PG-1500 高压脉冲信号发生器
高压脉冲发生器
Pulse RiderPG-1500系列包含一组快速上升时间脉冲发生器,通过最易于使用的触摸屏显示界面(SimpleRider™)提供卓越的信号完整性,只需在屏幕上轻轻触摸几下即可创建脉冲。信号输出电压可在±50伏的范围内调整至峰峰值50伏,边沿速率为400皮秒。其创新的硬件架构使得能够生成多个脉冲序列,如双脉冲、三脉冲或四脉冲,且每个脉冲的时序参数完全独立。Pulse Rider脉冲发生器的最大重复频率为400MHz,在50V电压下的最小脉冲宽度为1纳秒。PG-1500是已停产的惠普和安捷伦214A、214B和8114A型号的合适替代品或替代方案。
主要特点:
l 单通道/双通道可选
l 上升/下降时间:<400ps(20%-80%)
l 脉冲宽度:1ns~>1s
l 可调输出电压:100mVpp至50Vpp@50Ω
l 可调基线偏置±25V
l 宽度分辨率10ps
l 连续、单次、突发、门限、外部触发模式
l 触发进入输出抖动<30ps RMS
l 便于同步的外部时钟输入和时钟输出
|
型号 |
通道数 |
上升/下降沿时间 (20%-80%) |
输出电压@50Ω |
偏置电压 |
脉冲宽度 |
|
PG-1501 |
1 |
< 400 ps |
0 to 50Vpp |
± 25 V |
1 ns to > 1 s |
|
PG-1502 |
2 |
< 400 ps |
0 to 50Vpp |
± 25 V |
1 ns to > 1 s |
适用于您测试的高性能脉冲
无论是生成复杂的脉冲序列、一系列雷达脉冲、用于高级研究、激光和光学实验以及半导体测试的脉冲,PG-1500都是您所有最复杂测试和尖端应用的理想合作伙伴。
应用:
l 大学教育与研究
l 超宽带(UWB)信号源与通信
l 探地雷达(GPR)测试
l 半导体表征
l 脉冲激光二极管驱动器
l 快速电光调制器
l 激光雷达
多个脉冲
你可以将多个脉冲组合在一起,获得双脉冲、三脉冲和四脉冲,这些在半导体测试、雷达设计和激光/光学实验中非常有用。利用这一特性,你可以创建频率高达400 MHz的类时钟信号。



l 双脉冲、三脉冲和四脉冲模式
l 高达400 MHz的频率
l 半导体测试、雷达、激光雷达和激光应用
超宽带雷达设计与测试
PG-1500系列脉冲发生器可通过图形界面和触摸屏显示器轻松创建具有不同脉冲宽度、重复率和幅度的脉冲。采用这一解决方案,可以节省开发脉冲系统的时间,从而将精力集中在超宽带雷达的设计和测试目标上。


l 易于使用的Pulse Rider用户界面
l 简化雷达的设计与测试
l 一次雷达和二次雷达脉冲生成及多目标模拟
探地雷达(GPR)测试
探地雷达(GPR)是一种地球物理方法,它利用雷达脉冲对地下进行成像。探地雷达(GPR)的性能主要由脉冲发生器决定,并通过分辨率、探测距离等指标进行评估。具有窄脉冲宽度、高重复频率和高振幅的脉冲通常能带来更高的分辨率。PG-1500系列能够产生高达50 Vpp的脉冲,其脉冲宽度窄至1纳秒,最大重复频率可达400兆赫。

l 地球科学、军事、车辆定位应用
l 结构和路面的无损检测(NDT)
l 考古学与墓葬遗址的应用
半导体特性表征
应用于非易失性随机存取存储器(RAM)的较新技术每天都需要更快的脉冲:Active Technologies Pulse Rider的转换时间低于400皮秒,幅度高达50 Vpp,时间分辨率达到10皮秒,结合10毫伏的垂直分辨率,是满足这类需求的完美选择。在开发现代MOSFET(金属氧化物半导体场效应)晶体管时,面临的挑战是在MOS电容器中使用高κ值材料作为电介质,这有助于减少通过隔离器的漏电流,但同时也会因电荷陷阱而产生一些问题。短脉冲和慢脉冲测试是研究这类问题的基本技术。PG-1500系列脉冲发生器能够提供小于400皮秒的快速边沿、±25伏的基线偏移以及1纳秒至1秒的脉冲宽度,因此,它可能是生成短脉冲和慢脉冲测试所需脉冲的理想仪器。

l 非易失性存储单元特性分析
l MOSFET测试
l 短脉冲、慢脉冲和窄脉冲测试
激光雷达设计与高级研究应用
如今汽车解决方案的关键在于开发出准确可靠的测试方法,以证明在各种测试条件下的安全性:激光雷达是这类解决方案中的战略组成部分之一。
在大型物理实验中,光电倍增管至关重要,因为它们能够将光子转化为电荷,这些电荷可被采集系统接收,从而实现光子的探测。使用Active Technologies Pulse Rider PG-1500系列脉冲发生器,可以生成不同宽度、周期和幅度的脉冲,作为激光驱动信号。


l 为航空航天与国防、汽车以及移动设备解决方案构建激光雷达信号测试
l 前沿研究与大物理应用
l 激光驱动器,速调管驱动器