La Arquitectura de Procesamiento de Señal Universal (USPA) de Keysight ofrece un entorno en tiempo real de alto rendimiento, modular y totalmente programable 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 señal digital basado en FPGA, la plataforma USPA permite a los ingenieros iterar y verificar diseños rápidamente, reduciendo el riesgo, el tiempo de desarrollo y el coste. Es compatible con aplicaciones que abarcan la creación de prototipos de SoC/ASIC, 6G, comunicaciones ópticas, radar e investigación de física avanzada. Solicite hoy mismo un presupuesto para una de nuestras configuraciones populares. ¿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
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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.