Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Erfolgsgeschichten
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Zu den Keysight PM4-Leistungsmessern gehört die N1910B-Serie.
Die Leistungsmesser der Keysight PM4-Klasse, darunter die Leistungsmesser der Serie N1910B, liefern zuverlässige und hochpräzise Messungen von Dauerstrichsignalen (CW) über einen breiten Frequenz- und Dynamikbereich. Dank ihrer Vielseitigkeit und Robustheit arbeiten sie zuverlässig im Labor und im Feld. Erweiterte Funktionen wie die Echtzeit-Messkalibrierung gewährleisten Signalstabilität und -reproduzierbarkeit und minimieren den Einfluss schneller Signalschwankungen für zuverlässige Ergebnisse unter dynamischen Testbedingungen. Für den Betrieb ist ein kompatibler Leistungssensor erforderlich, der die HF-Signalleistung erfasst und in ein messbares elektrisches Signal umwandelt. Fordern Sie noch heute ein Angebot an oder bestellen Sie einen Keysight-Leistungsmesser. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Nutzen Sie die folgenden Ressourcen.
Mit einem Dynamikbereich von -70 dBm bis +44 dBm können Sie sowohl sehr niedrige als auch hohe Leistungspegel präzise messen, ohne dass externe Dämpfungsglieder, Vorverstärker oder mehrere Sensoren erforderlich sind.
Gewährleisten Sie maximale Flexibilität, Kompatibilität und Zukunftssicherheit durch die Unterstützung von Frequenzen bis zu 220 GHz, ideal für Anwendungen wie 5G, Automobilradar und Satellitenkommunikation.
Rauscharme Schaltungen ermöglichen einen stabilen Betrieb und minimieren die Auswirkungen schneller Signalschwankungen, wodurch genaue Messungen unter verschiedenen Signalbedingungen ermöglicht werden.
Die automatische Nullpunktkorrektur gleicht kontinuierlich interne Abweichungen und Drift aus und gewährleistet so stabile Basiswerte ohne manuelles Eingreifen.
Number of channels
1 to 4, 1 to 3
Frequency range
DC to 220 GHz
Dynamic range
-70 to +44 dBm
N1913B
Das Einkanal-Durchschnittsleistungsmessgerät der Serie N1913B EPM liefert wiederholbare und zuverlässige Ergebnisse für Anwendungen im Labortisch/Rack und im Außeneinsatz.
N1914B
Der Zweikanal-Durchschnittsleistungsmesser der Serie N1914B EPM liefert wiederholbare und zuverlässige Ergebnisse für Anwendungen im Labortisch/Rack und im Außeneinsatz.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Ein Mittelwertleistungsmesser ist ein Instrument, das die durchschnittliche Leistung eines Hochfrequenz- (HF-) oder Mikrowellensignals über ein festgelegtes Zeitintervall misst. Er liefert eine skalare, zeitlich konstante Darstellung der Signalleistung und eignet sich daher zur Messung von Dauerstrichsignalen (CW-Signalen).
Ein Durchschnittsleistungsmesser arbeitet in Verbindung mit einem Leistungssensor, typischerweise einem Dioden- oder Thermoelementsensor, der die einfallende HF-Leistung in ein entsprechendes elektrisches Signal umwandelt. Dieses Signal wird dann verarbeitet und über die Zeit gemittelt, um einen stabilen Leistungswert auszugeben.
Die Echtzeitkalibrierung ist bei einem Leistungsmesser wichtig, da sie genaue und zuverlässige Messungen ohne häufige manuelle Nachkalibrierung gewährleistet. Durch Umgebungsbedingungen wie Temperaturänderungen oder die Alterung von Sensorkomponenten kann die Messgenauigkeit schwanken. Die Echtzeitkalibrierung kompensiert diese Effekte kontinuierlich während des Betriebs und sorgt so für eine gleichbleibende Leistung. Diese integrierte Korrektur macht externe Referenzquellen überflüssig, reduziert die Komplexität der Einrichtung und verbessert die Benutzerfreundlichkeit. Die Echtzeitkalibrierung ist besonders wertvoll in automatisierten Testsystemen oder Produktionsumgebungen, wo ein hoher Durchsatz und Wiederholgenauigkeit entscheidend sind. Durch die dynamische Anpassung in Echtzeit liefert der Leistungsmesser stabile und präzise Messwerte unter verschiedensten Bedingungen und gewährleistet so die Zuverlässigkeit jeder Messung.
Ein großer Dynamikbereich ist ein Schlüsselmerkmal eines Leistungsmessers, da er die präzise Messung sowohl sehr niedriger als auch sehr hoher Leistungspegel ermöglicht, ohne dass Sensoren umgeschaltet oder Genauigkeitseinbußen hinnehmen müssen. Diese Flexibilität ist unerlässlich in Anwendungen, in denen die Signalleistung stark schwanken kann, beispielsweise bei der Gerätecharakterisierung, Systemkalibrierung oder automatisierten Tests an mehreren Geräten oder Kanälen. Dank des großen Dynamikbereichs erfasst der Leistungsmesser selbst kleinste Signaländerungen und gewährleistet eine zuverlässige Leistung über das gesamte Spektrum der Eingangspegel. Dies reduziert den Bedarf an zusätzlicher Ausrüstung, vereinfacht Testaufbauten und steigert die Effizienz sowohl im Labor als auch in der Produktion.