| 頻譜分析儀E4404B二手Agilent E4404B |
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價格:432 元(人民幣) | 產地:Agilent E4404B |
| 最少起訂量:1臺 | 發貨地:深圳 | |
| 上架時間:2022-07-13 13:57:15 | 瀏覽量:69 | |
深圳市邁凱瑞儀器儀表有限公司
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| 經營模式:貿易公司 | 公司類型:私營獨資企業 | |
| 所屬行業:專用儀器儀表 | 主要客戶:電子市場 | |
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頻譜分析儀E4404B二手Agilent E4404B
E4404B ESA-E 系列頻譜分析儀,100 Hz 至 6.7 GHz頻譜分析儀E4404B二手Agilent E4404B速度
ESA-E系列是能適應未來需要的 中性能頻譜分析儀解決方案。該系列在測量速度、動態范圍、精度和功率分辨能力上,都為類似價位的產品建立了性能標準。它靈活的平臺設計使研發、制造和現場服務工程師能自定義產品,以滿足特定測試要求,和在需要時用新的特性升級產品。該產品采用單鍵測量解決方案,并具有易于瀏覽的用戶界面和高速測量的性能,使工程師能把較少的時間用于測試,而把更多的時間用在元件和產品的設計、制作和查錯上。
E4401B 頻率范圍9K-1.5G頻譜分析儀 頻譜分析儀E4404B二手Agilent E4404B 本應用指南介紹了頻譜分析的基本原理和頻譜儀的主要功能以及進展。內容包括基本原理、諧波混頻、預選、相位噪聲和信號辨識等信息,此外還附有術語表。
頻譜分析儀E4404B二手Agilent E4404B
本應用指南介紹了掃描調諧超外差式頻譜儀的基本原理,并探討了頻譜儀的主要功能以及進展。 從基礎的角度考慮,我們可以把頻譜儀理解為一種頻率選擇性、峰值檢測的電壓表,它經過校準之后顯示正弦波的有效值。應當強調的是,盡管我們常用頻譜儀來直接顯示功率,但它畢竟不是功率計。當然,只要知道了正弦波的某個值(例如峰值或平均值)和測量這個值時所用的電阻值,就能夠校準電壓表用來指示功率。數字技術的出現賦予了現代頻譜儀更多的功能。本指南在介紹了頻譜儀基本原理的同時也闡述了使用數字技術和數字信號處理技術賦予這類儀器的新功能。 為什么要測量頻譜? 在無線通信領域,人們非常關心帶外輻射和雜散輻射。例如在蜂窩通信系統中,必須檢查載波信號的諧波成分,以防止對其他有著相同工作頻率與諧波的通信系統產生干擾。工程師和技術人員對調制到載波上的信息的失真也非常關心。 三階交調(復合信號的兩個不同頻譜分量互相調制)產生的干擾相當嚴重,因為其失真分量可能直接落入分析帶寬之內而無法濾除。 頻譜監測是頻域測量的又一重要領域。政府管理機構對各種各樣的無線業務分配不同的頻段,例如廣播電視、無線通信、移動通信、應急通信等其他業務。保證不同業務工作在其被分配的信道帶寬內是至關重要的,通常要求發射機和其他輻射設備應工作于緊鄰的頻段。 在這些通信系統中,針對功率放大器和其他模塊的一項重要測量是檢測溢出到鄰近信道的信號能量以及由此所引起的干擾。 電磁干擾(EMI)是用來研究來自不同發射設備的有意或無意的無用輻射。在此我們關心的問題是,無論是輻射還是傳導(通過電力線或其他互導連線產生),其引起的干擾都可能影響其他系統的正常運行。根據由政府機構或行業標準組織制定的有關條例,幾乎任何從事電氣或電子產品設計制造的人員都必須對輻射電平與頻率的關系進行測試。 我們經常需要對噪聲進行測量。任何有源電路或器件都會產生額外噪聲。通過測量噪聲系數和信噪比(SNR)能夠描述器件的性能及其對總體系統性能的影響。 將噪聲系數不確定度降至 噪聲系數是表征接收機的關鍵參數之一,此外還可以表征接收機在自身所生成的噪聲干 擾下探測微弱輸入信號的能力。想要降低噪聲系數,首先要地了解元器件、子系統 和測試裝置的不確定度。這些未知因素的量化分析,必須依賴能夠提供、可靠結果 的靈活型工具。 是德科技噪聲系數解決方案組合包含豐富的儀器、應用軟件和附件,可幫助您優化測試 裝置并識別多余的噪聲源。我們提供噪聲系數測試解決方案已有 50 多年的歷史,從只是提供基礎型噪聲計,發展到目前能夠提供基于頻譜分析儀、網絡分析儀和噪聲系 數分析儀的現代化解決方案。 本選型指南的第 3 頁到第 9 頁簡要介紹了噪聲系數的基本知識。第 10 頁到第 19 頁展 示了我們當前的產品線,并將幫助您找到更適合自身應用的解決方案,無論您的目標是 設計出性能合格、良好還是器件。
頻譜分析儀E4404B二手Agilent E4404B 噪聲系數概述 噪聲系數作為接收機表征的關鍵參數之一,主要表征接收機及其更低級別組成元件在有 熱噪聲存在的情況下處理微弱信號的能力。例如,在測量低噪聲放大器(LNA)時,噪 聲系數描述的是由于 LNA 中的有源器件在內部產生噪聲而導致的信噪比下降。 噪聲的測量對于產品的設計和開發都非常關鍵。高度的測量可以保證仿真結果 與真實測量結果之間有更高的一致性,并有助于發現在仿真過程中沒有考慮到的噪聲來 源。在為您的應用選擇更適合的測量儀器之前,您必須了解兩個關鍵問題:如何實施噪 聲系數測量,以及這些測量中固有的不確定度有多高。噪聲系數測量的不確定度不僅取 決于測試設備,同時也與被測器件(DUT)的特征有關系,例如 S 參數和噪聲參數。 當前測量噪聲系數的方法主要有兩種。常用的方法稱為 Y 因子法或者冷熱源法。它使 用一個與被測器件輸入端直接相連的噪聲源,提供兩個輸入噪聲電平。這種方法測試被 測器件的噪聲系數和標量增益,適用于頻譜分析儀和噪聲系數分析儀解決方案。Y 因子 法很容易使用,特別是當噪聲源具有良好的源匹配并且可以與被測器件直接連接時,測 量精度相當高。 測試噪聲系數的另一種方法稱為冷源法或直接噪聲法。這種方法不是在被測器件的輸入 端連接一個噪聲源,而是只需要一個已知的端接負載(通常為 50 ?)。但是,冷源法需 要單獨測量被測器件的增益。這種方法特別適用于用矢量網絡分析儀測量噪聲系數,因 為可以用矢量誤差校正來得到非常的增益(S21)測量結果。使用 PNA-X 信號分析 儀時,將矢量誤差校正與 PNA-X 獨特的源校正方法相結合,可以得到更高的噪聲系數 測量精度。冷源法的優點還包括只需與被測器件進行一次連接,便可同時測量 S 參數和 噪聲系數。在系統校準過程中,需要使用噪聲源。
測量不確定度 有多種關鍵因素會影響到整體噪聲系數測量不確定度。選擇噪聲系數測試解決方案時, 選擇能夠盡量減少整體噪聲系數不確定度主要因素的方法。 這些影響因素有的可在儀器的技術指標中找到,例如儀器本身的不確定度、超噪比 (ENR)和抖動。有的因素則是由測試系統與被測器件之間的相互作用決定。例如,由 于系統源匹配沒有達到狀態(偏離理想情況下的 50 ?),從而產生兩個誤差源。第 一個為失配誤差,由測試系統與被測器件之間不理想的能量傳遞導致。另一個誤差源來 自被測器件內部產生的噪聲與被測器件受到的源匹配(Γs)之間的相互作用。圖 1 對 Y 因 子法與冷源法的噪聲系數測量不確定度做了比較。在這個例子中,放大器的噪聲系數為 3 dB,增益為 15 dB,輸入和輸出匹配為 10 dB,其噪聲參數也比較適中(Fmin = 2.8 dB, Γopt = 0.27 + j0,Rn = 37.4)。對于 Y 因子法,不確定度采用兩種不同方式計算:一種是噪 聲源與被測器件直接連接;另一種是在噪聲源和被測器件(具有損耗校正)之間放置一 個電網絡,用它來仿真自動測試系統(ATE)中的開關和電纜。這個 PNA-X 示例就包括 ATE 網絡。 是德科技 K 系列下變頻器將 N8975B、N8976B、N9020A-526 或 N9030A-526 的頻率 上限從 26.5 GHz 擴展到 110 GHz。下變頻器使用內部本振(LO)將輸入信號下變頻到 測量范圍內的中頻(IF)。K 系列下變頻器的帶寬為 13.5 GHz。例如,如果客戶希望在 52 GHz 頻率上進行噪聲系數測量,那么他應該購買 K40、K50 和 K63 選件,以便將其 儀器的頻率上限從 26.5 GHz 提升到 52 GHz。 |
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