Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
O WirelessPro permite modelar, simular e analisar vários aspectos das redes 5G, tecnologias 5G avançadas e futuros canais sem fio 6G com facilidade e precisão incomparáveis.
Obtenha insights mais rápidos e claros com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits com até 33 GHz.
Emule todas as partes da infraestrutura do seu centro de dados. Emule tudo. Otimize tudo.
Acelere os testes de análise de sinal com o software VSA da Keysight. Visualize, demodule e solucione problemas com mais de 75 padrões de sinal com precisão.
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.
Realize testes rápidos e precisos em nível de placa com ICT robusto em linha e fora de linha, projetado para a fabricação moderna.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Identifique interferências com software de gerenciamento de espectro pós-processamento em laboratório.
Nossas fontes de alimentação ATE de alta densidade acabam com as concessões entre rendimento e precisão dos testes.
Explore o conteúdo de autoria de engenheiros e uma vasta base de conhecimento com milhares de oportunidades de aprendizado.
O Keysight Learn oferece conteúdo imersivo sobre tópicos de interesse, incluindo soluções, blogs, eventos e muito mais.
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 analisadores de rede vetorial essenciais da classe XN3 da Keysight incluem os modelos E5063A e E5061B ENA.
Os analisadores de rede vetorial Essential da classe XN3 da Keysight incluem os ENA E5063A e E5061B. Os VNA Essential aproveitam a tecnologia do modelo Pro otimizada para testes de componentes passivos. Você pode obter rapidamente informações valiosas de medição com testes automatizados e software de medição opcional, que vão desde análise de impedância até medições básicas de RF pulsada. Nosso modelo Essential, com preço acessível, oferece cobertura de frequência de até 5 Hz, ideal para testar dispositivos como conversores CC-CC e filtros de interferência eletromagnética da linha de energia. Nosso modelo Essential top de linha aproveita a estrutura de medição consistente de nossos modelos Expert para aumentar a eficiência e a produtividade. 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.
Analise o desempenho de componentes passivos, como resistores, antenas ou atenuadores, com medições que incluem parâmetro S, resposta de fase e atraso de grupo.
Garantamedições confiáveis e repetíveisde componentes passivoscom uma faixa dinâmica >100 dB para capturar respostas de sinais de baixa potência.
Diagnostique e otimize o desempenho eletrônico de alta velocidade usando recursos como análise no domínio do tempo aprimorada por refletometria no domínio do tempo.
Caracterize uma variedade de parâmetros do dispositivo usando aplicativos de teste opcionais, como medições de impedância e domínio do tempo.
Maximum number of sources
1
Integrated low-noise receivers
0
Frequência máxima
3 GHz até 18 GHz
Número de portas embutidas
2
E5063A
Analisador de rede vetorial ENA E5063A, 100 kHz a 18 GHz, 2 portas, para teste de dispositivos passivos, com opção de teste em PCB.
O E5063A ENA da Keysight é um analisador de rede vetorial de bancada confiável para teste de componentes passivos simples, como, por exemplo, antenas, filtros, cabos ou conectores de até 18 GHz. Ele aproveita a estrutura de medição consistente da série ENA padrão da indústria para aumentar a eficiência e a produtividade. Ele está pronto para evoluir à medida que as tecnologias mudam.
E5061B
Analisador de rede vetorial ENA E5061B, 5 Hz a 3 GHz, 50/75 ohms, 2 portas, com opção de análise de impedância.
O Keysight E5061B atende a uma ampla gama de necessidades de medição de componentes e circuitos eletrônicos, de baixa a alta frequência. O E5061B é a solução ideal para aplicações industriais, como comunicações sem fio, aeroespacial e defesa, informática, medicina, automotiva, CATV e muitas outras.
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.
A sensibilidade do receptor é um parâmetro de desempenho crítico em um analisador de rede vetorial (VNA), pois determina diretamente a capacidade do instrumento de detectar e medir sinais de baixo nível com precisão. Em muitas aplicações de RF e micro-ondas, os sinais refletidos ou transmitidos através de um dispositivo em teste (DUT), especialmente após passar por componentes com perdas, como filtros, cabos ou antenas, podem ser extremamente fracos. Um VNA com alta sensibilidade do receptor pode distinguir esses pequenos sinais do ruído de fundo, permitindo medições precisas dos parâmetros S, mesmo quando o DUT introduz uma perda de inserção significativa ou quando a configuração do teste inclui cabos longos e caminhos de alta atenuação.
Além disso, uma sensibilidade aprimorada é essencial para caracterizar componentes passivos e dispositivos de alta frequência que operam em frequências de ondas milimétricas ou sub-THz, onde a potência do sinal é inerentemente mais baixa. Em ambientes de teste multiportas, over-the-air (OTA) ou altamente reflexivos, uma sensibilidade deficiente pode comprometer a precisão da medição e a faixa dinâmica, levando a resultados pouco confiáveis. Um analisador de rede com sensibilidade de receptor superior não apenas garante medições mais precisas, mas também expande a gama de cenários de teste viáveis, desde P&D até produção, especialmente ao testar dispositivos em ambientes complexos ou com perdas.
Um analisador de rede desempenha um papel vital na análise da integridade do sinal (SI), permitindo que os engenheiros caracterizem como os sinais de alta velocidade se comportam à medida que viajam através de interconexões, tais como traços de PCB, conectores, cabos, vias e pacotes. A má integridade do sinal pode levar a problemas como reflexão, interferência, perda ou instabilidade, todos os quais degradam o desempenho do sinal digital, particularmente em taxas de dados gigabit. Usando um analisador de rede, os engenheiros podem medir os parâmetros S (S11, S21, etc.) para avaliar como os sinais são refletidos (perda de retorno) e transmitidos (perda de inserção) por esses caminhos, ajudando a identificar incompatibilidades de impedância, descontinuidades ou perdas excessivas que poderiam corromper o sinal.
Os VNAs também suportam a análise no domínio do tempo por meio da refletometria no domínio do tempo (TDR) ou transmissão no domínio do tempo (TDT), permitindo a visualização de descontinuidades de impedância ou reflexões ao longo de um caminho de transmissão. Essa informação é crucial ao projetar sistemas digitais de alta velocidade, nos quais cada transição, ramificação ou via pode introduzir uma degradação indesejada do sinal. Ao usar um analisador de rede para análise de SI, os engenheiros podem otimizar projetos de interconexão, validar modelos de simulação e garantir a conformidade com os padrões digitais de alta velocidade, levando a sistemas digitais mais confiáveis e robustos.
Um analisador de rede realiza vários testes importantes em componentes passivos para avaliar seu comportamento elétrico em uma variedade de frequências. Esses testes são essenciais para verificar o desempenho, garantir a consistência com as especificações do projeto e validar que os componentes atendam aos requisitos do sistema. Aqui estão os principais testes que um analisador de rede executa em dispositivos passivos:
1. Medições de parâmetros S – Função principal de um VNA, os testes de parâmetros S fornecem informações abrangentes sobre como um componente passivo reflete e transmite sinais de RF. Os parâmetros comuns incluem:
* S11 (coeficiente de reflexão de entrada) para avaliar a correspondência de entrada ou a perda de retorno.
* S21 (coeficiente de transmissão direta) para medir a perda ou ganho de inserção.
* S12 e S22 para avaliar a transmissão reversa e a correspondência de saída.
2. Perda de retorno e VSWR – Esses testes avaliam o quanto um componente passivo se adapta à impedância do sistema (normalmente 50 ohms). Uma perda de retorno ruim ou uma alta relação de onda estacionária de tensão (VSWR) indicam um potencial reflexo do sinal e perda de potência.
3. Perda de inserção – Quantifica a quantidade de potência do sinal perdida ao passar pelo componente, o que é particularmente crucial para dispositivos como cabos, filtros ou atenuadores.
4. Caracterização da impedância – Ao transformar dados do domínio da frequência no domínio do tempo ou da impedância, os VNAs ajudam a verificar a impedância característica e detectar descontinuidades, especialmente em conectores, traços e linhas de transmissão.
5. Atraso de fase e atraso de grupo – Esses parâmetros são importantes para compreender a distorção do sinal. O atraso de grupo ajuda a quantificar a consistência com que diferentes componentes de frequência de um sinal são atrasados ao passar por um dispositivo passivo.
6. Isolamento e acoplamento (para componentes multiportas) – Em dispositivos como acopladores direcionais ou divisores, os VNAs medem o isolamento entre as portas e o nível de potência acoplada em outros caminhos.
Essas medições permitem que os engenheiros validem o desempenho em uma ampla faixa de frequência e otimizem o comportamento dos componentes para aplicações de RF específicas, como filtros, antenas, cabos ou redes de correspondência.