テクトロニクスは1940年代半ばにオシロスコープの製造を目的として設立されました。このアナログオシロスコープ一覧は、1950年代から1990年代にかけてテクトロニクスが製造したすべてのオシロスコープを、技術データや付属品を含めて網羅的に紹介することを目的としています。

1960年代、テクトロニクスは比較的コンパクトな450シリーズのポータブルオシロスコープを発売し、50MHzの453からスタートしました。453は454に置き換えられました。さらに、テクトロニクスは15MHzの422 AC/DCポータブルも製造しました。[ 1 ]
450シリーズの後継機種として、460、470、480シリーズが登場しました。各新モデルでは帯域幅の拡大とトリガー機能の改善が図られました。しかし、これらのオシロスコープは依然として携帯用途には重すぎ、筐体も複雑で製造コストが高かったため、実用性には課題がありました。
400シリーズのオシロスコープは、豊富なオプションが用意されていたことで知られていた。例えば、帯域幅は500kHzから400MHzまで選択可能だった。
1988年当時、最も基本的なモデルの価格は約2,000ドルだったのに対し、マイクロチャンネルプレート陰極線管(MCP CRT)を搭載した2467のようなより高度なモデルは12,000ドル以上することもあった。
このモデル番号の最初の数字「5」は、デバイスの画面の直径を表しています。デュモン、RCA、バリアンなどの競合製品と比較すると、501はサイズも重量も大きかった。
511は、501のサイズと重量に対応するために導入されました。このモデルは、ハワード・ヴォルム、ミルト・ベイブ、その他によって設計されました。[ 2 ]
Tektronix 515は、1955年に発表された15MHzシングルトレース、全真空管オシロスコープです。[ 3 ]最初の900台が製造された後、モデルが更新され、「500A」という名称が付けられました。
515Aは2つの垂直入力を備えていた。セレクタースイッチを使用することで、一方の垂直入力の信号を時間関数として表示することができた。さらに、515Aは水平入力も備えていた。水平入力の信号は、一方の垂直入力の信号と組み合わせて、xyグラフとして表示することができた。
547は、1968年に1,875ドルで発売された、シングルビーム、デュアルトレースの真空管式オシロスコープです。主に「ALT」モードのおかげで人気を博しました。このモードでは、シングルビームオシロスコープでデュアルトレースを表示でき、デュアルビームスコープの多くの機能を低価格で提供していました。[ 4 ]
547は、垂直システムの前面に配置された電子スイッチによって、画面上に2つの独立した電気信号を表示することでこれを実現しました。これにより、オシロスコープのごく一部の部品をデバイス内で複製するだけで済み、コストの増加もわずかでした。この技術は、CA、1A1、1A2、タイプM、1A4などのすべてのデュアルおよび4トレースプラグインにも使用されました。

1982年のカタログで紹介された最初の2000シリーズのテクトロニクス製ポータブルオシロスコープは、2213、2215、2335、2336、2337でした。これらは最大50gの衝撃に耐えることができ、500シリーズよりも改良されていました。これは主に回路設計の簡素化と軽量スイッチング電源によって実現されました。これらは400シリーズよりも大幅に軽量でした。[ 5 ]
2200シリーズのモデルの帯域幅は20MHzから100MHzまででした。2400シリーズは150MHz(2445、2445A)から始まり、2445Bで帯域幅が広がり、初期モデルは150MHz、後期モデルは200MHzでした。2465は300MHzの帯域幅を持ち、それに合わせてトリガーも設定されていました。2465Aは350MHz、2465Bは400MHzで、500MHzを超えるトリガーも設定されていました。
2445と2465は、2200と2300モデルとは異なり、マイクロプロセッサ駆動でファームウェア制御されていた。
2200シリーズはほとんどが2チャンネルでしたが、2245、2246、2247、2252は4チャンネルの例外でした(追加の2チャンネルは垂直減衰値が2つしかありません)。2247と2252は非常に似ており、唯一の違いは2252に印刷機能とプログラム可能な設定機能があったことです。
2335と2336は、軍事用途向けに設計された、2チャンネルの堅牢型バージョンだった。
2400シリーズは4チャンネル構成で、うち2チャンネルにはフルアッテネータが搭載されていました。2467はマイクロチャンネルプレート(MCP)CRTを採用した、従来とは異なるモデルでした。これにより、極めて高速な書き込みが可能となり、通常の室内光下でも視認できるナノ秒単位のワンショットパルスを生成することができました。この機能を備えた非ストレージCRTとしては、これが唯一でした。同じタイプのCRTは7104モデルにも使用されていました。
カーソル付きオシロスコープには、2211、2246、2252、および2400シリーズ全機種(2445、2465、2467)があります。カーソルを使用すると、グリッドとは独立した測定が可能です。カーソル付きオシロスコープを使用すると、波形全体または一部の電圧、時間、周波数を、少なくとも正確かつ迅速に測定できます。精度は機種によって異なりますが、最も基本的なカーソルでも、グリッドから読み取るよりも正確な結果が得られます。2445、2465、2467モデルには、高精度周波数カウンタをカーソルおよび読み出しシステムに接続するCTTと呼ばれるオプションがありました。
テクトロニクスのカタログによると、以下のモデルが以下の年に発売されました。
2000シリーズは1984年頃に最盛期を迎え、当時21機種が発表され、合計33機種が提供されました。1994年以降、2000シリーズの新機種は発売されませんでした。1996年までに、2430A、2440、2465B、2467Bのみが販売されていました。テクトロニクスが1997年のカタログを発行した際、2000シリーズの機種は掲載されておらず、14年にわたる生産期間の終焉を告げるものでした。

テクトロニクスの2400シリーズオシロスコープは、当時おそらく最も高性能な計測器であり、2445、2465、2467が最上位機種、2430シリーズはデジタルストレージ機能を備えていました。これらの機種は、高帯域幅と高サンプリングレートに加え、自動化機能と波形処理機能を兼ね備えていました。1991年には、2430A、2431L、2432A、2440の4機種が販売されていました。
2400シリーズのオシロスコープ、TekMate 2402(A)機器拡張、およびPCの組み合わせにより、完全な波形処理および解析システムが構成されました。[ 7 ]
2400シリーズのオシロスコープに付属していたプローブはP6137で、10倍の減衰、400MHzの帯域幅、読み出し機能、自動セットアップ起動機能を備えていた。
TekMate 2402計測器拡張ユニットは、実際にはIBM互換コンピュータであり、オシロスコープをキーボードとモニタの両方として使用していました。2402にはフロッピーディスクドライブが2つ搭載されていましたが、2402Aでは2つ目のフロッピーディスクドライブをハードディスクに交換するオプションが用意されていました。2402はGPIBバスを介してオシロスコープと通信し、波形データ、プログラム、フロントパネルの設定を双方向に転送しました。波形はフロッピーディスクに保存し、2402のソフトウェアで処理した後、オシロスコープに再ロードして表示することができました。ハードディスクの容量を除けば、保存できる波形の数に制限はありませんでした。
2402のプロセッサは、NEC V40 CPUを搭載したAmpro LittleBoard/PCマザーボードで、動作周波数は7.16MHzでした。2402Aのマザーボードは、16MHzで動作するプロセッサを搭載したAmpro LittleBoard/286でした。どちらのモデルもRAMは1MBでした。
2402(A)はキーボードを必要としませんでした。すべての機能は接続されたオシロスコープのメニューから実行できました。ただし、利便性を考慮して、2402には標準的なIBM PC/XTキーボード用のコネクタが備えられていました。2402AにはPC/ATキーボード用のコネクタが備えられていました。
HC100は、テクトロニクス2430シリーズオシロスコープから直接波形プロットを作成するために設計された4色プロッタです。コントローラを介在させる必要はなく、GPIBケーブルでオシロスコープに接続することでコマンドをHC100に送信できました。HC100は、デジタル保存された波形のプロットや、計測器の設定情報の印刷に使用できました。
HC200は、波形プロットの作成だけでなく、設定情報の取得にも使用できた。プリンターケーブルでオシロスコープに直接接続でき、GPIBインターフェースは不要だった。



ハイエンドのモジュール式オシロスコープファミリーである7000シリーズは、1969年8月に発表され、1990年代初頭まで生産が続けられました。[ 8 ] [ 9 ]このシリーズには、カスタムのアナログROM集積回路を使用してプラグイン設定をCRT上に直接表示する、Barrie Gilbertが設計したデジタル読み出しシステムが搭載されていました。これは市販のオシロスコープとしては初のシステムでした。 [ 10 ] [ 11 ]発売当時、Tektronixは世界のオシロスコープ市場の約75%を支配しており、[ 12 ] 7000シリーズは1970年代から1980年代にかけて電子工学研究所で広く普及しました。
ほとんどのモデル番号の最後の桁は、メインフレームのプラグイン スロットの数を示していました。1969 年 8 月に発売された初期モデルには、7504 (90 MHz、4 スロット) と 7704 (150 MHz、4 スロット) がありました。[ 13 ] 7704 は、スイッチング モード電源を採用した最初の Tektronix ラボ用オシロスコープとして注目されました。[ 14 ]
一般的なシングルビームオシロスコープのモデルには、7603 (100 MHz、3 スロット、1983 年当時 $2,700)、7704A (200-250 MHz、4 スロット、1983 年当時 $4,260)、7904 (500 MHz、4 スロット、1983 年当時 $8,910)、7904A (1984 年に導入された 500 MHz IC ベースの再設計)、および 7104 (1 GHz、4 スロット、1983 年当時 $20,160) がありました。[ 15 ] 1978 年に導入された 7104 は、高輝度のシングルショットイベントキャプチャにマイクロチャンネルプレート CRT 技術を使用しており、テクトロニクスがこれまでに製造した中で最も帯域幅の広いアナログオシロスコープでした。[ 16 ] 7844(1983年当時12,665ドル)はデュアルビーム400MHzオシロスコープだった。
ストレージオシロスコープのモデルには、7613 (100 MHz 可変パーシステンス、表示時間 60 分、1983 年当時 5,025 ドル)、7623 (100 MHz マルチモードストレージ)、7633 (100 MHz、書き込み速度 >1000 cm/μs、1983 年当時 7,765 ドル)、7834 (400 MHz、1983 年当時 11,705 ドル)、および 7934 (500 MHz 転送ストレージ、1987 年に導入) がありました。[ 17 ] [ 18 ] 7834 は、1977 年にその年のトップ 100 の技術革新の 1 つとして IR-100 賞を受賞しました。[ 19 ] 7934 は、どのメーカーによっても製造されたアナログストレージオシロスコープの中で最速でした。
このシリーズはデジタルオシロスコープの領域にも及んだ。1980年に発売された波形処理オシロスコープ7854(1983年当時13,750ドル)は、テキサス・インスツルメンツのTMS9900 16ビットプロセッサを使用した、あらゆるメーカー初のマイクロプロセッサベースのオシロスコープだった。[ 20 ]アナログオシロスコープとデジタルオシロスコープの両方として機能し、GPIBインターフェースを備え、最大40個の波形を保存できた。プログラマブル波形デジタイザ7612D(1983年当時26,400ドル)とプログラマブル過渡波形デジタイザ7912AD(1983年当時24,800ドル)は、ディスプレイのないGPIBデジタイザだった。[ 21 ]
7000シリーズは、標準化されたバックプレーンインターフェースを採用した、豊富な種類の交換可能なプラグインを備えていました。プラグインは、再調整することなく、異なる7000シリーズメインフレーム間で交換することができました。
7A18Aは、75 MHz、1 MΩ、5 mV/divのデュアルトレースアンプ(1983年当時1,180ドル)でした。7A26デュアルトレースアンプ(200 MHz、1983年当時1,910ドル)は、12万台以上生産された7000シリーズのプラグインの中で最も成功した製品でした。[ 22 ] 7A29(1983年当時2,530ドル)は、7104オシロスコープ用に設計された1 GHz、50オームのシングルチャンネルアンプでした。[ 23 ]
差動増幅器には、7A22(帯域幅1MHz、感度10μV/div、1983年当時1,500ドル)と7A13差動コンパレータ(100MHz、1983年当時2,865ドル)があった。[ 24 ] 7A13は入力からDC電圧を減算し、その電圧付近で増幅することができ、電圧レールの詳細な検査が可能であった。例えば、公称1.1Vのコア電圧を減算し、増幅器を1mV/divに設定して、電源品質を詳細に観察することができた。
その他のアンプ用プラグインとしては、7A19(7904用に設計された500MHzシングルチャンネル)と7A16A(1MΩ入力の225MHzシングルチャンネル)があった。
タイムベースプラグインはメインフレームの帯域幅機能に合致していました。2 つのタイムベースプラグインが通信して、7B80 や 7B85 (1983 年当時 $1,335 および $1,605) のような遅延スイープ機能を実現することができました。[ 25 ] 1976 年に導入された 7B85 は、「デルタ遅延」(デュアル差動遅延) を備えた最初のタイムベースであり、遅延時間差を測定するためのデジタル電圧計が含まれていました。7B53A (1983 年当時 $1,430) や 7B92A (500 MHz デュアルタイムベース、1983 年当時 $3,175) のように、1 つのモジュールに遅延スイープ機能を含むタイムベースプラグインもありました。[ 26 ]
7D11(1983年当時2,915ドル)はデジタルディレイ、7D15(1983年当時3,020ドル)は8つの測定モードを備えた225MHzカウンタ/タイマー、7D13(1983年当時1,105ドル)はガルバニック絶縁入力を備えた3 + 1 / 2桁マルチメータ、7D12(1983年当時M2モジュール付きで2,815ドル)はM1、M2、またはM3プラグインモジュールを受け入れるアナログ-デジタルコンバータを備えたサンプルアンドホールド機能を備えていました。[ 27 ] [ 28 ]
7D01と7D02は、メインフレームをディスプレイとして使用するロジックアナライザのプラグインでした。GPIBを備えたトリプルワイドのプログラマブルデジタイザ7D20(1983年当時7,750ドル)は、アナログメインフレームをデジタルストレージオシロスコープに変えました。
多くのサンプリングプラグインは、以前のTektronix 560シリーズのサンプリングプラグインと互換性のあるSシリーズのサンプリングヘッドとパルスジェネレータヘッドを使用していた。7S11サンプリングユニット(1983年当時1,780ドル)は、メインフレームの垂直スロットにSシリーズのヘッドを1つ装着できた。[ 29 ] S-1サンプリングヘッド(1983年当時1,160ドル)は1GHzの帯域幅を提供し、S-4サンプリングヘッド(1983年当時2,665ドル)は立ち上がり時間25psの12.4GHz進行波サンプラーだった。
7S11は、7T11(1983年当時4,460ドル)または7T11Aサンプリングスイープユニットをタイムベースとして使用しました。7T11は、1GHz信号でトリガーしたり、トンネルダイオード回路を使用して1~12.4GHzの入力に同期したりすることができました。[ 30 ] 7S12 TDR/サンプラー(1983年当時3,390ドル)は、ダブルワイドのタイムドメイン反射率測定プラグインで、サンプリングヘッド(S-6 30ps立ち上がり時間11.5GHzパススルーサンプラー、1983年当時2,295ドルなど)とパルスジェネレータ(S-52 25ps立ち上がり時間トンネルダイオードジェネレータ、1983年当時1,655ドルなど)の両方が必要でした。[ 31 ] 7S14デュアルトレース遅延スイープサンプラー(1983年当時5,235ドル)は、Sシリーズヘッドを別途必要としない完全な1GHzサンプラーでした。
7CT1N(1983年当時1,385ドル)は、最大0.5ワットの小信号トランジスタとFETをテストするためのカーブトレーサープラグインでした。[ 32 ]スペクトラムアナライザプラグインには、7L5、7L12、7L13、7L14、および7L18がありました。7000シリーズのストレージオシロスコープメインフレームと非ストレージスペクトラムアナライザプラグイン(7L12、7L13)を組み合わせると、表示がフェードしない低速スイープが可能になりました。7L5、7L14、および7L18は内部デジタルストレージを備えており、非ストレージメインフレームでも安定した表示が可能でした。
1965年、ヒューレット・パッカード社は、自社のプログラマブル計測機器をコンピュータに接続するために、ヒューレット・パッカード・インターフェース・バス(HP-IB)を設計しました。当時としては高速なデータ転送速度(公称1MB/秒)を実現し、他のメーカーにも広く採用されました。最終的にIEEE規格488-1975として採用され、後にANSI/IEEE規格488.1-1987に改訂されました。ANSI/IEEE 488.2-1987では、コントローラと計測機器間の通信に関する詳細な定義が追加され、さらなる改良が加えられました。現在では、HP-IBよりも汎用インターフェース・バス(GPIB)という名称の方が広く使われています。
IEEE 488.2で定義されたコマンド構造を基本として、プログラマブル機器用標準コマンド(SCPI)は、あらゆるSCPI機器と互換性のある、単一の包括的なプログラミングコマンドセットを作成しました。
テクトロニクスの多くの計測機器、例えば2430シリーズのオシロスコープなどは、GPIBインターフェースカードに対応しています。