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任意波形发生器技术资源专区

集中展示德思特任意波形发生器、DDS信号源以及脉冲发生器的硬核技术方案、行业应用白皮书、全系列视频操作演示等技术资源,助您在实验室快速构建定位导航测试环境。

高达6G任意波形发生器AWG

技术文章与方案

涵盖量子、光电、半导体、射频微波等应用前沿技术讨论。了解更多技术内容。

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在相同的采样率下,标准偏差< 35ps, 平均偏差< 300 ps。
对于AWG-1102/1104,控制软件是直接位于上位机的,通过USB线直接连接AWG硬件进行控制。
对于其他系列,设备上有内置触控屏运行Windows系统,既可以直接控制输出,也可以通过以太网连接到设备,然后通过VXI-11 (LAN) 协议发送SCPI指令进行控制。推荐使用NI-VISA框架进行控制,也可以考虑其他VXI-11第三方库。
此外也可以考虑连接以太网后,通过远程桌面形式实现远程控制。
1. 不支持,上位机和AWG之间采用以太网通信,且为了降低编程难度,使用SCPI式指令控制导致传输效率进一步下降,没有足够的带宽实现实时传输后续信号。
2. 建议提前在波形队列中存好各种可能会输出的波形段(比如对应不同状态的输出报文波形),然后使用条件跳转功能,跳到对应需发出的波形,从而避免先停止输出、重新载入波形、再输出的输出停顿。
通过GUI最小可设置的频率是0,最小步进是1MHz,通过编程方式可以达到DDS的最小步进值,最小步进值在数据手册中可以查到。
SCAPP允许您非常快速地在GPU上生成数据,然后将其直接从GPU传输到AWG。但是如果你使用DDS模式你就不能使用SCAPP选项因为有很多计算。
对于大多数量子客户来说,DDS模式是最佳选择,因为它易于编程。它不会传输很多数据,但可能会有一些非常先进的量子项目,他们希望对所有细节有更多的控制,他们可能不会自己编程更多的内核,然后他们可以在awg模式下使用GPU来计算数据。
所以我们有很多客户要么用两种方法,要么从一种方法切换到另一种方法进行测试。
可以。这里我们两个通道共用一个时基,通道输出参考相同触发器。这意味着输出通道将共享相同的触发模式,但它们可以具有不同的周期、宽度和延迟。
可以。支持burst突发,可调整输出脉冲数。通过在用户界面上选择Burst[N]参数,可以将该数字从1编程为4294967295。
TS-PG1000和1500系列不可调,对于每台机器,它是一个固定值,不同机器的上升下降不一定相同,但都在Datasheet指定范围内。
其他系列可以。在其他系列中,实际上是把方波脉冲作为任意波形内容发出,此时上升下降段也是任意波形中的一部分,因此可以修改上升下降持续时间。
脉冲发生器无法实现该需求,PG-1000系列脉冲发生器的多脉冲模式中的各个脉冲必须具有相同的高、低电平电压以及重复周期时间,而脉宽(占空比)、延迟(相位)则可以各不相同。
用AWG则可以实现该需求,具体选择哪个AWG系列取决于需求的采样速度。

高压脉冲发生器的典型应用有:

  • 脉冲激光二极管驱动器
  • 半导体表征测试
  • 地面穿透雷达(GPR) 测试
  • UWB信号源和通信
  • 非易失性存储单元特性测试

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