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Keysight 基礎類比訊號產生器分為兩種級別。XG1 級包含 AP5001A、AP5002A,而 XG2 級則包含 AP5011A、AP5012A、N5171B 和 N5173B。基礎類比訊號產生器具備低相位雜訊、寬廣的輸出功率範圍和快速切換速度,可滿足測試各種裝置和通訊系統的需求。此外,部分基礎型號提供四種相位同調輸出配置,最高頻率可達 40 GHz,非常適合用於評估多埠接收器測試中的訊號強度、頻率響應或雜訊性能。您可以選擇我們最受歡迎的配置之一,或根據您的應用需求自行建構。需要協助選擇嗎?請參考下方資源。
提供乾淨、穩定的訊號,非常適合測試振盪器、混頻器和 放大器等高精度元件,適用於 5G、Wi-Fi 和一般無線應用。
補償系統損耗、提升 SNR,並測試從短距離無線系統到長距離通訊鏈路的元件,輸出功率大於 +17 dBm。
透過快速切換速度模擬真實世界的訊號轉換,非常適合測試雷達等脈衝和突發訊號,或為功率放大器等熱敏感裝置實現低佔空比量測。
利用 AM、FM、PM 和脈衝調變等調變功能,以產生複雜的類比波形,用於徹底測試 RF 接收器、元件和系統。
Maximum frequency
6 GHz 至 40 GHz
Number of outputs
1 至 4
Phase noise @1 GHz (20 kHz offset)
-130 dBc/Hz 至 -122 dBc/Hz
Output power @1 GHz
17 dBm 至 25 dBm
Harmonics @ 1 GHz
-40 dBc 至 -33 dBc
Frequency switching speed
20 µs 至 800 µs
Keysight AP5002A 類比訊號產生器是體積輕巧、功能強大的測試工具,可當作射頻和微波訊號來源,為您提供前所未有的便利性。
Keysight N5173B EXG 微波類比訊號產生器可兼顧您的預算與效能需求,是最經濟實惠的選擇。 它可產生基本訊號,以便用於寬頻濾波器、放大器、接收器的參數測試。 價格經濟實惠,提供 13、20、31.8 或 40 GHz 的頻率範圍,可執行基本的 LO 升頻或連續波隔離。 提供輸出功率(20 GHz 時 +20 dBm)、低諧波(≤ –55 dBc)和完整步進衰減的完美組合,非常適合用於對濾波器和放大器等寬頻微波元件進行特性分析。 可當作高穩定度系統參考,標配的高效能 OCXO 具有每天 5x10-10 的老化率。
有了 Keysight AP5012A G2 類比訊號產生器,您可充分利用多個訊號源,同時獲得超快速切換速度和超低相位雜訊。 可單獨程控通道頻率、相位和振幅,以便完成精準而強大的測試。 所有機型均提供選配的振幅、頻率、相位和脈衝調變等功能。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
射頻輸出功率測量從發射器或射頻放大器發出的射頻訊號的強度或密度。它量化了以瓦特 (W)、毫瓦 (mW) 或常見的毫瓦分貝 (dBm) 為單位,輻射或傳輸到天線的能量。此功率位準至關重要,因為它決定了射頻訊號傳輸的範圍、品質和有效性。
高 RF 輸出功率可確保訊號以足夠的強度到達預期目的地,以克服雜訊和干擾,同時也受到調節以防止對其他裝置造成干擾。RF 輸出功率可測量為峰值功率、平均功率,或在脈衝系統的情況下為脈衝功率,每種測量都可提供對訊號特性的獨特見解。
路徑損耗是指電磁波(例如射頻(RF)訊號)在從發射器透過空間或介質傳播到接收器時,訊號強度下降的現象。這種現象代表了由距離和環境因素引起的自然衰減。
空氣或樹葉吸收、建築物反射、障礙物繞射以及粗糙表面散射等真實世界因素會增加訊號損耗,使其成為蜂巢式網路和 Wi-Fi 等無線系統中的關鍵考量。徑路損耗以分貝 (dB) 為單位量測,可決定訊號能有效傳播的距離。它可引導工程師設計發射器功率和天線佈局,以應對都市雜波和非視線 (NLOS) 情境等挑戰,確保即使訊號不可避免地衰減,也能實現可靠的通訊。
射頻頻率,或稱無線電頻率,是指電磁波在電磁頻譜的無線電部分中振盪的速率,通常範圍約為 3 Hz(赫茲)至 300 GHz(千兆赫)。它代表射頻訊號每秒的週期數,以赫茲測量,並決定了波的波長和傳播特性。
射頻頻率用於各種應用,例如無線通訊(如 AM/FM 無線電、Wi-Fi、蜂巢式網路)、雷達、電視廣播和衛星系統。實際上,系統所選的特定射頻頻率決定了其頻寬、範圍和穿透障礙物的能力,使其成為訊號產生器、發射器和接收器等射頻裝置設計和操作的關鍵因素。
例如,在 FM 無線電廣播中,音訊訊號會導致載波頻率在其中心值周圍振盪,將資訊嵌入這些頻率變化中。調變訊號佔用的頻寬比 AM 更寬,會產生根據調變指數延伸的邊帶,並在接收器透過偵測這些頻率變化來解調變,以恢復原始訊號。與振幅調變 (AM) 相比,FM 提供了卓越的抗雜訊能力和訊號保真度,使其成為高品質音訊廣播、雙向無線電以及電視音訊等應用的理想選擇,儘管它需要更多頻寬,且對於長距離傳輸效果較差。