Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Integrar o projeto e os testes físicos para avaliar a conformidade em relação a quedas, impactos, choques e vibrações antes mesmo da criação do hardware.
Desbloqueie seu upgrade gratuito para o próximo nível de largura de banda.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Explore a análise de sinais de canal duplo e de banda ultralarga para fluxos de trabalho de RF exigentes.
Obtenha análises mais rápidas e precisas com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits com frequência de até 33 GHz. Troque seu osciloscópio antigo e receba um crédito para a compra de um novo XR8.
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Histórias de sucesso
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Os geradores de sinal vetorial Keysight Essential estão disponíveis em duas classes. A classe XG1 inclui a série CXG e a classe XG2 inclui a série EXG.
Os geradores de sinal vetorial Keysight Essential estão disponíveis em duas classes. A classe XG1 inclui a série CXG e a classe XG2 inclui a série EXG. Eles são usados em diversas aplicações, incluindo comunicações sem fio para testar dispositivos 5G (sub-6 GHz FR1), Wi-Fi® e sistemas Bluetooth®. Eles também são essenciais em testes de RF para avaliar sistemas de radar, desempenho de antenas e integridade de sinal em eletrônicos em geral. Longe de serem básicos, esses geradores de sinal vetorial de nível básico também oferecem recursos aprimorados, como ruído branco gaussiano aditivo (AWGN) para simular condições do mundo real e recursos de geração multitonal para minimizar a distorção. 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.
Teste seus dispositivos com vários sinais vetoriais verificados e em conformidade com os padrões, incluindo 5G NR FR1, WLAN 802.11 e ZigBee®, usando geração de sinal de alta fidelidade.
Gerar interferência nas transmissões ou canais vizinhos. Caracterizar dispositivos não lineares, como amplificadores e misturadores, simulando a distorção de intermodulação.
Adicione AWGN a uma portadora em tempo real com um gerador de ruído calibrado disponível para avaliar a sensibilidade do receptor e simular condições reais.
Identifique e resolva rapidamente problemas com instrumentos, garantindo o mínimo de interrupção nos testes. Os autodiagnósticos internos garantem que seu gerador de sinais permaneça em condições ideais de funcionamento.
Frequência máxima
6 GHz
Maximum modulation bandwidth
120 MHz até 160 MHz
Number of outputs
1
Ruído de fase @1 GHz (20 kHz offset)
-122 dBc/Hz até -119 dBc/Hz
Potencia de saída @1 GHz
18 dBm até 21 dBm
Harmônicos @ 1 GHz
-35 dBc
Frequency switching speed
800 µs até 5000 µs
N5166B
O gerador de sinais vetoriais RF CXG N5166B realiza testes paramétricos essenciais de componentes de receptores usando os mais recentes padrões de comunicação sem fio.
A engenharia consiste em conectar ideias e resolver problemas. O desempenho acessível do analisador de sinais CXA é hoje a ferramenta mais econômica para a caracterização essencial de sinais. Suas capacidades fornecem uma base sólida para testes em aplicações educacionais e de uso geral. Encontre a resposta mais rapidamente, seja para uma verificação rápida em dispositivos fabricados ou para demonstrações em tutoriais de laboratório.
N5172B
Os geradores de sinais vetoriais de médio desempenho RF da série EXG N5172B oferecem frequência de 9 kHz a 6 GHz e simulação de sinais em tempo real com o software Signal Studio. Otimizados para fabricação com rendimento mais rápido e maior tempo de atividade a um preço justo.
Com modelos analógicos e vetoriais, o EXG fornece os sinais necessários para testes paramétricos básicos de componentes e verificação funcional de receptores. Obtenha o teste “ideal” pelo preço certo com o EXG.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
Um gerador de sinais vetoriais é um tipo avançado de equipamento de teste eletrônico usado para gerar sinais de radiofrequência (RF) precisos e complexos com esquemas de modulação específicos. Ao contrário dos geradores de sinal mais simples, que produzem formas de onda básicas, como ondas senoidais, quadradas ou triangulares, um gerador de sinal vetorial pode criar sinais com modulação digital complexa, incluindo QAM (modulação de amplitude em quadratura), PSK (modulação por deslocamento de fase) ou OFDM (multiplexação por divisão de frequência ortogonal). Esses sinais emulam sinais de comunicação do mundo real usados em tecnologias como redes sem fio, sistemas celulares (por exemplo, 4G/5G), radar e comunicações por satélite.
O termo “vetor” refere-se à sua capacidade de controlar tanto a amplitude (magnitude) quanto a fase do sinal, que são representadas como vetores em um plano complexo (plano I/Q, onde I é em fase e Q é em quadratura). Isso permite que os geradores de sinais vetoriais gerem sinais altamente personalizáveis e realistas para testar receptores, amplificadores e outros componentes de RF.
A geração de sinais RF multitonal é o processo de criação de vários tons sinusoidais simultaneamente em um único sinal RF. Em vez de produzir um sinal de frequência única, um sinal multitonal compreende duas ou mais frequências distintas, normalmente espaçadas em intervalos definidos dentro de uma largura de banda especificada. Esses tons podem ser igualmente espaçados ou personalizados, por exemplo, em frequência ou amplitude, dependendo da aplicação do teste.
Essa técnica é especialmente valiosa para testar e caracterizar componentes, subsistemas e sistemas de RF e micro-ondas, como amplificadores, filtros e receptores. Por exemplo, ao avaliar a linearidade de amplificadores de potência, os sinais multitons podem ajudar a descobrir produtos de distorção de intermodulação (IMD) que surgem quando vários tons interagem de forma não linear no dispositivo que está sendo testado. Esses produtos de intermodulação servem como indicadores-chave da eficácia do desempenho de um dispositivo em condições de sinal do mundo real.
AWGN é um modelo amplamente utilizado no processamento de sinais e nas comunicações para representar ruídos aleatórios que interferem nos sinais em sistemas eletrônicos. É chamado de “aditivo” porque o ruído é sobreposto ao sinal original, resultando em uma saída ruidosa, muito semelhante à estática que distorce uma transmissão de rádio.
O termo “branco” significa que o ruído tem uma densidade espectral de potência uniforme em todas as frequências dentro de uma determinada largura de banda, semelhante à forma como a luz branca inclui todos os comprimentos de onda visíveis. Isso indica que o ruído é de banda larga e que seus valores em momentos diferentes não estão correlacionados. “Gaussiano” descreve a amplitude do ruído como seguindo uma distribuição normal, criando uma curva em forma de sino centrada em torno de uma média (normalmente zero), com sua dispersão determinada por sua variância, que reflete a natureza aleatória da intensidade do ruído.
O AWGN é uma aproximação realista das fontes de ruído do mundo real, como ruído térmico em circuitos ou radiação de fundo, e é crucial para testar e analisar sistemas de comunicação. Os engenheiros o utilizam para simular condições desafiadoras para uma rede 5G ou para calcular a quantidade de ruído que um receptor pode suportar antes de perder dados.