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Los generadores de señales Expert Keysight Expert se dividen en dos clases. La clase XG5 incluye los modelos MXG N5185A, N5181B y N5183B, así como los generadores de señales compactos AP5021A-AP5022A. La clase XG6 incluye los generadores de señales compactos AP5031A-AP5032A.
Los generadores de señales Expert Keysight Expert se dividen en dos clases. La clase XG5 incluye los modelos MXG N5185A, N5181B y N5183B, así como los generadores de señales compactos AP5021A y AP5022A. La clase XG6 incluye los generadores de señales compactos AP5031A y AP5032A. Los generadores de señales Expert amplían las capacidades de nuestros Essential para admitir un rango de frecuencia máxima más amplio y un ruido de fase más bajo. Expert compactos admiten una frecuencia máxima de hasta 54 GHz y velocidades de conmutación ultrarrápidas de tan solo 3 microsegundos. Expert están disponibles en configuraciones multicanal y ofrecen funciones mejoradas como DDS para generar señales precisas y con baja distorsión, y un reflectómetro integrado para automatizar la corrección de adaptación del DUT. Elija una de nuestras configuraciones más populares o cree la que necesite para su aplicación. ¿Necesita ayuda para elegir? Consulte los recursos que se indican a continuación.
Garantice la estabilidad y pureza de la señal necesarias para pruebas exigentes de radar, convertidores analógico-digitales (ADC) y bloqueo de receptores con ruido de fase ultrabajo.
La generación de señales puras con baja distorsión armónica reduce las interferencias, mejora la integridad de la señal y permite realizar mediciones de RF más precisas.
Consiga una simulación de señales más precisa y dinámica con velocidades de conmutación que van desde 800 µs hasta 15 µs, lo que permite una réplica precisa de entornos de RF del mundo real.
Elija el número adecuado de canales para su aplicación, desde un modelo compacto de un solo canal hasta una unidad multicanal ideal para pruebas de receptores multipuerto.
Maximum frequency
8.5 GHz to 90 GHz
Number of outputs
1 to 4
Phase noise @1 GHz (20 kHz offset)
-150 dBc/Hz to -145 dBc/Hz
Output power @1 GHz
17 dBm to 25 dBm
Harmonics @ 1 GHz
-60 dBc to -33 dBc
Frequency switching speed
3 µs to 800 µs
AP5021A
El generador de señales analógicas Keysight AP5021A G3 es un generador de señales de alta pureza y ruido de fase ultrabajo que cubre frecuencias de 9 kHz a 12,75, 20, 40 o 54 GHz.
El generador de señales analógicas Keysight AP5021A G3 ofrece un excelente rendimiento armónico y espurio en un modelo cómodo y ligero. La combinación de bajo ruido de fase, pureza espectral significativamente alta y velocidad de conmutación rápida permite a sus equipos de pruebas generar señales de alta calidad para la producción, la conversión de analógico a digital (ADC) y las pruebas de receptores de radar. Alojado en una cómoda carcasa de escritorio, el generador de señales analógicas G3 también ofrece opciones de configuración mediante pantalla táctil y control remoto, junto con un software de interfaz gráfica de usuario (GUI) o comandos SCPI estándar para una programación fluida.
AP5022A
El generador de señales analógicas AP5022A G3 es un generador de señales de bajo ruido de fase con conmutación rápida y hasta cuatro salidas programables de forma independiente y coherentes en fase.
El generador de señales analógicas Keysight AP5022A G3 es un generador de señales multicanal que ofrece desde 9 kHz hasta 54 GHz con un ruido de fase ultrabajo. Para una alta coherencia de fase, los canales de RF están bloqueados a una única fuente de referencia. La combinación de un excelente rendimiento armónico y espurio con una conmutación rápida hace que este modelo sea ideal para situaciones en las que es fundamental un alto rendimiento.
N5185A
Generador de señales analógicas multicanal compacto con cobertura de frecuencia de hasta 8,5 GHz por canal.
Las tecnologías en constante evolución en las comunicaciones inalámbricas y las aplicaciones aeroespaciales y de defensa exigen una mayor cobertura de frecuencias mediante el uso de complejos esquemas de modulación, como múltiples entradas/múltiples salidas (MIMO), formación de haces y multiplexación, para maximizar el rendimiento de los datos. El generador de señales analógicas Keysight N5185A MXG proporciona resultados consistentes y repetibles, ideales para pruebas multipuerto. Los circuitos integrados específicos para aplicaciones (ASIC) DAC personalizados del MXG utilizan síntesis digital directa para proporcionar señales precisas en una caja fácil de usar.
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Asegúrese de que su sistema de pruebas funcione según las especificaciones y cumpla con las normas locales y globales.
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La corrección de la adaptación del dispositivo bajo prueba (DUT) entre un generador de señales de RF y un receptor mejora la precisión de la medición al compensar los desajustes de impedancia entre el dispositivo bajo prueba (DUT) y el equipo de prueba. En esta configuración, el generador de señales de RF envía una señal a la entrada del DUT y el receptor mide la salida del DUT.
Las discrepancias en la impedancia (por ejemplo, desviaciones del estándar de 50 ohmios) en la entrada o salida del DUT provocan reflexiones de la señal, lo que distorsiona mediciones como la ganancia o la respuesta de frecuencia. La corrección de la adaptación del DUT soluciona este problema calibrando el sistema para ajustar estas discrepancias. De este modo, se garantiza que los datos del receptor reflejen el rendimiento real del DUT y no los errores de configuración de la prueba. Esto es esencial para realizar pruebas precisas de componentes de RF en aplicaciones como las comunicaciones o los radares.
Esto se consigue a menudo mediante un proceso de calibración que utiliza un analizador de redes vectoriales (VNA) para medir las características de reflexión de la configuración de prueba y, a continuación, aplica correcciones a los datos medidos. Este proceso es muy complejo y lleva mucho tiempo.
El rendimiento armónico se refiere a la eficacia con la que un dispositivo de RF —como un generador de señales, un amplificador o un transmisor— minimiza las señales armónicas no deseadas, que son múltiplos de la frecuencia fundamental y pueden interferir en el funcionamiento del sistema.
Los armónicos suelen generarse por las no linealidades de los componentes activos, lo que puede degradar la pureza de la señal, causar interferencias con los canales adyacentes y reducir la eficiencia general del sistema. Para medir el rendimiento armónico es necesario evaluar los niveles de distorsión armónica (por ejemplo, los armónicos segundo y tercero) en relación con la señal fundamental, que suelen expresarse en dBc (decibelios relativos a la portadora).
Un rendimiento armónico superior es esencial en aplicaciones de RF de alta precisión, como radares, comunicaciones inalámbricas e investigación sobre 6G, donde una baja distorsión garantiza la integridad de la señal y el cumplimiento de las normas reglamentarias.
El ruido de fase en una señal de RF es la variación aleatoria de la fase de la señal a lo largo del tiempo, que se manifiesta como fluctuaciones alrededor de la frecuencia portadora prevista. Estas variaciones son esencialmente ruido que distorsiona la coherencia de fase de la señal, lo que provoca un ensanchamiento de su línea espectral en el dominio de la frecuencia.
Este ruido puede degradar el rendimiento de los sistemas de comunicación al introducir fluctuaciones en los sistemas digitales, causar interferencias en canales adyacentes y reducir la precisión de los estándares de tiempo y frecuencia.
El ruido de fase es especialmente crítico en aplicaciones que requieren una alta pureza espectral, como los radares, las telecomunicaciones y la sincronización de precisión. Puede afectar a la calidad de la señal, la integridad de los datos y la fiabilidad del sistema. El ruido de fase se mide normalmente en dBc/Hz, lo que indica la potencia de ruido existente en una determinada frecuencia desplazada de la portadora, normalizada a un ancho de banda de 1 Hz.