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Précision et polyvalence pour les signaux pulsés et complexes
Les capteurs de puissance crête et moyenne Keysight permettent de mesurer à la fois la puissance crête et la puissance moyenne, ce qui les rend idéaux pour les signaux pulsés et à modulation complexe. Capturez les signaux transitoires rapides avec des taux d'échantillonnage élevés, garantissant des mesures précises de la puissance crête pour les applications RF et micro-ondes dynamiques. Effectuez des mesures approfondies avec synchronisation temporelle pour isoler et analyser des segments de signal spécifiques, ce qui permet une caractérisation précise des impulsions et une meilleure précision pour tous les formats de modulation. Que vous travailliez dans le domaine des communications sans fil, des systèmes radar ou des tests satellitaires, les capteurs de puissance de crête et moyenne Keysight offrent les performances et la précision nécessaires pour une caractérisation complexe et à grande vitesse de la puissance.
Combine des capacités de mesure de puissance de crête et moyenne pour une évaluation complète des signaux pulsés et modulés complexes.
Détecte et mesure les signaux transitoires rapides avec des taux d'échantillonnage à grande vitesse, garantissant des mesures précises de la puissance de crête.
Offre des vitesses de mesure rapides avec jusqu'à 1 000 lectures par seconde via le GPIB, garantissant des résultats rapides et fiables.
Effectue des mesures précises synchronisées dans le temps, permettant une caractérisation précise des impulsions et l'isolation des signaux dans des signaux modulés complexes.
Frequency range
50 MHz to 6 GHz, 50 MHz to 18 GHz
Power range
-60 to +20 dBm, -65 to +20 dBm
Video bandwidth
300 kHz to 5 MHz
Connector type
Type-N (m)
Measurement type
Peak and Average/CW
E9321A
Le capteur de puissance E9321A dispose d'une bande passante vidéo de 300 kHz pour les mesures de puissance de crête, moyenne et rapport crête/moyenne avec synchronisation temporelle sur les formats sans fil TDMA.
E9326A
Le capteur de puissance E9326A dispose d'une bande passante vidéo de 1,5 MHz pour les mesures de puissance de crête, moyenne et rapport crête/moyenne avec synchronisation temporelle sur les formats sans fil TDMA/CDMA.
E9323A
Le capteur de puissance E9323A dispose d'une bande passante vidéo de 5 MHz pour les mesures de puissance de crête, moyenne et rapport crête/moyenne sur les formats sans fil W-CDMA.
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Un capteur de puissance de crête est un capteur RF haute vitesse conçu pour capturer l'enveloppe de puissance instantanée d'un signal dans le domaine temporel. Contrairement aux capteurs de puissance moyenne qui mesurent l'énergie du signal dans le temps, les capteurs de puissance de crête échantillonnent l'enveloppe de puissance à des fréquences très élevées et peuvent résoudre le comportement rapide et transitoire du signal.
Les capteurs de puissance de crête fournissent bien plus qu'une simple mesure de puissance. Ils fournissent des données de forme d'onde dans le domaine temporel qui permettent d'analyser :
Cela les rend utiles pour analyser les radars à impulsions, les signaux de communication en rafales, les transitoires d'amplificateurs et les événements critiques en termes de temps dans les systèmes RF.
La principale différence entre les capteurs de puissance de crête et les capteurs de puissance moyenne réside dans la manière dont ils traitent et représentent la puissance du signal RF.
Les capteurs de puissance moyenne mesurent la puissance moyenne dans le temps, fournissant une valeur scalaire unique indépendamment de la modulation ou de la complexité de la forme d'onde. Ils sont idéaux pour les signaux continus et modulés, offrant des lectures indépendantes de la modulation et très précises sur une large plage dynamique. Les capteurs moyens utilisent le filtrage et le calcul de moyenne, ce qui n'est pas suffisant pour capturer les transitoires rapides ou les détails des impulsions.
En revanche, les capteurs de puissance de crête capturent l'enveloppe de puissance instantanée d'un signal à l'aide d'un échantillonnage à grande vitesse et de larges bandes passantes vidéo, pouvant atteindre 30 MHz. Ils génèrent une forme d'onde dans le domaine temporel, permettant des mesures détaillées telles que la puissance de crête, la largeur d'impulsion, le temps de montée/descente, le rapport cyclique et le facteur de crête. Cela rend les capteurs de puissance de crête utiles pour les applications impliquant des radars à impulsions, des signaux de communication en rafales et l'analyse des transitoires d'amplificateurs, où la résolution temporelle et la dynamique des signaux sont importantes.
Dans l'ensemble, les capteurs de puissance moyenne sont optimisés pour les signaux en régime permanent ou modulés, tandis que les capteurs de puissance de crête sont conçus pour les environnements sensibles au temps et riches en transitoires qui nécessitent une analyse au niveau de la forme d'onde.
Les capteurs de puissance qui mesurent à la fois la puissance de crête et la puissance moyenne combinent la détection à diode large bande, la numérisation à grande vitesse et le traitement numérique du signal (DSP) pour prendre en charge à la fois les mesures scalaires et celles dans le domaine temporel dans un seul appareil.
1. Détection à diode large bande
Le signal RF entrant est absorbé par une charge adaptée et détecté à l'aide de diodes Schottky ultra-rapides. Ces diodes fonctionnent sur une large plage dynamique et produisent une tension représentant l'enveloppe du signal.
2. Mode crête (mesure dans le domaine temporel)
En mode pic, le capteur utilise une large bande passante vidéo et un convertisseur analogique-numérique haute vitesse pour numériser l'enveloppe. Il extrait :
Cela permet une analyse avec une résolution de l'ordre de la nanoseconde des transitoires rapides et des signaux pulsés.
3. Mode moyen (mesure scalaire)
En mode moyen, le signal redressé est filtré par un filtre passe-bas ou moyenné numériquement afin de calculer la puissance moyenne réelle, indépendamment du type de modulation. Le déclenchement temporel permet d'isoler des intervalles spécifiques.
4. Commutation et calibrage intelligents
Le capteur sélectionne automatiquement le mode approprié et applique les corrections intégrées pour la température, la réponse en fréquence et la linéarité. Les options de déclenchement permettent la synchronisation avec des événements externes.
Les capteurs de crête et de moyenne utilisent une architecture à double voie pour fournir à la fois une puissance moyenne précise et une analyse d'impulsions haute résolution, ce qui les rend idéaux pour les applications RF modernes impliquant des signaux modulés, pulsés ou en rafales.