主要特點和優點
- 寬帶RF/MW 調製帶寬度
- 在高達9.6GHz 頻率範圍內產生複雜的寬帶信號
產生高達5.3GHz(-3dB)的調製帶寬
波形序列和子序列
- 能創建無限循環、條狀、跳轉和條件分支
能複現實際環境的信號行為
動態跳轉能力
- 能創建可對外部環境變化作出反應的複雜波形
提供了高達10 位的垂直分辨率
- 產生1GHz 帶寬信號的SFDR 為54dBc
高存儲深度
- 使得能創建長而複雜的波形序列
直觀的用戶界麵,縮短測試時間
集成PC,支持網絡連接,提供內置DVD、可拆卸硬盤、LAN、eSATA 和USB 端口
回放示波器和實時頻譜分析儀捕獲的信號,包括增強效應。還可加入增強效應,如增加預失真效應
從第三方工具中導入波形矢量,如MathCAD、MATLAB、Excel 及其他程序
應用
- 通信和國防電子寬帶射頻/ 微波信號
- 直接產生輸出載波可達9.6GHz 的寬帶射頻/ 微波信號
高速串行通信
- (複用模式,4 倍過采樣)產生複雜串行數據流的數據速率可達6Gb/s
無需外部合路器,直接產生各種形式的多電平信號,以完成時序(抖動)容限測試:
混合信號設計和測試
- 2 通道模擬輸出外加4 通道標記輸出
高速、低抖動的數據/ 脈衝和時鐘源
實際環境的、理想的或失真的信號-可同時在創建信號中加入任意信號損傷的組合
****的性能
對高性能任意波形生成的需求非常廣,涵蓋了各種各樣的應用。業內**的AWG7000 係列任意波形發生器(AWG)在性能、采樣率、信號保真度和定時分辨率上代表著業界*前沿的標杆。在設計和測試流程中,能夠創建、生成或複現理想的、失真的或“現實世界”中的信號至關重要。AWG7000 係列AWG 具有高達24 GS/s 和10 位的垂直分辨率,為日益提高的測量挑戰提供了業內*優良的信號激勵解決方案。可以完全控製信號特性,因而很容易地生成非常複雜的信號。
AWG7000 係列的能力可通過增加以下關鍵特點而進一步增強:
公式編輯器
公式編輯器是一種ASCII 文本編輯器,通過載入、編輯和編譯公式文件,將文本描述轉變為波形數據。該編輯器可用客戶定義的參數來控製和靈活創建更複雜的波形。
波形序列和子序列
實時序列功能可創建極大的波形循環、跳轉和條件分支,從而產生更長更複雜的激勵信號,非常適合於複現真實環境中串行發送器的行為。
動態跳轉
動態跳轉能力支持了複雜信號的生成:支持動態地在預置波形列表中任意跳轉。用戶可以定義*多256 個不同的跳轉分支,以對外部控製命令進行**的響應。
生成寬帶RF 信號
使用AWG7000 和RFXpress 可很容易地直接創建WiMedia 信號
創建RF 信號正變得越來越複雜,對工程師而言,**創建一致性測試和餘量測試所需的信號也變得更加困難。與RFXpress結合時,AWG7000係列可以應付這些嚴峻的設計挑戰。RFXpress是以數字方式合成調製基帶、IF 和RF信號的軟件包,可把信號生成功能帶到新的水平,**利用AWG7000係列任意波形發生器(AWG)的寬帶信號生成功能。AWG7000和RFXpress 為工程師提供了“按需使用帶寬”功能,該功能可在9.6GHz頻率範圍內的任一頻率生成高達5.3GHz(-3dB)的寬帶調製信號。
*前沿的數字射頻技術所需要的性能常常是超過其它儀器所能提供的,因為當前雷達、射頻通信、OFDM 和UWB 等應用中有不斷提升的寬帶和快速變化的要求。與RFXpress 結合使用時,AWG7000 係列可支持各種不同的調製格式,並簡化創建複雜RF波形的任務。AWG7000係列儀表可為客戶提供生成調製基帶、中頻(IF)信號或直接生成RF 波形的方式。
創建雷達信號
生成**雷達信號通常需要AWG 在采樣率、模擬帶寬和存儲器方麵有非同一般的性能。泰克AWG7000係列通過產生可高達5.3GHz(-3dB)的寬調製帶寬,樹立了一種適合**雷達信號生成的行業新標準。AWG7000 係列具有高達24GS/s 的采樣率,可直接產生以前AWG不可能生成的RF信號。在想要生成IQ的情況下,AWG7000 可提供通過強大的過采樣能力來改善信號質量。
AWG7000和RFXpress是創建複雜雷達信號的**解決方案,在創建定製雷達脈衝程序組時,為客戶提供了極大的靈活性。使用AWG 能很容易地創建各種調製類型(如線性調頻、巴克碼和多相編碼、步進調頻和非線性調頻),且RFXpress 的靈活性使得客戶能創建需要的自定義調製類型的波形。A W G 和RFXpress 聯合體還能生成帶參差PRI 的脈衝串來解決範圍和多普勒模糊的問題。同時,電子反對抗中的捷變頻、模擬包括天線掃描、雜亂和多徑效應造成的脈衝間幅度變的斯威林目標模型等功能也包括在內。
生成環境信號
雷達信號必須與共享同一頻譜的其它商用標準信號共存,而且 希望其性能不會劣化。由於其運行具有關鍵事務型特點,這一 要求並不是不合理的。為滿足這一預期,雷達設計人員必須在 設計/ 調試階段**測試所有邊角情況。A W G 7 0 0 0 和 RFXpress Environment插件為定義和創建這些*壞情況場景提 供了巨大的靈活性。
您可以指定*多25 個信號,定義自己的環境,包括WIMAX、 WiFi、GSM、GSM-EDGE、EGPRS 2A、EGPRS2B、CDMA、 W-CDMA、DVB-T、噪聲和CW 雷達。這個插件還可以把信 號從其它RFXpress插件(包括雷達、通用信號、等等)及Matlab® 和泰克頻譜分析儀和示波器導入到環境中。您還可以配置特定 標準信號的PHY 參數。您可以為環境中的所有信號定義載頻、 功率、開始時間和時長,從而可以**控製這些信號相互交互/ 相互乾擾的方式。
創建通用OFDM
在當今的無線電世界中,對短距離和中等距離傳輸大數據量的應用來說,OFDM 正在越來越多地被選用。對需要產生OFDM信號以測試接收機的工程師來說,對帶寬的需求和多載波的挑戰是*為關鍵的問題。AWG7000 係列配合RFXpress使用時,用戶可對OFDM信號定義的各個參數進行配置。工程師可逐個符號地建立完整的OFDM 幀,或讓RFXpress 軟件針對信號的某些方麵選擇默認值。AWG/RFXpress聯合體可支持各種數據使用AWG7000和SerialXpress很容易地創建數字信號的非理想特性碼格式,包括R/S 編碼、卷積和擾碼。用戶還可自由從符號定義每個子載波的類型、調製和基本數據。RFXpress 軟件可提供一份符號表,表中對所選符號中的所有載波進行了概述,由此可了解OFDM 符號各個方麵的情況。OFDM包/幀可通過指定符號/ 幀之間的間隔來建立,並可通過添加帶限噪聲來對OFDM 包的某些部分加入壓力。
UWB-WIMEDIA (UWBCF/UWBCT)
使用AWG7000和SerialXpress很容易地創建數字信號的非理想特性
超寬帶(UWB)無線是一種正在發展的技術,針對低功耗、短距離應用而設計。UWB 已融入多種**的技術,如無線USB。UWB 無線設備(和通用OFDM 無線設備相似)需要有較寬的信號帶寬和多載波。同時UWB 設計要求短脈衝和接近熱噪底的功率譜密度,讓創建UWB 的測試信號非常困難。幸運地是,AWG7000係列和RFXpress為UWB 測試信號的生成提供了可靠的解決方案。
AWG7000和RFXpress能在UWB頻譜中以數字方式合成和產生信號。對自定義的UWB 信號或針對*新WiMedia 規範定義的信號而言,AWG7000 解決方案可創建超過1.6GHz 調製帶寬的實時跳頻信號。RFXpress 軟件使用戶能完全控製其UWB信號的特性,包括導引同步序列和時間頻率碼等。對WiMedia應用的全部六個頻帶組(BG1~BG6),使用AWG7000 可以在IQ、IF 或直接RF 信號中,也給用戶提供了直接產生射頻、中頻上變頻或基帶調製等三種不同的選擇。
生成高速串行信號
使用AWG7000 和SerialXpress 產生在數字信號,添加去加重
使用AWG7000 和SerialXpress 添加有信號還原的數字數據
串行信號完全由簡單的0-1二進製數據組成。曆史上,工程師使用的是數據發生器來創建數字信號。隨著時鐘頻率的增加,數字數據中的模擬行為越來越顯著,因此這些簡單的01 信號已開始看起來更像模擬波形。教科書中的0上升時間和完全平坦的波形已完全不能表示真實情況。電子環境有噪聲、抖動、串擾、分布電抗、電源變化及其它不理想情況。每種非理想情況都會對信號造成影響。實際環境的數字“方波”很少能夠與其理論描述相似。由於AWG7000 係列為模擬信號源,這就是*好的一體化解決方案,可用於創建數字數據流並模擬實際環境中發生的模擬缺限。AWG7000 係列使用的是直接合成技術,允許工程師創建信號,並將通過傳輸線的傳播影響具體化。上升時間、脈衝形狀、延遲和失效都可用AWG7000 係列儀器進行控製。連同SerialXpress 軟件包一起使用時,工程師可以控製速率高達6Gbps 的數字信號的每個方麵。這恰恰是嚴密的接收機測試要求所必須的。
SerialXpress 是一種集成軟件工具,使AWG7000 係列儀器可創建各種數字數據損傷組合,如(隨機、周期性、正弦性)抖動、噪聲、預加重/ 去加重、碼間乾擾(ISI)、占空比失真(DCD)和擴頻時鐘(SSC)。電路板和電纜的傳輸線效應可用tonchstone文件的方式調入到SerialXpress 來仿真。AWG7000 和S e r ia l X p r e s s 解決方案還為當今的高速串行接口應用(如SATA、DisplayPort、SAS、PCI-E、USB 和FiberChannel)提供了所需的基本波形庫。
在高速串行接口應用中,應對數字設計人員驗證、檢定和調試複雜數字設計時所麵對的信號激勵問題,AWG7000係列提供了業界*佳的解決方案。這種基於文件的構架,使用直接合成來創建複雜數據信號的方法,為用戶的高速串行通信應用中*嚴苛的信號生成挑戰提供了操作簡單、可重複性高和靈活的一體化解決方案。
您可以依賴的性能
您可以依賴泰克,為您提供依賴的性能。除行業**的服務和 支持外,這一產品標配一年保修。
特點
規格(無注釋)-以保證性能以及對客戶擔保/ 保證的容限值來描述的產品特點。規格可在製造過程中以及產品手冊的性能驗證部分進行校核,對參數進行直接測量。 典型值(有注明)-以典型性能但非保證性能來描述的產品特點。所給的值不會進行擔保,但大部分單位將按所示水平執行。在製過程中或產品手冊的性能驗證部分未對典型特點進行測試。 標稱值(有注明)-以設計保證來描述的產品特點。標稱特點是非保證值,因此不會在製造過程中或產品手冊的性能驗證部分進行驗。 |
AWG7122C 係列規格的一般特點
特點 | 標準 儀器 | 選項 06 儀器 | ||
---|---|---|---|---|
正常輸出 帶放大器 |
直接輸出 無放大器 |
帶寬: 直接 DAC 輸出 |
通道複用: 直接 DAC 輸出 – (歸零打開/歸零關閉) |
|
模數轉化器 | ||||
采樣率(標稱值) | 10MS/s~12GS/s (兩通道) | 12GS/s~24GS/s (1通道) | ||
分辨率(標稱值) | 10bit(不使用標尺輸出)或8bit(使用標尺輸出) | |||
Sin(x)/x 滾降 | ||||
Sin(x)/x (–1dB) | 3.1GHz | 6.2GHz | ||
Sin(x)/x (–3dB) | 5.3GHz | 10.6GHz |
頻域特性
特性 | 標準 儀器 | 選項 06 儀器 | ||
---|---|---|---|---|
正常輸出 帶放大器 |
直接輸出 無放大器 |
帶寬: 直接 DAC 輸出 |
通道複用: 直接 DAC 輸出 – (歸零打開/歸零關閉) |
|
輸出頻率特性 | ||||
有效頻率輸出 | Fmaximum(規定值)按“采樣率/ 過采樣率”或“采樣率/2.5”確定。 | |||
Fmaximum | 4.8GHz | 9.6GHz | ||
有效頻率切換時間 | 從選定的F1到F2的*小頻率切換時間由“1/Fmaximum”確定,僅適用於08 選項 | |||
標準配置 | ||||
切換時間(Ts) | 5.3 ns | 106μs | ||
帶選項08(快速頻率切換) | ||||
切換時間(Ts) | 208ps | 104ps | ||
調製帶寬 | 調製帶寬定義為sin(x)/x 帶寬和計算的上升時間帶寬百分比中較低者(如下所示) | |||
調製帶寬(-1dB) (典型值) | 可達 400MHz | 可達 1.8GHz | 可達 3.1GHz |
可達 3.3GHz (歸零打開) 可達 3.1GHz (歸零關閉) |
調製帶寬(-3dB) (–3dB) (典型值) | 可達 680MHz | 可達 3.2GHz | 可達 5.3GHz |
可達 5.6GHz (歸零打開) 可達 5.3GHz (歸零關閉) |
AWG7122C頻率 響應 (典型值).
特點 | 標準 儀器 | 選項 06 儀器 | ||
---|---|---|---|---|
正常輸出 帶放大器 |
直接輸出 無放大器 |
帶寬: 直接 DAC 輸出 |
通道複用: 直接 DAC 輸出 – (歸零打開/歸零關閉) |
輸出 幅度 特點 | ||||
幅度 | 按單端輸出值測量振幅電平 使用差動(兩端)輸出值時,振幅電平將高3dBm |
|||
範圍 (標稱值) | –22dBm~10dBm | –22dBm~4dBm | –2dBm~4dBm |
歸零打開: –2dBm~4dBm 歸零關閉: –8dBm~–2dBm |
分辨率 (標稱值) | 0.01dB | |||
精度 | At –2dBm 電平, 無偏移, ±0.3dB | |||
輸出 平坦度 | 針對特點Sin (x)/x 滾降進行了數學修正,未通過外部校準法進行修正 | |||
平坦度 (典型值) | ±1.0dB, from 50MHz~4.8GHz | ±2.5dB, from 50MHz~9.6GHz |
AWG7122C 標準/帶寬 平坦度 (典型值).
AWG7122C 通道複用 平坦度 (典型值).
時域 特點
特點 | 標準 儀器 | 選項 06 儀器 | ||
---|---|---|---|---|
正常輸出 帶放大器 |
直接輸出 無放大器 |
帶寬: 直接 DAC 輸出 |
通道複用: 直接 DAC 輸出 – (歸零打開/歸零關閉) |
|
數據速率 特點 | ||||
數據速率 | 按“采樣率/ 每個周期4 點”確定比特率,支持完全的非理想特性加入 | |||
比特率 (標稱值) | 3Gb/s | 6Gb/s | ||
上升時間/ 下降時間特點 | ||||
上升時間/ 下降時間 | 上升時間/ 下降時間為20%~80% 實測值,0.75 倍於行業標準10%~90% 上升時間/ 下降時間 | |||
Tr/Tf (典型值) | 350ps | 75ps | 35ps | 42ps |
上升時間帶寬 | 上升時間帶寬特性通過模擬輸出上升時間轉化而來(采用高斯模型) | |||
Tr 帶寬 (–1dB) (典型值) -1 dB 帶寬=0.197 / Tr 上升時間 |
430MHz | 2.0GHz | 4.3GHz | 3.6GHz |
Tr 帶寬 (–3dB) (典型值) -3 dB 帶寬=0.339 / Tr 上升時間 |
750MHz | 3.5GHz | 7.5GHz | 6.2GHz |
低通濾波器 | 貝塞爾型: 50 和 200MHz | |||
輸出 幅度 特點 | ||||
幅度 | 差分輸出(+)~(-)之間測得的電平幅度 對單端輸出而言,電平幅度將為以下電壓電平的二分之一 |
|||
範圍 (標稱值) | 100mVp-p~4.0Vp-p | 100mVp-p~2.0Vp-p | 1.0Vp-p~2.0Vp-p |
歸零打開: 1.0Vp-p~2.0Vp-p 歸零關閉: 500mVp-p~1.0Vp-p |
分辨率 (標稱值) | 1.0mV | |||
精度 | 在 0.5V, 無偏移, ±(幅度的3% ±2mV) |
歸零打開: ±( 電平的4% ±2mV) 歸零關閉: ±( 電平的8% ±2mV) |
||
偏移 | ||||
範圍 (標稱值) | ±0.5V | |||
分辨率 (標稱值) | 1.0mV | |||
精度 | *小幅度, ±(2.0% of 偏移 ±10mV) |
共同特性
特點 | 標準 儀器 | 選項 06 儀器 | ||
---|---|---|---|---|
正常輸出 帶放大器 |
直接輸出 無放大器 |
帶寬: 直接 DAC 輸出 |
通道複用: 直接 DAC 輸出 – (歸零打開/歸零關閉) |
|
輸出 失真 特點 | ||||
無雜散動態 範圍 (SFDR) | SFDR 按直接生成載波頻率的函數確定。諧波不包括在內 | |||
SFDR (典型值) |
采樣時鐘: 12GS/s, 10位操作 頻率: 50MHz~4.8GHz 電平: 4dBm (1Vp-p) 偏移:無 |
采樣時鐘: 24GS/s, 10位操作 頻率: 50MHz~9.6GHz 電平: –2dBm (0.5Vp-p) |
||
DC~1.0GHz 載波 | –54dBc | –54dBc | ||
1.0~2.4GHz 載波 | –46dBc | –46dBc | ||
2.4~3.5GHz 載波 | –38dBc | –38dBc | ||
3.5~4.8GHz 載波 | –30dBc | –30dBc | ||
4.8~9.6GHz 載波 | –26dBc | |||
無雜散動態 範圍 (SFDR) | 被看作調製帶寬並與外頻上變頻一起使用時,該規格值將保持不變且不受載波頻率的配。諧波不包括在內 | |||
SFDR (典型值) |
采樣時鐘: 12GS/s, 10位操作 調製 帶寬: 達 2.5GHz 電平: 4dBm (1Vp-p) 偏移:無 |
采樣時鐘: 24GS/s, 10位操作 調製 帶寬: 達 3.5GHz 電平: –2dBm (0.5Vp-p) |
||
DC~1.0GHz 帶寬 | –54dBc | –54dBc | ||
DC~2.4GHz 帶寬 | –46dBc | –46dBc | ||
DC~3.5GHz 帶寬 | – | –38dBc |
特點 | 標準 儀器 | 選項 06 儀器 | ||
---|---|---|---|---|
正常輸出 帶放大器 |
直接輸出 無放大器 |
帶寬: 直接 DAC 輸出 |
通道複用: 直接 DAC 輸出 – (歸零打開/歸零關閉) |
|
諧波 失真 |
采樣時鐘: 12GS/s, 10位操作 32點 波形 375MHz 輸出 幅度: 4dBm (1Vp-p) 偏移:無 |
采樣時鐘: 24GS/s, 10位操作 32點 波形 750MHz 輸出 幅度: –2dBm (0.5Vp-p) |
||
諧波 | < –35dBc | < –42dBc | < –40dBc | |
非諧波 失真 |
采樣時鐘: 12GS/s, 10位操作 32點 波形 375MHz 輸出 幅度: 4dBm (1Vp-p) 偏移:無 |
采樣時鐘: 24GS/s, 10位操作 32點 波形 750MHz 輸出 幅度: –2dBm (0.5Vp-p) |
||
雜散 | < –50dBc | < –45dBc | ||
相噪 失真 |
采樣時鐘: 12GS/s, 10位操作 32點 波形 375MHz 輸出 幅度:在偏移為0 時,為4dBm(1Vp-p) |
采樣時鐘: 24GS/s, 10位操作 32點 波形 750MHz 輸出 幅度:在偏移為0 時, |
||
相噪 | 10kHz 偏移時<-90dBc/Hz | 10kHz 偏移時<-85dBc/Hz |
AWG7122C 標準/帶寬 相噪 (典型值).
AWG7122C 通道複用 相噪 (典型值).
特點 | 標準 儀器 | 選項 06 儀器 | ||
---|---|---|---|---|
正常輸出 帶放大器 |
直接輸出 無放大器 |
帶寬: 直接 DAC 輸出 |
通道複用: 直接 DAC 輸出 – (歸零打開/歸零關閉) |
|
抖動 | ||||
隨機 抖動 (典型值) | 1010 時鐘 碼型 | |||
RMS值 | 1.6ps | 0.9ps | ||
總抖動 (典型值) | 215– 1 數據碼型 (@ 10–12BER) | |||
P-P值 | 0.5Gb/s時50ps | 3Gb/s時30ps | 2~6Gb/s 時20ps | |
輸出脈衝 特點 | ||||
脈衝 響應 | ||||
Tr/Tf (典型值) | 350ps | 75ps | 35ps | 42ps |
定時偏移(典型值) | <20ps(在每條通道(+)正輸出和(-)負輸出之間) | <12ps(在每條通道(+)正輸出和(-)負輸出之間) | ||
標記輸出延遲 (典型值) |
50MHz: 9.7ns 200MHz: 3.9ns |
2.1ns | 0.5ns | 0.9ns |
通道複用時延調節(典型值) | 時延調節:采樣率± 180 度 (如24GS/s:83ps = 360 度, 0.1 度分辨率) |
|||
通道複用幅度調節(典型值) | 幅度調節:1mV 分辨率 |
定義
規格(無注釋) – 以保證性能以及對客戶擔保/ 保證的容限值來描述的產品特性。規格可在製造過程中以及產品手冊的性能驗證部分進行校核,對參數進行直接測量。 典型值(有注明) – 以典型性能但非保證性能來描述的產品特性。所給的特性不是保證性能,但大部分產品個體可達到所示水平。在製造過程中或產品手冊的性能驗證部分未對典型特點進行測試。 標稱值(有注明) – 以設計保證來描述的產品特征。標稱特征不是保證值,因此不會在製造過程中或產品手冊的性能驗證部分進行校驗。 |
AWG7082C 係列規格的一般特點
特點 | 標準 儀器 | 選項 06 儀器 | ||
---|---|---|---|---|
正常輸出 帶放大器 |
直接輸出 無放大器 |
帶寬: 直接 DAC 輸出 |
通道複用: 直接 DAC 輸出 – (歸零打開/歸零關閉) |
|
模數轉化器 | ||||
采樣率 (標稱值) | 10MS/s~8GS/s (兩通道) | 8GS/s~16GS/s (1通道) | ||
分辨率 (標稱值) | 10bit(不使用標尺輸出)或8bit(使用標尺輸出) | |||
Sin(x)/x 滾降 | ||||
Sin(x)/x (–1dB) | 2.1GHz | 4.0GHz | ||
Sin(x)/x (–3dB) | 3.5GHz | 7.0GHz |
頻域特點
特點 | 標準 儀器 | 選項 06 儀器 | ||
---|---|---|---|---|
正常輸出 帶放大器 |
直接輸出 無放大器 |
帶寬: 直接 DAC 輸出 |
通道複用: 直接 DAC 輸出 – (歸零打開/歸零關閉) |
|
輸出頻率 特點 | ||||
有效頻率輸出 | Fmaximum(規定值)按“采樣率/ 過采樣率”或“SR/2.5 確定。” | |||
Fmaximum | 3.2GHz | 6.4GHz | ||
有效頻率切換時間 | 從選定的F1到F2的*小頻率切換時間由“1/Fmaximum”確定,僅適用於08 選項 | |||
標準配置 | ||||
切換時間(Ts) | 8.0ns | 160μs | ||
選項 08 (快速頻率切換) | ||||
切換時間 (Ts) | 313ps | 156ps | ||
調製 帶寬 | 調製帶寬定義為sin(x)/x 帶寬和計算的上升時間帶寬百分比中較低者(如下所示) | |||
調值帶寬 (–1dB) (典型值) -1 dB BW=0.923x (-1 dB TrBW) |
達 400MHz | 達 1.8GHz | 達 2.1GHz |
達 3.3GHz (歸零打開) 達 3.1GHz (歸零關閉) |
模數帶寬 (–3dB) (典型值) -1 dB BW=0.913x (-3 dB TrBW) |
達 680MHz | 達 3.2GHz | 達 3.5GHz |
達 5.6GHz (歸零打開) 達 5.3GHz (歸零關閉) |
AWG7082C頻率響應,包括Sin x/x滾降
特點 | 標準 儀器 | 選項 06 儀器 | ||
---|---|---|---|---|
正常輸出 帶放大器 |
直接輸出 無放大器 |
帶寬: 直接 DAC 輸出 |
通道複用: 直接 DAC 輸出 – (歸零打開/歸零關閉) |
|
輸出 幅度 特性 | ||||
幅度 | 按單端輸出值測量振幅電平 使用差分(兩端)輸出值時,振幅電平將高3dBm |
|||
範圍 (標稱值) | –22dBm~10dBm | –22dBm~4dBm | –2dBm~4dBm |
歸零打開: –2dBm~4dBm 歸零關閉: –8dBm~–2dBm |
分辨率 (標稱值) | 0.01dB | |||
精度 | At –2dBm 電平時, 無偏移, ±0.3dB | |||
輸出 平坦度 | 針對特點Sin (x)/x 滾降進行了數學修正,未通過外部校準法進行修正 | |||
平坦度 (典型值) | ±1.0dB, from 50MHz~3.2GHz | ±2.5dB, from 50MHz~6.4GHz |
AWG7082C 標準/帶寬 平坦度 (典型值).
AWG7082C 通道複用 平坦度 (典型值).
時域 特點
特點 | 標準 儀器 | 選項 06 儀器 | ||
---|---|---|---|---|
正常輸出 帶放大器 |
直接輸出 無放大器 |
帶寬: 直接 DAC 輸出 |
通道複用: 直接 DAC 輸出 – (歸零打開/歸零關閉) |
|
數據速率 特點 | ||||
數據速率 | 按“采樣率/ 每個周期4 點”確定比特率,容許生成全減值 | |||
比特率 (標稱值) | 2Gb/s | 4Gb/s | ||
上升時間/ 下降時間 特點 | ||||
上升時間/ 下降時間 | 電平為20%~80% 時測得的上升時間/ 下降時間,根據10%~90% 電平這一行業標準,相關的因數為0.75 |
|||
Tr/Tf (典型值) | 350ps | 75ps | 35ps | 42ps |
上升時間帶寬 | 上升時間帶寬特性通過模擬輸出上升時間轉化而來(采用高斯模型) | |||
Tr 帶寬 (–1dB) (典型值) -1 dB 帶寬= 0.197/Tr 上升時間 |
430MHz | 2.0GHz | 4.3GHz | 3.6GHz |
Tr 帶寬 (–3dB) (典型值) -3 dB 帶寬= 0.339/Tr 上升時間 |
750MHz | 3.5GHz | 7.5GHz | 6.2GHz |
低通濾波器 | 貝塞爾型: 50 and 200MHz | |||
輸出 幅度 特性 | ||||
幅度 | 差分輸出(+)~(-)之間測得的振幅電平 對單端輸出而言,振幅電平將為以下電壓電平的二分之一 |
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範圍 (標稱值) | 100mVp-p~4.0Vp-p | 100mVp-p~2.0Vp-p | 1.0Vp-p~2.0Vp-p |
歸零打開: 1.0Vp-p~2.0Vp-p 歸零關閉: 500mVp-p~1.0Vp-p |
分辨率 (標稱值) | 1.0mV | |||
精度 | 在0.5V時, 無偏移, ±(幅度的3% ±2mV) |
歸零打開: ±( 電平的4% ±2mV) 歸零關閉: ±( 電平的8% ±2mV) |
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偏移 | ||||
範圍 (標稱值) | ±0.5V | |||
分辨率 (標稱值) | 1.0mV | |||
精度 | *小幅度時, ±(偏移的2.0% ± 10mV) |
共同特性
特點 | 標準 儀器 | 選項 06 儀器 | ||
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正常輸出 帶放大器 |
直接輸出 無放大器 |
帶寬: 直接 DAC 輸出 |
通道複用: 直接 DAC 輸出 – (歸零打開/歸零關閉) |
輸出 失真 特點 | ||||
無雜散動態 範圍 (SFDR) | SFDR 按直接生成載波頻率的函數確定。諧波不包括在內 | |||
SFDR (典型值) |
采樣時鐘: 12GS/s, 10位操作 頻率: 50MHz~3.2GHz 電平: 4dBm (1Vp-p) 偏移:無 |
采樣時鐘: 24GS/ |