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FSV3044 RS信号分析仪FSV3044
mackry
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发表于 2022-12-06 13:38:36  只看楼主 

FSV3044 RS信号分析仪FSV3044                    姚红娟18025363925

罗德FSV3044 罗德与施瓦茨信号分析仪FSV3044

罗德与施瓦茨信号分析仪FSV3044

FSV3044 RS信号分析仪FSV3044主要特点:频率范围介于 10 Hz 至 4/7.5/13.6/30/44 GHz分析带宽高达 200 MHz10 kHz 偏移 (1 GHz) 条件下的 SSB 相位噪声:–107 dBc/Hz支持多点触摸的图形用户界面、SCPI 记录器以及基于事件的操作多种模拟和数字信号分析选件,包括 5G NR 信号分析10 Gbit/s LAN 接口加快信号传输(选件)

FSV3044 RS信号分析仪FSV3044优势:5G NR 信号分析 - 使用 FSV3-K144(下行链路)和 FSV3-K145(上行链路)选件分析 5G NR 信号FSV3000 基于事件的操作 - 简单排查罕见的被测设备事件故障:从触摸式下拉菜单中选择限值线故障或屏幕截图等事件。ACLR 测量 - 基于 FFT 的 ACLR 测量 速度远超 扫描测量。 FSV3000 还具有出色的动态范围。

FSV3000 信号与频谱分析仪 产品型号:

FSV3004:10 Hz 至 4 GHzFSV3007:10 Hz 至 7.5 GHzFSV3013:10 Hz 至 13.6 GHzFSV3030:10 Hz 至 30 GHzFSV3044:10 Hz 至 44 GHz

罗德与施瓦茨信号分析仪FSV3044

罗德与施瓦茨FSV3030/FSV3044信号频谱分析仪


FSV3044 RS信号分析仪FSV3044主要特点


频率范围介于 10 Hz 至 4/7.5/13.6/30/44 GHz

分析带宽高达 200 MHz

10 kHz 偏移 (1 GHz) 条件下的 SSB 相位噪声

:–114 dBc/Hz

支持多点触摸的图形用户界面、SCPI 记录器以

及基于事件的操作

多种模拟和数字信号分析选件,包括 5G NR 信

号分析


仪器设置简单快捷,用户可迅速获取测量结果

RR&S FSW8:2 Hz 至 8 GHz

R&S FSW13:2 Hz 至 13.6 GHz

R&S FSW26:2 Hz 至 26.5 GHz

R&S FSW43:2 Hz 至 43.5 GHz

R&S FSW50:2 Hz 至 50 GHz

R&S FSW67:2 Hz 至 67 GHz

R&S FSW85:2 Hz 至 85 GHz
R&S FSV3 信号分析仪 10Hz到3.6GHz
R&S FSV7 信号分析仪 10Hz到7GHz
R&S FSV13 信号分析仪 10Hz到13.6GHz
R&S FSV30 信号分析仪 10Hz到30GHz
R&S FSV40 信号分析仪 10Hz到40GHz 带宽10MHz
R&S FSV40 信号分析仪 10Hz到40GHz
&S®FSV3000 信号与频谱分析仪在即时设置复杂

测量方面具有显著优势,可以一键进行测量,并

通过基于事件的操作捕获罕见事件,以及使用

SCPI 记录器编写简单的脚本程序。此外,该分

析仪还具有出色的测量速度,可实现高效生产。

R&S罗德租赁FSV3007 FSV3013 FSV3030 FSV3044 5GNR信号分析出租解决方案

FSV3000信号与频谱分析仪可通过基于事件的操作捕获罕见事件,以及使用SCPI记录器编写简单的脚本程序。具有出色的测量速度,可实现高效生产。

FSV3044 RS信号分析仪FSV3044主要技术特点:

1.频率范围介于10Hz至4/7.5/13.6/30/44 GHz;

2.分析带宽高达200MHz;

3.10kHz偏移(1GHz)条件下的SSB相位噪声:–107dBc/Hz;

4.支持多点触摸的图形用户界面、SCPI记录器以及基于事件的操作;

5.多种模拟和数字信号分析选件,包括5GNR信号分析;

6.10 Gbit/s LAN接口加快信号传输(选件)。

在日常使用仪器过程中需要注意哪些问题呢?如何才能避免仪器的损坏呢?迈凯瑞仪器提示您有以下几种方法。
1. 保证良好的接地措施

■ 请务必使用随机提供的带有地线的三线电源线。

■ 良好的接地措施可以避免静电的积累,从而避免静电放电损坏仪表,同时也可以避免对操作人员产生危险。

■ 在使用其他供电电缆或者通用接线板以及在使用自耦变压器改变供电电压的时候特别要注意保证地线系统的完好。

■ 同时还要注意检查输入交流电源的质量和极性,一般情况下仪表使用的电压为100V,120V,220V,误差+/-10%,或者240V,误差+5%~-10%。要求电源地线接地电阻小于1欧姆,零线和地线之间的电压要小于1伏。当然如果需要的话可以配置UPS 不间断电源。

2. 注意仪表黄色警示标签的提示和仪表测试范围

■ 输入仪表的信号不能超过黄色警示标签所提示的范围。

■ 请参考仪表技术指标手册,里面提供了详细的指标,在这个手册中还包含了仪表测量稳定时所需要的预热时间以及计量/ 调整该仪表所需要的条件和设备。

例如:型号损坏电平

E5070B/E5071B +20 dBm, +/-10VDC

E5071C +26 dBm, +/-35VDC

E5061A/E5062A +20 dBm, +/-30VDC

3. 注意避免输入超过允许范围的信号

■ 在测试前,预先了解被测设备的功率范围,过大的功率会导致仪器的射频端口器件损坏。通常射频输入信号的为<0.1~1 Watt 或<0.2~2DCV。

■ 请先将待测设备的输出信号调整到很小的范围后再打开被测设备的信号源通路开关。这样可以避免由于待测设备打开时的冲击损坏网络仪。

■ 需要的话,可以适当使用隔直电容,限幅器,或外接衰减器。例如: 安捷伦11867A 射频限幅器可以为仪表输入电路提供保护,它可以反射高达10W平均功率或100W峰值功率的信号,从而在工作频段内保护衰减器,混频器等安捷伦11742A 可以隔离45 MHz 以下直到直流信号,同时可以通过高达26.5 GHz的信号,对于高频示波器以及需要偏置的微波电路,它可以隔离低频信号从而保护贵重的仪表设备。

4. 保护射频输入输出端口

■ 注意不要弯折或碰撞与仪器射频端口相连的电缆或被测设备。

■ 确保与仪器射频端口相连的电缆或被测设备被适当的支撑,而不是悬挂在端口上。

■ 与射频端口相连接时总是使用力矩扳手。

■ 注意不要把50 欧和75 欧的电缆或接头混淆。

5. 正确保养射频电缆和转换头

■ 避免重复复的弯折电缆; 一次过度弯折都可能对电缆造成损伤。

■ 尽量减少连接的次数,以减少磨损,延长其使用寿命。

■ 转换头使用前要先检查,查看是否有脏污凹痕或其它破损迹象。坏的接头很可能损坏与之相连的好的接头。

■ 清洁脏污的接头以避免电接触不好。

6. 注意静电防护

■ 静电会损坏电子元件。可能的话,一定工作在防静电工作区。把产生静电的材料至少远离元件一米以上。

■ 把电缆连接到分析仪之前,短路内外导体。

■ 运输或移动仪器前,请把静电保护帽安装到所有射频接头上。

7. 注意检查仪表工作环境的温度和湿度

■ 定期检查和清洁仪器冷却排风口。通风不畅会导致仪

器内过热,损坏。工作温度是23+/-5°C,保证环

境温度<35 °C。

■ 仪器安装在机柜里时,要保证仪器内外对流正常。环境温度必须低于产品工作温度,该温度为每消耗100 瓦4°C。如果机箱消耗功率超过800 瓦,必须

使用强制对流散热。


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