商品明細

PicoSource PG900系列

  • 料號:PG911
  • 型號:

商品詳細介紹Product Introduction

PicoSource PG900系列

USB差分皮秒脈衝發生器

差分皮秒脈衝發生器

 

PG911和PG914

  • 集成50ΩSMA(f)步驟還原二極體輸出
  • <60 ps的轉換時間
  • 雙2.5至6 V可變幅度輸出
  • ±1 ns,以1 ps為單位進行時序抗扭斜校正
  • 200 ns至4μs脈衝寬度
  • 1μs至1 s的內部時間週期
  • 小於 3 PS RMS抖動相對於外部觸發
  • -20 dB 10 GHz SMA(mf)衰減器,包含在步驟還原二極體輸出

PG912和PG914

  • 外部50ΩN(m)正極和負極隧道二極體脈沖頭
  • <40 ps的轉換時間
  • 雙通道> 200 mV固定幅度輸出
  • ±200皮秒的定時在抗扭斜為1ps以下步驟
  • 系列N(f) - SMA(m)適配器包含在通道二極體脈沖頭內

快速轉換脈衝可以在一個瞬間激發具有廣譜信號的傳輸路徑,設備或網絡。這種脈衝對於我們需要進行的許多高速寬帶測量非常有用; 例如在時域反射測量,半導體測試,千兆互連和端口測試以及雷達中。

特別是差分高速數據在我們的數字,計算,互連和電信系統中占主導地位。令人驚訝的是,經濟高效的快速轉換差分脈衝發生器很難找到...現在有了!

典型應用包括:

  • TDR / TDT網絡和匹配分析
  • 光譜和平坦度測量
  • 定時,抖動和串擾測定

PG900脈衝發生器可以在許多這些應用中PicoScope 9300 20 GHz採樣示波器配合使用。


多功能,便攜式觸發差分USB脈衝發生器

  • PicoSource PG900系列是低抖動觸發差分USB脈衝發生器。脈衝輸出針對寬頻譜內容(最快轉換時間)進行了優化,以最適合頻譜和時域傳輸和反射測量。內部時鐘用於獨立的自觸發操作,觸發輸入和輸出允許發生器採集或響應系統觸發。差分輸出確保千兆位差分互連和系統的擴散能夠全部解決(例如,SATA,USB3,HDMI,以太網)。

    對於任何差異測試或測量而言,必不可少的是能夠針對任何測量設置中必然存在的小的但顯著的速度和路徑長度差異進行調整。PG900脈衝輸出可以每次以1 ps的增量進行調整(時間偏移),以便在測量之前對路徑差異進行偏移校正,或者通過定時偏差故意對傳輸路徑施加壓力。

    儘管尺寸小,便於攜帶,但PicoSource PG900發電機卻具有相當大的優勢,集成的步驟恢復二極管輸出每個輸入電壓高達6 V,每個輸入電壓為50Ω。這是一個巨大的12 V pk差分脈衝振幅來驅動有損路徑或壓力系統端口。輸出可以10 mV的步進降至2.5 V pk進行調節。提供用戶可設置的幅度限制以保護更敏感的系統端口,並為小信號和最佳匹配應用提供20 dB衰減器,以適應脈衝輸出。


步驟還原可變幅度脈衝

  • 正(快速上升)和負(快速下降)脈衝均以接地電位為參考,每個脈衝的極性與其用戶選擇的幅度相反。該幅度('標記')保持為用戶選擇的脈衝寬度,然後返回接地電位。進一步的脈沖在用戶設置的延遲期內被阻止,並且此後將在下一個接收到的觸發後的40ns重複。當選擇內部時鐘時,脈衝將在用戶設置的時間段內重複並且釋抑無效。輸出觸發在每個脈沖之前40 ns產生,皆有初始化。

    脈沖轉換時間通常為55 ps,頻譜含量(與模擬理想無限快速邊沿相比)延伸至大約13 GHz@ -10 dB左右。

    通過選擇“快速”而非“平滑”模式,可以選擇負(快速下降)脈衝,以實現更快的轉換時間。脈衝像差會受到影響,但過渡時間通常為45 ps,頻譜內容延伸至14 GHz@ -10 dB左右。

    PicoScope 9300 20 GHz採樣示波器捕獲的典型脈衝形狀如右圖所示。


通道二極體固定幅度脈衝

  • 正(快速上升)和負(快速下降)脈衝均以地為參考,每個脈衝的極性與其用戶選擇的幅度相反。該幅度('標記')保持為用戶選擇的脈衝寬度,然後返回地面。進一步的脈沖在用戶設置的釋放週期內被阻止,並且此後將在下一個接收到的觸發後的40ns重複。當選擇內部時鐘時,脈衝將在用戶設置的時間段內重複並且釋抑無效。輸出觸發在每個脈沖之前40 ns產生,皆有初始化。

    脈沖轉換時間通常為55 ps,頻譜含量(與模擬理想無限快速邊沿相比)延伸至13 GHz@ -10 dB左右。

    通過選擇“快速”而非“平滑”模式,可以選擇負(快速下降)脈衝,以實現更快的轉換時間。脈衝像差會受到影響,但過渡時間通常為45 ps,頻譜內容延伸至14 GHz@ -10 dB左右。

    PicoScope 9300 20 GHz採樣示波器上捕獲的典型脈衝形狀如右圖所示。


PicoSource PG900軟件

脈衝控制PC軟件

 

PicoSource PG900系列發生器通過運行隨產品提供的PicoSource PG900軟件的Microsoft Windows PC進行USB控制。這是一個非常直接的控制應用程序,它提供了一個有用的圖形顯示脈衝,限制和触發設置的應用。可以保存默認和用戶脈衝設置以供將來調用。

脈沖和觸發波形顯示可以在三個時基設置之間切換,以顯示觸發和脈衝,脈衝週期或脈衝串輸出的時序關係。


 

PicoSource PG900系列規格

PicoSource PG911和PG914

集成的步進還原二極體脈衝輸出
脈衝輸出 正向(快速上升)和負向(快速下降)輸出返回到0 V. 
可調幅度和時序參數。在前沿快速轉換。
輸出阻抗 50Ω
輸出連接器 SMA(F)
輸出幅度 可調節2.5 V至6 V,10 mV步進
輸出精度 ±10%
輸出幅度限制 2.5 V至6 V,可以100 mV為增量進行調整
工作週期限制 最大50%(2.5 V至4 V幅度)
最大20%(最大6 V幅度)
差分抗扭斜範圍 在2 ns範圍內以1 ps步長進行調節
  正面或負面,平滑模式 負面,快速模式
脈沖轉換時間 <60 ps(10%至90%)(平滑模式) <50 ps(10%至90%)
脈衝像差 對於脈衝寬度為-50ns的前2ns 
<±7%至10ns 
<±2%,<+ 20%,-10%

<(+ 40%,-10%)

後沿過渡時間 <8 ns(10%至90%)

PicoSource PG912和PG914

用通道二極體脈沖頭驅動輸出
PS9040正通道二極體脈沖頭 在<70 mV基座上正向(快速升高)輸出。
固定幅度和可調定時參數。
在前沿快速轉換。
PS9041負通道二極體脈沖頭 在<-70 mV基座上產生負向(快速下降)輸出。
固定的幅度和可調的可變定時參數。
在前沿快速轉換。
輸出阻抗 50Ω,±2Ω
輸出連接器 N(M)
輸出幅度 固定200 mV
輸出精度 ±25%
差分抗扭斜範圍 可在1 ps步長內調節,最小值為200 ps,典型值為300 ps
脈沖轉換時間 <40 ps(10%至90%)
脈衝像差 對於(脈衝寬度-50ns),在前2ns 
<±7%到15ns 
<±2%的範圍內<±20%
後沿過渡時間 <8 ns(10%至90%)
尺寸(每個脈沖頭) 80毫米×28毫米×25毫米
重量(每個脈沖頭) 125克

所有型號和輸出

脈衝時間
脈衝觸發源 外部輸入,手動單發事件或內部時鐘
相對於前沿的抖動 典型值為3.0 ps RMS。最大3.5 ps RMS。
後觸發延遲脈衝前沿 固定值42 ns±2 ns 
允許採樣示波器上的前沿捕獲
脈衝寬度和精度 200 ns至4μs±10%±50 ns,用戶可以以25 ns的步長進行調節
脈寬抖動 寬度RMS <150 ppm
外部觸發延遲 以200 ns的步長可調整1μs至1.3 ms,以<15 ppm的步幅最大可達345 ms
內部時鐘規範
期限和準確性 可調節1μs至1 s,±100 ppm±10 ns,步長為200 ns
外部觸發輸入規範
阻抗 50Ω±1%
連接器 SMA(F)
最大輸入電平 +16 dBm或±2 V DC或AC PK
帶寬 1 GHz,直流耦合
觸發極性 可選擇上升或下降沿
觸發級別 可選擇-1 V至+1 V,步長為1 mV
靈敏度 <50 mV pk-pk DC至100 MHz,在1 GHz時線性上升至100 mV pk-pk
最小脈衝寬度 在100 mV pk-pk時為500 ps
外部觸發器輸出規範
觸發輸出脈衝 固定幅度和時序參數,正沿極性,觸發器為前沿
阻抗 50Ω,±0.5Ω
連接器 SMA(F)
振幅和偏移 >在0 V±<100 mV的邏輯低電平時固定> 700 mV
脈衝寬度 500 ns,±100 ns
觸發以觸發輸出延遲 4 ns,±1 ns
觸發以觸發輸出抖動 典型值為2.5 ps rms。最大3 ps rms。
過渡時間 <400 ps(10%至90%)
一般規格
交流轉直流適配器 在1.6 A時為5 V±5%,8 W,通用插頭(包含適配器)
PC連接 USB 2.0(兼容USB 1.1和USB 3.0),包括1.8米USB 2.0引線
PC要求 Windows XP SP3到Windows 8
工作溫度範圍 +5°C至+ 35°C
存儲溫度範圍 -20°C至+50°C
所述規格的溫度範圍 +15°C至+25°C或T CAL(校準溫度)±5°C
工作濕度範圍 在+ 25°C時<85%RH(非冷凝)
存儲濕度範圍 <95%RH(非冷凝)
尺寸(儀表) 190毫米寬×180毫米寬×40毫米高
重量(儀表) 560克
保證 5年

規範描述了在規定的溫度範圍內的保證性能,並且在儀器的溫度穩定在1小時的連續操作之後應用。所有規格如有更改,恕不另行通知。

工廠校準週期為獲得最佳性能,儀器應每12個月進行一次完整的規格驗證。



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