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产品型号:LBE‑1320A
更新时间:2026-09-07
厂商性质:代理商
访问量:36
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产品简介
Leo Bodnar 30ps 快速上升沿脉冲发生器

Leo Bodnar 30ps 快速上升沿脉冲发生器
LBE‑1320A 是一款紧凑型高速快沿脉冲发生设备,可输出上升 / 下降沿≤30ps的高速脉冲信号。凭借可延伸至数十 GHz 的丰富谐波成分,广泛用于示波器 / 探头带宽与上升沿指标检定、时域反射 TDR 测试、高速信号完整性验证等科研与实验室场景,为高速测量提供便携、高精度的激励源方案。
设备采用 USB 供电,无需外接大功率电源;出厂每台仪器均独立完成上升 / 下降时间实测校验,并附带高速示波器实测波形记录,性能可追溯。套件标配各类射频转接配件,开箱即可接入被测设备开展测试。
核心特点
固定 10MHz 输出,频率精度 2.5ppm,占空比 50%
上升沿、下降沿可达 30ps 及更优;典型实测上升沿 27.4ps、下降沿 24.7ps
输出幅度 50mVpp‑1.2Vpp,幅度可通过 USB 软件配置;直流耦合,负向脉冲输出
独立触发输出通道:50Ω 负载下输出幅度 1.5Vpp,交流耦合
SMA 射频输出接口,套件附带 SMA‑SMA 直通、SMA‑BNC 转接头,适配各类测试仪器
USB 5V 供电,典型功耗 5V/200‑250mA;可直接使用 USB 适配器、移动电源供电,无需专用电源
输出阻抗标准 50Ω,匹配高速射频测试系统阻抗
每台设备出厂独立测试上升 / 下降时间,附带高速示波器原始测试波形,性能有据可查
典型应用场景
示波器、差分探头、有源探头的带宽、上升时间指标校准与检定
时域反射测量 TDR,传输线阻抗、连接器、线缆信号完整性测试
生成宽频谱激励信号,谐波拓展至数十 GHz,用于射频、高速硬件的特性分析
高速电路、高速接口的瞬态响应验证
电气规格
电源
表格
项目参数
接口USB‑C 母座
供电电压5V ±10%
工作电流5V 条件下 250mA±10%
脉冲主输出
表格
项目参数
输出接口SMA 母座(套件配 SMA‑SMA 转接)
输出幅度0.6‑1.1Vpp,可软件调节
耦合方式交流耦合
波形方波
输出频率10MHz
占空比50% ±2%
输出阻抗50Ω
触发输出
表格
项目参数
接口SMA 母座
输出幅度50Ω 负载下 1.6Vpp
耦合方式直流耦合
波形方波
频率10MHz
物理尺寸
含连接器整机尺寸:63.6 × 32 ×15.6 mm
本体尺寸(不含接头):43 × 32 ×15.6 mm
重量:0.3kg
典型实测性能(Tektronix CSA803 高速示波器测得)
下降时间:24.7ps
上升时间:27.4ps
过冲:4.0%
下冲:11.8%
输出幅度:0.97V(为实现最快上升沿的优化设置)
操作说明
示波器带宽测量实操要点
测试前优先连接触发输出接口(采样示波器需要)与 USB 供电线,最后再连接被测仪器输入端,避免连接器机械晃动带来波形抖动。
针对现代带快速滚降滤波的数字示波器,带宽可使用下述公式换算:
带宽 = 0.45 ÷ 实测上升时间
举例:实测示波器上升时间 1ns,则:
带宽 = 0.45 ÷ (1×10⁻⁹s) = 450MHz
USB‑A 转 Mini‑USB 数据线
SMA 公‑SMA 公直通转接头
SMA 公‑BNC 公转接头
设备本体;附带出厂高速示波器实测波形记录

拓展阅读
一、为什么我们需要皮秒级快沿脉冲源
高速测试领域有一条很朴素的原则:想要测出被测件的真实响应,激励信号必须比被测对象响应快得多。
数字示波器、有源差分探头的标称带宽,是厂商给出的理论参数。但受前端放大器、输入网络、探头寄生参数影响,仪器的实际上升沿、高频响应会和标称存在偏差。如果用边沿很慢的普通信号源去校验示波器,得到的波形只会反映信号源本身的特性,无法暴露示波器真实带宽短板。
从傅里叶原理看:陡峭的脉冲边沿,本质是大量高频谐波的叠加;边沿越陡,谐波覆盖的频率越高。30ps 的边沿,其频谱谐波可以延伸至数十 GHz,足以覆盖绝大多数通用高速示波器、探头的测试需求。
传统皮秒快沿设备往往体积庞大、需要专用电源,价格昂贵;DIY 雪崩三极管方案又存在高压风险、重复频率低、个体一致性差等短板,很难作为稳定的工程基准源使用。LBE‑1320A 正是瞄准这一缺口,把 30ps 级快沿激励做到小型化、USB 供电,兼顾实验室校准与现场调试。
二、LBE‑1320A 核心技术特性解析
LBE‑1320A 是英国 Leo Bodnar 推出的紧凑型快沿脉冲发生器,核心指标:典型上升沿 27.4ps、下降沿 24.7ps,指标≤30ps;输出固定 10MHz 方波,频率精度 2.5ppm,占空比 50%±2%。
1、信号输出特性
主脉冲输出为 50Ω 标准阻抗,负向脉冲,幅度 50mVpp‑1.2Vpp 可通过 USB 软件配置;套件标配 SMA‑SMA 直通、SMA‑BNC 转接头,兼容射频与普通仪器接口。
独立一路 SMA 触发输出,50Ω 负载输出 1.6Vpp,可同步采样示波器,解决高速设备触发同步难题。
关键质量特点:每一台设备出厂都独立完成上升 / 下降沿实测,附带高速示波器原始波形记录,性能可追溯,规避批量器件个体差异带来的测试误差,这也是作为基准激励源的核心价值。
2、供电与硬件架构
整机采用 USB‑C 供电,5V、250mA 功耗,电脑 USB 口、普通充电头、移动电源均可驱动,无需专用直流电源。
内部架构:MCU 主控 + 10MHz 高精度晶振 + 脉冲发生单元。晶振提供稳定时基,MCU 完成 USB 通信、输出幅度参数配置,脉冲单元生成皮秒边沿信号,双路输出分别给到主脉冲接口与触发接口。
整机尺寸小巧:本体 43×32×15.6 mm,含连接器 63.6×32×15.6 mm,重量仅 0.3kg,便于实验台、外场调试携带。
实操注意要点:
接线顺序:优先接 USB 供电与触发输出,最后连接被测示波器输入端,防止 SMA 接头机械晃动,造成波形抖动、边沿测量不准。
测量前提:激励源边沿要远快于被测设备。LBE‑1320A 典型 27.4ps,适合检定数百 MHz~ 数 GHz 带宽示波器与有源探头;若被测仪器边沿接近脉冲源本身边沿,需要用方和根算法扣除激励源本身带来的误差。
幅度按需设置:不要一味追求最大幅值,以波形不出现饱和失真为准。
很多工程师拿到二手示波器、第三方探头,只看厂商标称参数,忽略实际高频响应。使用 LBE‑1320A 做快速检定,可以快速识别仪器通道老化、探头损坏、补偿失调等隐性问题。
场景二:简易 TDR 时域反射测试,信号完整性初步排查
TDR 时域反射原理:向传输线注入快沿阶跃信号,信号沿线缆、PCB 走线传播,遇到阻抗不连续点(断点、阻抗突变、连接器接触不良)就会产生反射;示波器采集入射波与反射波的时间差,换算阻抗变化、故障位置、线缆长度。
传统完整 TDR 方案,需要内置阶跃源的专用采样示波器,整套设备成本很高。LBE‑1320A 可以作为外部快沿激励源,搭配一台高带宽采样示波器,搭建低成本 TDR 测试系统:
排查同轴电缆、线束的断点、阻抗异常;
评估 SMA 接头、转接器的寄生反射;
对 PCB 高速走线、过孔做初步的阻抗不连续定性分析。
提示:这套简易方案适合定性排查,若需要高精度阻抗数值,仍需要专业 TDR 校准套件做系统校准。
除此之外,30ps 边沿产生数十 GHz 的丰富谐波,也可用于射频器件、滤波器的宽频谱激励测试。
四、使用避坑与最佳实践
50Ω 阻抗匹配至关重要:全部链路(线缆、转接器、示波器输入)保持 50Ω 匹配;如果示波器切到 1MΩ 输入,边沿会被严重畸变,测量结果失效。
射频配件质量会吞噬边沿:劣质 SMA 线缆、多次转接,会把原本 30ps 边沿劣化到百皮秒级别。做上升沿校准时,尽量减少转接环节,使用高品质短射频线缆。
软件配置:设备出厂已经预设参数,一般开箱即用;如需调整输出幅度,访问下载配置软件,通过 USB 完成修改,不要随意改动无关参数。
波形判读:设备典型波形过冲 4.0%,下冲 11.8%;如果接入被测件后,过冲、振铃显著放大,大概率来自被测件或者连接链路的反射,而非脉冲源本身问题。
五、总结
高速测量,激励源就是整个测试系统的 “一把尺子"。LBE‑1320A 的核心优势,并不只是做到 30ps 快沿,而是把可溯源的基准性能、USB 便携供电、标准化射频接口结合在一起,打破传统快沿设备笨重昂贵的门槛。
对于硬件研发实验室、计量辅助测试、信号完整性工程师,它可以快速完成示波器 / 探头性能核验,搭建低成本 TDR 系统,在调试早期发现仪器与互连链路的隐患。当然它是辅助基准源,不等同于法定计量仪器;对于法定计量检定,仍需要送计量机构溯源。