SMCV100B 矢量信号发生器
主要特点适用于广播电视、导航、蜂窝和无线应用的多标准平台全软件选件定义的矢量信号发生器,具备 5" 触摸屏先进的射频信号生成概念,频率范围介于 4 kHz 至 7.125 GHz输出功率高达 +25 dBm调制带宽高达 240 MHz
在应用和生产中提供优越的灵活性R&S SMCV100B 矢量信号发生器率先成为适用于汽车电子、广播电视、导航和无线应用的多标准平台。R&S SMCV100B 功能独特,可用于从实验室到生产以及整合不同技术的多种应用。 在航空航天材料研究中,信号源可以模拟各种材料信号,帮助材料科学家评估材料的性能和稳定性。代理思仪信号发生器(信号源)新产品 1466
**毫米波应用的未来KeysightVXG矢量信号发生器提供了超大的输出功率和**相位噪声,适用于要求苛刻的无线通信和航空航天与**应用。VXG的多通道体系结构使其能够快速从阻塞和干扰源测试切换为MIMO和波束赋形测试。PathWave信号生成软件可以帮助您加快设计与测试工作流程多通道、多点触控毫米波信号发生器,通过通道绑定可实现高达5GHz的射频带宽大输出功率可以对系统损耗进行补偿,并能够支持5G功率放大器和空中接口(OTA)测试相位相干LO和基带同步功能可用于多用户或波束赋形MIMOOTA测试代理思仪信号发生器(信号源)新产品 1466在声学信号处理领域,信号源可以模拟各种声音信号,帮助工程师研究声音处理算法的效果和性能。
微波信号发生器从分米波直到毫米波波段的信号发生器。信号通常由带分布参数谐振腔的超高频三极管和反射速调管产生,但有逐渐被微波晶体管、场效应管和耿氏二极管等固体器件取代的趋势。仪器一般靠机械调谐腔体来改变频率,每台可覆盖一个倍频程左右,由腔体耦合出的信号功率一般可达10毫瓦以上。简易信号源只要求能加1000赫方波调幅,而标准信号发生器则能将输出基准电平调节到1毫瓦,再从后随衰减器读出信号电平的分贝毫瓦值;还必须有内部或外加矩形脉冲调幅,以便测试雷达等接收机。
R&S HMF2525/HMF2550 任意函数发生器精确、通用、价格合理
主要特点频率范围:10 μHz 至 25/50 MHz比较高 10 MHz 三角波形输出电压:5 mV 至 10 V (Vpp)(输入 50 Ω)波形:正弦波、方波、三角波/锯齿波、脉冲波、任意波任意波形发生器:250 Msample/s,14 位,256 kpoint
功能强大的脉冲发生器 产生重复率高达 12.5 MHz/25 MHz 的脉冲;脉冲宽度可设置为 15 ns 至 999 s,分辨率为 5 ns。上升/下降时间在 8 ns 至 500 ns 范围内可选,测量半导体设备的输入迟滞时这个功能非常有用 轻松创建任意波形 可以使用电脑软件创建任意波形。可以使用前面板 USB 端口加载存储的波形,或使用 HMExplorer **软件(可供下载)导入存储的波形 在电力系统的研究中,信号源可以模拟各种电力信号,帮助工程师评估电力系统的稳定性和可靠性。
低频信号发生器包括音频(20~20000赫)和视频(1赫~10兆赫)范围的正弦波发生器。主振级一般用RC式振荡器,也可用差频振荡器。为便于测试系统的频率特性,要求输出幅频特性平和波形失真小。高频信号发生器频率为 100千赫~30兆赫的高频、30~300兆赫的甚高频信号发生器。一般采用 LC调谐式振荡器,频率可由调谐电容器的度盘刻度读出。主要用途是测量各种接收机的技术指标。输出信号可用内部或外加的低频正弦信号调幅或调频,使输出载频电压能够衰减到1微伏以下。(图1)的输出信号电平能准确读数,所加的调幅度或频偏也能用电表读出。此外,仪器还有防止信号泄漏的良好屏蔽。在环境监测领域,信号源可以模拟各种环境信号,帮助工程师评估环境监测设备的检测灵敏度和准确性。代理Ceyear信号发生器(信号源)新产品 1466
在环境监测领域,信号源可以模拟环境中的各种气体信号,帮助环境科学家评估大气污染和气候变化情况。代理思仪信号发生器(信号源)新产品 1466
信号发生器有参考振荡器、频率合成单元、调制单元、电平控制单元等组成。 [2]1、内部带有扫频输出功能(全频段扫频时间小于5秒)是指低频信号发生器具有从低频开始到高频(或反之)自动变化的功能即完成100Hz——20KHZ中间所有频率的低到高或高到低的变化过程,而这一次过程的时间为5秒。双晶振的方波发生器原理结构2、带有外部扫频控制输入接口(控制信号为电压0-5V,控制电流小于1mA)是指低频信号发生器所输出的频率可以由外部进行控制(有外部控制接口),外部控制频率变化的电压是0-5V,控制电流小于1mA。当外部控制电压在0-5V变化时,低频信号发生器可以输出可以在100HZ到20KHZ之间变化。代理思仪信号发生器(信号源)新产品 1466
伽马能谱仪是谱仪系统中用于定性定量分析的主要信号;而康普顿效应和电子对效应则会产生干扰,应尽可能予以抑住。在谱仪中,探测器实际上是一个光电转换器,将光子的能量转变成幅度与其成正比的电脉冲。然后通过谱仪放大器将该脉冲成形并线性放大,再送入模数变换器即ADC中将输入信号根据其脉冲幅度转变成一组数字信号,并将该数字信号送入多道计算机数据获取系统,由相关软件形成谱图并进行分析。以下简要阐明所涉及的相关物理概念:1、相对效率、对效率与实际效率相对探测效率的定义:按点源置于探测器端面正上方25cm处,对,半导体探测器与探测器计数率的比值,以%表示。对效率:点源置于探测器端面正上方25cm处。实际探测效率:...