具备 14 种测量功能
频率测量范围:直流至 2.0GHz(GTX2230 型号)
无需平均即可达到 100 皮秒分辨率(GTX2220 和 GTX2230 型号)
快速测量模式:每秒 2300 次读数
时基和触发电平的系统内自动校准
混合插槽兼容
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具备 14 种测量功能
频率测量范围:直流至 2.0GHz(GTX2230 型号)
无需平均即可达到 100 皮秒分辨率(GTX2220 和 GTX2230 型号)
快速测量模式:每秒 2300 次读数
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混合插槽兼容
GTX2200 系列 PXI 时间间隔计数器卡
具备 14 种测量功能
频率测量范围:直流至 2.0GHz(GTX2230 型号)
无需平均即可达到 100 皮秒分辨率(GTX2220 和 GTX2230 型号)
快速测量模式:每秒 2300 次读数
时基和触发电平的系统内自动校准
混合插槽兼容
GTX22x0 系列 PXI 通用时间间隔计数器具备高端独立频率计数器的多种测量和定时功能,包括累加、自动比率、频率、快速频率(仅 GTX2220 和 GTX2230 型号支持)、周期、比率、单周期、测试时钟、时间间隔、时间间隔延迟、总计、门控总计、单次门控总计以及脉冲宽度测量。该系列有三种型号可供选择:GTX2210、GTX2220 和 GTX2230。GTX2210 的频率测量范围为直流至 225MHz,GTX2220 可达 1.3GHz,GTX2230 则覆盖直流至 2.0GHz。该卡也有 PCI 格式(GC22xx)可供选择。
GTX22x0 系列计数器通过 BNC 连接器设有两个信号输入通道、一个外部时基输入、一个触发输入以及一个门信号输出。独立的输入信号可用于触发和选通电路,并控制分析的时间(开始 / 停止时长),以实现最大程度的测量灵活性。GTX22x0 系列计数器使用板载微处理器和嵌入式固件,将处理任务从主 CPU 中分担出来。计数器采用高密度、低功耗的现场可编程门阵列(FPGA)来执行复杂的逻辑任务。通过倒数计数技术,可在不牺牲测量时间的前提下,对低频信号进行高分辨率测量。这种技术为所有频率提供固定位数的分辨率,而非在相同闸门时间下以固定赫兹数为分辨率。GTX2220 和 GTX2230 能够在 1 毫秒内以百万分之 0.1(七位有效数字)的精度测量频率,并且每次时间测量的分辨率可达 100 皮秒。这种精确测量频率和时间的能力不仅提高了测量精度,还缩短了测量时间。结合每秒 2300 次的测量速率(这是市面上最快的测量速率之一),该计数器在一秒内获取的数据量比典型的 GPIB 计数器一分钟内获取的数据量还要多。此外,计数器板载一个 10MHz 的温补晶体振荡器(TCXO)作为内部频率参考。对于 GTX2220 和 GTX2230 型号,还可选配高精度的 10MHz 恒温晶体振荡器(OCXO)。同时,也提供外部 10MHz 输入接口,以便连接外部时基。
该板卡配备了 GXCNT 软件包,其中包含虚拟仪器面板、适用于 Windows 32/64 位的 DLL 驱动库以及相关文档。通过虚拟面板,用户可以在显示仪器当前设置和状态的窗口中,以交互方式对仪器进行编程和控制。此外,还提供了接口文件,以支持诸如 ATEasy、LabView、LabView / 实时、C/C++、Microsoft Visual Basic®、Delphi 和 Pascal 等编程工具和语言。在线帮助文件和 PDF 格式的用户指南提供了安装、使用和编程该板卡的详细说明。另外还有一个名为 GtLinux 的软件包,用于支持 Linux 32/64 位操作系统。
自动测试设备(ATE)系统
事件定时测量
频率测量
时间间隔测量
计量学
输入特性 | 详情 |
---|---|
阻抗 | 低于 225MHz:1MΩ 或 50Ω,通道独立且软件可选;225MHz 及以上:50Ω |
耦合方式 | 直流或交流,通道独立且软件可选 |
触发方式 | 正沿或负沿,通道独立且软件可编程,自动电平或保持上次设置 |
最大信号输入 | 50Ω:5V<sub>RMS</sub>;1MΩ:直流至 1MHz - 15V<sub>RMS</sub>,高于 1MHz - 5V<sub>RMS</sub> |
连接器 | 前面板 BNC 接口,用于通道 A 和通道 B |
GTX2220、GTX2230 通道特性 | 通道 A:可编程,直流至 225MHz 或 100MHz 至 1.3GHz(GTX2220)、100MHz 至 2.0GHz(GTX2230);通道 B:直流至 225MHz |
精度 | ± 设置值的 2% ±0.01V |
自动触发 | 自动选择最佳触发电平;信号重复率:100Hz 至 75MHz |
阻抗 | 2kΩ 串联 47nF |
最大输入电压 | 5V<sub>RMS</sub> |
耦合方式 | 交流 |
灵敏度 | 150mV<sub>RMS</sub>正弦波,450mV<sub>PP</sub>脉冲 |
占空比 | 40% 至 60% |
频率 | 仅 10MHz |
连接器 | 前面板 BNC 接口 |
外部触发输入 | 直流耦合,与 TTL 兼容(1.4V 阈值),可编程有效斜率(上升沿或下降沿) |
最小脉冲宽度 | 15ns |
阻抗 | 2kΩ |
连接器 | 前面板 DIN 连接器 |
外部门控输出 | 直流耦合,与 TTL 兼容(1.4V 阈值) |
连接器 | 前面板 DIN 接口 |
最大测量速率 | GTX2210:所有模式下每秒 200 次读数;GTX2220、GTX2230:快速频率和所有时间模式下每秒 2300 次读数;频率和周期模式下通常每秒 1400 次读数;实际读数速率取决于系统 CPU、系统配置以及同时运行的应用程序数量 |
频率测量范围 | 直流至 225MHz(GTX2210);直流至 1.3GHz(GTX2220);直流至 2.0GHz(GTX2230) |
闸门时间 | 250 微秒至 3200 秒,分辨率为 0.75 微秒(加上最多一个信号周期) |
有效数字位数 | GTX2210:每秒闸门时间 8 位,例如 1 毫秒内 5 位;GTX2220 和 GTX2230:每秒闸门时间 10 位,例如 1 毫秒内 7 位 |
最低有效位(LSD) | GTX2210:频率 ×(10 纳秒 / 闸门时间);GTX2220:频率 ×(100 皮秒 / 闸门时间);GTX2230:频率 ×(100 皮秒 / 闸门时间) |
分辨率(Hz) | ±LSD ±(频率 ×(300 皮秒 RMS + (1.4× 触发误差)))/ 闸门时间 |
精度(Hz) | ± 分辨率 ± 时基误差 |
快速频率模式(GTX2220 和 GTX2230) | 直流至 225MHz |
闸门时间 | 固定为 4 个信号周期 |
精度(Hz) | ((± 频率 ×(500 皮秒 + 300 皮秒 RMS + (1.4× 触发误差)))/ 闸门时间) ± 时基误差 |
时间间隔测量范围 | -1 纳秒至 100,000 秒(超过 25 小时) |
最低有效位(LSD) | GTX2210:10 纳秒;GTX2220:100 皮秒;GTX2230:100 皮秒 |
分辨率 | ±LSD ±300 皮秒 RMS ± 起始触发误差 ± 停止触发误差 |
精度 | ± 分辨率 ± 时基误差 ± 触发电平定时误差 ±2 纳秒 |
最小脉冲宽度 | 8 纳秒 |
总计和门控总计 | 计数门可由软件控制,或由第二个输入通道上的事件控制(门控总计)。在门控总计中,起始和停止事件的斜率可选 |
计数速率 | 直流至 50MHz,最小脉冲宽度 10 纳秒 |
模式 | 软件门控:门控和计数复位由软件控制;硬件门控:每次门控前计数复位;累加模式:跨多个门控进行计数累加 |
范围 | 0 至 2.8×10<sup>14</sup>次计数 |
精度 | ±1 次计数,计数时允许读数 |
周期(单周期)测量范围 | 25 纳秒至 100,000 秒。分辨率和精度见时间间隔测量部分 |
周期(多周期平均)测量范围 | 见频率测量部分 |
闸门时间 | 见频率测量部分 |
最低有效位(LSD) | GTX2210:周期 ×10 皮秒 / 闸门时间;GTX2220:周期 ×100 皮秒 / 闸门时间;GTX2210:周期 ×100 皮秒 / 闸门时间 |
分辨率 | ±LSD ±(周期 ×(300 皮秒 + (1.4× 触发误差)))/ 闸门时间 |
精度 | ± 分辨率 ± 时基误差 |
比率 A/B 或 B/A | 闸门时间:GC2200/GTX2200 系列为 250 微秒至 3200 秒,分辨率为 0.75 微秒(加上最多一个信号周期) |
范围 | 任一输入为直流 - 225MHz,第二个输入为直流 - 25MHz |
最低有效位(LSD) | 比率 /(较高频率输入 × 闸门时间) |
分辨率和精度 | ±LSD ±(比率 × 较低频率输入 × 触发误差)/ 闸门时间 |
脉冲宽度 A 或 B | 精度与时间间隔测量相同,再加 3 纳秒 |
定时测量功能 | 时间控制:时间间隔测量的测量间隔可设置为 0.8 毫秒至 3200 秒,频率和周期测量为 1 毫秒至 3200 秒。精度:200 微秒 |
触发功能 | 除总计模式外,所有模式均可用 |
触发源 | 内部(备用通道)或外部输入 |
触发建立时间 | 选定事件前至少 40 纳秒 |
时基 | 标准配置:10MHz TCXO |
精度 | ±1ppm,0°C 至 + 50°C;老化率:每年 < 1ppm;电源电压:1% 变化时 < 3×10<sup>-8</sup>;短期稳定性:1 秒平均时间下 RMS<5×10<sup>-10</sup> |
时基源 | 内部标准时基;外部参考输入;PXI 背板的 10MHz 时钟 |
时基输出 | 当安装在 PXI 星型触发控制器插槽(插槽 2)时,该模块的 10MHz 时基可作为 PXI 10MHz 背板时钟的信号源 |
补充定义 | 触发误差:由内部和外部源叠加在输入信号上的噪声引起的误差。触发误差 = ((500 微伏 ×2 + 输入信号 RMS 噪声(225MHz 带宽)×2)×0.5)/ 输入信号转换速率 |
触发电平定时误差 | 由阈值不确定性引起的定时误差。触发电平定时误差 = (<250 毫伏)/ 输入信号转换速率 |
时基误差 | 时基参考的分数频率误差乘以测量结果 |
校准间隔 | 1 年 |
功耗(典型值) | +5V @ 0.3A; - 3.3V @ 0.1A;+12V @ 0.2A; - 12V @ 0.05A |
工作温度 | 0°C 至 + 50°C |
存储温度 | -20°C 至 + 70°C |
尺寸 | 3U PXI |
重量 | 12 盎司 |
安装 / 软件包:GxCnt.exe,GXCNT(GX22xx/GC22xx)软件,最新版本。此安装 / 软件包文件包含所有必要文件(包括用户指南、帮助文件等)。展开可查看并下载安装包中的单个文件。
在线帮助:GxCnt.chm,2019 年 3 月 29 日版本:3.4.4.0,983.59KB,GXCNT(GX22xx/GC22xx)在线帮助,最新版本。
输入特性 | 详情 |
---|---|
阻抗 | 低于 225MHz:1MΩ 或 50Ω,通道独立且软件可选;225MHz 及以上:50Ω |
耦合方式 | 直流或交流,通道独立且软件可选 |
触发方式 | 正沿或负沿,通道独立且软件可编程,自动电平或保持上次设置 |
最大信号输入 | 50Ω:5V<sub>RMS</sub>;1MΩ:直流至 1MHz - 15V<sub>RMS</sub>,高于 1MHz - 5V<sub>RMS</sub> |
连接器 | 前面板 BNC 接口,用于通道 A 和通道 B |
GTX2220、GTX2230 通道特性 | 通道 A:可编程,直流至 225MHz 或 100MHz 至 1.3GHz(GTX2220)、100MHz 至 2.0GHz(GTX2230);通道 B:直流至 225MHz |
精度 | ± 设置值的 2% ±0.01V |
自动触发 | 自动选择最佳触发电平;信号重复率:100Hz 至 75MHz |
阻抗 | 2kΩ 串联 47nF |
最大输入电压 | 5V<sub>RMS</sub> |
耦合方式 | 交流 |
灵敏度 | 150mV<sub>RMS</sub>正弦波,450mV<sub>PP</sub>脉冲 |
占空比 | 40% 至 60% |
频率 | 仅 10MHz |
连接器 | 前面板 BNC 接口 |
外部触发输入 | 直流耦合,与 TTL 兼容(1.4V 阈值),可编程有效斜率(上升沿或下降沿) |
最小脉冲宽度 | 15ns |
阻抗 | 2kΩ |
连接器 | 前面板 DIN 连接器 |
外部门控输出 | 直流耦合,与 TTL 兼容(1.4V 阈值) |
连接器 | 前面板 DIN 接口 |
最大测量速率 | GTX2210:所有模式下每秒 200 次读数;GTX2220、GTX2230:快速频率和所有时间模式下每秒 2300 次读数;频率和周期模式下通常每秒 1400 次读数;实际读数速率取决于系统 CPU、系统配置以及同时运行的应用程序数量 |
频率测量范围 | 直流至 225MHz(GTX2210);直流至 1.3GHz(GTX2220);直流至 2.0GHz(GTX2230) |
闸门时间 | 250 微秒至 3200 秒,分辨率为 0.75 微秒(加上最多一个信号周期) |
有效数字位数 | GTX2210:每秒闸门时间 8 位,例如 1 毫秒内 5 位;GTX2220 和 GTX2230:每秒闸门时间 10 位,例如 1 毫秒内 7 位 |
最低有效位(LSD) | GTX2210:频率 ×(10 纳秒 / 闸门时间);GTX2220:频率 ×(100 皮秒 / 闸门时间);GTX2230:频率 ×(100 皮秒 / 闸门时间) |
分辨率(Hz) | ±LSD ±(频率 ×(300 皮秒 RMS + (1.4× 触发误差)))/ 闸门时间 |
精度(Hz) | ± 分辨率 ± 时基误差 |
快速频率模式(GTX2220 和 GTX2230) | 直流至 225MHz |
闸门时间 | 固定为 4 个信号周期 |
精度(Hz) | ((± 频率 ×(500 皮秒 + 300 皮秒 RMS + (1.4× 触发误差)))/ 闸门时间) ± 时基误差 |
时间间隔测量范围 | -1 纳秒至 100,000 秒(超过 25 小时) |
最低有效位(LSD) | GTX2210:10 纳秒;GTX2220:100 皮秒;GTX2230:100 皮秒 |
分辨率 | ±LSD ±300 皮秒 RMS ± 起始触发误差 ± 停止触发误差 |
精度 | ± 分辨率 ± 时基误差 ± 触发电平定时误差 ±2 纳秒 |
最小脉冲宽度 | 8 纳秒 |
总计和门控总计 | 计数门可由软件控制,或由第二个输入通道上的事件控制(门控总计)。在门控总计中,起始和停止事件的斜率可选 |
计数速率 | 直流至 50MHz,最小脉冲宽度 10 纳秒 |
模式 | 软件门控:门控和计数复位由软件控制;硬件门控:每次门控前计数复位;累加模式:跨多个门控进行计数累加 |
范围 | 0 至 2.8×10<sup>14</sup>次计数 |
精度 | ±1 次计数,计数时允许读数 |
周期(单周期)测量范围 | 25 纳秒至 100,000 秒。分辨率和精度见时间间隔测量部分 |
周期(多周期平均)测量范围 | 见频率测量部分 |
闸门时间 | 见频率测量部分 |
最低有效位(LSD) | GTX2210:周期 ×10 皮秒 / 闸门时间;GTX2220:周期 ×100 皮秒 / 闸门时间;GTX2210:周期 ×100 皮秒 / 闸门时间 |
分辨率 | ±LSD ±(周期 ×(300 皮秒 + (1.4× 触发误差)))/ 闸门时间 |
精度 | ± 分辨率 ± 时基误差 |
比率 A/B 或 B/A | 闸门时间:GC2200/GTX2200 系列为 250 微秒至 3200 秒,分辨率为 0.75 微秒(加上最多一个信号周期) |
范围 | 任一输入为直流 - 225MHz,第二个输入为直流 - 25MHz |
最低有效位(LSD) | 比率 /(较高频率输入 × 闸门时间) |
分辨率和精度 | ±LSD ±(比率 × 较低频率输入 × 触发误差)/ 闸门时间 |
脉冲宽度 A 或 B | 精度与时间间隔测量相同,再加 3 纳秒 |
定时测量功能 | 时间控制:时间间隔测量的测量间隔可设置为 0.8 毫秒至 3200 秒,频率和周期测量为 1 毫秒至 3200 秒。精度:200 微秒 |
触发功能 | 除总计模式外,所有模式均可用 |
触发源 | 内部(备用通道)或外部输入 |
触发建立时间 | 选定事件前至少 40 纳秒 |
时基 | 标准配置:10MHz TCXO |
精度 | ±1ppm,0°C 至 + 50°C;老化率:每年 < 1ppm;电源电压:1% 变化时 < 3×10<sup>-8</sup>;短期稳定性:1 秒平均时间下 RMS<5×10<sup>-10</sup> |
时基源 | 内部标准时基;外部参考输入;PXI 背板的 10MHz 时钟 |
时基输出 | 当安装在 PXI 星型触发控制器插槽(插槽 2)时,该模块的 10MHz 时基可作为 PXI 10MHz 背板时钟的信号源 |
补充定义 | 触发误差:由内部和外部源叠加在输入信号上的噪声引起的误差。触发误差 = ((500 微伏 ×2 + 输入信号 RMS 噪声(225MHz 带宽)×2)×0.5)/ 输入信号转换速率 |
触发电平定时误差 | 由阈值不确定性引起的定时误差。触发电平定时误差 = (<250 毫伏)/ 输入信号转换速率 |
时基误差 | 时基参考的分数频率误差乘以测量结果 |
校准间隔 | 1 年 |
功耗(典型值) | +5V @ 0.3A; - 3.3V @ 0.1A;+12V @ 0.2A; - 12V @ 0.05A |
工作温度 | 0°C 至 + 50°C |
存储温度 | -20°C 至 + 70°C |
尺寸 | 3U PXI |
重量 | 12 盎司 |
安装 / 软件包:GxCnt.exe,GXCNT(GX22xx/GC22xx)软件,最新版本。此安装 / 软件包文件包含所有必要文件(包括用户指南、帮助文件等)。展开可查看并下载安装包中的单个文件。
在线帮助:GxCnt.chm,2019 年 3 月 29 日版本:3.4.4.0,983.59KB,GXCNT(GX22xx/GC22xx)在线帮助,最新版本。
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1770 Kettering Irvine, CA 92614本地:1 - 949 - 263 - 2222
免费:1 - 888 - 837 - 8297
传真:1 - 949 - 263 - 1203
中国区可购买渠道:
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