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I generatori di segnali Essential Keysight Essential sono disponibili in due serie. La serie XG1 comprende i modelli AP5001A e AP5002A, mentre la serie XG2 comprende i modelli AP5011A, AP5012A, N5171B e N5173B.
I generatori di segnali Essential Keysight Essential sono disponibili in due classi. La classe XG1 comprende i modelli AP5001A e AP5002A, mentre la classe XG2 comprende i modelli AP5011A, AP5012A, N5171B e N5173B. I generatori di segnali Essential sono caratterizzati da un basso rumore di fase, un ampio intervallo di potenza in uscita e velocità di commutazione elevate, necessarie per testare una vasta gamma di dispositivi e sistemi di comunicazione. Inoltre, alcuni Essential sono disponibili in quattro configurazioni di uscita a coerenza di fase con una frequenza massima di 40 GHz, ideali per valutare la potenza del segnale, la risposta in frequenza o le prestazioni di rumore nei test sui ricevitori multiporta. Scegli una delle nostre configurazioni più popolari o crea quella di cui hai bisogno per la tua applicazione. Hai bisogno di aiuto per la scelta? Consulta le risorse qui sotto.
Fornisce un segnale pulito e stabile, ideale per il test di componenti ad alta precisione come oscillatori, mixer e amplificatori in applicazioni che includono 5G, Wi-Fi e applicazioni wireless generiche.
Compensa la perdita di sistema, migliora il rapporto segnale/rumore e testa i componenti dai wireless a corto raggio ai collegamenti di comunicazione a lunga distanza con una potenza di uscita superiore a +17 dBm.
Simula le transizioni dei segnali reali con velocità di commutazione elevate, ideale per testare segnali a impulsi e a raffica come quelli radar o per consentire misurazioni a basso duty cycle su dispositivi sensibili al calore come gli amplificatori di potenza.
Sfrutta le capacità di modulazione quali AM, FM, PM e modulazione a impulsi per generare forme d'onda analogiche complesse per test approfonditi di ricevitori, componenti e sistemi 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
Il generatore di segnali analogici Keysight AP5002A G2 copre le gamme di frequenza radio e microonde da 9 kHz a 26 GHz con un'eccellente purezza del segnale e una velocità di commutazione elevata.
Scoprite la praticità di uno strumento di test compatto e potente con il generatore di segnali analogici Keysight AP5002A come sorgente di segnali radiofrequenza (RF) e microonde di riferimento.
N5173B
Offre una copertura di frequenza da 9 kHz a 40 GHz ed è la scelta più conveniente.
Il generatore di segnali analogici a microonde N5173B EXG è la scelta conveniente quando è necessario bilanciare budget e prestazioni. Fornisce i segnali essenziali per i test parametrici di filtri a banda larga, amplificatori, ricevitori e altro ancora. Esegue la conversione LO di base o il blocco CW con una copertura a basso costo a 13, 20, 31,8 o 40 GHz. Caratterizza i componenti a microonde a banda larga come filtri e amplificatori con la migliore combinazione di potenza di uscita (+20 dBm a 20 GHz), basse armoniche (≤ –55 dBc) e attenuazione a passo intero. Utilizzabile come riferimento di sistema ad alta stabilità con OCXO standard ad alte prestazioni con un tasso di invecchiamento inferiore a ± 5 parti per miliardo al giorno.
AP5012A
Il generatore di segnali analogici Keysight AP5012A G2 offre più sorgenti di segnale con commutazione coerente in fase e programmazione indipendente dei canali in un unico involucro alto 1U.
Il generatore di segnali analogici Keysight AP5012A G2 consente di sfruttare più sorgenti di segnale con commutazione ultraveloce e rumore di fase molto basso. È possibile programmare in modo indipendente la frequenza, la fase e l'ampiezza del canale per eseguire test precisi e potenti. Tutte le unità possono includere opzionalmente funzionalità di modulazione di ampiezza, frequenza, fase e impulso.
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La potenza di uscita RF misura la forza o l'intensità del segnale a radiofrequenza emesso da un trasmettitore o da un amplificatore RF. Quantifica la quantità di energia irradiata o trasmessa all'antenna in watt (W), milliwatt (mW) o, più comunemente, in decibel-milliwatt (dBm). Questo livello di potenza è fondamentale perché determina la portata, la qualità e l'efficacia della trasmissione del segnale RF.
L'elevata potenza di uscita RF garantisce che i segnali raggiungano le destinazioni previste con una forza sufficiente a superare il rumore e le interferenze, pur essendo regolati per evitare disturbi ad altri dispositivi. La potenza di uscita RF può essere misurata come potenza di picco, potenza media o, nel caso di sistemi a impulsi, potenza di impulso, con ciascuna misurazione che offre informazioni uniche sulle caratteristiche del segnale.
La perdita di percorso si riferisce alla diminuzione dell'intensità del segnale di un'onda elettromagnetica, come un segnale a radiofrequenza (RF), mentre viaggia da un trasmettitore a un ricevitore attraverso lo spazio o un mezzo. Questo fenomeno rappresenta l'attenuazione naturale causata dalla distanza e dai fattori ambientali.
Fattori reali quali l'assorbimento da parte dell'aria o del fogliame, la riflessione dagli edifici, la diffrazione attorno agli ostacoli e la dispersione dalle superfici ruvide aumentano la perdita di segnale, rendendola una considerazione cruciale nei wireless come le reti cellulari e il Wi-Fi. Misurata in decibel (dB), la perdita di percorso determina la distanza effettiva che un segnale può percorrere. Essa guida gli ingegneri nella progettazione della potenza del trasmettitore e nel posizionamento dell'antenna per affrontare sfide quali il disordine urbano e gli scenari senza linea di vista, garantendo una comunicazione affidabile nonostante l'inevitabile attenuazione del segnale.
La frequenza RF, o radiofrequenza, si riferisce alla velocità con cui un'onda elettromagnetica oscilla nella porzione radio dello spettro elettromagnetico, che in genere varia da circa 3 Hz (hertz) a 300 GHz (gigahertz). Rappresenta il numero di cicli al secondo di un segnale RF, misurato in hertz, e determina la lunghezza d'onda e le caratteristiche di propagazione dell'onda.
Le frequenze RF sono utilizzate in varie applicazioni, quali wireless (ad esempio radio AM/FM, Wi-Fi, reti cellulari), radar, trasmissioni televisive e sistemi satellitari. In termini pratici, la frequenza RF specifica selezionata per un sistema ne determina la larghezza di banda, la portata e la capacità di penetrare gli ostacoli, rendendola un fattore cruciale nella progettazione e nel funzionamento di dispositivi RF quali generatori di segnali, trasmettitori e ricevitori.
Ad esempio, nella trasmissione radio FM, un segnale audio fa oscillare la frequenza portante attorno al suo valore centrale, incorporando le informazioni all'interno di queste variazioni di frequenza. Il segnale modulato occupa una larghezza di banda più ampia rispetto all'AM, producendo bande laterali che si estendono in base all'indice di modulazione, e viene demodulato dal ricevitore rilevando queste variazioni di frequenza per recuperare il segnale originale. L'FM offre un'immunità al rumore e una fedeltà del segnale superiori rispetto alla modulazione di ampiezza (AM), rendendola ideale per trasmissioni audio di alta qualità, radio bidirezionali e applicazioni come l'audio televisivo, anche se richiede una larghezza di banda maggiore ed è meno efficace per le trasmissioni a lungo raggio.