N5186A MXG 矢量信号发生器紧凑型四通道矢量信号发生器,每通道拥有 960 MHz 调制带宽,能够生成高达 8.5 GHz 的信号
随着无线通信和航空航天与**应用技术的不断发展,业界需要使用多路输入多路输出(MIMO)、波束赋形和多路复用等复杂的调制方案来达到更高的频率覆盖范围,显著提高数据吞吐量。 MXG 矢量信号发生器可提供一致且可重复的结果,是宽带多通道测试的理想选择。 MXG 的定制 DAC **集成电路(ASIC)使用了直接数字合成(DDS)技术来提供精确信号,可以减少失真,满足元器件和模块设计不断发展的标准要求。 在汽车电子系统的研发中,信号源可以模拟各种车载通信信号,测试车载通信系统的性能和稳定性。原厂代理信号发生器(信号源)SMJ100A
扫频和程控信号发生器扫频信号发生器能够产生幅度恒定、频率在限定范围内作线性变化的信号。在高频和甚高频段用低频扫描电压或电流控制振荡回路元件(如变容管或磁芯线圈)来实现扫频振荡;在微波段早期采用电压调谐扫频,用改变返波管螺旋线电极的直流电压来改变振荡频率,后来***采用磁调谐扫频,以YIG铁氧体小球作微波固体振荡器的调谐回路,用扫描电流控制直流磁场改变小球的谐振频率。扫频信号发生器有自动扫频、手控、程控和远控等工作方式。原厂代理KEYSIGHT信号发生器(信号源)83620B在农业领域,信号源被用于模拟土壤湿度和光照信号,帮助农业科学家优化农业生产和灌溉系统。
信号发生器可以产生周期性的信号,用于测试和优化振动系统的频率响应和振动特性。在雷达系统研发中,信号发生器可以模拟雷达信号,帮助工程师评估雷达系统的探测和跟踪性能。它还可以用于测试和验证数字信号处理算法的性能,确保算法在各种信号条件下的可靠性和稳定性。信号发生器在光学通信系统中也有应用,可以生成光信号,测试光通信设备的传输性能和光学系统的稳定性。在医学设备研发中,信号发生器可以模拟生物信号,用于测试医学设备的生物信号处理和识别功能。它还可以产生温度信号,用于测试和校准温度传感器和控制系统的精度和稳定性。
KeysightE8257D是一款全合成信号发生器,输出功率大、相位噪声低,还提供了强大的调制能力。除非另有说明,仪器在0至55°C温度范围内且经过45分钟预热后可以实现这些技术指标。补充特性(标注为典型值、标称值或测量值)提供了仪器在25°C时的额外(非保证)信息,可能对产品应用有所帮助。具有计量级的频率和电平准确度以及出色的失真和杂散特性,能够满足非常严苛的测试要求可在宽广的频率范围内进行测量:提供13、20、31.8、40、50和67GHz型号(通过扩频器可扩展至1.1THz)借助选件可以生成高达1W(+30dBm)的输出功率,从而能够测试大功率器件并补偿测试系统的功率损耗获得极低的相位噪声:-91dBc/Hz(100Hz频偏)、-126dBc/Hz(10kHz频偏)(10GHz),可以满足多普勒雷达、ADC和接收机阻塞测试的需求可以向信号添加AM、FM、PM和脉冲调制,从而表征器件和电路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。
信号发生器是一种多功能的电子设备,主要用途包括:提供各种频率、波形和输出电平的电信号。这些信号包括正弦波、方波、三角波、锯齿波和脉冲波等。其频率范围可以从几个微赫到几十兆赫。1234567用于测试和调试各种电信系统、电信设备、电子电路和系统。例如,它可以产生所需参数的电测试信号,用于测量电路和系统的振幅特性、频率特性、传输特性及其他电参数。
产生特定波形。如任意波形和数字波形,这使其在通信、广播、电视等系统中特别有用。 信号发生器是一种电子设备,用于产生各种电信号,如正弦波、方波、脉冲波等,用于测试校准和调试电子设备。安捷伦信号发生器(信号源)E8267D
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。原厂代理信号发生器(信号源)SMJ100A
非常适合移动通信、GNSS和其他应用先进的R&S SMBV100B矢量信号发生器为同类产品树立了**。R&S SMBV100B具有高输出功率、充分校准的宽带信号生成和直观的触摸屏操作,非常适用于各种应用。SMBV100B始终符合5GNR、LTE和WLAN等***的主要数字通信标准,是接收机和组件特征校准的推荐测试解决方案。R&S SMBV100B配备多种GNSS选件,从而转变为可靠、功能***的GNSS模拟器。凭借先进的模拟功能,该仪器可以在受控条件下运行逼真、复杂且可重复的GNSS场景。原厂代理信号发生器(信号源)SMJ100A