R&S®SGS100A SGMA 射频源
主要特点:
市面上较为小巧的全集成式矢量信号发生器出色的射频性能,采用节省空间的设计最大输出电平典型值为 +22 dBm,可补偿装置损耗比较高 12.75 GHz 的高输出频率,实现***的适用性无磨损电子衰减器,实现高度可靠性
R&S®SGS100A 是一种可满足自动化测试系统要求的射频源。它可用作连续波信号源,也可作为带集成式 I/Q 调制器的矢量信号发生器。作为矢量信号发生器时,频率比较高为 12.75 GHz,可以生成必要的数字信号。用作连续波信号源时,射频源可作为灵活本振,也可根据移动无线电标准用于干扰测试。 在智能家居系统的研发中,信号源被用于模拟家庭设备之间的通信信号,测试智能家居系统的互联和控制功能。原厂思仪信号发生器(信号源)1435A
频率合成式信号发生器这种发生器的信号不是由振荡器直接产生,而是以高稳定度石英振荡器作为标准频率源,利用频率合成技术形成所需之任意频率的信号,具有与标准频率源相同的频率准确度和稳定度。输出信号频率通常可按十进位数字选择,比较高能达11位数字的极高分辨力。频率除用手动选择外还可程控和远控,也可进行步级式扫频,适用于自动测试系统。直接式频率合成器由晶体振荡、加法、乘法、滤波和放大等电路组成,变换频率迅速但电路复杂,比较高输出频率只能达1000兆赫左右。用得较多的间接式频率合成器是利用标准频率源通过锁相环控制电调谐振荡器(在环路中同时能实现倍频、分频和混频),使之产生并输出各种所需频率的信号。这种合成器的比较高频率可达26.5吉赫。高稳定度和高分辨力的频率合成器,配上多种调制功能(调幅、调频和调相),加上放大、稳幅和衰减等电路,便构成一种新型的高性能、可程控的合成式信号发生器,还可作为锁相式扫频发生器。租赁罗德与施瓦茨信号发生器(信号源)SMJ100A信号发生器在电子音乐制作中也有应用,可以生成各种音乐信号,用于创作音乐和音效效果。
E8267DPSG矢量信号发生器是一款高性能综合型微波矢量信号发生器,覆盖100kHz至44GHz的频率范围,可以帮助您创建逼真的宽带雷达、电子战(EW)和卫星通信(SATCOM)波形。提供计量级性能和丰富功能,让您可以使用逼真的宽带雷达、电子战和卫星通信波形测试先进的接收机高达4GHz的带宽有助于仿真复杂的电磁环境提供功能***且灵活的80MHz任意波形发生器和实时基带信号发生器,可以仿真蜂窝、无线、GPS和定制通信PathWave信号生成软件帮助您更快生成复杂信号:脉冲构建、噪声功率比(NPR)、多音信号、无线等凭借是德科技**出色的SSB相位噪声性能满足复杂的信号要求:143dBc/Hz(1GHz,10kHz频偏)
信号发生器又称信号源或振荡器,在生产实践和科技领域中有着广泛的应用。各种波形曲线均可以用三角函数方程式来表示。能够产生多种波形,如三角波、锯齿波、矩形波(含方波)、正弦波的电路被称为函数信号发生器。函数信号发生器在电路实验和设备检测中具有十分***的用途。例如在通信、广播、电视系统中,都需要射频(高频)发射,这里的射频波就是载波,把音频(低频)、视频信号或脉冲信号运载出去,就需要能够产生高频的振荡器。在工业、农业、生物医学等领域内,如高频感应加热、熔炼、淬火、超声诊断、核磁共振成像等,都需要功率或大或小、频率或高或低的振荡器。信号源还广泛应用于声学信号处理、图像处理、医学成像等领域,帮助研究人员进行信号处理算法的验证和优化。
N5183B MXG X 系列微波模拟信号发生器拥有 9 kHz 至 40 GHz 的频率覆盖范围,以及接近 PSG 级别的相位噪声性能,同时在体积和速度方面具有极大优势。
微波模拟信号发生器特点使用这款纯净和精确的MXG微波模拟信号发生器,比较大限度提高测量速度并节省机架空间这款快速的紧凑型(2U)信号发生器将会替代PSG,在实验室、仓库或外场测试中发挥重要作用频谱纯度可与PSG相媲美,足以满足雷达模块和系统测试的苛刻要求可以补偿系统损耗,驱动大功率放大器:+19dBm输出功率、-55dBc谐波和-68dBc杂散(20GHz时)600µs的快速开关切换可以减少校准时间通过配合使用多达5台内置函数发生器和AM、FM和PM脉冲调制方式,轻松仿真窄带线性调频信号和雷达天线扫描 信号源还在智能交通系统中应用广,用于模拟交通信号,测试交通监控系统的响应速度和准确性。租赁罗德与施瓦茨信号发生器(信号源)SMJ100A
在航空航天材料研究中,信号源可以模拟航空材料的磁信号,帮助材料科学家评估材料的磁特性和稳定性。原厂思仪信号发生器(信号源)1435A
函数发生器又称波形发生器。它能产生某些特定的周期性时间函数波形(主要是正弦波、方波、三角波、锯齿波和脉冲波等)信号。频率范围可从几毫赫甚至几微赫的**频直到几十兆赫。除供通信、仪表和自动控制系统测试用外,还***用于其他非电测量领域。图2为产生上述波形的方法之一,将积分电路与某种带有回滞特性的阈值开关电路(如施米特触发器)相连成环路,积分器能将方波积分成三角波。施米特电路又能使三角波上升到某一阈值或下降到另一阈值时发生跃变而形成方波,频率除能随积分器中的RC值的变化而改变外,还能用外加电压控制两个阈值而改变。将三角波另行加到由很多不同偏置二极管组成的整形网络,形成许多不同斜度的折线段,便可形成正弦波。另一种构成方式是用频率合成器产生正弦波,再对它多次放大、削波而形成方波,再将方波积分成三角波和正、负斜率的锯齿波等。对这些函数发生器的频率都可电控、程控、锁定和扫频,仪器除工作于连续波状态外,还能按键控、门控或触发等方式工作。原厂思仪信号发生器(信号源)1435A