Rohde Schwarz NRP67S Drei-Pfad-Dioden-Leistungssensoren. 50 MHz bis 67 GHz. -70 dBm bis +20 dBm. 1.85 mm (m)
rohde schwarz NRP67S Drei-Pfad-Dioden-Leistungssensoren, 50 MHz bis 67 GHz, -70 dBm - +20 dBm, 1,85 mm (m)
Drei-Pfad-Dioden-Leistungssensoren NRP8S: 10 MHz bis 8 GHz, -70 dBm - +23 dBm, N (m)
Drei-Pfad-Dioden-Leistungssensoren NRP18S: 10 MHz bis 18 GHz, -70 dBm - +23 dBm, N (m)
Drei-Pfad-Dioden-Leistungssensoren NRP33S: 10 MHz bis 33 GHz, -70 dBm - +23 dBm, 3,5 mm (m)
Drei-Pfad-Dioden-Leistungssensoren NRP40S: 50 MHz bis 40 GHz, -70 dBm - +20 dBm, 2,92 mm (m)
Drei-Pfad-Dioden-Leistungssensoren NRP50S: 50 MHz bis 50 GHz, -70 dBm - +20 dBm, 2,4 mm (m)
Drei-Pfad-Dioden-Leistungssensoren NRP67S: 50 MHz bis 67 GHz, -70 dBm - +20 dBm, 1,85 mm (m)
Drei-Pfad-Dioden-Leistungssensoren NRP90S: 50 MHz bis 90 GHz, -70 dBm - +20 dBm, 1,35 mm (m)
Wichtige Fakten
▶Schnelle und genaue Leistungsmessungen für CW- und modulierte Signale
▶100.000 Messwerte/s
▶Steuerung und Überwachung über LAN und USB
▶Sensoren für Hochleistungsanwendungen
▶Flexible Bedienung mit der R&S®NRX Basis-Einheit
Schnell, genau und mit vielen Messfunktionen ausgestattet
CW- und modulierte Signale
Die R&S®NRPxxS/SN Leistungs-Sensoren verwenden drei separate Diodenpfade, die jeweils im optimalen Detektionsbereich betrieben werden. Dadurch kann die durchschnittliche Leistung unabhängig vom Modulationstyp mit hoher Genauigkeit bestimmt werden. Die Messergebnisse werden kaum durch Störsignale oder Harmonische beeinflusst. Die R&S®NRPxxS/SN Leistungs-Sensoren verhalten sich daher ähnlich wie thermische Leistungs-Sensoren, bieten aber eine deutlich höhere Geschwindigkeit. Sie bieten einen Dynamikbereich von bis zu 93 dB mit einer ausgezeichneten unteren Messgrenze von –70 dBm.
Merkmale und Vorteile
Der universelle Leistungs-Sensor
Ideale Lösung für viele Anwendungen
Dreipfad-Dioden-Leistungs-Sensoren eignen sich für zahlreiche Anwendungen, da sie kontinuierliche Mittelwert-, Burst-Mittelwert-, Zeitschlitz-Mittelwert-, Gate-Mittelwert- und Verlaufsmessungen unterstützen. Mit herausragender Leistung sowie beispielloser Messgeschwindigkeit und -genauigkeit können die Sensoren verwendet werden, um genaue Mittelwert-Leistungsmessungen an drahtlosen Signalen wie GSM und 3GPP sowie an Signalen mit höherer Bandbreite wie LTE, LTE-Advanced oder 5G durchzuführen.
93 dB Dynamikbereich
Verbessertes Drei-Pfad-Konzept
Die R&S@NRPxxS(N)-Leistungssensoren verwenden drei separate Diodenpfade, die jeweils im optimalen Detektorbereich betrieben werden. Die durchschnittliche Leistung kann unabhängig vom Modulationstyp mit hoher Genauigkeit bestimmt werden. Die Messergebnisse werden kaum durch Störsignale oder Harmonische beeinflusst. Die R&S@NRPxxS(N)-Leistungssensoren verhalten sich daher ähnlich wie thermische Leistungssensoren, bieten aber eine deutlich höhere Geschwindigkeit und einen Dynamikbereich von bis zu 93 dB.
Unpräzedenzielle Messgeschwindigkeit und Genauigkeit
Selbst bei niedrigen Pegeln bis -70 dBm
Um die Messgenauigkeit bei niedrigen Pegeln zu erhöhen, ist es erforderlich, mehrere Messwerte zu mitteln. Während die Mittelung die Rauschkomponente reduziert, verlangsamt sie auch die Messung. Die R&S@NRPxxS(N)-Leistungssensoren wurden daher mit einem extrem niedrigen Messrauschen konzipiert.
Die R&S@NRPxxS(N)-Leistungssensoren können Messungen bis zu einer unteren Grenze von -70 dBm mit der derzeit auf dem Markt verfügbaren höchsten Geschwindigkeit und Genauigkeit durchführen.
Neuer Schnellmodus
Unbegrenzte Zeitmessung mit bis zu 100.000 Messungen/s
Im schnellen kontinuierlichen Mittelwertmodus können die R&SeNRPxxS(N)-Leistungssensoren bis zu 100.000 getriggerte Messungen/s mit einer minimalen Triggerwiederholungszeit von 100 us durchführen, ohne eine einzige Messung zu verlieren. Diese Messgeschwindigkeit wird durch die Verwendung des Pufferbetriebsmodus erreicht. Im Pufferbetriebsmodus werden alle gemessenen Daten innerhalb des Sensors gesammelt und in einem Block an den Host des Sensors übertragen. Die R&SeNRPxxS(N)-Sensoren führen den neuen Schnellmodus ohne Zeitbeschränkung aus!
Sensoren für Hochleistungsanwendungen
Führen Sie Leistungsmessungen bis zu 30 W durch
Die R&SeNRP18S-10, R&SNRP18S-20 und R&SeNRP18S-25 Hochleistungs-Dreipfad-Dioden-Leistungssensoren bestehen aus einem R&SeNRP18S und einem 10/20/25 dB-Vorlaufattenuator. Sie können Leistungsmessungen bis zu 2 W, 15 W und 30 W durchführen. Wenn sie mit dem Attenuator verwendet werden, werden die Fehlanpassungsfehler zwischen Sensor und Attenuator automatisch korrigiert. Die S-Parameter für den Attenuator werden während der Produktion bestimmt und im Sensor gespeichert.
TVAC-kompatibler Dioden-Leistungssensor mit drei Pfaden
Speziell für den Einsatz in thermischen Vakuumkammern (TVAC) entwickelt
Der R&S@NRPxxSN-VTVAC-kompatible Leistungssensor ist für Satellitenkommunikationsanwendungen im Frequenzbereich bis 67 GHz ausgelegt. Alle Komponenten werden während des Herstellungsprozesses in einer Vakuumkammer gebacken, so dass die Ausgasung auf ein Minimum reduziert wird. Dank ihrer LAN-Fähigkeit können die Leistungssensoren einfach von außerhalb der Kammer gesteuert und überwacht werden, während die Entlüftungsöffnungen im Gehäuse die Druckangleichung gewährleisten.






Kürzlich veröffentlicht
-
Rohde Schwarz RTP044B
13. Mai 2026Rohde & Schwarz RTP044B: Die Neuauflage der Hochleistungs-OszillographieIn der rasanten Welt des Hochgeschwindigkeits-Digital-
Mehr lesen -
Rohde Schwarz RTP044B
13. Mai 2026Rohde & Schwarz RTP044B Hochleistungs-Oszilloskop – 4 GHz Bandbreite für präzise SignaltestsDas Rohde & Schwarz RTP044B is
Mehr lesen -
Rohde Schwarz RTP064B
13. Mai 2026Rohde & Schwarz RTP064B Hochleistungs-Oszilloskop Englischer AußenhandelsartikelDas Rohde & Schwarz RTP064B ist ein profes
Mehr lesen -
Rohde Schwarz RTP0134B
13. Mai 2026Rohde & Schwarz RTP0134B Hochleistungs-Oszilloskop – 13 GHz Bandbreite für fortschrittliche SignalintegritätDas Rohde & Sc
Mehr lesen
Kontaktieren Sie uns
Empfohlene Produkte
-
JIANG
Hallo! Willkommen in meinem Shop. Lass es mich wissen, wenn du Fragen hast.
Ihre Nachricht hat die Grenze überschritten.