连接被测件连接被测件:连接被测件时,确保连接方式与被测件的工作频率和接口类型相匹配,避免用力过大,保护接头内芯。测量选择测量模式:根据需要,选择合适的测量模式,如S参数测量模式。设置显示格式:根据需求,设置显示格式,如幅度-频率图、相位-频率图或史密斯圆图。执行测量:连接被测件后,仪器开始测量并实时显示结果,可通过标记点等功能查看具体数据...
查看详细 >>步进可调激光源是一种能够按照预设步长精确调整输出波长的激光设备。其特点在于,通过微小的步进调整,用户可以精确地选择所需的激光波长,从而满足各种精密测量和实验需求。这种激光源普遍应用于光学通信、光谱分析、材料科学等领域。在光学通信中,步进可调激光源可用于测试光器件的性能,确保光信号的准确传输。在光谱分析中,它则能精确测量物质的吸收和发射光谱...
查看详细 >>FFT频谱分析功能(RBW可调)支持谐波失真(THD)、调制深度(AM/FM)测量,结合窗函数(Hanning/Blackman-Harris)优化频谱泄漏。时频域联调模式下,光标可联动特定频率成分的时域来源(如开关电源中的振铃噪声)。数学运算通道支持公式编辑器,实现积分(计算功率)、微分(测量脉冲上升速率)或自定义滤波(FI...
查看详细 >>示波器测量直流电源的输出噪声时需:使用短接地线减少环路电感;开启带宽限制(如20MHz)滤除高频干扰;AC耦合模式隔离直流偏移。纹波峰峰值和RMS值反映电源质量,开关电源需重点关注开关频率及其谐波成分。14.光信号间接测量通过光电转换器(如光电二极管+TIA放大器),示波器可分析光强变化。例如,光纤通信中测量光脉冲的上升时间、...
查看详细 >>触发系统决定何时开始捕获波形。当信号满足预设条件(如边沿、电压阈值)时,触发电路启动水平扫描(模拟)或存储采样数据(数字)。例如,边沿触发检测上升沿超过1V时启动。高级触发包括脉宽触发(*捕获宽度>100ns的脉冲)、窗口触发(电压在0-5V之间)和协议触发(如SPI的特定指令)。触发抑制(Hold-off)功能可避免在复杂信...
查看详细 >>Keysight多频段信号源能够在多个频段内灵活切换,模拟各类雷达信号,为雷达系统的开发和验证提供强大支持。在气象雷达测试中,多频段信号源可用于生成不同频率的脉冲信号,帮助工程师评估雷达对各种天气现象的探测能力。对于多功能雷达系统,如同时具备搜索和跟踪功能的雷达,多频段信号源能够模拟复杂的目标场景,验证系统在不同工作模式下的性能。汽车防撞...
查看详细 >>示波器和逻辑分析仪结合使用可解决电子系统中复杂的混合信号问题,尤其在时序关联、协议验证和故障定位中展现独特优势。以下是具体应用场景及技术实现:**1.混合信号系统的时序关联分析在同时包含模拟信号(如电源纹波、传感器数据)和数字信号(如SPI、I2C总线)的系统中,示波器负责捕捉模拟波形细节(如电压波动、噪声幅值),而逻辑分析仪...
查看详细 >>R&S高输出功率信号发生器能够产生高功率、高频率的信号,适用于模拟卫星通信链路中的各种场景。在地面站设备测试中,工程师使用R&S高输出功率信号发生器模拟来自卫星的微弱信号,评估接收系统的灵敏度和动态范围。对于卫星转发器测试,这种信号发生器可以产生高功率信号,模拟地面站发射的上行链路信号,验证转发器的线性度和功率处理能力。在卫星通信终端开发...
查看详细 >>低失真信号源产品手册是一份关键文档,为用户提供了详细的产品信息。手册通常包含设备的技术规格、操作指南、应用场景和维护建议等内容。在技术规格部分,手册会列出信号源的频率范围、输出功率、相位噪声和调制能力等关键参数。操作指南部分则详细说明了设备的使用方法,包括如何设置不同类型的信号、调整输出功率和进行频率扫描等。应用场景介绍了低失真信号源在通...
查看详细 >>选择适合的是德可调光源型号时,需综合考虑多方面因素。首先要明确具体应用场景,因不同测试需求可能对设备的波长范围与输出功率有不同要求。例如,单模光纤通信测试常使用C波段或L波段的可调光源,而多模光纤测试则可能需更短波长的设备。波长调节范围与精度也会影响测试的灵活性与准确性。输出功率及其稳定性同样重要,尤其在进行长距离传输或高灵敏度接收器测试...
查看详细 >>工业信号源通常具有稳定的输出、宽泛的频率范围和强大的编程接口,能够满足工业生产线上高速、高精度的测试需求。在电子制造业中,工业信号源常用于电路板功能测试、无线模块性能验证和电源稳定性检测等场景。选择适合自动化测试的工业信号源时,需要考虑设备的耐用性、长期稳定性和与其他测试设备的兼容性。许多工业信号源采用模块化设计,可以根据不同的测试需求灵...
查看详细 >>是德宽频率范围信号发生器具备极宽的频率覆盖能力,可支持从低频至高频的频段,满足从基础到复杂的多样化测试需求。在5G通信系统开发中,工程师利用宽频率范围信号发生器模拟复杂的多载波场景,验证基站和终端设备的性能。物联网设备测试同样依赖这种灵活的信号源,因为不同协议和频段的设备需要在各自的工作频率下进行验证。航空电子系统的测试也受益于宽频率范围...
查看详细 >>