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Os geradores de sinal analógico Keysight Essential estão disponíveis em duas classes. A classe XG1 inclui os modelos AP5001A e AP5002A, enquanto a classe XG2 inclui os modelos AP5011A, AP5012A, N5171B e N5173B.
Os geradores de sinais analógicos da série Essential da Keysight estão disponíveis em duas classes. A classe XG1 inclui os modelos AP5001A e AP5002A, enquanto a classe XG2 inclui os modelos AP5011A, AP5012A, N5171B e N5173B. Os geradores de sinal analógico Essential apresentam baixo ruído de fase, ampla faixa de potência de saída e velocidades de comutação rápidas, necessárias para testar uma variedade de dispositivos e sistemas de comunicação. Além disso, alguns modelos Essential estão disponíveis em quatro configurações de saída com coerência de fase e frequência máxima de 40 GHz, ideais para avaliar a intensidade do sinal, a resposta em frequência ou o desempenho de ruído em testes de receptores multiportas. Escolha uma de nossas configurações mais populares ou crie a que você precisa para sua aplicação. Precisa de ajuda para escolher? Confira os recursos abaixo.
Fornece um sinal limpo e estável, ideal para testar componentes de alta precisão como osciladores, mixers e amplificadores em aplicações que incluem 5G, Wi-Fi e aplicações sem fio em geral.
Compense a perda do sistema, melhore a relação sinal-ruído (SNR) e teste componentes de sistemas sem fio de curto alcance até links de comunicação de longa distância com potência de saída superior a +17 dBm.
Simule transições de sinal reais com velocidades de comutação rápidas, ideal para testar sinais de pulso e em rajada, como os de radar, ou para permitir medições com baixa taxa de ciclo em dispositivos sensíveis ao calor, como amplificadores de potência.
Aproveite os recursos de modulação, como AM, FM, PM e modulação por pulso, para gerar formas de onda analógicas complexas para testes completos de receptores, componentes e sistemas de RF.
Frequência máxima
6 GHz até 40 GHz
Number of outputs
1 até 4
Ruído de fase @1 GHz (20 kHz offset)
-130 dBc/Hz até -122 dBc/Hz
Potencia de saída @1 GHz
17 dBm até 25 dBm
Harmônicos @ 1 GHz
-40 dBc até -33 dBc
Frequency switching speed
20 µs até 800 µs
AP5002A
O gerador de sinal analógico Keysight AP5002A G2 cobre faixas de frequência de rádio e micro-ondas de 9 kHz a 26 GHz com excelente pureza de sinal e velocidade de comutação rápida.
Experimente a conveniência de uma ferramenta de teste compacta e potente com o gerador de sinais analógicos Keysight AP5002A como sua fonte de sinais de radiofrequência (RF) e micro-ondas preferida.
N5173B
O gerador de sinal analógico de micro-ondas N5173B EXG X-Series oferece cobertura de frequência de 9 kHz a 40 GHz e é a opção econômica quando você precisa equilibrar orçamento e desempenho.
O gerador de sinal analógico de micro-ondas N5173B EXG é a escolha econômica quando você precisa equilibrar orçamento e desempenho. Ele fornece os sinais essenciais para testes paramétricos de filtros de banda larga, amplificadores, receptores e muito mais. Realize conversão LO básica ou bloqueio CW com cobertura de baixo custo para 13, 20, 31,8 ou 40 GHz. Caracterize componentes de micro-ondas de banda larga, como filtros e amplificadores, com a melhor combinação de potência de saída (+20 dBm a 20 GHz), baixos harmônicos (≤ –55 dBc) e atenuação de passo completo. Use como uma referência de sistema de alta estabilidade com OCXO padrão de alto desempenho a uma taxa de envelhecimento inferior a ± 5 partes por bilhão por dia.
AP5012A
O gerador de sinal analógico Keysight AP5012A G2 oferece múltiplas fontes de sinal com comutação coerente de fase e programação independente de canais em um único gabinete de 1U de altura.
O gerador de sinal analógico Keysight AP5012A G2 permite aproveitar várias fontes de sinal com comutação ultrarrápida e ruído de fase muito baixo. Programe independentemente a frequência, a fase e a amplitude do canal para testes precisos e poderosos. Todas as unidades podem incluir opcionalmente recursos de modulação de amplitude, frequência, fase e pulso.
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A potência de saída de RF mede a força ou intensidade do sinal de radiofrequência emitido por um transmissor ou amplificador de RF. Ela quantifica quanta energia está sendo irradiada ou fornecida à antena em watts (W), miliwatts (mW) ou, comumente, em decibéis-miliwatts (dBm). Esse nível de potência é fundamental, pois determina o alcance, a qualidade e a eficácia da transmissão do sinal de RF.
A alta potência de saída de RF garante que os sinais cheguem aos destinos pretendidos com força suficiente para superar ruídos e interferências, ao mesmo tempo em que são regulados para evitar interrupções em outros dispositivos. A potência de saída de RF pode ser medida como potência de pico, potência média ou, no caso de sistemas pulsados, potência de pulso, com cada medição oferecendo informações exclusivas sobre as características do sinal.
A perda de caminho refere-se à diminuição da intensidade do sinal de uma onda eletromagnética, como um sinal de radiofrequência (RF), à medida que este se desloca de um transmissor para um receptor através do espaço ou de um meio. Este fenômeno representa a atenuação natural causada pela distância e por fatores ambientais.
Fatores do mundo real, como absorção pelo ar ou pela folhagem, reflexão em edifícios, difração em torno de obstáculos e dispersão em superfícies irregulares, aumentam a perda de sinal, tornando-a uma consideração crucial em sistemas sem fio, como redes celulares e Wi-Fi. Medida em decibéis (dB), a perda de caminho determina até onde um sinal pode viajar efetivamente. Ela orienta os engenheiros no projeto da potência do transmissor e no posicionamento da antena para enfrentar desafios como interferências urbanas e cenários sem linha de visão, garantindo uma comunicação confiável, apesar do inevitável enfraquecimento do sinal.
A frequência RF, ou radiofrequência, refere-se à taxa na qual uma onda eletromagnética oscila dentro da porção de rádio do espectro eletromagnético, variando normalmente entre cerca de 3 Hz (hertz) e 300 GHz (gigahertz). Ela representa o número de ciclos por segundo de um sinal RF, medido em hertz, e determina o comprimento de onda e as características de propagação da onda.
As frequências de RF são utilizadas em várias aplicações, tais como comunicações sem fios (por exemplo, rádio AM/FM, Wi-Fi, redes celulares), radar, transmissão televisiva e sistemas de satélite. Em termos práticos, a frequência de RF específica selecionada para um sistema determina a sua largura de banda, alcance e capacidade de penetração em obstáculos, tornando-a um fator crucial na conceção e operação de dispositivos de RF, tais como geradores de sinal, transmissores e recetores.
Por exemplo, na transmissão de rádio FM, um sinal de áudio faz com que a frequência portadora oscile em torno de seu valor central, incorporando as informações nessas mudanças de frequência. O sinal modulado ocupa uma largura de banda maior do que o AM, produzindo bandas laterais que se estendem com base no índice de modulação, e é demodulado no receptor através da detecção dessas variações de frequência para recuperar o sinal original. O FM oferece imunidade a ruídos e fidelidade de sinal superiores em comparação com a modulação de amplitude (AM), tornando-o ideal para transmissão de áudio de alta qualidade, rádio bidirecional e aplicações como som de televisão, embora exija mais largura de banda e seja menos eficaz para transmissões de longo alcance.