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Os geradores de sinais analógicos Keysight Expert estão disponíveis em duas classes. A classe XG5 inclui os MXG N5185A, N5181B e N5183B, bem como os geradores de sinais compactos AP5021A-AP5022A. A classe XG6 inclui os geradores de sinais compactos AP5031A-AP5032A.
Os geradores de sinal analógico Keysight Expert estão disponíveis em duas classes. A classe XG5 inclui os MXG N5185A, N5181B e N5183B, e os geradores de sinal compactos AP5021A e AP5022A. A classe XG6 inclui os geradores de sinal compactos AP5031A e AP5032A. Os geradores de sinal analógico Expert se baseiam nos recursos dos nossos modelos Essential para oferecer suporte a uma faixa de frequência máxima mais ampla e menor ruído de fase. Os modelos Expert compactos suportam uma frequência máxima de até 54 GHz e velocidades de comutação ultrarrápidas de até 3 microssegundos. Os modelos Expert estão disponíveis em configurações multicanais e oferecem recursos aprimorados, como DDS para gerar sinais precisos e de baixa distorção e um refletômetro integrado para automatizar a correção de correspondência do DUT. Escolha uma de nossas configurações mais populares ou crie a que você precisa para sua aplicação. Precisa de ajuda para selecionar? Confira os recursos abaixo.
Garanta a estabilidade e a pureza do sinal necessárias para testes exigentes de radar, conversor analógico-digital (ADC) e bloqueio de receptor com ruído de fase ultrabaixo.
A geração de sinal puro com baixa distorção harmônica reduz a interferência, melhorando a integridade do sinal e permitindo medições de RF mais precisas.
Obtenha uma simulação de sinal mais precisa e dinâmica com velocidades de comutação que variam de 800 µs a 15 µs, permitindo a replicação precisa de ambientes de RF do mundo real.
Escolha o número certo de canais para sua aplicação, desde um modelo compacto de canal único até uma unidade multicanal ideal para testes de receptores multiportas.
Frequência máxima
8.5 GHz até 90 GHz
Number of outputs
1 até 4
Ruído de fase @1 GHz (20 kHz offset)
-150 dBc/Hz até -145 dBc/Hz
Potencia de saída @1 GHz
17 dBm até 25 dBm
Harmônicos @ 1 GHz
-60 dBc até -33 dBc
Frequency switching speed
3 µs até 800 µs
AP5021A
O gerador de sinal analógico Keysight AP5021A G3 é um gerador de sinal de alta pureza e ruído de fase ultrabaixo que cobre frequências de 9 kHz a 12,75, 20, 40 ou 54 GHz.
O gerador de sinal analógico Keysight AP5021A G3 oferece excelente desempenho harmônico e espúrio em um modelo prático e leve. Uma combinação de baixo ruído de fase, pureza espectral significativamente alta e velocidade de comutação rápida permite que suas equipes de teste gerem sinais de alta qualidade para produção, conversão analógica para digital (ADC) e testes de receptores de radar. Alojado em um gabinete de mesa prático, o gerador de sinal analógico G3 também oferece opções de configuração por tela sensível ao toque e controle remoto, juntamente com software de interface gráfica do usuário (GUI) ou comandos SCPI padrão para programação perfeita.
AP5022A
O gerador de sinal analógico AP5022A G3 é um gerador de sinal de baixo ruído de fase com comutação rápida e até quatro saídas programáveis independentemente e coerentes em fase.
O gerador de sinal analógico Keysight AP5022A G3 é um gerador de sinal multicanal que oferece 9 kHz a 54 GHz com ruído de fase ultrabaixo. Para alta coerência de fase, os canais de RF são bloqueados em uma única fonte de referência. A combinação de excelente desempenho harmônico e espúrio com comutação rápida torna este modelo ideal para situações em que o alto desempenho é fundamental.
N5185A
Gerador de sinal analógico multicanal compacto com cobertura de frequência de até 8,5 GHz por canal.
As tecnologias em evolução nas comunicações sem fio e nas aplicações aeroespaciais e de defesa exigem uma cobertura de frequência mais alta, utilizando esquemas de modulação complexos, como múltiplas entradas/múltiplas saídas (MIMO), beamforming e multiplexação, para maximizar a taxa de transferência de dados. O gerador de sinal analógico Keysight N5185A MXG fornece resultados consistentes e repetíveis, ideais para testes multiportas. Os circuitos integrados específicos para aplicações (ASICs) DAC personalizados do MXG utilizam síntese digital direta para fornecer sinais precisos em uma caixa fácil de usar.
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A correção da correspondência DUT entre um gerador de sinal RF e um receptor melhora a precisão da medição, compensando as incompatibilidades de impedância entre o dispositivo em teste (DUT) e o equipamento de teste. Nesta configuração, o gerador de sinal RF envia um sinal para a entrada do DUT e o receptor mede a saída do DUT.
Incompatibilidades na impedância (por exemplo, desvios do padrão de 50 ohms) na entrada ou saída do DUT causam reflexões de sinal, distorcendo medições como ganho ou resposta de frequência. A correção de correspondência do DUT resolve isso calibrando o sistema para ajustar essas incompatibilidades. Isso garante que os dados do receptor reflitam o desempenho real do DUT, em vez de erros de configuração do teste. Isso é essencial para testes precisos de componentes de RF em aplicações como comunicações ou radar.
Isso geralmente é feito por meio de um processo de calibração que usa um Analisador de Rede Vetorial (VNA) para medir as características de reflexão da configuração de teste e, em seguida, aplica correções aos dados medidos. Esse processo é muito complexo e demorado.
O desempenho harmônico refere-se à eficácia com que um dispositivo de RF — como um gerador de sinal, amplificador ou transmissor — minimiza sinais harmônicos indesejados, que são múltiplos da frequência fundamental que podem interferir na operação do sistema.
Os harmônicos são frequentemente gerados por não linearidades em componentes ativos, o que pode degradar a pureza do sinal, causar interferência em canais adjacentes e reduzir a eficiência geral do sistema. A medição do desempenho harmônico requer a avaliação dos níveis de distorção harmônica (por exemplo, segunda e terceira harmônicas) em relação ao sinal fundamental, normalmente expressos em dBc (decibéis em relação à portadora).
O desempenho harmônico superior é essencial em aplicações de RF de alta precisão, como radar, comunicações sem fio e pesquisa 6G, onde a baixa distorção garante a integridade do sinal e a conformidade com as normas regulatórias.
O ruído de fase em um sinal de RF é a variação aleatória na fase do sinal ao longo do tempo, manifestando-se como flutuações em torno da frequência portadora pretendida. Essas variações são essencialmente ruídos que distorcem a coerência de fase do sinal, levando a um alargamento de sua linha espectral no domínio da frequência.
Esse ruído pode prejudicar o desempenho dos sistemas de comunicação, introduzindo instabilidade nos sistemas digitais, causando interferência em canais adjacentes e reduzindo a precisão dos padrões de tempo e frequência.
O ruído de fase é particularmente crítico em aplicações que exigem alta pureza espectral, como radar, telecomunicações e temporização de precisão. Ele pode afetar a qualidade do sinal, a integridade dos dados e a confiabilidade do sistema. O ruído de fase é normalmente medido em dBc/Hz, indicando quanta potência de ruído existe em um determinado desvio de frequência da portadora, normalizado para uma largura de banda de 1 Hz.