Dongguan Chenyi Electronics Co., Ltd.
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Produits principaux: Analyseur de spectre en temps réel & récepteur de surveillance , Générateur de signaux vectoriels , Analyseur de réseau scalaire , Enregistreur RF
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Keysight N1912A compteur de puissance, mono-canal et N1922A capteur de puissance large bande, 50 MHz à 40 GHz

Keysight N1912A compteur de puissance, canal unique et capteur de puissance large bande N1922A, 50 MHz à 40 GHz


N1911A Compteur de puissance série P, canal unique 

N1912A Compteur de puissance série P, double canal 

N1921A Capteur de puissance large bande série P, 50 MHz à 18 GHz 

N1922A Capteur de puissance large bande série P, 50 MHz à 40 GHz 


Points forts

▶Bande passante vidéo de 30 MHz

▶Capture en temps réel à tir unique à 100 Msamples/seconde

▶Mesures clés : pic, moyenne, rapport pic-moyenne, temps de montée, temps de descente et largeur d'impulsion

▶22 formats prédéfinis : WiMAX, DME, HSDPA, etc.

▶Affichage sur un écran pour l'analyse des mesures d'impulsion : Mise à l'échelle automatique, Porte automatique, Temps de montée/descente, Rapport cyclique, etc.

▶Mise à zéro et calibration internes lors de la connexion à l'équipement sous test

▶Votre instrument peut être contrôlé gratuitement à l'aide de BenchVue Basic Power


Lorsqu'il est utilisé avec les capteurs de puissance large bande N192XA, le compteur de puissance série P N1911/12A fournit un 

Plage de fréquence de mesure de 50 MHz à 40 GHz avec une capacité d'annulation interne et d'étalonnage.


▶Conformité LXI-C

▶Déclenchement moyen pour la mesure de puissance moyenne

▶Connectivité polyvalente avec les normes USB, LAN et GPIB

▶Analyse statistique de la fonction de distribution cumulative complémentaire (CCDF) à haute vitesse

▶Compatible avec les capteurs de l'industrie standard N8480/8480 et de la série E, qui offrent une large dynamique 

    plage de -70 à +44 dBm et une couverture de fréquence de 9 kHz à 110 GHz

▶Compatibilité avec les capteurs de puissance E932x

▶Fonctions mathématiques de différence et de rapport : (A-B, B-A, A/B et B/A)

▶Cycle d'étalonnage de 2 ans


Compteurs de puissance conformes à la classe LXI-C


Un compteur de puissance de la série P est un instrument conforme à la classe LXI-C, développé à l'aide de la technologie LXI. LXI, acronyme de 

LAN eXtension for Instrumentation, est une norme d'instrumentation pour les appareils qui utilisent l'Ethernet (LAN) comme principale 

Interface de communication.


Par conséquent, c'est un instrument facile à utiliser, notamment grâce à l'utilisation d'un navigateur Web intégré qui offre un moyen pratique

 dconfigurer la fonctionnalité de l'instrument.


Les compteurs de puissance de la série P sont pris en charge par le logiciel Keysight BenchVue et l'application BV0007B Power Meter/Sensor Control 

and Analysis. BenchVue facilite le contrôle de votre compteur de puissance pour enregistrer des données et visualiser les mesures dans une grande

 variété d'options d'affichage sans aucune programmation. La licence du logiciel BenchVue (BV0007B) est désormais incluse avec votre instrument.


Définitions des spécifications

Il existe un type de spécifications de produit :


- Les spécifications garanties sont les spécifications couvertes par la garantie du produit et s'appliquent de 0 à 55 ºC sauf 

indication contraire. Les spécifications garanties incluent l'incertitude de mesure calculée avec un niveau de confiance de 95%.


- Les spécifications caractéristiques sont des spécifications qui ne sont pas garanties. Elles décrivent les performances du produit qui sont utiles 

dans l'application du produit.


L'information caractéristique est représentative du produit. Dans de nombreux cas, elle peut également être supplémentaire à une spécification garantie

 spécification. Les spécifications caractéristiques ne sont pas vérifiées sur toutes les unités. Il existe plusieurs types de spécifications caractéristiques.

 Ces types peuvent être divisés en deux groupes :


Un groupe de types caractéristiques décrit les « attributs » communs à tous les produits d'un modèle ou d'une option donné.

 Des exemples de caractéristiques qui décrivent les « attributs » sont le poids du produit et le connecteur Type-N d'entrée de 50 ohms. 

Dans ces exemples, le poids du produit est une valeur « approximative » et une entrée de 50 ohms est « nominale ». 

Ces deux termes sont les plus largement utilisés pour décrire les « attributs » d'un produit.


Le deuxième groupe décrit « statistiquement » la performance globale de la population de produits. 

Ces caractéristiques décrivent le comportement attendu de la population de produits. Elles ne garantissent pas le

 rendement de tout produit individuel. Aucune valeur d'incertitude de mesure n'est prise en compte dans la spécification. 

Ces spécifications sont appelées « typiques ».


Conditions

Le compteur de puissance et le capteur répondront à leurs spécifications lorsque :

Stockés pendant au moins deux heures à une température stable dans la plage de température de fonctionnement, 

et allumés pendant au moins 30 minutes

Le compteur de puissance et le capteur sont dans leur période de calibration recommandée, et

Utilisés conformément aux informations fournies dans le Guide de l'utilisateur.


Incertitude de calibration du capteur

Définition : Incertitude résultant de la non-linéarité dans le processus de détection et de correction du capteur. 

Cela peut être considéré comme une combinaison des spécifications traditionnelles de linéarité, de facteur de calibration et de température et 

L'incertitude associée au processus d'étalonnage interne.


Caractéristique mécanique

Les caractéristiques mécaniques telles que la saillie du conducteur central et la profondeur de la broche ne sont pas des spécifications de performance.

 Cependant, ce sont des caractéristiques supplémentaires importantes liées à la performance électrique. En aucun cas la profondeur de la broche du connecteur ne devrait faire saillie.


Spécifications et caractéristiques du système

La bande passante vidéo dans le compteur peut être réglée sur Haut, Moyen, Bas et Désactivé. Les bandes passantes vidéo indiquées dans le tableau ci - dessous ne sont pas les bandes passantes de 3 dB, car les bandes passantes vidéo sont corrigées pour une platitude optimale (sauf le filtre Désactivé). 

Reportez - vous à la Figure 2 pour des informations sur la réponse en platitude. Le réglage de la bande passante vidéo Désactivé fournit la spécification de temps de montée et de temps de descente garantie et est le réglage recommandé pour minimiser le dépassement sur les signaux d'impulsion.


Sortie de l'enregistreur et sortie vidéo

La sortie de l'enregistreur est utilisée pour délivrer la tension correspondante pour la mesure que l'utilisateur configure dans la fenêtre Haut/Bas

 du compteur de puissance.


La sortie vidéo est la sortie de signal directe détectée par la diode capteur, sans correction appliquée. La sortie vidéo 

fournit une tension continue proportionnelle à la puissance d'entrée mesurée via un connecteur BNC sur le panneau arrière. La tension continue 

peut être affichée sur un oscilloscope pour la mesure du temps. Cette option remplace la sortie de l'enregistreur sur le panneau

 arrière. L'impédance de la sortie vidéo est de 50 ohms.


Platitude de pic caractéristique

La platitude de pic est la platitude d'une mesure du rapport crête-moyenne pour diverses séparations de tonalités pour une entrée RF à deux tonalités de même amplitude

 La figure 2 se réfère à l'erreur relative dans les mesures du rapport crête-moyenne lorsque la séparation de tonalités varie.

 Les mesures ont été effectuées à –10 dBm avec des capteurs de puissance ayant des longueurs de câble de 1,5 m.


Effet du réglage de la bande passante vidéo

Le bruit par échantillon est réduit en appliquant le réglage du filtre de bande passante vidéo du compteur (Haut, Moyen ou Bas). Si la moyenne est

 implémentée, cela aura un impact significatif sur l'effet du changement de la bande passante vidéo.


Effet de la fenêtre temporelle sur le bruit de mesure

Le bruit de mesure dans une mesure avec fenêtre temporelle dépendra de la longueur de la fenêtre temporelle. 100 moyennes sont effectuées 

toutes les 1 μs de longueur de fenêtre. La contribution du bruit par échantillon dans ce mode peut être approximativement réduite par √(longueur de fenêtre/10 ns)

 jusqu'à une limite de 50 nW.


          






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