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。在医疗影像技术研究中,信号源被用于模拟医学影像信号,帮医学影像学家评估医学影像设备的分辨率和准确性。租赁是德科技信号发生器(信号源)E8247C
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。 现货出售罗德与施瓦茨信号发生器(信号源)SMZ在医疗设备的研发和生产中,信号源用于模拟各种生物信号,测试医疗设备的识别和监测功能。
E8663D PSG 射频模拟信号发生器,100 kHz 至 9 GHz高性能模拟信号发生器具有大输出功率和低相位噪声,可以在 100 kHz 至 9 GHz 的频率范围内进行调谐,适用于雷达系统、卫星评估以及需要低噪声本地振荡器的情况。
异的低相位噪声信号发生器凭借一款商用信号发生器获得业界出色的低相位噪声。它能够以计量级性能处理严苛的雷达和卫星通信测量,拥有高输出功率和***的电平精度可以作为相位噪声测试系统的理想参考,或者在商用信号源中执行相位噪声极低的模数转换器测试可以向信号添加AM、FM、ΦM和脉冲调制,从而表征器件和电路提高现有测试系统的性能。E8663D的功能基于表现出色的8663A,并且完全代码兼容
并且要求信号源输出信号的参数,如频率、波形、输出电压或功率等,能在一定范围内进行精确调整,有很好的稳定性,有输出指示。信号源可以根据输出波形的不同,划分为正弦波信号发生器、矩形脉冲信号发生器、函数信号发生器和随机信号发生器等四大类。正弦信号是使用*****的测试信号。这是因为产生正弦信号的方法比较简单,而且用正弦信号测量比较方便。正弦信号源又可以根据工作频率范围的不同划分为若干种。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。在地质勘探领域,信号源被用于模拟地下岩层信号,帮助地质工程师评估地下岩层的构造和性质。
信号发生器用来产生频率为20Hz~200kHz的正弦信号(低频)。除具有电压输出外,有的还有功率输出。所以用途十分***,可用于测试或检修各种电子仪器设备中的低频放大器的频率特性、增益、通频带,也可用作高频信号发生器的外调制信号源。另外,在校准电子电压表时,它可提供交流信号电压。低频信号发生器的原理:系统包括主振级、主振输出调节电位器、电压放大器、输出衰减器、功率放大器、阻抗变换器(输出变压器)和指示电压表。电源自适应的方波发生器原理图主振级产生低频正弦振荡信号,经电压放大器放大,达到电压输出幅度的要求,经输出衰减器可直接输出电压,用主振输出调节电位器调节输出电压的大小。在水资源监测领域,信号源可以模拟水质信号,帮助环境科学家研究水资源的质量和变化趋势。全新信号发生器(信号源)82401N
在海洋资源开发中,信号源可以模拟海洋信号,帮助海洋工程师研究海洋资源的分布和开发潜力。租赁是德科技信号发生器(信号源)E8247C
伪随机信号发生器用白噪声信号进行相关函数测量时,若平均测量时间不够长,则会出现统计性误差,这可用伪随机信号来解决。当二进制编码信号的脉冲宽度墹T足够小,且一个码周期所含墹T数N很大时,则在低于fb=1/墹T的频带内信号频谱的幅度均匀,称为伪随机信号。只要所取的测量时间等于这种编码信号周期的整数倍,便不会引入统计性误差。二进码信号还能提供相关测量中所需的时间延迟。伪随机编码信号发生器由带有反馈环路的n级移位寄存器组成,所产生的码长为N=2-1。租赁是德科技信号发生器(信号源)E8247C