Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
3D Interconnect Designer bietet eine flexible Modellierungs- und Optimierungsumgebung für jede Art von fortschrittlicher Verbindungsstruktur, einschließlich Chiplets, gestapelten Chips, Gehäusen und Leiterplatten.
Profitieren Sie von einer schnelleren digitalen Fahrzeugvalidierung zu geringeren Kosten mit einer Inzahlungnahme.
Simulieren Sie jeden Teil Ihrer Rechenzentrumsinfrastruktur. Simulieren Sie alles. Optimieren Sie alles.
Nutzen Sie mehr als 25 Anwendungen der X-Serie zur Analyse, Demodulation und Fehlerbehebung von Signalen in den Bereichen drahtlose Kommunikation, Luft- und Raumfahrt/Verteidigung, elektromagnetische Störungen und Phasenrauschen.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Erreichen Sie schnelle und präzise Tests auf Platinenebene mit robusten Inline- und Offline-ICT-Systemen, die für die moderne Fertigung entwickelt wurden.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Punktgenaue Störungen mit der Nachbearbeitungssoftware für das Spektrummanagement im Labor.
Mit diesem Auswahltool können Sie schnell das beste Netzteil für Ihre ATE-Anforderungen im Bereich Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung ermitteln.
Entdecken Sie von Ingenieuren verfasste Inhalte und eine umfangreiche Wissensdatenbank mit Tausenden von Lernmöglichkeiten.
Keysight Learn bietet umfassende Inhalte zu interessanten Themen, darunter Lösungen, Blogs, Veranstaltungen und mehr.
Verfolgen. Entdecken. Personalisieren.
Alles an einem Ort.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Präzise, reproduzierbare Leistungsmessungen für alle Modulationsformate
Die Mittelwertleistungssensoren von Keysight liefern präzise und zuverlässige Leistungsmessungen für kontinuierliche (CW) und modulierte Signale und eignen sich daher ideal für die Validierung von drahtlosen Kommunikations-, Radar- und HF-Systemen. Im Gegensatz zu Spitzenwertsensoren, die auf transiente Signale und Hochgeschwindigkeitserkennung ausgelegt sind, gewährleisten Mittelwertleistungssensoren stabile und reproduzierbare Messungen über alle Modulationsarten hinweg. Dank ihres großen Dynamikbereichs, ihrer hohen Messgeschwindigkeit und der nahtlosen Integration in Messgeräte bieten diese Sensoren die für die Mittelwertleistungscharakterisierung erforderliche Genauigkeit.
Liefert konsistente und hochpräzise Leistungsmessungen sowohl bei kontinuierlichen als auch bei komplex modulierten Signalarten.
Gewährleistet konsistente Messwerte über einen breiten Frequenzbereich ohne Drift oder Abweichungen bei Langzeittests.
Erfasst bis zu 400 Messwerte pro Sekunde über GPIB und bietet so ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Geschwindigkeit und Präzision für effiziente Durchschnittsleistungsmessungen.
Durch die Verwendung vorab gespeicherter Referenzdaten entfällt das häufige Nullstellen und manuelle Kalibrieren, wodurch Ausfallzeiten und Unsicherheiten reduziert werden.
Frequency range
10 MHz to 6 GHz, 10 MHz to 18 GHz, 9 kHz to 6 GHz
Power range
-60 to +20 dBm, -50 to +30 dBm, -30 to +44 dBm, -60 to +20 dBm (1 nW to 100 mW)
Connector type
Type-N
Measurement type
Average/CW only
Maximum power
20 dBm (100 mW) bis 44 dBm (25 W)
E9301A
Der Leistungssensor E9301A misst die durchschnittliche Leistung im Frequenzbereich von 10 MHz bis 6 GHz und im Leistungsbereich von -60 bis +20 dBm (80 dB Dynamikbereich).
E9300A
Der Leistungssensor E9300A misst die durchschnittliche Leistung im Frequenzbereich von 10 MHz bis 18 GHz und im Leistungsbereich von -60 bis +20 dBm (80 dB Dynamikbereich).
E9300B
Der Leistungssensor E9300B misst die durchschnittliche Leistung im Frequenzbereich von 10 MHz bis 18 GHz und im Leistungsbereich von -30 bis +44 dBm (74 dB Dynamikbereich).
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 Mittelwertleistungssensor ist ein HF-Messgerät, das die mittlere Leistung eines Signals über ein definiertes Zeitintervall quantifiziert, unabhängig von der Komplexität des Signalverlaufs oder dem Modulationstyp. Im Gegensatz zu Sensoren, die Spitzenwerte oder zeitliche Schwankungen erfassen, liefert ein Mittelwertleistungssensor einen Skalarwert, der den mittleren Energiegehalt des Signals repräsentiert. Diese Sensoren werden häufig in Verbindung mit Leistungsmessern zur Validierung von Sendern, Verstärkern und HF-Systemen eingesetzt. Da sie die Leistung über die Zeit integrieren, eignen sich Mittelwertleistungssensoren ideal zur Messung von Signalen mit hohen Crestfaktoren oder komplexen Modulationsverfahren, wie sie beispielsweise in modernen drahtlosen und Radaranwendungen vorkommen.
Die meisten modernen Durchschnittsleistungssensoren von Keysight verwenden ein Zwei-Pfad-Dioden-Erkennungsverfahren.
Hier eine detaillierte Beschreibung der Funktionsweise des Sensors:
1. HF-Erkennung:
Das eingehende HF-Signal wird an eine angepasste Last gekoppelt und anschließend in zwei Detektionspfade geleitet:
Jeder Pfad verwendet Schottky-Diodendetektoren, um das HF-Signal in eine Spannung umzuwandeln, die proportional zum quadratischen Bereich des Signals ist.
2. Mittelwertbildung und Signalaufbereitung:
Die gemessene Spannung wird durch einen Tiefpassfilter geleitet, um das Signal über die Zeit zu mitteln.
Durch diesen Filterprozess werden hochfrequente Hüllkurvenkomponenten entfernt, wodurch die tatsächliche Durchschnittsleistung isoliert wird.
3. Pfadauswahl und -korrektur:
Ein im Sensor integrierter Mikrocontroller wählt den optimalen Pfad anhand des Signalpegels aus und wendet Korrekturfaktoren an für:
Dies ermöglicht genaue Messwerte über einen weiten dynamischen Bereich, abhängig vom Sensormodell.
Mittelwertleistungssensoren sind für genaue und wiederholbare HF-Leistungsmessungen in einer Vielzahl von Branchen und Signalarten konzipiert.
Typische Anwendungsgebiete sind:
Allgemeine HF-Leistungsmessung
Messung der durchschnittlichen Ausgangsleistung von Dauerstrichquellen über einen Frequenzbereich von wenigen MHz bis zu mehreren GHz.
Moduliertes Signalprüfung
Dank des modulationsunabhängigen Designs des Sensors kann die durchschnittliche Leistung komplexer Modulationen präzise erfasst werden.
Messungen der Leistung gepulster Signale
Führen Sie zeitaufgelöste Durchschnittsleistungsmessungen von gepulsten Signalen wie Radarimpulsen oder TDMA-Kommunikationsrahmen durch, vorausgesetzt, die Impulsfolgefrequenz liegt innerhalb der Videobandbreite des Sensors.
Sender- und Verstärkerprüfung
Charakterisierung der Ausgangsleistung, der Verstärkungskompression und der Linearität über verschiedene Eingangspegel und Modulationsbedingungen hinweg.
Automatisierte Testumgebungen
Nutzen Sie die hohe Messgeschwindigkeit, die SCPI-Befehlsunterstützung und die externe Triggerung zur Integration in automatisierte Testsysteme für Fertigung und Validierung.
Frequenz- und Leistungsdurchläufe
Synchronisieren Sie sich mit Signalgeneratoren oder anderen Instrumenten, um Leistungsmessungen über einen Frequenz- oder Pegeldurchlauf durchzuführen.