PXIe-Digitalisierer 500 MSa/s, 14 Bit, 200 MHz

Der M3102A PXIe-Digitizer bietet 4 Kanäle, ein integriertes FPGA mit optionalen Softwaretools, die Echtzeitsequenzierung ermöglichen, und eine grafische FPGA-Designumgebung.

Produktbild
  • Digitizer Type

    PXIe

  • Number of channels

    4

  • Bandwidth

    200 MHz

  • Form factor

    PXIe, Modular

  • Platform

    PXIe

  • Module type

    Digitizer

  • Maximum sample rate

    500 MSa/s

  • ADC resolution

    14

  • Digital Channel Upgradeable

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Highlights

Anwendungen

  • Luft- und Raumfahrt
  • Quantencomputer
  • Elektronischer Test
  • Kommunikation

Funktionsweise

  • 1 Steckplatz PXIe 4-Kanal-Digitalisierer
  • 500 MSa/s, 14 Bit, 200 MHz Bandbreite
  • Advanced Datenerfassungssystem mit flexibler Triggerung und programmierbaren Zyklen und Datenimpulsen

Leistungsmerkmale

  • Bis zu 2 GB Onboard-RAM (~1 GSa)
  • Die Programmierung mehrerer Instrumente, die über die Programmierumgebung KS2201A PathWave Test Sync Executive ermöglicht wird, wird von der SD1 3.x Software-API für Kernprogrammierer unterstützt. Die flussdiagrammbasierte Programmierung, die durch die Hardware Virtual Instrument Design Environment (M3601A) ermöglicht wird, wird nur von der SD1 2.x Software unterstützt. (M3XXXA, Option HV1 erforderlich).
  • Die PathWave FPGA-Designumgebung (KF9000A), unterstützt von der SD1 3.x Software, ermöglicht die einfache Programmierung und den Entwurf von Logik-, Steuerungs- und kombinatorischen Routinen für das M3xxxA-Instrument und unterstützt HVI zur Interaktion mit verschiedenen FPGA-Funktionen. Die grafische FPGA-Designumgebung (M3602A) wird ausschließlich von der SD1 2.x Software unterstützt (M3xxxA, Option FP1 erforderlich).

Der PXIe-Digitalisierer M3102A eignet sich ideal für allgemeine automatisierte Testanforderungen. Er bietet eine hohe Kanaldichte mit einem fortschrittlichen Datenerfassungssystem (DAQ). Die optionalen Echtzeitsequenzierung, die Modul-Synchronisierung und die grafischen FPGA-Programmiersoftwaretools erweitern seine Einsatzmöglichkeiten und ermöglichen eine Reihe von Lösungen, darunter die Bestimmung des Einfallswinkels (AoA), die Entwicklung von Basisbandelektronik, die Herstellung drahtloser Geräte und die Erfassung kohärenter Mehrkanalsignale.