UXG X 系列捷变信号发生器可以随时创建复杂场景,轻松满足您的需求。 UXG 是一个功能强大、现成可用的构建模块,您可以灵活地将其配置为可靠的本振(LO)或是可扩展的威胁仿真器。 UXG 消除了模拟和矢量技术之间的界限,可以加速将新情报整合到***信号场景中。 拥有UXG,您将能够生成越来越复杂的场景,实现更逼真的仿真。
可以满足高达 44 GHz 的各种电子战、雷达和天线测试要求
UXG 采用了直接数字合成(DDS)技术,可以在**短 170 ns 内更新频率、幅度和相位设置,并可在内部提供可重复的相位
可以仿真先进的雷达信号,产生具有 90 dB 通断比的窄脉冲,以及宽度为载波频率 10% 到 25% 的线性调频信号 在地震监测领域,信号源可以模拟地震波信号,帮助地震学家评估地震波的传播速度和地震监测设备的灵敏度。原厂Ceyear思仪信号发生器(信号源)1431A
**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测试原厂思仪信号发生器(信号源)82401N在核能系统的研究中,信号源可以模拟核辐射信号,帮助核能工程师评估核反应堆的辐射监测系统。
信号发生器还可以产生调制信号,用于测试和优化无线通信系统的调制解调器和解调器性能。在音频领域,信号发生器可以生成各种频率的音频信号,用于测试音频设备的音质和频率响应。它还可以产生噪声信号,用于测试电子设备的抗干扰能力和信号处理算法的性能。信号发生器在电磁兼容性测试中起着重要作用,可以产生不同频率和幅度的电磁信号,评估设备的电磁兼容性。在自动化系统中,信号发生器可以模拟各种传感器信号,测试自动化系统的感知和控制功能。
信号发生器有什么用?在生活中,人们经常使用一些电子产品来满足自己生活上的需求。
例如:手机、电脑等。这些电子产品在使用过程中,需要电源的供电,而电源的供给就需要一个信号转换装置-信号发生器。那么,信号发生器有什么用呢?
一、在工业领域1、用于控制电路中信号的放大和输出;2、用作各种电器的脉冲激励源;3、作为电子调谐器和振荡器等。
二、在医学领域1、用于***疾病;2、用于诊断和***。
三、在***领域用于雷达系统的接收机。四、在其他行业1、应用于家用电器中的遥控器。 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。
凡是产生测试信号的仪器,统称为信号源。信号发生器的振荡电路也称为信号发生器,它用于产生被测电路所需特定参数的电测试信号。在测试、研究或调整电子电路及设备时,为测定电路的一些电参量,如测量频率响应、噪声系数,为电压表定度等,都要求提供符合所定技术条件的电信号,以模拟在实际工作中使用的待测设备的激励信号。当要求进行系统的稳态特性测量时,需使用振幅、频率已知的正弦信号源。当测试系统的瞬态特性时,又需使用前沿时间、脉冲宽度和重复周期已知的矩形脉冲源。在风能系统的研发中,信号源被用于模拟各种风能信号,测试风能转换设备的转换效率和稳定性。原厂Ceyear思仪信号发生器(信号源)1431A
信号源还在无线电广播领域应用广,用于生成广播信号,测试广播设备的覆盖范围和音质。原厂Ceyear思仪信号发生器(信号源)1431A
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。原厂Ceyear思仪信号发生器(信号源)1431A
KeysightSystemVue软件BenchVue软件是一个PC软件。您可以快速配置多种仪器**常用的测量和设置,包括图8.4左侧所示的信号发生器。您可以选择波形文件所在的文件夹,并将它们下载到信号发生器。此外,BenchVue软件还提供了一个易于使用的测试流程,它可以自动控制仪器 "与地面系统一样,空间通信系统的容量和复杂程度也都在飞速增长。 用户对更大容量的需求推动通信系统向更快数据速率和更大带宽演进,进而导致系统设计一步步逼近性能极限。 信号功率始终是一个关键指标,而对更宽信道、更大功率的需求意味着功率放大器要在其非线性工作区域内工作更多时间。 这样的后果将会是信号出现失真,系统设...