Tabor Proteus | Arbiträrsignalgenerator (AWG) mit Digitizer
Erzeugt und erfasst komplexe Signale in einem Gerät und beschleunigt geschlossene Prüfabläufe mit direkter Echtzeitverarbeitung.
- ✓ Abtastrate: bis 9 GS/s
- ✓ Frequenzbereich: über 10 GHz
- ✓ Funktionen: Senden/Empfangen/DSP
Hochgeschwindigkeits-Arbiträrsignalgenerator
Tabor Proteus: Arbiträrsignalgeneratoren mit bis zu 9 GS/s
Die Tabor Proteus-Serie umfasst Hochgeschwindigkeits-Arbiträrsignalgeneratoren (AWG) für frei definierbare analoge und hochfrequente Signalverläufe. Bis zu 9 GS/s, mehrere Nyquist-Zonen und eine hohe Waveform-Speichertiefe ermöglichen lange, breitbandige und komplexe Prüfsignale.
AWG mit Digitizer-Kanälen
Optionale Digitizer-Kanäle erfassen die Reaktion des Prüflings und verarbeiten Ein- und Ausgangssignale direkt miteinander. So arbeitet das Gerät als Arbitrary Waveform Transceiver (AWT) für Echtzeit-Feedback, Closed-Loop-Tests und Stimulus-Antwort-Prüfungen.
Benchtop, Desktop und PXIe
Tabor Proteus ist als Benchtop-Gerät mit Touchdisplay und integriertem PC, als kompakte Desktop-Ausführung ohne Frontdisplay sowie als PXIe-Arbiträrsignalgenerator verfügbar. PXI Express erweitert Einzelmodule zu synchronisierten Mehrkanalsystemen.
Mehrkanal-Ausgänge für HF-Tests
Die Ausgänge arbeiten mit fester Phasenbeziehung und liefern abgestimmte Signale für Mehrkanaltests. Hohe Kanaldichte und schnelle Datenübertragung unterstützen parallele Prüfabläufe bei Entwicklung, Analyse und Verifikation.
FPGA-Signalverarbeitung und Systemanbindung
Ein Field-Programmable Gate Array (FPGA), ein frei programmierbarer Logikbaustein, verarbeitet Signale parallel und mit geringer Latenz. Ethernet, SFP und PXIe binden die Geräte in automatisierte Testsysteme ein. Anwenderspezifische Wellenformen lassen sich per Software erstellen, übertragen und ausführen.
Komplexe Prüfaufgaben
Abtastrate, Speichertiefe und frei definierbare Wellenformen bilden komplexe Signalverläufe präzise nach. Mehrkanalbetrieb und programmierbare Abläufe unterstützen Entwicklung, Verifikation und Testautomatisierung.
Alternative Produkte
Für Prüfaufgaben mit geringerer Bandbreite und integrierten Standardwellenformen eignet sich der GW Instek AFG-3000 Arbiträr-Funktionsgenerator. Werden zusätzliche Generatorfunktionen und bis zu zwei Kanäle benötigt, ist der GW Instek MFG-2000 Arbiträr-Funktionsgenerator eine passende Alternative.
Passende Produktbereiche
Signalgeneratoren | LXI- und PXI-Systeme | Spektrumanalysatoren
Welche Proteus-Konfiguration bildet Ihre Signale präzise ab?
Wir stimmen Abtastrate, Kanalzahl, Speicher, Bauform und Digitizer-Optionen auf Ihren Prüfablauf ab und unterstützen Sie bei der Auswahl der passenden AWG-Konfiguration.
Varianten
Spezifikationen
| Modi, Bauformen, Plattformen | PXIe-Modul, Benchtop (4U, 19″), Desktop-Variante |
|---|---|
| Anzahl der Kanäle | 2, 4, 6, 8 oder 12 je nach Modell |
| Abtastrate | bis zu 9 GS/s; auch Varianten mit 2,5 GS/s oder 1,25 GS/s verfügbar |
| Digitizer-Optionen (AWT) | 12-Bit-Digitizer mit 5,4 GS/s (Single Channel) oder 2,7 GS/s (Dual Channel) |
| Speicher | bis zu 16 GS; kleinere Versionen verfügbar |
| Verzögerung und Zeitversatz |
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| Direktausgang und Bandbreite |
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| Signalqualität | harmonische Verzerrung unter −70 dBc (10–200 MHz, DC–2 GHz); spezifizierte SFDR- und Phasenrauschwerte |
| Marker, Trigger, Segmentierung | Marker je nach Modell; Segmentierung mit bis zu 64k Tasks und 1M Loops |
| Schnittstellen und Steuerung |
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| Ausgangspegel und Offset |
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| Anschlüsse und Impedanz |
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Optionen & Zubehör
| TTL1 | TTL-Marker-Ausgänge (ersetzt 1,3 Vpp-Marker) |
|---|---|
| SEC | Wechsel-SSD (austauschbare SSD) |
| SSD | Zusatz-SSD für Option SEC |
| TRG | Schneller Trigger-Eingang (50 MHz) |
| AWT | Transceiver/Digitizer (12-Bit-ADC) |
| STM | Daten-Streaming bis zu 6 GS/s |
| WE | Garantieverlängerung |
| PROG | High-Level-FPGA-Programmierung |
| SHELL | FPGA-Integrationspaket |
| 4M1 / 8M1 | Speichererweiterung (für P1282M/B/D, P2582M/B/D) |
| 4M2 / 8M2 | Speichererweiterung (für P1284M/B/D, P2584M/B/D, P9082M/B/D) |
| 4M3 / 8M3 | Speichererweiterung (für P1288B/D, P2588B/D, P9084B/D) |
| 4M4 / 8M4 | Speichererweiterung (für P12812B/D, P25812B/D, P9086B/D) |
| 16M1 | Speichererweiterung (für P9082M/B/D) |
| 16M2 | Speichererweiterung (für P9084B/D) |
| 16M3 | Speichererweiterung (für P9086B/D) |
| DO1 | 9 GHz-Direktausgang (für P1282M/B/D, P2582M/B/D) |
| DO2 | 9 GHz-Direktausgang (für P1284M/B/D, P2584M/B/D, P9082M/B/D) |
| DO3 | 9 GHz-Direktausgang (für P1288B/D, P2588B/D, P9084B/D) |
| DO4 | 9 GHz-Direktausgang (für P12812B/D, P25812B/D, P9086B/D) |
| DC1 | DC-Ausgang für IQ-Baseband (für P9482M/B/D) |
| DC2 | DC-Ausgang für IQ-Baseband (für P9484M/B/D) |
| DC3 | DC-Ausgang für IQ-Baseband (für P9488B/D) |
| DC4 | DC-Ausgang für IQ-Baseband (für P94812B/D) |
| MRK1 | +4 Marker (für P1282M/B/D) |
| MRK2 | +8 Marker (für P1288B/D) |
| MRK3 | +12 Marker (für P12812B/D) |
| DJ1 | Dynamic-Jump-Eingang (für P1282M/B/D, P2582M/B/D, P9482M/B/D) |
| DJ2 | Dynamic-Jump-Eingang (für P1284M/B/D, P2584M/B/D, P9082M/B/D, P9484M/B/D) |
| DJ3 | Dynamic-Jump-Eingang (für P1288B/D, P2588B/D, P9084B/D, P9488B/D) |
| LTJ1 | Ultra-Low-Trigger-Jitter (für P1282M/B/D, P2582M/B/D, P9482M/B/D) |
| LTJ2 | Ultra-Low-Trigger-Jitter (für P1284M/B/D, P2584M/B/D, P9082M/B/D, P9484M/B/D) |
| LTJ3 | Ultra-Low-Trigger-Jitter (für P1288B/D, P2588B/D, P9084B/D, P9488B/D) |
| LTJ4 | Ultra-Low-Trigger-Jitter (für P12812B/D, P25812B/D, P9086B/D, P94812B/D) |
| G1 | Low-Waveform-Granularity (für P1282M/B/D, P2582M/B/D, P9482M/B/D) |
| G2 | Low-Waveform-Granularity (für P1284M/B/D, P2584M/B/D, P9082M/B/D, P9484M/B/D) |
| G3 | Low-Waveform-Granularity (für P1288B/D, P2588B/D, P9084B/D, P9488B/D) |
| G4 | Low-Waveform-Granularity (für P12812B/D, P25812B/D, P9086B/D, P94812B/D) |
| DUC | Digital Up-Converter (für P2582M/B/D, P2584M/B/D, P2588B/D, P25812B/D) |
| TBolt | Thunderbolt 3 (Rückseite) |
| SFP+ | 10-Gbit/s-optische LAN-Schnittstelle |
| GPIB / IEEE-488.2 | Schnittstelle |
| PXE21100 | 21-Slot-PXIe-Chassis (für alle M-Module) |
| PXE6410 | 6-Slot-PXIe-Chassis mit Embedded-PC (für alle M-Module) |
| COM1 / COM2 / COM3 | CPU-Upgrade (Intel Xeon 4-/8-/12-Core) (für alle B/D sowie PXE6410) |
| RAM32 / RAM64 / RAM128 | Arbeitsspeicher-Upgrade (32/64/128 GB) (für alle B/D sowie PXE6410) |
Lieferumfang
| Proteus Benchtop-Modelle (PxxxxB) und Desktop-Modelle (PxxxxD) | |
|---|---|
| Gerät der Proteus-Serie | |
| Netzkabel mit landesspezifischem Netzstecker | |
| USB-Typ-C Kabel zum Verbinden eines Host-PC | |
| CD mit Wave Design Studio (WDS), Benutzerhandbüchern, Treiber-Software (auch als Download verfügbar) | |
| Antistatische Verpackung | |
| Proteus PXIe-Module (PxxxxM) | |
| Modul der Proteus-Serie | |
| CD mit Wave Design Studio (WDS), Benutzerhandbüchern, Treiber-Software (auch als Download verfügbar) | |
| Antistatische Verpackung | |
Anwendungen
| Quantenforschung |
| Electronic Warfare, Radar |
| Kommunikationstechnik, z. B. 5G, 6G, WiFi 6, WiFi 7, Ultra-Wideband (UWB) |
| Automotive & Transport |
| Luft- und Raumfahrt, Verteidigung |
| Medizin & Biowissenschaften |
| Forschung & Bildung |
| Industrie & Stromversorgung |
| uvm. |
Videos
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Hersteller
Seit der Gründung im Jahr 1971 wurde Tabor Electronics ein weltführender Lieferant von Mess- und Prüftechnik der Spitzenklasse. Tabor hat sich dieses Ansehen sowohl durch qualitatives Handwerk als auch durch innovative Technik erarbeitet. Das breite Portfolio beinhaltet Hardware-Produkte wie Puls-, Funktions- und Arbiträr Wellenformgeneratoren sowie Hochvolt-, Signal- und Digital-Verstärker. Die auf verschiedenen Frequenzbereichen aufgesetzten Plattformen werden mit Wellenform- oder Modulationssoftware ergänzt. Technologisch führend bietet Tabor die beste Verbindung von Performanz, Zuverlässigkeit und Preis/Leistungs-Verhältnis. Tabor Produkte werden in einem weiten Spektrum von Applikationen eingesetzt, in Industrie und Forschung.