斯坦福DG645数字延迟发生器4个脉冲输出;8 个延迟输出(可选);小于 25 ps rms 抖动;触发率高达 10 MHz;以太网、GPIB 和 RS-232
SRS斯坦福DG645数字延迟发生器是一款多功能数字延迟/脉冲发生器,可提供精确定义的脉冲,重复频率高达10
MHz。与旧设计相比,该仪器提供了多项改进——更低的抖动、更高的精度、更快的触发速率和更多的输出。DG645还具有以太网、GPIB和RS-232接口,用于仪器的计算机或网络控制。
4个脉冲输出
8个延迟输出(可选)
小于25 ps rms抖动
触发速率达10 MHz
精密速率生成器
快速转换时间
以太网、GPIB和RS-232
延迟发生器定时
所有数字延迟发生器都通过计算快速时钟(通常为100 MHz)的周期来测量时间间隔。大多数数字延迟发生器还具有较短的可编程模拟延迟,以实现比时钟周期更精细分辨率的时间间隔。遗憾的是,如果触发器与时钟不同相,则可能会出现一个时序不确定的时钟周期(通常为10 ns)。
Triggering触发
触发输入可以触发定时周期、周期突发或单次触发。只需按一下键即可触发单次射击。线路触发器与交流电源同步运行。后面板触发抑制输入可以在定时周期内禁用触发或任何脉冲输出。
DG645通过触发延迟和预缩放功能支持许多复杂的触发要求。
触发器延迟设置连续触发器之间的最短时间。如果应用程序中的触发事件生成了显著的噪声瞬态,而该噪声瞬态在生成下一个触发器之前需要时间衰减,则此功能非常有用。触发延迟也可用于以输入触发速率的次倍数触发DG645。
触发预缩放使DG645能够与更快的信号源同步触发,但触发频率是原始触发频率的子倍数。例如,DG645可以在1 kHz下触发,但通过将触发输入预缩放80,000与以80 MHz运行的锁模激光器同步。此外,DG645还为每个前面板输出包含一个单独的预分频器,使每个输出都能以触发速率的次倍数运行。
前面板输出
有五个前面板输出:T0、AB、CD、EF和GH。T0输出在定时周期的持续时间内被置位。T0的前缘是零点时间参考。编程延迟(A、B、C、D、E、F、G和H)设置为0 s至2000 s,分辨率为5 ps,用于控制四个脉冲输出的前沿和后沿的时序。
每个前面板输出可驱动50Ω负载,并具有50Ω源阻抗。输出幅度可在0.5 V至5.0 V范围内设置,输出失调范围可超过±2 VDC,几乎可以为任何逻辑电平(NIM、ECL、PECL、CMOS等)供电。在任何输出幅度下,输出转换时间均小于2 ns。
后面板输出
可选的后面板输出可支持各种应用。选项1在5 V逻辑电平下提供T0输出和8个编程延迟(A、B、C、D、E、F、G和H),转换时间小于1 ns。选项2提供相同的输出,但为30 V、100 ns脉冲,转换时间小于5 ns,用于高噪声环境中的时序分配。选项3提供8个组合输出,在5 V逻辑电平下提供1至4个脉冲,转换时间小于1 ns。每个输出具有50Ω源阻抗。
Timebases时基
标准时基精度为5 ppm,抖动为-8,适用于许多应用。可选的时基适用于需要更高速率和延迟精度或降低速率和延迟抖动的用户。
对于标准时基,1 s延迟的定时误差可能高达5μs,OCXO时基为200 ns,但对于铷时基,时序误差仅为500 ps(校准后均为一年)。
对于短延迟,抖动通常为20 ps。但是,对于1秒的延迟,标准时基可产生高达10 ns的抖动,而可选时基可产生不到10 ps的额外抖动。
快速上升时间模块
DG645前面板输出的转换时间小于2 ns。SRD1是一种内置于直插式BNC连接器中的附件,可将前面板输出的上升时间缩短到100 ps以下。最多可将5个SRD1连接到前面板,以缩短所有输出的上升时间。
相关产品
745T-20C型数字延迟发生器为用户提供了惊人的100个独立通道的脉冲延迟和宽度。这款多通道数字延迟发生器提供1皮秒(ps) 的延迟分辨率和可选的25皮秒(ps)分辨率。使用内部或外部触发时,抖动小于ps。
Model 745-OEM是一款紧凑型数字延迟发生器,用于嵌入式OEM应用。模块延迟发生器提供四个或八个独立的延迟脉冲。延迟长达 10 秒,分辨率为 0.25ps,通道间抖动小于 25 ps RMS。
725 型简单、可靠且经济实惠地协调、集成和同步复杂的设置。10 型具有 725 个具有可编程逻辑、独特定时模式和 725 ns 分辨率的定时通道,性能优于装满仪器、专用盒、滤波器和电缆的机架。输入可以是逻辑信号、开关、换能器、联锁、计算机命令和仪表。
745T 型数字延迟发生器 (DDG) 在台式计时仪器中提供世界领先的性能。745T 型以极低的成本为用户提供了令人难以置信的性能。4T 型从前面板提供 2 个精密延迟通道(输出上升时间小于 4 ns),后面板提供额外的 5 通道选项(输出上升时间小于 745 ns)。
相关文章
在精密电子测量领域,阻抗分析仪是评估元件阻抗特性的重要工具,广泛应用于电容、电感、电阻及复杂阻抗网络的测试。然而,测量结果的准确性不仅取决于仪器本身的性能,更与校准操作密切相关。其中,开路校准与短路校准是确保测量精度的基础步骤,其核心目标在于消除测试系统中的寄生参数影响。
在EV及工业设备不断追求高性能的背景下,电机的多相化发展持续加速。传统主流的三相结构逐渐被替代,采用五 相、六相这类多相电机的情况日益增多,其具体应用有望拓展至电动飞行器、自动驾驶EV等领域。
次时代无线通信5G正在快速普及中。5G拥有低延时以及多连接的特点。例如车对车通信系统VX2,高速通讯的用途在增加。高速信号使用的回路中不可或缺的元器件之一“PIN二极管”。PIN二极管是P区和N区中间夹一层本征层(Intrinsic Layer)的半导体器件。P区、I区、N区取各自的首字母从而被称为PIN。
电机测试中启动电流测试被视为必不可少的测试环节,由于电机启动时冲击电流幅值较大,不仅会极大的缩短电机的使用寿命,同时也会对电网产生极大影响,因此工程师在电机测试过程中必须准确测试电机启动电流,以采取准确的应对措施。
R&S®SMW200A矢量信号发生器可在高度集成的雷达场景模拟器中充当强大而灵活的信号发生源,用于最逼真和灵活的雷达场景。借助R&S®SMW-K503/-K504选件,R&S®SMW200A可以使用流式脉冲描述字(PDW)生成未来的高级I/Q调制雷达信号。它支持高达12兆脉冲描述字/秒(MPDW...
联系电话: 18165377573