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Les générateurs de signaux Essential Keysight Essential se déclinent en deux gammes. La gamme XG1 comprend les modèles AP5001A et AP5002A, tandis que la gamme XG2 comprend les modèles AP5011A, AP5012A, N5171B et N5173B.
Les générateurs de signaux Essential Keysight Essential se déclinent en deux gammes. La gamme XG1 comprend les modèles AP5001A et AP5002A, tandis que la gamme XG2 comprend les modèles AP5011A, AP5012A, N5171B et N5173B. Les générateurs de signaux Essential se caractérisent par un faible bruit de phase, une large plage de puissance de sortie et des vitesses de commutation rapides, indispensables pour tester une grande variété de dispositifs et de systèmes de communication. De plus, certains Essential sont disponibles en quatre configurations de sortie à cohérence de phase avec une fréquence maximale de 40 GHz, idéales pour évaluer l'intensité du signal, la réponse en fréquence ou les performances en matière de bruit lors des tests de récepteurs multiports. Choisissez l'une de nos configurations les plus populaires ou créez celle dont vous avez besoin pour votre application. Besoin d'aide pour choisir ? Consultez les ressources ci-dessous.
Fournit un signal propre et stable, idéal pour tester des composants de haute précision comme les oscillateurs, les mélangeurs et les amplificateurs dans des applications telles que la 5G, le Wi-Fi et les applications sans fil générales.
Compensez les pertes du système, améliorez le rapport signal/bruit et testez les composants des systèmes sans fil à courte portée jusqu'aux liaisons de communication longue distance avec une puissance de sortie supérieure à +17 dBm.
Simulez des transitions de signaux réelles avec des vitesses de commutation rapides, ce qui est idéal pour tester des signaux impulsionnels et en rafales, tels que ceux des radars, ou pour permettre des mesures à faible rapport cyclique sur des dispositifs sensibles à la chaleur, comme les amplificateurs de puissance.
Tirez parti des capacités de modulation telles que la modulation AM, FM, PM et par impulsions pour générer des formes d'onde analogiques complexes afin de tester de manière approfondie les récepteurs, composants et systèmes 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
Le générateur de signaux analogiques Keysight AP5002A G2 couvre les gammes de fréquences radio et micro-ondes de 9 kHz à 26 GHz avec une excellente pureté du signal et une vitesse de commutation rapide.
Découvrez la commodité d'un outil de test compact et puissant avec le générateur de signaux analogiques Keysight AP5002A, votre source de signaux radiofréquence (RF) et micro-ondes de référence.
N5173B
Couvre une plage de fréquences de 9 kHz à 40 GHz et constitue un choix économique.
Le générateur de signaux analogiques hyperfréquences N5173B EXG est le choix économique lorsque vous devez trouver un équilibre entre budget et performances. Il fournit les signaux essentiels pour les tests paramétriques des filtres à large bande, amplificateurs, récepteurs, etc. Effectuez une conversion LO de base ou un blocage CW avec une couverture à faible coût jusqu'à 13, 20, 31,8 ou 40 GHz. Caractérisez les composants micro-ondes à large bande tels que les filtres et les amplificateurs grâce à la meilleure combinaison de puissance de sortie (+20 dBm à 20 GHz), de faibles harmoniques (≤ –55 dBc) et d'atténuation par paliers complets. Utilisez-le comme référence système haute stabilité avec un OCXO standard haute performance à un taux de vieillissement inférieur à ± 5 parties par milliard par jour.
AP5012A
Le générateur de signaux analogiques Keysight AP5012A G2 offre plusieurs Générateurs de signaux avec commutation cohérente en phase et programmation indépendante des canaux dans un boîtier unique de 1U de hauteur.
Le générateur de signaux analogiques Keysight AP5012A G2 vous permet d'exploiter plusieurs Générateurs de signaux avec une commutation ultra-rapide et un bruit de phase très faible. Programmez indépendamment la fréquence, la phase et l'amplitude des canaux pour des tests précis et puissants. Toutes les unités peuvent inclure en option des capacités de modulation d'amplitude, de fréquence, de phase et d'impulsion.
Innovez rapidement grâce à des plans d'assistance personnalisés et à des délais de réponse et d'exécution prioritaires.
Bénéficiez d'abonnements prévisibles basés sur un contrat de location et de solutions de gestion du cycle de vie complet afin d'atteindre plus rapidement vos objectifs commerciaux.
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Assurez-vous que votre système de test fonctionne conformément aux spécifications et respecte les normes locales et internationales.
Effectuez rapidement des mesures grâce à des formations internes dispensées par des instructeurs et à l'apprentissage en ligne.
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La puissance de sortie RF mesure la force ou l'intensité du signal radiofréquence émis par un émetteur ou un amplificateur RF. Elle quantifie la quantité d'énergie rayonnée ou fournie à l'antenne en watts (W), milliwatts (mW) ou, plus couramment, en décibels-milliwatts (dBm). Ce niveau de puissance est essentiel, car il détermine la portée, la qualité et l'efficacité de la transmission du signal RF.
Une puissance de sortie RF élevée garantit que les signaux atteignent leur destination avec une intensité suffisante pour surmonter le bruit et les interférences, tout en étant régulée afin d'éviter toute perturbation des autres appareils. La puissance de sortie RF peut être mesurée en puissance de crête, en puissance moyenne ou, dans le cas des systèmes pulsés, en puissance d'impulsion, chaque mesure offrant des informations uniques sur les caractéristiques du signal.
La perte de trajet désigne la diminution de la puissance d'un signal électromagnétique, tel qu'un signal radiofréquence (RF), lorsqu'il se propage dans l'espace ou dans un milieu entre un émetteur et un récepteur. Ce phénomène correspond à l'atténuation naturelle causée par la distance et les facteurs environnementaux.
Des facteurs réels tels que l'absorption par l'air ou le feuillage, la réflexion sur les bâtiments, la diffraction autour des obstacles et la diffusion sur les surfaces rugueuses augmentent la perte de signal, ce qui en fait un élément crucial à prendre en compte dans les systèmes sans fil tels que les réseaux cellulaires et le Wi-Fi. Mesurée en décibels (dB), la perte de trajet détermine la distance effective que peut parcourir un signal. Elle guide les ingénieurs dans la conception de la puissance de l'émetteur et le placement de l'antenne afin de relever des défis tels que l'encombrement urbain et les scénarios sans ligne de visée, garantissant ainsi une communication fiable malgré l'affaiblissement inévitable du signal.
La fréquence RF, ou radiofréquence, désigne la vitesse à laquelle une onde électromagnétique oscille dans la partie radio du spectre électromagnétique, généralement comprise entre environ 3 Hz (hertz) et 300 GHz (gigahertz). Elle représente le nombre de cycles par seconde d'un signal RF, mesuré en hertz, et détermine la longueur d'onde et les caractéristiques de propagation de l'onde.
Les fréquences RF sont utilisées dans diverses applications, telles que les communications sans fil (par exemple, la radio AM/FM, le Wi-Fi, les réseaux cellulaires), les radars, la télédiffusion et les systèmes satellitaires. Concrètement, la fréquence RF spécifique sélectionnée pour un système détermine sa bande passante, sa portée et sa capacité à traverser les obstacles, ce qui en fait un facteur crucial dans la conception et le fonctionnement des dispositifs RF tels que les générateurs de signaux, les émetteurs et les récepteurs.
Par exemple, dans la radiodiffusion FM, un signal audio fait osciller la fréquence porteuse autour de sa valeur centrale, intégrant ainsi les informations dans ces variations de fréquence. Le signal modulé occupe une bande passante plus large que l'AM, produisant des bandes latérales qui s'étendent en fonction de l'indice de modulation, et est démodulé au niveau du récepteur en détectant ces variations de fréquence afin de récupérer le signal d'origine. La FM offre une immunité au bruit et une fidélité du signal supérieures à celles de la modulation d'amplitude (AM), ce qui la rend idéale pour la diffusion audio de haute qualité, la radio bidirectionnelle et des applications telles que le son de la télévision, bien qu'elle nécessite plus de bande passante et soit moins efficace pour les transmissions à longue distance.