Nr produktu: SPA-3P6G
Analizator widma serii SPA (nazywany również Signal & Spectrum Analyzer, Frequency Analyzers lub RF Spectrum Analzers) mierzy wielkość sygnału wejściowego w stosunku do częstotliwości w pełnym zakresie częstotliwości instrumentu. Podstawowym zastosowaniem jest pomiar mocy widma znanych i nieznanych sygnałów.
Specyfikacja:
| LISUN Model | SPA-1P5G | SPA-3P6G | SPA-7P5G |
| Częstotliwość | |||
| łodzie | 9 kHz - 1.5 GHz | 9 kHz - 3.6 GHz | 9 kHz - 7.5 GHz |
| Rozkład | 1Hz | ||
| Częstotliwość Span | |||
| łodzie | 0 Hz , 100 Hz do maksymalnej częstotliwości urządzenia | ||
| Dokładność | ± rozpiętość/(punkty przeciągnięcia -1) | ||
| Wewnętrzne odniesienie | |||
| Częstotliwość odniesienia | 10.000000 MHz | ||
| Dokładność częstotliwości odniesienia | ±[(dni od ostatniej kalibracji × częstotliwość tempa starzenia) + stabilność temperatury + początkowa dokładność] | ||
| Stabilność temperaturowa | <2.5 ppm (15℃ do 35℃) | <1 ppm (15℃ do 35℃) | |
| Szybkość starzenia | <1ppm / rok | ||
| Odczytać | |||
| Rozdzielczość częstotliwości znacznika | rozpiętość / (liczba punktów zamiatania -1) | ||
| Niepewność | ±(wskazanie częstotliwości × niepewność odniesienia częstotliwości +1%× rozpiętość +10%× szerokość pasma rozdzielczości + rozdzielczość częstotliwości znacznika) | ||
| Licznik częstotliwości | |||
| Rozkład | 1 Hz, 10 Hz, 100 Hz, 1 kHz | ||
| Dokładność | ±(częstotliwość znacznika × niepewność odniesienia częstotliwości + rozdzielczość licznika) | ||
| Przepustowość | |||
| Rozdzielczość Szerokość pasma (-3 dB) | 10Hz do 500kHz (w sekwencji od 1 do 10), 1MHz, 3MHz | ||
| Rozdzielczość Współczynnik kształtu filtra | <5:1 nominalnie (narzędzie cyfrowe, podobne do wzoru Gaussa) | ||
| Dokładność | <5% nominalnie | ||
| Szerokość pasma wideo (-3 dB) | 10 Hz do 3 MHz | ||
| Amplituda i poziom elektryczny | |||||
| Zakres pomiaru amplitudy | DANL do +20 dBm, zamknij przedwzmacniacz | ||||
| Referencyjny poziom elektryczny | -80 dBm do +30 dBm, co 0.01 dBm | ||||
| Przedwzmacniacz | 20 dB, nominal | ||||
| Zakres tłumika wejściowego | 0~40 dB, kroki co 1 dB | 0~50 dB, kroki co 1 dB | |||
| Maksymalne napięcie wejściowe prądu stałego | 50 VDC | ||||
| Maksymalna moc ciągła | +30dBm, średnia moc ciągła | ||||
| Wyświetlany średni poziom szumu (DANL) Tłumienie wejściowe 0 dB, rozdzielczość pasma 1 Hz | |||||
| Przedwzmacniacz wyłączony | 1 MHz~10 MHz -140dBm (nominowane) | ||||
| 10 MHz~1GHz -140dBm (nominowane) | |||||
| SPA-1P5G: 1GHz~1.5 GHz -138 dBm (nominowane) | |||||
| SPA-3P6G: 1GHz~3.6 GHz -138 dBm (nominowane) | |||||
| SPA-7P5G: 1GHz~3.6GHz -138dBm (nominowane); 4GHz~5GHz, -133dBm (nominowane) | |||||
| 5GHz~6GHz, -128dBm (nominowane); 6GHz~7GHz-123dBm (nominowane) | |||||
| 7GHz~7.5GHz, -118dBm (nominowane) | |||||
| Przedwzmacniacz włączony | 1 MHz~10 MHz, -160 dBm (nominowane) | ||||
| 10 MHz~1GHz, -160dBm (nominowane) | |||||
| SPA-1P5G: 1GHz~1.5 GHz, -158 dBm (nominacja) | |||||
| SPA-3P6G: 1GHz~3.6 GHz, -158 dBm (nominacja) | |||||
| SPA-7P5G: 1GHz~4GHz, -158dBm (nominowane); 4GHz~5GHz, -153dBm (nominowane) | |||||
| 5GHz~6GHz, -148dBm (nominowane); 6GHz~7GHz, -143dBm (nominowane) | |||||
| 7GHz~7.5GHz, -138dBm (nominowane) | |||||
| Hałas fazowy | 20 ℃ ~30 ℃, częstotliwość = 1 GHz | ||||
| Hałas fazowy | <-82 dBc / Hz przy przesunięciu 10 kHz | <-98 dBc / Hz przy przesunięciu 10 kHz | |||
| <-100 dBc / Hz przy przesunięciu 100 kHz | |||||
| <-110 dBc / Hz przy przesunięciu 1 MHz | |||||
| Zakres wyświetlania poziomu | |||||
| Współrzędna skali dziennika | 1dB ~ 255dB | ||||
| Współrzędna skali liniowej | 0 do poziomu odniesienia | ||||
| Jednostka poziomu | dBm, dBuW, dBpW, dBmV, dBuV, W, V | ||||
| Punkty | 201 ~ 1001 | ||||
| Liczba śladów | 5 | ||||
| Detektory | Pik dodatni, pik ujemny, próbka, normalny, RMS | ||||
| Funkcje śledzenia | Wyczyść zapis, maksymalne zatrzymanie, minimalne zatrzymanie, widok, puste, średnie | ||||
| Pasmo przenoszenia (20℃ ~30℃, wilgotność względna 30%~70%, tłumienie wejściowe 20 dB, odniesienie 50 MHz) | |||||
| Przedwzmacniacz wyłączony | ±0.8 dB; | ||||
| Przedwzmacniacz włączony | ±0.9 dB; | ||||
| Dokładność | |||||
| Niepewność przełączania tłumienia sygnału wejściowego | 20℃ ~30℃, fc=50 MHz, przedwzmacniacz wyłączony, tłumienie RF 20 dB, sygnał wejściowy 1~40 dB ±0.5 dB | ||||
| Niepewność bezwzględnej amplitudy | 20℃ ~30℃, fc=50 MHz, RBW=1 kHz, VBW=1 kHz, detektor szczytowy, tłumienie RF 20 dB | ||||
| Przedwzmacniacz wyłączony ±0.4 dB, sygnał wejściowy = -20 dBm | |||||
| Przedwzmacniacz włączony ± 0.5 dB, sygnał wejściowy = -40 dBm | |||||
| Niepewność | Zakres sygnału wejściowego 0dbm~-50dbm | ||||
| ± 1.5 dB | |||||
| VSWR | Tłumienie wejściowe 10 dB RF, 1 MHz~1.5 GHz | Wejście 20 dB, 1 MHz~7.5 GHz | |||
| <1.5, nominalnie | |||||
| Zniekształcenie i fałszywa reakcja | |||||
| Zniekształcenie drugiej harmonicznej | fc ≥ 50 MHz, przedwzmacniacz wyłączony, sygnał wejściowy -30 dBm, tłumienie RF 0 dB, 20 ℃ do 30 ℃ | ||||
| -65 dB | |||||
| Intermodulacja trzeciego rzędu | fc ≥ 50 MHz | ||||
| +2 dBm (NSA1015 / NSA1032 / NSA1036) | |||||
| +10dBm (NSA1075) | |||||
| Kompresja wzmocnienia 1 dB | fc ≥ 50 MHz, tłumienie RF 0 dB, przedwzmacniacz wyłączony, 20 ℃ do 30 ℃ | ||||
| +2 dBm, nominalnie | |||||
| Resztkowa odpowiedź | podłącz obciążenie 50 Ω do portu wejściowego, tłumienie wejściowe 0 dB, 20 ℃ do 30 ℃ | ||||
| <-85dBm, nominowane | |||||
| Dane wejściowe powiązane z fałszywymi | -30 dBm sygnału na mikserze wejściowym, 20 ℃ do 30 ℃ | ||||
| <-60 dBc | |||||
| Czas przemiatania i wyzwalanie | |||||
| Zakres rozpiętości | 100Hz≤SPAN≤3GHz 10 ms do 3000 s | ||||
| Szerokość zerowego przebiegu od 1 ms do 3000 s | |||||
| Moda | Kontynuuj, singiel | ||||
| Cyngiel | Bieg wolny, wideo | ||||
| Generator śledzenia | |||||
| Zakres częstotliwości wyjściowej | 100 kHz ~ 1.5 GHz | 100 kHz~3.6 GHz (generator śledzący) | 100 kHz~7.5 GHz (generator śledzący) | ||
| 35 MHz~3.6 GHz (generator śledzący) | |||||
| Zakres poziomu mocy wyjściowej | -30 dBm~0 dBm | -40 dBm~0 dBm | |||
| Rozdzielczość poziomu mocy wyjściowej | 1dB | ||||
| Płaskość wyjściowa | +/- 3 dB | ||||
| Maksymalny bezpieczny poziom cofania | Średnia moc całkowita: +30 dBm, DC: ±50 VDC | ||||
| Wejścia i Wyjścia | |||||
| Złącze wejściowe RF na panelu przednim | 50 Ω, typu N, żeńskie | ||||
| Wyjście generatora torów na panelu przednim | 50 Ω, typu N, żeńskie | ||||
| Wejście referencyjne 10 M | 50 Ω, typu N, żeńskie | ||||
| Port komunikacyjny | HOST USB, URZĄDZENIE USB, LAN, port słuchawkowy, REF i VGA | ||||
| Ogólna specyfikacja techniczna | |||||
| Wyświetlacz | LCD TFT, 10.4 cala | ||||
| Waga (bez opakowania) | Około 5 kg | ||||
| Wymiar (szer. × wys. × głęb.) | 421 × 221 × 115 (mm) | ||||
| Temperatura pracy | 0 ~ 40 ℃ | ||||
| Temperatura przechowywania | -20 ° C do + 60 ° C | ||||
| Zasilanie | 100 V ~ 240 V 50/60 Hz | ||||
Ekran pomiarowy:

Ekran pomiarowy

Ekran pomiarowy
LISUN Dostarczamy przyrządy i rozwiązania testowe dla elektroniki samochodowej. Rozwiązania testowe...
LISUNRozwiązania firmy w zakresie testowania kabli i przewodów są niezbędne do weryfikacji zgodności z normami międzynarodowymi...
LISUNRozwiązania firmy w zakresie testowania urządzeń gospodarstwa domowego są w pełni zgodne z normą IEC 60335, podstawową normą...
LISUNRozwiązania testowe wtyczek i gniazdek firmy zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić zgodność z kluczowymi normami międzynarodowymi...
Do projektowania i produkcji lamp HID, LISUN może dostarczyć pełne rozwiązanie testowe kontroli jakości.
Sterownik LED jest kluczowym czynnikiem w przypadku opraw LED. Jego jakość decyduje o żywotności diody LED...
Do projektowania i produkcji CFL (Compact Fluorescent Lamp), LISUN może dostarczyć pełną jakość...
LISUNRozwiązania firmy w zakresie testów mobilnych i sieciowych obejmują testy EMC/EMI, pomiar połysku kolorów, IP...
LISUNRozwiązania testowe opraw oświetleniowych i osprzętu LED do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych obejmują w pełni kluczowe elementy...
Mówiąc najprościej, analizator widma jest narzędziem testowym, które ocenia różne obwody...
Analizatory widma i odbiorniki EMI są powszechnie stosowane w oświetleniu LED, sprzęcie AGD,...
Analizator widma to przyrząd służący do pomiaru widma sygnałów, wyświetlający częstotliwość...
Analizatory widma, znane również jako analizatory sygnałów, to urządzenia pozwalające na graficzną reprezentację sygnałów radiowych...
Wprowadzenie Technicy pracujący w dziedzinach inżynierii częstotliwości radiowych, elektroniki,...
Wprowadzenie Podczas projektowania i rozwoju urządzeń elektrycznych należy brać pod uwagę kompatybilność elektromagnetyczną...
Wprowadzenie Analizatory widma są użytecznymi urządzeniami służącymi do badania charakterystyk...
Analizator widma to przyrząd służący do badania struktury widmowej sygnałów telekomunikacyjnych...
Wprowadzenie: Aby skutecznie analizować sygnały, rozwiązywać problemy i optymalizować je w dyscyplinach...
Analizator widma to wysoce precyzyjny przyrząd zaprojektowany specjalnie do pomiaru...