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Los generadores de señales Essential Keysight Essential se dividen en dos series. La serie XG1 incluye los modelos AP5001A y AP5002A, mientras que la serie XG2 incluye los modelos AP5011A, AP5012A, N5171B y N5173B.
Los generadores de señales Essential Keysight Essential se dividen en dos clases. La clase XG1 incluye los modelos AP5001A y AP5002A, mientras que la clase XG2 incluye los modelos AP5011A, AP5012A, N5171B y N5173B. Los generadores de señales Essential se caracterizan por un bajo ruido de fase, un amplio rango de potencia de salida y las velocidades de conmutación rápidas necesarias para probar una gran variedad de dispositivos y sistemas de comunicación. Además, algunos Essential están disponibles en cuatro configuraciones de salida con coherencia de fase y una frecuencia máxima de 40 GHz, ideales para evaluar la intensidad de la señal, la respuesta en frecuencia o el rendimiento frente al ruido en pruebas de receptores multipuerto. 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.
Proporciona una señal limpia y estable, ideal para probar componentes de alta precisión como osciladores, mezcladores y amplificadores en aplicaciones que incluyen 5G, Wi-Fi y aplicaciones inalámbricas generales.
Compense las pérdidas del sistema, mejore la relación señal-ruido y pruebe componentes desde sistemas inalámbricos de corto alcance hasta enlaces de comunicación de larga distancia con una potencia de salida superior a +17 dBm.
Simula transiciones de señal reales con velocidades de conmutación rápidas, lo que resulta ideal para probar señales de pulso y ráfaga, como las de radar, o para permitir mediciones con bajo ciclo de trabajo en dispositivos sensibles al calor, como los amplificadores de potencia.
Aproveche las capacidades de modulación, como AM, FM, PM y modulación por impulsos, para generar formas de onda analógicas complejas y realizar pruebas exhaustivas de receptores, componentes y sistemas de RF.
Maximum frequency
6 GHz to 40 GHz
Number of outputs
1 to 4
Phase noise @1 GHz (20 kHz offset)
-130 dBc/Hz to -122 dBc/Hz
Output power @1 GHz
17 dBm to 25 dBm
Harmonics @ 1 GHz
-40 dBc to -33 dBc
Frequency switching speed
20 µs to 800 µs
AP5002A
El generador de señales analógicas Keysight AP5002A G2 cubre rangos de frecuencia de radio y microondas de 9 kHz a 26 GHz con una excelente pureza de señal y una rápida velocidad de conmutación.
Disfrute de la comodidad de una herramienta de prueba compacta y potente con el generador de señales analógicas Keysight AP5002A como su fuente de señales de radiofrecuencia (RF) y microondas de referencia.
N5173B
Ofrece una cobertura de frecuencia de 9 kHz a 40 GHz y es la opción más rentable.
El generador de señales analógicas de microondas N5173B EXG es la opción más rentable cuando se necesita equilibrar el presupuesto y el rendimiento. Proporciona las señales esenciales que abordan las pruebas paramétricas de filtros de banda ancha, amplificadores, receptores y mucho más. Realice conversiones básicas de LO o bloqueo CW con una cobertura de bajo coste a 13, 20, 31,8 o 40 GHz. Caracterice los componentes de microondas de banda ancha, como filtros y amplificadores, con la mejor combinación de potencia de salida (+20 dBm a 20 GHz), bajos armónicos (≤ –55 dBc) y atenuación de paso completo. Utilícelo como referencia de sistema de alta estabilidad con OCXO estándar de alto rendimiento a una tasa de envejecimiento inferior a ± 5 partes por mil millones al día.
AP5012A
El generador de señales analógicas Keysight AP5012A G2 ofrece múltiples fuentes de señal con conmutación coherente en fase y programación de canales independiente en una única carcasa de 1U de altura.
El generador de señales analógicas Keysight AP5012A G2 le permite aprovechar múltiples fuentes de señal con conmutación ultrarrápida y ruido de fase muy bajo. Programe de forma independiente la frecuencia, la fase y la amplitud del canal para realizar pruebas precisas y potentes. Todas las unidades pueden incluir opcionalmente capacidades de modulación de amplitud, frecuencia, fase y pulso.
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La potencia de salida de RF mide la fuerza o intensidad de la señal de radiofrecuencia emitida por un transmisor o un amplificador de RF. Cuantifica la cantidad de energía que se irradia o se transmite a la antena en vatios (W), milivatios (mW) o, comúnmente, en decibelios-milivatios (dBm). Este nivel de potencia es fundamental, ya que determina el alcance, la calidad y la eficacia de la transmisión de la señal de RF.
La alta potencia de salida de RF garantiza que las señales lleguen a sus destinos previstos con la intensidad suficiente para superar el ruido y las interferencias, al tiempo que se regulan para evitar interferencias con otros dispositivos. La potencia de salida de RF se puede medir como potencia máxima, potencia media o, en el caso de los sistemas pulsados, potencia de pulso, y cada medición ofrece información única sobre las características de la señal.
La pérdida de trayecto se refiere a la disminución de la intensidad de la señal de una onda electromagnética, como una señal de radiofrecuencia (RF), a medida que viaja desde un transmisor a un receptor a través del espacio o un medio. Este fenómeno representa la atenuación natural causada por la distancia y los factores ambientales.
Factores del mundo real como la absorción por el aire o el follaje, el reflejo en los edificios, la difracción alrededor de obstáculos y la dispersión en superficies rugosas aumentan la pérdida de señal, lo que lo convierte en un factor crucial en sistemas inalámbricos como las redes celulares y Wi-Fi. Medida en decibelios (dB), la pérdida de trayecto determina la distancia que puede recorrer una señal de forma eficaz. Sirve de guía a los ingenieros a la hora de diseñar la potencia del transmisor y la ubicación de la antena para hacer frente a retos como el desorden urbano y los escenarios sin línea de visión, lo que garantiza una comunicación fiable a pesar del inevitable desvanecimiento de la señal.
La frecuencia de radio (RF) se refiere a la velocidad a la que oscila una onda electromagnética dentro de la parte de radio del espectro electromagnético, que suele oscilar entre unos 3 Hz (hercios) y 300 GHz (gigahercios). Representa el número de ciclos por segundo de una señal de RF, medido en hercios, y determina la longitud de onda y las características de propagación de la onda.
Las frecuencias de radiofrecuencia se utilizan en diversas aplicaciones, como las comunicaciones inalámbricas (por ejemplo, radio AM/FM, Wi-Fi, redes celulares), radares, emisiones de televisión y sistemas satelitales. En términos prácticos, la frecuencia de radiofrecuencia específica seleccionada para un sistema determina su ancho de banda, alcance y capacidad para penetrar obstáculos, lo que la convierte en un factor crucial en el diseño y funcionamiento de dispositivos de radiofrecuencia como generadores de señales, transmisores y receptores.
Por ejemplo, en la radiodifusión FM, una señal de audio hace que la frecuencia portadora oscile alrededor de su valor central, incorporando la información dentro de estos cambios de frecuencia. La señal modulada ocupa un ancho de banda más amplio que la AM, produciendo bandas laterales que se extienden en función del índice de modulación, y se demodula en el receptor detectando estas variaciones de frecuencia para recuperar la señal original. La FM proporciona una inmunidad al ruido y una fidelidad de señal superiores en comparación con la modulación de amplitud (AM), lo que la hace ideal para la radiodifusión de audio de alta calidad, la radio bidireccional y aplicaciones como el sonido de la televisión, aunque requiere más ancho de banda y es menos eficaz para la transmisión de largo alcance.