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2025-01-21 09:32:41射頻諧振腔
射頻諧振腔是一種用于微波和射頻領域的裝置,其核心作用是在特定頻率下形成電磁場的諧振。它由導電壁圍成,內部空間允許電磁波在其中反射并積累能量,形成穩定的電磁場分布。這種裝置廣泛應用于各種射頻和微波系統中,如加速器、振蕩器、濾波器等。通過調整諧振腔的尺寸、形狀和材料,可以精確控制其諧振頻率和電磁場模式,以滿足不同應用的需求。射頻諧振腔的設計和分析涉及復雜的電磁場理論,是微波和射頻技術的重要組成部分。

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2022-11-28 13:28:03射頻、微波產品-歡迎咨詢
大功率寬帶固態連續波功率放大器(頻率范圍:4kHz-100GHz,功率范圍:1W-50kW)頻率0.35~0.4GHz-功率60dBm-增益±1.5dB頻率0.44~0.52GHz-功率60dBm-增益±1.5dB頻率0.1~0.7GHz-功率53dBm-增益±5dB頻率0.5~1.0GHz-功率57dBm-增益±3dB頻率1.2 ~1.4GHz-功率60dBm-增益±1dB頻率1.4~1.6GHz-功率57dBm-增益±1dB頻率1.8 -2.2GHz-功率60dBm-增益±1.5dB頻率2.7~3.1GHz-功率57dBm-增益±0.5dB頻率3.4~3.8GHz-功率57dBm-增益±1.5dB頻率4.5~4.8GHz-功率53dBm-增益±2dB頻率2.5~6.0GHz-功率55dBm-增益±1dB頻率1.0~6.0GHz-功率53dBm-增益±2dB頻率6.0~18.0GHz-功率53dBm-增益±1dB頻率18.0~26.5GHz-功率50dBm-增益±1dB頻率26.5~40.0GHz-功率46dBm-增益±1dB頻率58.0~62.0GHz-功率37dBm-增益±1dB電磁兼容系統、無源器件互調測試、無源器件功率容限測試、無線通信干擾和對抗系統、空間探索、高能物理、計量檢測和醫療設備等  大功率寬帶固態脈沖波功率放大器[頻率范圍:4kHz-45GHz,功率范圍:100W-500kw(占空比0.1%-10%可調)]頻率0.728~0.96GHz-功率66dBm-增益±1.5dB頻率1.4~1.6 GHz-功率63dBm-增益±1.5dB頻率1.805~2.17 GHz-功率66dBm-增益±1.5dB頻率2.3~2. 7GHz-功率66dBm-增益±1.5dB頻率3.4~3.8 GHz-功率66dBm-增益±1.5dB頻率4.5~4.8 GHz-功率63dBm-增益±1.5dB頻率5.1~5.9 GHz-功率63dBm-增益±1.5dB應用領域:電磁兼容系統、無源器件功率容限測試、無線通信干擾和對抗系統、空間探索、高能物理等。  大功率寬帶固態脈沖和連續波功率放大器(頻率范圍4kHz-6GHz,功率范圍:連續波10W-1kW,脈沖波100W-10kW)頻率0.728~0.96GHz-功率69dBm-增益±1.5dB頻率1.805~2.17GHz-功率69dBm-增益±1.5dB頻率2.3~2.7GHz-功率69dBm-增益±1.5dB應用領域:無源器件互調測試、無源器件功率容限測試、無線通信干擾和對抗系統、計量檢測等。 大功率寬帶TWT功率放大器(頻率范圍:1GHz-40GHz,功率范圍:20W-500W)頻率6~18GHz-功率53dBm-增益±1.5dB頻率18~26.5GHz-功率50dBm-增益±1.5dB頻率26.5~40GHz-功率46dBm-增益±1.5dB應用領域:電磁兼容系統、無源器件互調測試、無源器件功率容限測試、無線通信干擾和對抗系統、空間探索、高能物理計量檢測和醫療設備等。工作頻段及輸出功率可根據用戶要求定制  輸入頻率范:1695±15MHz,輸出頻率: 132.5±15MHz, 增益:63dB±2dB(常溫)\60dB-70dB(-40℃-- +55℃)高頻頭LNB RF輸入頻率: 800-900MHz, RF輸入功率: -10~10dBm,輸出功率: 9.3-9.4 GHz---上變頻器RF輸入頻率: 800-900MHz, RF輸入功率: -10~10dBm,Gain: 20-25 dB----下變頻器 中心頻率: 10.2GHz. 輸出功率: 200W, 輸入功率: 10mW---X波段固態功放模塊 寬帶固態連續波功率放大器模塊(寬帶連續波功率:1W-50W,頻率:10kHz-18GHz)頻率:1.0~2.0GHz -功率47dBm-增益47dB頻率:1.0~3.0GHz -功率43dBm-增益43dB頻率:1.0~6.0GHz -功率43dBm-增益43dB頻率:2.0~4.0GHz -功率43dBm-增益43dB頻率:2.0~6.0GHz -功率43dBm-增益43dB頻率:6.0~18.0GHz -功率43dBm-增益43dB  頻率: 824-849MHz, 抑治: ≥60dB, 頻率: 800-1000MHz, 抑治: ≥30dB,頻率: 1710-1755MHz, 抑治: ≥60dB, 頻率: 1920-2170MHz, 抑治: ≥50dB,頻率: 2110-2155MHz, 抑治: ≥60dB, 頻率: 2110-2170MHz, 抑治: ≥40dB, 頻率: 2300 –2400MHz, 抑治: ≥50dB, 帶阻濾波器技  頻率: 925-960MHz, 抑治: >50 dB, 頻率: 1550-1620MHz, 抑治: ≥30 dB,頻率: 1805-1880MHz, 抑治: >50 dB, 頻率: 1893~1915MHz, 抑治: >50 dB,頻率: 2400-2483MHz, 抑治: ≥30 dB,頻率: 31.92-435.92MHz, 抑治: ≥30  dB, 帶通濾波器 腔體濾波器|介質濾波器|介質雙工器|LC濾波器|LC雙工器| 0.3-2GHz-Vivaldi天線-水平、垂直雙線極化- > -10dBi增益- SMA-50K2-8GHz-角錐喇叭天線-單線極化- 8~12dB增益- SMA-50K2-18GHz -角錐喇叭天線-單線極化- 8~12dB增益- SMA-50K6-18GHz -角錐喇叭天線-單線極化- 10~18dB增益- SMA-50K0.8-18GHz -圓錐喇叭天線-水平、垂直交叉極化--4~18dB增益- 2.92mm1-18GHz -圓錐喇叭天線-水平、垂直交叉極化- 2~21dB(需要補測1-2GHz)增益- SMA-50K6-18GHz -圓錐喇叭天線-水平、垂直交叉極化- 12~18dB增益- SMA-50K8-23GHz-圓錐喇叭天線-水平、垂直交叉極化- 13~19dB增益- SMA-50K18-40GHz-圓錐喇叭天線-水平、垂直交叉極化- 14~20dB增益- SMA-K34-36GHz-圓錐喇叭天線-水平、垂直交叉極化- 18dB增益- 2.92-50K 聯系方式(18013849410)微信同號
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2022-01-11 12:01:50“射頻萬用表”頻譜分析儀的七大性能指標解析
頻譜分析儀是一種用于在頻域中顯示信號幅度的儀器。射頻領域被稱為“射頻萬用表”, 頻譜分析儀可用來進行通用頻譜分析、 射頻記錄和回放 、 EMC 一致性測試和故障排除 、頻譜監測、無線電定位和干擾搜尋 等,使用十分廣泛。很多剛入門的工程師在選型時不知道該著重關注哪些指標,下面安泰測試針對頻譜分析儀的七大性能指標進行講解,希望對大家有所幫助:1、輸入頻率范圍它指的是頻譜分析儀可以正常工作的Z大頻率范圍。 該范圍的上限和下限由HZ表示,HZ由掃描本地振蕩器的頻率范圍確定。 現代頻譜分析儀的頻率范圍通常從低頻段到射頻頻段,甚至微波頻段,如1KHz到4GHz。 這里的頻率是指中心頻率,它是顯示頻譜寬度中心的頻率。2、分辨率帶寬光譜中兩個相鄰分量之間的最小行間距定義為HZ。 它表示光譜儀在指定的低點區分兩個幅度相等的信號的能力。 在頻譜分析儀的屏幕上看到的測量信號的頻譜線實際上是窄帶濾波器的動態幅頻特性圖(類似于鐘形曲線)。 因此,分辨率取決于幅頻帶寬的帶寬。 為窄帶濾波器的幅度頻率特性定義的3dB帶寬是頻譜分析儀的分辨率帶寬。3、敏感性頻譜分析儀在給定分辨率帶寬,顯示模式和其他因素下顯示最小信號電平的能力以dBm,dBu,dBv,V等表示。超外差光譜儀的靈敏度取決于儀器的內部噪聲。 測量小信號時,信號線顯示在噪聲頻譜上。 為了從噪聲頻譜中輕松看到信號線,一般信號電平應比內部噪聲電平高10 dB。 此外,靈敏度還與掃描速度有關。 掃描速度越快,動態幅頻特性的峰值越低,靈敏度越低,產生幅度差。4、動態范圍可以以指定的精度測量輸入端同時出現的兩個信號之間的最大差異。 動態范圍的上限受到非線性失真的約束。 有兩種方法可以顯示頻譜分析儀的幅度:線性對數。 對數顯示的優點在于它可以在屏幕的有限有效高度范圍內獲得大的動態范圍。 頻譜分析儀的動態范圍高于60dB,有時甚至超過100dB。5、頻率掃描寬度(Span)有不同的方法來分析頻譜寬度,掃描寬度,頻率范圍,頻譜跨度等。通常是指可以在光譜儀顯示屏的左右垂直校準線中顯示的響應信號的頻率范圍(光譜寬度)。根據測試需要自動調整或人工設置。掃描寬度表示光譜儀在測量過程中顯示的頻率范圍(即頻率掃描)可以小于或等于輸入頻率范圍。頻譜寬度通常分為三種模式。(1)全掃描頻譜分析儀可以一次掃描其有效頻率范圍。(2)每個掃頻光譜儀必須一次只掃描一個指定的頻率范圍。可以改變在每種情況下表示的光譜寬度。零掃描頻率的頻率為零,頻譜分析儀不掃描頻率,并成為調諧接收器。6、掃描時間(掃描時間,簡化為ST)。也就是說,執行全頻率范圍掃描并完成測量所需的時間,也稱為分析時間。 通常掃描時間越短,在未來保證測量精度的情況下,需要將掃描時間控制在適當的范圍內。與掃描時間相關的因素主要有頻率掃描范圍、分辨率寬帶、視頻濾波。現代頻譜分析儀通常具有多級掃描時間,最小掃描時間由測量通道的電路響應時間決定。7、幅度測量精度J對幅度精度和相對幅度精度由許多因素決定。 絕對幅度精度是滿量程信號的指標,它受輸入衰減,IF增益,分辨率帶寬,比例保真度,頻率響應和校準信號本身精度的影響。 相對幅度精度與測量方法有關,在理想條件下,只有兩個誤差源,頻率響應和校準信號精度。 準確度可能非常高。 儀器必須在制造前進行校準。 各種錯誤已單獨記錄并用于校正測量數據。 顯示的幅度精度得到了改善。如果您在選型頻譜分析儀過程中有什么問題,歡迎訪問安泰測試網www.agitek.com.cn。
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2021-09-15 10:36:17SFCJ系列低損耗射頻同軸電纜支持按需定制
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2021-06-29 14:40:24“射頻萬用表”頻譜分析儀的七大性能指標解析
頻譜分析儀是一種用于在頻域中顯示信號幅度的儀器。射頻領域被稱為“射頻萬用表”, 頻譜分析儀可用來進行通用頻譜分析、 射頻記錄和回放 、 EMC 一致性測試和故障排除 、頻譜監測、無線電定位和干擾搜尋 等,使用十分廣泛。很多剛入門的工程師在選型時不知道該著重關注哪些指標,下面安泰測試針對頻譜分析儀的七大性能指標進行講解,希望對大家有所幫助:1、輸入頻率范圍它指的是頻譜分析儀可以正常工作的ZD頻率范圍。 該范圍的上限和下限由HZ表示,HZ由掃描本地振蕩器的頻率范圍確定。 現代頻譜分析儀的頻率范圍通常從低頻段到射頻頻段,甚至微波頻段,如1KHz到4GHz。 這里的頻率是指ZX頻率,它是顯示頻譜寬度ZX的頻率。2、分辨率帶寬光譜中兩個相鄰分量之間的最小行間距定義為HZ。 它表示光譜儀在指定的低點區分兩個幅度相等的信號的能力。 在頻譜分析儀的屏幕上看到的測量信號的頻譜線實際上是窄帶濾波器的動態幅頻特性圖(類似于鐘形曲線)。 因此,分辨率取決于幅頻帶寬的帶寬。 為窄帶濾波器的幅度頻率特性定義的3dB帶寬是頻譜分析儀的分辨率帶寬。3、敏感性頻譜分析儀在給定分辨率帶寬,顯示模式和其他因素下顯示最小信號電平的能力以dBm,dBu,dBv,V等表示。超外差光譜儀的靈敏度取決于儀器的內部噪聲。 測量小信號時,信號線顯示在噪聲頻譜上。 為了從噪聲頻譜中輕松看到信號線,一般信號電平應比內部噪聲電平高10 dB。 此外,靈敏度還與掃描速度有關。 掃描速度越快,動態幅頻特性的峰值越低,靈敏度越低,產生幅度差。4、動態范圍可以以指定的精度測量輸入端同時出現的兩個信號之間的ZD差異。 動態范圍的上限受到非線性失真的約束。 有兩種方法可以顯示頻譜分析儀的幅度:線性對數。 對數顯示的優點在于它可以在屏幕的有限有效高度范圍內獲得大的動態范圍。 頻譜分析儀的動態范圍高于60dB,有時甚至超過100dB。5、頻率掃描寬度(Span)有不同的方法來分析頻譜寬度,掃描寬度,頻率范圍,頻譜跨度等。通常是指可以在光譜儀顯示屏的左右垂直校準線中顯示的響應信號的頻率范圍(光譜寬度)。根據測試需要自動調整或人工設置。掃描寬度表示光譜儀在測量過程中顯示的頻率范圍(即頻率掃描)可以小于或等于輸入頻率范圍。頻譜寬度通常分為三種模式。(1)全掃描頻譜分析儀可以一次掃描其有效頻率范圍。(2)每個掃頻光譜儀必須一次只掃描一個指定的頻率范圍。可以改變在每種情況下表示的光譜寬度。零掃描頻率的頻率為零,頻譜分析儀不掃描頻率,并成為調諧接收器。6、掃描時間(掃描時間,簡化為ST)。也就是說,執行全頻率范圍掃描并完成測量所需的時間,也稱為分析時間。 通常掃描時間越短,在未來保證測量精度的情況下,需要將掃描時間控制在適當的范圍內。與掃描時間相關的因素主要有頻率掃描范圍、分辨率寬帶、視頻濾波?,F代頻譜分析儀通常具有多級掃描時間,最小掃描時間由測量通道的電路響應時間決定。7、幅度測量精度JD幅度精度和相對幅度精度由許多因素決定。 JD幅度精度是滿量程信號的指標,它受輸入衰減,IF增益,分辨率帶寬,比例保真度,頻率響應和校準信號本身精度的影響。 相對幅度精度與測量方法有關,在理想條件下,只有兩個誤差源,頻率響應和校準信號精度。 準確度可能非常高。 儀器必須在制造前進行校準。 各種錯誤已單獨記錄并用于校正測量數據。 顯示的幅度精度得到了改善。大家在選擇頻譜分析儀過程中有什么問題嗎?如果您在選型頻譜分析儀過程中有什么問題,歡迎訪問安泰測試網。
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2021-06-15 13:42:29關于射頻萬用表—頻譜分析儀,你了解多少
與網絡分析儀、示波器以及信號發生器一樣,頻譜分析儀也屬于必不可少的射頻測試測量儀器。而在所有射頻測試儀器中,頻譜分析儀是功能最為齊全的一類,能夠完全適用于實驗室設備,或集成在較大的射頻測試組件中,也可以用作移動射頻信號/干擾捕獲應用的一部分,甚至可以是無線和手機信號塔技術人員的隨身穿戴裝備。這些設備對于識別和定位干擾信號以及測量射頻組件和系統來說至關重要。一、頻譜分析儀的應用頻譜分析儀在本質上是專業度極高且可進行不同配置調整的接收器,因此應用范圍非常廣泛,能夠用于檢測和測量連續波(CW)及調制射頻/微波信號。通常情況下,頻譜分析儀的感應硬件以及相關功能項與軟件及控制系統相結合使用,進而實現更為強大的信號信息收集和測量。例如,某些頻譜分析儀可用于測量動態范圍、峰值功率、平均功率、峰值平均功率比(PAPR),以及其他在表征射頻設備中所需的性能測量。用戶在使用頻譜分析儀時,最常見也最熟悉的界面是標準頻率與信號功率曲線。一些頻譜分析儀還可以繪制出在一段時間內的頻率和信號功率,稱為瀑布圖,這對于分析處于該時間段內的瞬態信號特性來說非常有用。其他常見的頻譜分析儀界面還包括調制/解調圖示,其中有部分能夠直接顯示來自輸入信號的IQ數據。二、頻譜分析儀的類型頻譜分析儀也稱信號分析儀,主要類型有:掃頻式頻譜分析儀(SSA)和實時頻譜分析儀(RTSA)。(1)掃頻式頻譜分析儀(SSA)使用調諧元件沿所需的頻率范圍進行掃描。老式的掃頻式頻譜分析儀(SSA)在工作時使用模擬調諧、濾波及顯示元件,而現代掃頻式頻譜分析儀(SSA)將輸入信號數字化,并使用快速傅立葉變換(FFT)方法將時域輸入信號轉換為頻域。(2)實時頻譜分析儀(RTSA)與掃頻式頻譜分析儀(SSA)相似,不同之處在于實時頻譜分析儀(RTSA)在掃描時,使用疊加的FFT,從而可以捕獲持續時間非常短的信號。實時頻譜分析儀(RTSA)還可以用于在設定的頻率范圍內連續捕獲信號信息,直到達到實時帶寬的極限。三、頻譜儀常用配件:近場探頭:近場探頭的作用類似于寬帶天線,用于拾取組件,PCB 跡線,外殼開口或縫隙以及可能發射射頻的任何其他部件的輻射。常用于輻射發射 EMC預一致性測量。N型轉接頭:頻譜儀輸入接口通常為 N 型接頭,通常需要通過轉接頭進行轉接 SMA 或 BNC 線纜使用。射頻線纜:SMA 或 BNC 等射頻信號傳輸線纜。天線:用于接收空間信號連入頻譜儀的部件,通常分全向天線和定向天線兩種。VSWR 橋:利用駐波比電橋測駐波,特別是對于天線駐波比的測量。功率衰減器:功率衰減器是在指定的頻率范圍內,對信號功率進行定量衰減的電路,將超出頻譜儀量程的信號通過功率衰減器衰減然后測量,可提高頻譜儀動態范圍。機架安裝套件:頻譜儀上機架安裝有原廠提供固定套件。你對頻譜分析儀了解多少呢?你在日常工作中有用到頻譜分析儀嗎?以上內容由西安安泰測試整理,如果您想了解頻譜分析儀更多相關介紹,歡迎訪問安泰測試網www.agitek.com.cn。
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