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Los generadores de señales Essential de Keysight se dividen en dos clases. La clase XG1 incluye la serie CXG, mientras que la clase XG2 incluye la serie EXG.
Los generadores de señales Essential de Keysight se dividen en dos clases. La clase XG1 incluye la serie CXG, mientras que la clase XG2 incluye la serie EXG. Se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones, entre las que se incluyen las comunicaciones inalámbricas para probar dispositivos 5G (FR1 sub-6 GHz), sistemas Wi-Fi® y Bluetooth®. También son fundamentales en las pruebas de RF para evaluar sistemas de radar, el rendimiento de las antenas y la integridad de la señal en la electrónica general. Lejos de ser básicos, estos generadores de señales vectoriales de nivel básico también ofrecen funciones mejoradas, como el ruido gaussiano blanco aditivo (AWGN) para simular condiciones del mundo real y capacidades de generación multitono para minimizar la distorsión. 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.
Pruebe sus dispositivos con múltiples señales vectoriales verificadas y conformes con los estándares, incluyendo 5G NR FR1, WLAN 802.11 y ZigBee®, utilizando la generación de señales de alta fidelidad.
Generar interferencias en transmisiones o canales vecinos. Caracterizar dispositivos no lineales como amplificadores y mezcladores mediante la simulación de la distorsión por intermodulación.
Añada AWGN a una portadora en tiempo real con un generador de ruido calibrado disponible para evaluar la sensibilidad del receptor y simular condiciones reales.
Identifique y solucione rápidamente los problemas del instrumento, garantizando una interrupción mínima de las pruebas. Los autodiagnósticos internos garantizan que su generador de señales se mantenga en óptimas condiciones de funcionamiento.
Maximum frequency
6 GHz
Maximum modulation bandwidth
120 MHz to 160 MHz
Number of outputs
1
Phase noise @1 GHz (20 kHz offset)
-122 dBc/Hz to -119 dBc/Hz
Output power @1 GHz
18 dBm to 21 dBm
Harmonics @ 1 GHz
-35 dBc
Frequency switching speed
800 µs to 5000 µs
N5166B
El generador de señales vectoriales RF N5166B CXG realiza pruebas paramétricas esenciales de los componentes de los receptores utilizando los últimos estándares de comunicación inalámbrica.
N5172B
Los generadores de señales vectoriales RF de la serie EXG X N5172B ofrecen diversas frecuencias y simulación de señales en tiempo real, optimizados con un rendimiento más rápido y un mayor tiempo de actividad.
Con modelos analógicos y vectoriales, el EXG proporciona las señales que necesitará para realizar pruebas paramétricas básicas de componentes y verificaciones funcionales de receptores. Obtenga las pruebas «justas» al precio adecuado con el EXG.
N5182B
Los generadores de señales RF vectoriales de alto rendimiento N5182B MXG Serie X están ajustados para ser su "transmisor de oro" en I+D con una cobertura de frecuencias de 9 kHz a 6 GHz.
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Un generador de señales vectoriales es un tipo avanzado de equipo de prueba electrónico que se utiliza para generar señales de radiofrecuencia (RF) precisas y complejas con esquemas de modulación específicos. A diferencia de los generadores de señales más simples, que producen formas de onda básicas como ondas sinusoidales, cuadradas o triangulares, un generador de señales vectoriales puede crear señales con modulación digital compleja, incluyendo QAM (modulación de amplitud en cuadratura), PSK (modulación por desplazamiento de fase) u OFDM (multiplexación por división de frecuencia ortogonal). Estas señales emulan las señales de comunicación del mundo real utilizadas en tecnologías como las redes inalámbricas, los sistemas celulares (por ejemplo, 4G/5G), los radares y las comunicaciones por satélite.
El término «vector» hace referencia a su capacidad para controlar tanto la amplitud (magnitud) como la fase de la señal, que se representan como vectores en un plano complejo (plano I/Q, donde I es la fase y Q es la cuadratura). Esto permite a los generadores de señales vectoriales generar señales altamente personalizables y realistas para probar receptores, amplificadores y otros componentes de RF.
La generación de señales RF multitono es el proceso de crear múltiples tonos sinusoidales simultáneamente dentro de una sola señal RF. En lugar de producir una señal de frecuencia única, una señal multitono comprende dos o más frecuencias distintas, normalmente espaciadas a intervalos definidos dentro de un ancho de banda específico. Estos tonos pueden estar espaciados de manera uniforme o personalizarse, por ejemplo, en frecuencia o amplitud, dependiendo de la aplicación de prueba.
Esta técnica es especialmente valiosa para probar y caracterizar componentes, subsistemas y sistemas de RF y microondas, como amplificadores, filtros y receptores. Por ejemplo, al evaluar la linealidad de los amplificadores de potencia, las señales multitono pueden ayudar a descubrir productos de distorsión por intermodulación (IMD) que surgen cuando múltiples tonos interactúan de manera no lineal en el dispositivo que se está probando. Estos productos de intermodulación sirven como indicadores clave de la eficacia con la que funciona un dispositivo en condiciones de señal del mundo real.
AWGN es un modelo muy utilizado en el procesamiento de señales y las comunicaciones para representar el ruido aleatorio que interfiere con las señales en los sistemas electrónicos. Se denomina «aditivo» porque el ruido se superpone a la señal original, lo que da lugar a una salida ruidosa, muy similar a la distorsión estática de una emisión de radio.
El término «blanco» significa que el ruido tiene una densidad espectral de potencia uniforme en todas las frecuencias dentro de un ancho de banda determinado, de forma similar a como la luz blanca incluye todas las longitudes de onda visibles. Esto indica que el ruido es de banda ancha y que sus valores en diferentes momentos no están correlacionados. «Gaussiano» describe la amplitud del ruido como si siguiera una distribución normal, creando una curva de campana centrada alrededor de una media (normalmente cero), con su dispersión determinada por su varianza, que refleja la naturaleza aleatoria de la intensidad del ruido.
El AWGN es una aproximación realista de las fuentes de ruido del mundo real, como el ruido térmico en los circuitos o la radiación de fondo, y es crucial para probar y analizar los sistemas de comunicación. Los ingenieros lo utilizan para simular condiciones difíciles para una red 5G o para calcular la cantidad de ruido que puede soportar un receptor antes de perder datos.