Sebagai produsen profesional, kami ingin memberi Anda Sensor Daya Dioda Tiga Jalur R&S NRP33SN-V. Pengukuran daya yang cepat dan akurat untuk CW dan sinyal termodulasi. 100.000 pembacaan/dtk.
| Model | R&S®NRP33SN-V |
| Rentang frekuensi | 10MHz - 33GHz |
| Kisaran tingkat | -70 dBm - +23 dBm |
| antarmuka LAN | √ |
| Jenis konektor | 3,5 mm (m) |
Pengukuran daya yang cepat dan akurat untuk CW dan sinyal termodulasi
100.000 pembacaan/dtk
Kontrol dan pemantauan melalui LAN dan USB
Sensor untuk aplikasi berdaya tinggi
Pengoperasian yang fleksibel dengan unit dasar R&S®NRX
Sensor daya R&S®NRPxxS/SN menggunakan tiga jalur dioda terpisah, masing-masing dioperasikan dalam rentang detektor optimal. Hasilnya, daya rata-rata dapat ditentukan dengan akurasi tinggi, apa pun jenis modulasinya. Hasil pengukuran hampir tidak terpengaruh oleh sinyal interferensi atau harmonik. Oleh karena itu, sensor daya R&S®NRPxxS/SN berperilaku mirip dengan sensor daya termal tetapi menawarkan kecepatan yang jauh lebih tinggi. Mereka memberikan rentang dinamis hingga 93 dB dengan batas pengukuran bawah yang sangat baik yaitu –70 dBm.
Solusi ideal untuk banyak aplikasi
Sensor daya dioda tiga jalur cocok untuk berbagai aplikasi, karena mendukung rata-rata kontinu, rata-rata ledakan, rata-rata slot waktu, rata-rata gerbang, dan pengukuran jejak. Menampilkan kinerja luar biasa serta kecepatan dan akurasi pengukuran yang belum pernah terjadi sebelumnya, sensor ini dapat digunakan untuk melakukan pengukuran daya rata-rata yang tepat pada sinyal nirkabel seperti GSM dan 3GPP serta pada sinyal bandwidth yang lebih tinggi seperti LTE, LTE-Advanced, atau 5G.
Konsep tiga jalur yang ditingkatkan
Sensor daya R&S®NRPxxS(N) menggunakan tiga jalur dioda terpisah, masing-masing dioperasikan dalam rentang detektor optimal. Daya rata-rata dapat ditentukan dengan akurasi tinggi apa pun jenis modulasinya. Hasil pengukuran hampir tidak terpengaruh oleh sinyal interferensi atau harmonik. Oleh karena itu, sensor daya R&S®NRPxxS(N) berperilaku mirip dengan sensor daya termal tetapi menawarkan kecepatan yang jauh lebih tinggi dan rentang dinamis hingga 93 dB.
Bahkan pada level rendah hingga -70 dBm
Untuk meningkatkan akurasi pengukuran pada level rendah, perlu dilakukan rata-rata beberapa nilai terukur. Meskipun rata-rata mengurangi komponen kebisingan, hal ini juga memperlambat pengukuran. Oleh karena itu, sensor daya R&S®NRPxxS(N) telah dirancang dengan mempertimbangkan kebisingan pengukuran yang sangat rendah.
Sensor daya R&S®NRPxxS(N) dapat melakukan pengukuran hingga batas bawah –70 dBm dengan kecepatan dan akurasi tertinggi yang saat ini tersedia di pasaran.
Pengukuran waktu tak terbatas hingga 100.000 pengukuran/dtk
Dalam mode rata-rata kontinu cepat, sensor daya R&S®NRPxxS(N) dapat melakukan hingga 100.000 pengukuran terpicu/dtk dengan waktu pengulangan pemicu minimum 100 µs tanpa kehilangan pengukuran apa pun. Kecepatan pengukuran ini dicapai dengan menggunakan mode buffered. Dalam mode buffer, semua data terukur dikumpulkan di dalam sensor dan dikirimkan dalam satu blok ke host sensor. Sensor R&S®NRPxxS(N) menjalankan mode cepat baru tanpa batasan waktu!
Lakukan pengukuran daya hingga 30 W
Sensor daya dioda tiga jalur berdaya tinggi R&S®NRP18S-10, R&S®NRP18S-20 dan R&S®NRP18S-25 terdiri dari R&S®NRP18S dan attenuator hulu 10/20/25 dB. Mereka mampu melakukan pengukuran daya hingga 2 W, 15 W dan 30 W. Bila digunakan dengan attenuator, kesalahan ketidakcocokan antara sensor dan attenuator secara otomatis diperbaiki. Parameter S untuk attenuator ditentukan dan disimpan di sensor selama produksi.
Dirancang khusus untuk digunakan dalam ruang vakum termal (TVAC).
Sensor daya yang sesuai dengan R&S®NRPxxSN-V TVAC dirancang untuk aplikasi komunikasi satelit dalam rentang frekuensi hingga 67 GHz. Semua komponen dipanggang dalam ruang vakum selama proses produksi, sehingga pelepasan gas dikurangi seminimal mungkin. Berkat kemampuan LAN-nya, sensor daya dapat dengan mudah dikontrol dan dipantau dari luar ruangan sementara lubang ventilasi di wadahnya memastikan pemerataan tekanan.