457H Serie kombinieren ein leistungsfähiges Oszilloskop mit zahlreichen integrierten Mess- und Analysefunktionen. Je nach Ausführung stehen optional ein Logikanalysator, Funktionsgenerator, Busanalysator und Echtzeit-Spektrumanalysator sowie ein Digitalmultimeter zur Verfügung. Damit eignet sich die 4457H Serie für anspruchsvolle Mess-, Entwicklungs- und Debugging-Aufgaben in der Elektronikentwicklung.
Zu den umfangreichen Funktionen gehören die automatische Einstellung der Signalparameter, automatische Messungen und statistische Auswertungen, Cursor-Messungen, mathematische Funktionen, FFT-Spektrumanalyse, Aufzeichnung und Wiedergabe von Signalverläufen sowie – je nach Konfiguration – die Analyse serieller Bussysteme. Optional sind außerdem Limit- und Maskentests, Leistungsmessung und Leistungsanalyse, Baudratenanalyse sowie Augen- und Jitteranalyse verfügbar. Die Ethernet-Schnittstelle ermöglicht eine programmierbare Fernsteuerung und erleichtert die Integration des Oszilloskops in automatisierte Messsysteme und Entwicklungsumgebungen.
Die 4457H Serie umfasst vier Modelle mit Bandbreiten von 1 GHz bis 4 GHz. Abhängig vom Modell stehen Abtastraten von bis zu 20 GSa/s, eine vertikale Auflösung von 12 Bit, eine Speichertiefe von bis zu 1 Gpts und eine maximale Signalerfassungsrate von 700.000 Waveforms/s zur Verfügung.
Die innovative „Any Acquire“-Technologie optimiert die Signalerfassung und ermöglicht eine hohe Abtastrate, schnelle Waveform-Erfassung, umfangreiche Speicherkapazität, eine präzise digitale Triggerung und eine leistungsfähige Signalanalyse.
All-in-One-Messplattform
Oszilloskop, Logikanalysator, Funktionsgenerator, Busanalysator, Echtzeit-Spektrumanalysator und Digitalmultimeter können in einem Gerät kombiniert werden. Dadurch bietet die 4457H Serie eine vielseitige Test- und Messlösung für elektronische Schaltungen, Embedded-Systeme und komplexe Signale.
„Any Acquire“-Technologie
Die einzigartige „Any Acquire“-Technologie verbindet hohe Abtastraten mit einer schnellen Signalerfassung und umfangreichen Analysefunktionen. Dadurch lassen sich auch komplexe und kurzzeitige Signalereignisse zuverlässig erfassen und detailliert untersuchen.
Umfangreiche Auswahl an Tastköpfen
Die 4457H Digitaloszilloskope unterstützen verschiedene Tastkopf-Typen, darunter:
- passive Tastköpfe
- einseitige Hochspannungstastköpfe
- differentielle Hochspannungstastköpfe
- Stromtastköpfe
- aktive Tastköpfe
Damit kann das Messsystem flexibel an unterschiedliche Spannungs-, Strom- und Signalmessungen angepasst werden.
Hochauflösendes kapazitives Touchdisplay
Das integrierte 15,6-Zoll-LCD-Display bietet eine Full-HD-Auflösung von bis zu 1920 × 1080 Pixeln. Der kapazitive Touchscreen unterstützt Single-Touch- und Multi-Touch-Bedienung und ermöglicht eine intuitive Steuerung von Signalverläufen, Messfunktionen und Geräteeinstellungen.
Kompakte Bauweise und umfangreiche Schnittstellen
Das Digitaloszilloskop verfügt über eine kompakte, portable Bauweise und kann in einem 8U-Rack montiert werden. Zahlreiche Peripherieschnittstellen ermöglichen eine flexible Integration in Labor-, Prüf- und automatisierte Messsysteme. Das maximale Gewicht beträgt 15 kg.
Oszilloskop – 12 Bit vertikale Auflösung
Die 12-Bit-Vertikalauflösung ermöglicht eine besonders detaillierte Darstellung von Signalverläufen. Mit 4096 Quantisierungsstufen lassen sich auch kleine Signalabweichungen und schwer erkennbare Anomalien präzise erfassen.
Die hohe vertikale Auflösung unterstützt Messaufgaben, bei denen eine höhere Spannungsauflösung und detaillierte Signalanalyse erforderlich sind. Dadurch eignet sich die 4457H Serie insbesondere für anspruchsvolle Anwendungen in der Elektronikentwicklung, Fehlersuche, Verifikation und Prüfung elektronischer Baugruppen.

Waveform-Erfassungsrate von bis zu 700.000 Waveforms/s für die schnelle Erkennung sporadischer Signalereignisse
Eine Waveform-Erfassungsrate von bis zu 700.000 Waveforms/s in Kombination mit einer Abtastrate von bis zu 20 GSa/s erhöht die Wahrscheinlichkeit, auch Glitches und sporadisch auftretende Signalereignisse zuverlässig zu erfassen.
Dadurch können über längere Erfassungszeiträume mehr Signalverläufe aufgezeichnet und kleinste Details der Waveform sichtbar gemacht werden. Dies erleichtert die schnelle Erkennung und detaillierte Analyse von selten auftretenden Signalstörungen und transienten Ereignissen.


Bis zu 1 Gpts Speichertiefe für längere Aufzeichnungszeiten bei hohen Abtastraten
Dank der Speichertiefe von bis zu 1 Gpts kann das Digitaloszilloskop auch bei hohen Abtastraten und einer hohen Waveform-Erfassungsrate lange Signalverläufe aufzeichnen. Selbst bei einer langsamen Zeitbasis bleiben hohe Abtastraten und schnelle Signalerfassung erhalten.
Die vollständig hardwarebasierte Fenster-Zoomfunktion ermöglicht es, einzelne Bereiche der Waveform lokal zu vergrößern und detailliert zu analysieren. Dadurch werden die Gesamtansicht und Detailansicht des Signalverlaufs synchron dargestellt, sodass sowohl der zeitliche Gesamtverlauf als auch kleinste Signalereignisse übersichtlich beurteilt werden können.

Die Digitaloszilloskope der 4457H Serie verfügen standardmäßig über eine segmentierte Speichererfassung. Dadurch bleiben auch bei aktiviertem Modus mit großer Speichertiefe eine hohe Reaktionsgeschwindigkeit und eine schnelle Bildschirmaktualisierungsrate erhalten.
Die segmentierte Speichererfassung ermöglicht eine effiziente Aufzeichnung relevanter Signalereignisse und unterstützt insbesondere die Analyse von sporadisch auftretenden und zeitlich voneinander getrennten Ereignissen.
256 Graustufen und vier Waveform-Farbmodi für eine detaillierte Signalvisualisierung
Das Oszilloskop der 4457H Serie verwendet eine digitale 3D-Phosphor-Darstellung, bei der die Auftretenswahrscheinlichkeit von Signalereignissen anhand der Helligkeit bzw. Farbintensität visualisiert wird.
Für die Darstellung von Waveforms stehen vier Farbmodi zur Verfügung:
- Normal
- Reversion
- Farbtemperatur
- Spektrum
Die Darstellung mit bis zu 256 Graustufen verbessert die visuelle Erkennung der Häufigkeit und Verteilung von Signalereignissen. Dadurch lassen sich insbesondere sporadische, selten auftretende und transiente Signalereignisse schneller erkennen und analysieren.




Umfangreiche Triggerfunktionen und präzise digitale Triggerung zur zuverlässigen Erfassung von Signalereignissen
Die Digitaloszilloskope der 4457H Serie bieten eine umfangreiche Auswahl an Triggerfunktionen, mit denen sich relevante Signalereignisse auch in komplexen Mess- und Abtastdaten schnell und präzise erfassen lassen.
Unterstützt werden unter anderem Flankentrigger, Flankenübergang, Zeit zwischen zwei Flanken, Ereignis zwischen zwei Flanken, Glitch-Trigger, Pulsbreite, kurzer Impuls, Timeout, Code-Muster, Status, Setup-and-Hold, Fenstertrigger sowie Bereichstrigger (Visual Trigger).
Damit können Anwender gezielt bestimmte Signalbedingungen definieren und das gewünschte Triggerereignis innerhalb komplexer Signalverläufe schnell lokalisieren und analysieren.

Die Digitaloszilloskope der 4457H Serie nutzen eine präzise digitale Triggertechnologie, bei der der Triggerpunkt direkt anhand der vom ADC erfassten Abtastwerte bestimmt wird. Dadurch lässt sich der Einfluss von Stör- und Interferenzsignalen reduzieren und das gewünschte Triggerereignis schnell und zuverlässig erfassen.
Die präzise Bestimmung des Triggerpunkts schafft die Grundlage für eine stabile und genaue Darstellung sowie detaillierte Analyse des Signalverlaufs. Die Triggerempfindlichkeit der digitalen Triggerung beträgt bis zu 0,1 Division, sodass auch kleine Signaländerungen zuverlässig als Triggerereignis erkannt werden können.


Visual Trigger für eine intelligente Positionierung von Signalereignissen
Die Digitaloszilloskope der 4457H Serie erweitern die umfangreichen klassischen Triggerfunktionen, wie beispielsweise Flanken- und Flankenübergangstrigger, um eine intuitive Visual-Trigger-Funktion (Bereichstrigger).
Dazu wird der gewünschte Signalbereich einfach auf dem Bildschirm ausgewählt und mit einem Bereich markiert. Das Oszilloskop durchsucht anschließend die erfassten Waveforms und vergleicht diese mit dem auf dem Bildschirm definierten Bereich. Auf diese Weise kann das gewünschte Triggerereignis schnell und einfach identifiziert und gezielt positioniert werden.
Der Visual Trigger ermöglicht eine intuitive und effiziente Triggerung auf bestimmte Bereiche einer Waveform und erleichtert insbesondere die Analyse komplexer sowie sporadisch auftretender Signalereignisse.

Leistungsstarke Berechnungs- und Analysefunktionen für eine detaillierte Messdatenauswertung
Die Digitaloszilloskope der 4457H Serie bieten ein umfassendes Set an leistungsfähigen Mess-, Berechnungs- und Analysefunktionen für die detaillierte Auswertung erfasster Signalverläufe.
Zum Funktionsumfang gehören unter anderem Waveform- und Bildschirm-Cursor-Messungen, 42 automatische Parameter-Messungen, mathematische Operationen, FFT-Analyse, statistische Auswertungen, Limit- und Maskentests, Leistungsmessung und Leistungsanalyse sowie die Aufzeichnung und Wiedergabe von Waveforms.
Die umfangreichen Analysewerkzeuge ermöglichen eine tiefgehende Auswertung und Analyse von Messdaten und unterstützen unterschiedlichste Messaufgaben in der Elektronikentwicklung, Fehlersuche, Verifikation und Prüfung elektronischer Schaltungen. Dadurch lassen sich sowohl grundlegende Signalparameter als auch komplexe Signalereignisse effizient untersuchen.



Histogrammanalyse der Messergebnisse für eine zuverlässige Signalauswertung
Die Digitaloszilloskope der 4457H Serie unterstützen die Histogrammanalyse von Messergebnissen. Dabei werden die Daten der Parameter-Messungen statistisch ausgewertet und in Form eines Histogramms dargestellt.
Auf diese Weise lässt sich die Verteilung der Messergebnisse über einen längeren Zeitraum übersichtlich analysieren. Abweichungen und ungewöhnliche Verteilungen können dadurch schneller erkannt und potenzielle Signalabweichungen oder Anomalien frühzeitig identifiziert werden.

Hardwarebasierte Parameter-Messungen für präzise Messergebnisse
Das Digitaloszilloskop der 4457H Serie unterstützt hardwarebasierte automatische Parameter-Messungen sowie die gleichzeitige statistische Auswertung von bis zu 20 Messparametern.
Für eine flexible Analyse können der gesamte Bildschirmbereich, der Cursorbereich oder der gesamte Erfassungsbereich als Messbereich ausgewählt werden. Eine automatische Cursor-Tracking-Anzeige unterstützt dabei die präzise Positionierung und Auswertung relevanter Signalpunkte.
Darüber hinaus ermöglicht die 4457H Serie automatische Messungen über den gesamten Speicherbereich in allen Erfassungsmodi. Dadurch lassen sich Signalparameter über die vollständige aufgezeichnete Waveform auswerten und präzise und zuverlässige Messergebnisse erzielen.




Augen- und Jitteranalyse für eine detaillierte Signalintegritätsprüfung
Die Digitaloszilloskope der 4457H Serie bieten leistungsfähige Funktionen zur Augendiagramm- und Jitteranalyse. Die erfassten Unit Intervals (UI) können schnell überlagert und als Augendiagramm dargestellt werden. Dadurch lassen sich relevante Parameter des Augendiagramms effizient messen und die Signalintegrität detailliert beurteilen.
Für eine umfassende Jitteranalyse können Histogramme, Spektrogramme und Trenddiagramme des Time Interval Error (TIE) dargestellt werden. Darüber hinaus ermöglicht das Oszilloskop die quantitative Analyse der einzelnen Komponenten der Jitter-Zerlegung und die Darstellung von Bathtub-Kurven.
Damit eignet sich die 4457H Serie für die detaillierte Untersuchung von Signalqualität, Timing-Abweichungen und Signalintegrität bei schnellen digitalen Schnittstellen.

(II) Logikanalysator
Der Logikanalysator (Option H01) bietet 16 digitale Kanäle und ist vollständig in die Benutzeroberfläche des Oszilloskops integriert. Dadurch lassen sich analoge und digitale Signale innerhalb einer gemeinsamen Messumgebung übersichtlich erfassen und analysieren.
Die enge Integration von Logikanalysator und Digitaloszilloskop vereinfacht die Bedienung und unterstützt eine schnelle Fehlersuche bei der Entwicklung und Analyse von Mixed-Signal-Schaltungen.
Hohe Abtastrate von 2,5 GSa/s für eine präzise Zeitauflösung
Die Option H01 bietet für alle 16 digitalen Kanäle eine Timing-Abtastrate von bis zu 2,5 GSa/s und eine Zeitauflösung von bis zu 400 ps.
Die hohe Abtastrate ermöglicht eine präzise Erfassung zeitlicher Signalverläufe und macht die Timing-Beziehungen zwischen den zu prüfenden digitalen Signalen detailliert sichtbar. Dadurch lassen sich zeitliche Abweichungen und Signalereignisse bei der Analyse komplexer digitaler und Mixed-Signal-Schaltungen zuverlässiger erkennen.

Bis zu 160 Mpts Speichertiefe für Langzeitaufzeichnung und Signalverfolgung
Mit einer Speichertiefe von bis zu 160 Mpts ermöglicht der Logikanalysator die langfristige Erfassung und Aufzeichnung digitaler Signale. Auch bei längeren Aufzeichnungszeiten bleibt eine hohe Abtastrate erhalten.
Dadurch können zeitliche Signalverläufe über längere Zeiträume zuverlässig aufgezeichnet und analysiert werden, ohne die Detailgenauigkeit der digitalen Signalerfassung wesentlich zu beeinträchtigen.

(III) Funktionsgenerator
Der Funktionsgenerator (Option H02) verfügt über zwei Ausgangskanäle und ermöglicht die flexible Simulation von Sensorsignalen sowie das gezielte Hinzufügen von Störsignalen. Dadurch können beispielsweise Störfestigkeits- und Margin-Tests während der Entwicklung durchgeführt werden.
Darüber hinaus können mit dem Oszilloskop erfasste analoge oder digitale Signalverläufe in den Speicher für beliebige Waveforms (Arbitrary Waveform Memory) des Funktionsgenerators übertragen und anschließend wieder ausgegeben werden. Dies ermöglicht die Reproduktion realer Messsignale für weitere Tests und erleichtert die Analyse und Verifikation von Schaltungen.
Vielfältige vordefinierte Waveforms mit bis zu 50 MHz
Die Funktionsgenerator-Option unterstützt Sinussignale mit Frequenzen von bis zu 50 MHz sowie zahlreiche weitere vordefinierte Signalformen, darunter:
- Rechteck
- Rampe
- Puls
- Gleichspannung (DC)
- Rauschen
- Arbitrary Waveforms
- Sinc-Funktion (SinX/X)
- exponentieller Anstieg/Abfall
- Gauß-Kurve
- Lorentz-Kurve
- Halbsinus
- EKG-Signal
Darüber hinaus unterstützt der Funktionsgenerator die Ausgabe modulierter Signale, darunter FM (Frequenzmodulation), AM (Amplitudenmodulation) und FSK (Frequenzumtastung).
Damit eignet sich der integrierte Funktionsgenerator für die Signalsimulation, Störsignalerzeugung, Schaltungsverifikation und Margin-Tests in der Elektronikentwicklung.



Arbitrary-Waveform-Ausgabe mit bis zu 64 kpts und komfortabler Touch-Bedienung
Die Funktionsgenerator-Option unterstützt die Ausgabe von Arbitrary Waveforms mit einer Aufzeichnungslänge von bis zu 64 kpts. Signalverläufe können von den analogen Eingangskanälen, aus dem internen Gerätespeicher, von USB-Speichermedien oder von einem externen PC übernommen und anschließend über den Funktionsgenerator wieder ausgegeben werden.
Über den kapazitiven Touchscreen können die zu erzeugenden Waveforms direkt bearbeitet und angepasst werden. Dadurch lassen sich vorhandene Signalverläufe schnell modifizieren und individuelle Arbitrary Waveforms für spezifische Mess-, Test- und Prüfaufgaben erstellen.


(IV) Busanalysator
Die Busanalysator-Option (Optionen S04–S13) ermöglicht das Triggern und Decodieren von Paketdaten gängiger serieller Bussysteme. Unterstützt werden unter anderem I²C, SPI, CAN, LIN, FlexRay, RS-232, USB, Audio, MIL-STD-1553 und ARINC 429.
Unterstützung von Hardware-Triggerung und Decodierung für mehrere Bussysteme
Die Busanalysator-Option bietet leistungsfähige Funktionen zur Triggerung und Analyse serieller Bussysteme und unterstützt die automatische Triggerung und Decodierung von I²C, SPI, CAN, LIN, FlexRay, RS-232, USB, Audio, MIL-STD-1553, ARINC 429 und weiteren Standards.
Damit steht eine umfassende Mess- und Testlösung für serielle Bussysteme in unterschiedlichen Anwendungen zur Verfügung, beispielsweise in Embedded-Systemen, der Automobilelektronik, Computertechnik und Audiotechnik.
Die vollständig hardwarebasierte Decodierung auf FPGA-Basis erhöht die Wahrscheinlichkeit, sporadisch auftretende Fehler bei der seriellen Kommunikation zuverlässig zu erfassen. Dadurch lassen sich auch kurzzeitige Kommunikationsfehler und fehlerhafte Datenübertragungen gezielt analysieren.





Unterstützung mehrerer Darstellungsansichten
Neben der herkömmlichen digitalen Darstellung bietet die Busanalysator-Option eine erweiterte Busansicht, in der verschiedene Typen von Buspaketen übersichtlich dargestellt und identifiziert werden können. Dazu gehören unter anderem Paketstart, Adresse, Daten und Paketende.
Darüber hinaus können die erfassten Buspakete in Form einer Ereignistabelle mit Zeitstempeln angezeigt werden. Dies ermöglicht eine übersichtliche zeitliche Zuordnung der einzelnen Kommunikationsereignisse und erleichtert die detaillierte Analyse des Datenverkehrs auf dem jeweiligen seriellen Bussystem.

(V) Echtzeit-Spektrumanalysator
Die Oszilloskope der 4457H Serie verfügen über eine integrierte Echtzeit-Spektrumanalysator-Funktion (Option S22). Der maximale Frequenzbereich reicht bis zur jeweiligen Bandbreite des Oszilloskops. Für die Echtzeit-Spektrumanalyse stehen Bandbreiten von 10 MHz, 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, 160 MHz und 320 MHz zur Verfügung.
Durch die Kombination aus überlagerter FFT-Darstellung und digitaler Fluoreszenzdarstellung erreicht die FFT eine Aktualisierungsrate von mehr als 400.000 Spektren/s. Dadurch erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, schmale Impulse und transiente Signale zuverlässig zu erfassen. Gleichzeitig verbessert sich die Fähigkeit des Oszilloskops, sporadisch auftretende und kurzzeitige Signalereignisse sichtbar zu machen und detailliert zu analysieren.

(VI) Digitalmultimeter
Die Oszilloskope der 4457H Serie verfügen über ein integriertes 4-stelliges Digitalmultimeter und einen 8-stelligen Frequenzzähler. Die Spannungs- und Frequenzmessfunktionen werden durch die Multiplex-Nutzung der Oszilloskopkanäle realisiert.
Für die Messungen können dieselben Tastköpfe wie bei herkömmlichen Digitaloszilloskopen verwendet werden. Dadurch lassen sich Spannungs- und Frequenzmessungen ohne zusätzliche Messleitungen oder spezielle Tastköpfe durchführen.

(VII) Komfortable Bedienung
Neuer kapazitiver Touchscreen für intuitive Bedienung und hohen Bedienkomfort
Der 15,6-Zoll-kapazitive Touchscreen unterstützt Single-Touch- und Multi-Touch-Bedienung und ermöglicht eine schnelle Vergrößerung sowie Verschiebung von Waveforms. Dadurch können Signalverläufe komfortabel analysiert und relevante Signalbereiche gezielt untersucht werden.
Die One-Touch-Nullstellung vereinfacht die Bedienung und ermöglicht die schnelle Nullstellung der horizontalen und vertikalen Position sowie der Triggerposition.
Eine integrierte numerische Tastatur und Bus-Tastatur beschleunigt die Eingabe von Messparametern und Einstellungen. Die Oszilloskope der 4457H Serie unterstützen neben der Touch-Bedienung auch die Steuerung über Maus und Tasten, sodass Anwender die für ihre Messaufgabe bevorzugte Bedienmethode wählen können.
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Flexible Mehrfensterdarstellung für eine übersichtliche Signalbeobachtung
Die Oszilloskope der 4457H Serie ermöglichen eine flexible Konfiguration der Waveform-Fenster entsprechend den individuellen Beobachtungs- und Analyseanforderungen. Geöffnete Signalverläufe können frei ein- und ausgeblendet, vergrößert, verkleinert und in mehrere Fenster aufgeteilt werden.
Mehrere Waveform-Fenster können gleichzeitig bedient und analysiert werden. Signalverläufe lassen sich innerhalb der Fenster flexibel hinzufügen oder entfernen, sodass die Darstellung an die jeweilige Messaufgabe angepasst werden kann.
Funktionsfenster können rund um das Hauptfenster verschoben und angedockt sowie frei kaskadiert oder nebeneinander angeordnet werden. Alternativ können Fenster als schwebende Fenster über anderen Ansichten dargestellt werden.
Wird das Oszilloskop an ein externes Display angeschlossen, können einzelne Fenster auf den erweiterten Bildschirm verschoben werden. Dadurch steht zusätzlicher Darstellungsraum zur Verfügung, was insbesondere die gleichzeitige Beobachtung und detaillierte Analyse mehrerer Waveforms erleichtert.

Frei konfigurierbare Schnellzugriffsleiste für eine schnelle und komfortable Bedienung
Die Schnellzugriffsleiste auf der rechten Seite kann entsprechend den individuellen Bediengewohnheiten frei konfiguriert werden. Häufig verwendete Funktionen lassen sich als Schnellzugriffstasten im Funktionsbereich hinterlegen.
Dadurch können Anwender die benötigten Funktionen direkt und schnell aufrufen und das entsprechende Funktionsdialogfeld ohne Umwege öffnen. Dies vereinfacht die Bedienung und beschleunigt die Durchführung wiederkehrender Mess- und Analyseaufgaben.

Sprachsteuerung für eine intelligente und komfortable Bedienung
Die Oszilloskope der 4457H Serie unterstützen die Sprachsteuerung und ermöglichen es Anwendern, Befehle direkt per Spracheingabe an das Gerät zu übermitteln. Mithilfe von Deep-Learning-basierten Verfahren und intelligenter Datenverarbeitung werden gesprochene Befehle in interne Steuerbefehle des Oszilloskops umgesetzt und die gewünschten Funktionen automatisch ausgeführt.
Dadurch können Mess- und Bedienvorgänge freihändig durchgeführt werden. Dies erhöht den Bedienkomfort und ermöglicht eine schnelle und intuitive Steuerung des Oszilloskops.
Darüber hinaus kann das Sprachsteuerungsmodul die ausgeführten Bedienvorgänge in entsprechende programmierbare Steuerbefehle umsetzen. Mehrere dieser Befehle können nach Bedarf zu ausführbarem Code in verschiedenen Programmiersprachen zusammengefasst werden. Dadurch lassen sich auf einfache Weise eigene automatisierte Steuer- und Messprogramme erstellen.
Standardmäßiges 8U-Rackformat, umfangreiche Schnittstellen und leistungsfähige Konnektivität
Die 4457H Serie verfügt über ein standardmäßiges 8U-Rackformat und zahlreiche Peripherieschnittstellen für eine flexible Integration in Labor-, Prüf- und Messsysteme.
Vier USB-3.0-Host-Anschlüsse sowie zwei USB-2.0-Host-Anschlüsse an der Vorder- und Rückseite ermöglichen die komfortable Übertragung von Screenshots, Geräteeinstellungen und Waveform-Daten auf USB-Speichermedien. Über die USB-Host-Anschlüsse können außerdem eine USB-Tastatur oder USB-Maus zur Bedienung angeschlossen werden. Ebenso ist der Anschluss eines USB-Druckers zur Ausgabe von Bildschirmdarstellungen möglich.
Die rückseitigen DP- und VGA-Videoausgänge ermöglichen die Übertragung der Bildschirmanzeige auf einen externen Monitor oder Projektor. Dadurch eignet sich das Oszilloskop auch für Schulungen, Präsentationen und Demonstrationen von Mess- und Analysefunktionen.

Netzwerkbasierte Fernsteuerung und komfortable PC-Bedienung
Das standardmäßige 8U-Rackformat und der rückseitige 10/100/1000BASE-T-Ethernet-Anschluss ermöglichen eine einfache Anbindung des Oszilloskops an ein Netzwerk. Dadurch kann das Gerät über das Netzwerk remote und programmierbar gesteuert werden. Dies erleichtert die Funktionserweiterung und den Aufbau automatisierter Mess- und Prüfsysteme.
Mit dem Same-Screen-Client für das Oszilloskop kann das Gerät über eine Netzwerkverbindung komfortabel von einem PC aus bedient werden. Nach Eingabe der IP-Adresse und Portnummer des Oszilloskops wird der Touchscreen-Bereich des Geräts auf dem PC gespiegelt.
Über den PC können Geräteeinstellungen, Waveforms und Screenshots direkt übertragen und gespeichert werden. Gleichzeitig ist eine Echtzeit-Fernsteuerung des Oszilloskops möglich. Der Anwender kann die Maus verwenden, um Funktionen direkt innerhalb der gespiegelten Anzeige zu bedienen.
Die PC-Darstellung entspricht dabei dem Touchscreen-Bedienbereich des Oszilloskops, sodass das Gerät aus der Ferne nahezu genauso bedient werden kann wie direkt über den integrierten Touchscreen.

Typische Anwendungen
Das Digitaloszilloskop der 4457H Serie ist ein multifunktionales, umfassendes Test- und Messgerät, das Oszilloskop, Logikanalysator, Funktionsgenerator, Echtzeit-Spektrumanalysator, Busanalysator und Digitalmultimeter in einem System vereint.
Als vielseitiges Werkzeug für Debugging, Verifikation und Fehlersuche unterstützt die 4457H Serie Anwender dabei, Probleme schnell zu erkennen, zu lokalisieren, zu analysieren und zu beheben.
Das Digitaloszilloskop eignet sich für ein breites Spektrum an Anwendungen, darunter:
- Entwicklung und Debugging analoger und digitaler Schaltungen
- Schaltungsdiagnose und Erfassung transienter Signalereignisse
- Entwicklung von Leistungshalbleitern und leistungselektronischen Systemen
- Entwicklung und Debugging von Embedded-Systemen
- Prüfung und Analyse von Automobilelektronik
- Produktprüfung und Qualitätskontrolle
- Ausbildung und technische Schulungen
- weitere Anwendungen in Entwicklung, Test und Verifikation elektronischer Systeme