BSL Equipment
Inicio / Generadores de Señales y Contadores de Frecuencia / Generadores de Señal de RF y Microondas / Stanford Research Systems CG635 Generador de Reloj Sintetizado

Stanford Research Systems CG635 Generador de Reloj Sintetizado

Stanford Research Systems CG635 Synthesized Clock Generator

Stanford Research Systems · Modelo: CG635 Bajo pedido
Stanford Research Systems CG635 Generador de Reloj Sintetizado
Solicitar presupuesto

Stanford Research Systems CG635 genera relojes de onda cuadrada extremadamente estables de 1 µHz a 2.05 GHz con resolución de frecuencia de 16 dígitos, tiempos de subida de 80 ps y múltiples formatos de salida para precisión ...

Modelo CG635
Fabricante Stanford Research Systems
Categoría Generadores de Señal de RF y Microondas
Disponibilidad Bajo pedido

Descripción General

El Stanford Research Systems CG635 es un generador de reloj sintetizado de alto desempeño que produce ondas cuadradas extremadamente estables entre 1 µHz y 2.05 GHz. Con resolución de frecuencia de 16 dígitos y jitter ultra bajo, el CG635 es ideal para aplicaciones que requieren relojes limpios y precisos—desde pruebas de ADC/DAC de alta velocidad hasta caracterización de componentes RF. Las capacidades flexibles de niveles de salida y modulación del instrumento lo hacen esencial para validar desempeño del sistema digital con fuentes de reloj ideales.

Características Principales

  • Rango de frecuencia: 1 µHz a 2.05 GHz con resolución de 16 dígitos
  • Tiempos de subida y bajada: 80 ps
  • Múltiples formatos de salida: CMOS, PECL, ECL, LVDS, RS-485
  • Control de fase con resolución de hasta un nano-grado
  • Modulación de tiempo: ±5 ns a través de entrada en panel trasero
  • PRBS opcional para pruebas de patrón de ojo
  • Bases de tiempo OCXO (cristal controlado por horno) opcional y de rubidio para estabilidad mejorada
  • Entrada de sincronización de fase de 10 MHz para sincronización con referencias externas
  • Minimización del ruido de fase de baja frecuencia con bases de tiempo opcionales

Aplicaciones

  • Pruebas y caracterización de ADC y DAC de alta velocidad
  • Mediciones de jitter de reloj y susceptibilidad de modulación
  • Desarrollo y caracterización de componentes RF mixer y procesamiento de señales
  • Pruebas y validación de sistemas digitales y de red
  • Sincronización de precisión para entornos de laboratorio y prueba
  • Sincronización de reloj en sistemas multi-instrumento
Output Drivers The CG635 has several clock outputs. The front-panel Q and -Q outputs provide complementary square waves at standard logic levels (ECL, PECL, LVDS or +7 dBm). The square wave amplitude may also be set from 0.2 V to 1.0 V, with an offset between -2 V and +5 V. These outputs operate from DC to 2.05 GHz, have transition times of 80 ps, a source impedance of 50 Ω, and are intended to drive 50 Ω loads. Output levels double when these outputs are unterminated. The front-panel CMOS output provides square waves at standard logic levels. The output may also be set to any amplitude from 0.5 V to 6.0 V. The CMOS output has transition times of less than 1 ns and operates up to 250 MHz. It has a 50 Ω source impedance and is intended to drive high impedance loads at the end of any length of 50 Ω coax cable. A rear-panel RJ-45 connector provides differential square wave clocks on twisted pairs at RS-485 levels (up to 105 MHz) and LVDS levels (up to 2.05 GHz). This output also provides ±5 VDC power for optional line receivers (CG640 to CG649). The clock outputs have 100 Ω source impedances and are intended to drive shielded CAT-6 cable with 100 Ω terminations. The differential clocks may be used directly by the target system, or with optional line receivers that provide complementary logic outputs on SMA connectors.
Choice of Timebases The standard crystal timebase has a stability of better than 5 ppm. The CG635's 10 MHz timebase input allows the instrument to be phase-locked to an external 10 MHz reference. The 10 MHz output may be used to lock two CG635s together. There are two optional timebases. An oven-controlled crystal oscillator (OCXO) provides about 100 times better frequency stability than the standard crystal oscillator. A rubidium frequency source provides about 10,000 times better stability. Either optional timebase will substantially reduce the low-frequency phase noise of the synthesized output.
Phase and Time Modulation The clock phase can be adjusted with high precision. The phase resolution is one degree for frequencies above 200 MHz, and increases by a factor of ten for each decade below 200 MHz, with a maximum resolution of one nano-degree. This allows clock edges to be positioned with a resolution of better than 14 ps at any frequency between 0.2 Hz and 2.05 GHz. The timing of clock edges can be modulated over ±5 ns via a rear-panel time-modulation input. The input has a sensitivity of 1 ns/V and a bandwidth from DC to over 10 kHz, allowing an analog signal to control the phase of the clock output. This feature is very useful for characterizing a system's susceptibility to clock modulation and jitter.
For Every Application With its exceptionally low phase noise and high frequency resolution, the CG635 replaces RF signal generators in many applications. Front-panel outputs provide square waves up to +7 dBm—ideal for driving RF mixers. Should your application require sine waves, in-line low-pass filters are commercially available to convert the CG635's square wave outputs to low distortion sine wave outputs. The CG635 can provide a wide range of clean, precise clocks for the most critical timing requirements. The instrument is an essential tool for demonstrating a system's performance with a nearly ideal clock, and for understanding a system's susceptibility to a compromised clock. The CG635 has the frequency range, precision, stability, and jitter-free performance needed to fulfill all your clock requirements.
Stanford Research Systems CG635 Generador de Reloj Sintetizado

Solicitar presupuesto

Stanford Research Systems CG635 Generador de Reloj Sintetizado

Respuesta en 24 horas
Sin compromiso
Comunicación directa

Al enviar este formulario, acepta el tratamiento de sus datos personales de acuerdo con nuestra política de privacidad.