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La Arquitectura de Procesamiento de Señal Universal (USPA) de Keysight ofrece un entorno de alto rendimiento, modular y totalmente programable en tiempo real para la creación rápida de prototipos y la validación de aplicaciones específicas. Construida en torno a los convertidores de datos ADC3 y DAC3 líderes en la industria y el procesamiento de señales digitales basado en FPGA, la plataforma USPA permite a los ingenieros iterar y verificar diseños, reduciendo riesgos, tiempo de desarrollo y costos. Es compatible con aplicaciones que abarcan la creación de prototipos de SoC/ASIC, 6G, comunicaciones ópticas, radar e investigación avanzada en física. Solicite una cotización para una de nuestras configuraciones populares hoy mismo. ¿Necesita ayuda para seleccionar? Consulte los recursos a continuación.
Captura y genera señales en tiempo real con una plataforma diseñada para gestionar las aplicaciones más exigentes de la actualidad.
Acelere el desarrollo con herramientas de procesamiento y software habilitadas para FPGA que facilitan la implementación y la iteración.
Adapta tu sistema a medida que evolucionan los proyectos: elige una configuración lista para usar o configura una que se adapte a tus necesidades específicas.
Desde sistemas inalámbricos y ópticos de última generación hasta radares e investigación avanzada, una sola plataforma da soporte a diversos retos de prototipado.
Type
Pre-configured, Configurable
Motherboard
2 FPGA slots, 1 or 2 FPGA slots
FPGA
Xilinx VU9P FPGAs, XCVU9P|XCVU13P|XCVU37P
M8135A
Prototipado ASIC en tiempo real con el sistema M8135A USPA preconfigurado.
El sistema de arquitectura universal de procesamiento de señales (USPA) M8135A es un entorno en tiempo real de alto rendimiento, preconfigurado y totalmente programable para desarrollar y probar nuevos algoritmos de procesamiento de señales, generación y adquisición ultrarrápida de datos y una amplia gama de aplicaciones de prototipado rápido. El sistema USPA ofrece un rendimiento inigualable y una rentabilidad extraordinaria.
La máxima flexibilidad de configuración del M8135A permite su aplicación en:
La inversión en módulos y componentes USPA de Keysight puede realizarse por etapas, comenzando con una configuración básica y ampliándola para adaptarse a las necesidades de desarrollo.
Por ejemplo, si comienza con un sistema M8135A preconfigurado y posteriormente necesita ampliar sus capacidades, puede actualizarlo con las opciones M8136A.
La plataforma USPA, altamente modular y escalable, permite reutilizar cualquier módulo en proyectos futuros o paralelos, así como reconfigurarla rápidamente para adaptarse a los cambios en los requisitos del proyecto.
M8136A
Prototipado ASIC en tiempo real con el sistema USPA M8136A configurable.
El sistema de arquitectura universal de procesamiento de señales (USPA) M8136A es un entorno en tiempo real de alto rendimiento, configurable y totalmente programable para desarrollar y probar nuevos algoritmos de procesamiento de señales, generación y adquisición de datos ultrarrápidos, y una amplia gama de aplicaciones de prototipado rápido. El sistema USPA ofrece un rendimiento inigualable y una rentabilidad extraordinaria.
La máxima flexibilidad de configuración del M8136A permite su aplicación en:
La inversión en módulos y componentes USPA de Keysight puede realizarse por etapas, comenzando con una configuración básica y ampliándola para adaptarse a las necesidades de desarrollo.
Por ejemplo, si comienza con un sistema M8135A preconfigurado y posteriormente necesita ampliar sus capacidades, puede actualizarlo con las opciones M8136A.
La plataforma USPA, altamente modular y escalable, permite reutilizar cualquier módulo en proyectos futuros o paralelos, así como reconfigurarla rápidamente para adaptarse a los cambios en los requisitos del proyecto.
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El control sincronizado es esencial a la hora de caracterizar dispositivos que presentan un comportamiento dependiente del tiempo, características de conmutación rápida o que son sensibles al autocalentamiento. Muchos fenómenos relacionados con los semiconductores, como la captura de carga, la fuga transitoria o la resistencia dinámica, se manifiestan en escalas de tiempo de microsegundos a nanosegundos. Sin una alineación temporal precisa entre las unidades de suministro y medición, estos efectos pueden representarse de forma errónea o pasarse por alto por completo.
USPA resuelve este problema proporcionando un motor de sincronización determinista que activa simultáneamente todos los canales de medición y las formas de onda de estímulo con una resolución inferior a 10 ns. Esto garantiza una correlación precisa entre las señales aplicadas y la respuesta observada del dispositivo. Por ejemplo, al caracterizar un HEMT de GaN, los pulsos de puerta y drenaje deben alinearse con precisión para medir el tiempo de subida, el sobreimpulso y la recuperación inversa. Las plataformas USPA también reducen la latencia y la fluctuación del software, lo que proporciona resultados repetibles y fiables incluso en escenarios de prueba complejos.
Las plataformas de prototipado están diseñadas para ofrecer flexibilidad y capacidad de ampliación, lo que permite a los ingenieros configurar sistemas en función de las necesidades específicas de las pruebas. Se pueden añadir o eliminar módulos como SMU, generadores de formas de onda (WGFMU), unidades de medición de capacitancia (CMU) y controladores de conmutación, dependiendo de la aplicación. La plataforma de prototipado actúa como columna vertebral de la sincronización, coordinando el control, los disparadores y la sincronización entre los instrumentos a través de un bus central y un conjunto de comandos. Este enfoque permite:
Esta modularidad es especialmente valiosa en los flujos de trabajo de investigación o producción en constante evolución, ya que admite desde el modelado de transistores hasta la validación de dispositivos de potencia y la caracterización de materiales.
Los sistemas basados en la arquitectura de procesamiento de señales destacan en aplicaciones que requieren una coordinación de mediciones precisa, de alta velocidad o multidominio. Las principales áreas de aplicación incluyen:
Su naturaleza determinista los hace ideales para capturar comportamientos sutiles que, de otro modo, quedarían ocultos por la fluctuación de las mediciones o el control asíncrono de las pruebas.