覆盖10MHz至6/18/26.5/40GHz
宽带峰值功率传感器
功率覆盖:-70 dBm 至 +20 dBm
适用于Boonton功率计
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覆盖10MHz至6/18/26.5/40GHz
宽带峰值功率传感器
功率覆盖:-70 dBm 至 +20 dBm
适用于Boonton功率计
快速测量速度
宽动态范围(-70 dBm 至 +20 dBm)
存储在 EEPROM 中的校准因子、线性和温度补偿数据
优秀的驻波比(SWR),以减少不匹配的不确定性
精确校准和独特的可追溯性至 NIST(美国国家标准与技术研究院)
与大多数 Boonton 功率计系列兼容
型 | 频率范围 | 动态范围 | 过载额定值 | 传感器响应 | 最大驻波比 | ||
Impedance Connector (阻抗连接器) | (低带宽) | 峰值 Pwr Rng** CW Pwr Rng 国际 触发范围 | 脉冲/连续 | 快速上升时间(带宽) | 慢速上升时间 (带宽) | 频率 | 驻波比 @ 0 dBm |
适用于 4500B、4540 和 4530* 型号 | |||||||
57006 50 欧姆 N (公) | 0.5 - 6 GHz (0.05 - 6 GHz) | -50 至 +20 dBm -60 至 +20 dBm -40 至 +20 dBm | 1 W 用于 1μs 200 mW | <7 ns (典型值为 70 MHz) | <10 微秒 (350 kHz) | 0.05 - 6 吉赫 | 1.25 |
59318 50 欧姆 N (M) | 0.5 - 18 GHz (0.05 - 18 GHz) | -24 至 +20 dBm -34 至 +20 dBm -10 至 +20 dBm | 1 W 用于 1μs 200 mW | <10 ns (典型值为 50 MHz) | <10 微秒 (350 kHz) | 0.05 - 2 GHz 2 - 16 GHz 16 - 18 GHz | 1,15 1,28 1,34 |
59340 50 欧姆 K (M) | 0.5 - 40 GHz (0.05 - 40 GHz) | -24 至 +20 dBm -34 至 +20 dBm -10 至 +20 dBm | 1 W 用于 1μs 200 mW | <10 ns (典型值为 50 MHz) | <10 微秒 (350 kHz) | 0.05 - 4 GHz 4 - 38 GHz 38 - 40 GHz | 1,25 1,65 2,00 |
用于 4400、4500、4400A 和 4500A 型分析仪。4530 型,带 1 GHz 校准器,2530 型 | |||||||
56318 50 欧姆 N (M) | 0.5 - 18 吉赫 | -24 至 +20 dBm -34 至 +20 dBm -10 至 +20 dBm | 1 W 用于 1μs 200 mW | <15 纳秒 (35 MHz) | <200 纳秒 (1.75 MHz) | 0.5 - 2 GHz 2 - 16 GHz 16 - 18 GHz | 1,15 1,28 1,34 |
56326 50 欧姆 K (M) | 0.5 - 26.5 吉赫 | -24 至 +20 dBm -34 至 +20 dBm -10 至 +20 dBm | 1 W 用于 1μs 200 mW | <15 纳秒 (35 MHz) | <200 纳秒 (1.75 MHz) | 0.5 - 2 GHz 2 - 4 GHz 4 - 18 GHz 18 - 26.5 GHz | 1.15 1.20 1.45 1.50 |
56518 50 欧姆 N (M) | 0.5 - 18 吉赫 | -40 至 +20 dBm -50 至 +20 dBm -27 至 +20 dBm | 1 W 用于 1μs 200 mW | <100 纳秒 (6 MHz) | <300 纳秒 (1.16 MHz) | 0.5 - 2 GHz 2 - 6 GHz 6 - 16 GHz 16 - 18 GHz | 1,15 1,20 1,28 ,1,34 |
适用于型号 4400、4500、4400A、4500A、4500B、4530 和 4540 | |||||||
57518 50 欧姆 N (M) | 0.1 - 18 GHz (0.05 - 18 GHz) | -40 至 +20 dBm -50 至 +20 dBm -27 至 +20 dBm | 1 W 用于 1μs 200 mW | <100 纳秒 (6 MHz) | <10 微秒 (350 kHz) | 0.05 - 2 GHz 2 - 16 GHz 16 - 18 GHz | 1,15 1,28 1,34 |
57540 50 欧姆 K (M) | 0.1 - 40 GHz (0.05 - 40 GHz) | -40 至 +20 dBm -50 至 +20 dBm -27 至 +20 dBm | 1 W 用于 1μs 200 mW | <100 纳秒 (6 MHz) | <10 微秒 (350 kHz) | 0.05 - 4 GHz 4 - 38 GHz 38 - 40 GHz | 1,25 1,65 2,00 |
适用于 4500、4400 和 4530 | |||||||
56218 50 欧姆 N (M) | 30 MHz - 18 GHz | -24 至 +20 dBm -34 至 +20 dBm -10 至 +20 dBm | 1 W 用于 1μs 200 mW | <150 纳秒 (3 MHz) | <500 微秒 (700 kHz) | 0.03 - 2 GHz 2 - 6 GHz 6 - 18 GHz | 1.15 1.20 1.25 |
适用于 4500 和 4400 | |||||||
56526 50 欧姆 K (M) | 500 兆赫 - 26.5 GHz | -40 至 +20 dBm -50 至 +20 dBm -27 至 +20 dBm | 1 W 用于 1μs 200 mW | <100 纳秒 (6 MHz) | <300 微秒 (1.16 MHz) | 0.03 - 2 GHz 2 - 6 GHz 4 - 18 GHz 18 - 26.5 GHz | 1.15 1.20 1.45 1.50 |
*4530 仅支持 20070215 及更高版本的 SW 版本。
**仅适用于脉冲信号。
厂家联系方式:
9 Entin Road, Suite 101
Parsippany, NJ 07054
美国
电话:+1 (973) 386-9696
传真:+1 (973) 386-9191
电子邮件:info@boonton.com
中国区代理:
1、南京舜特科通信技术有限公司
总机:025-52635773
传真:025-52632557
邮箱:sales@sainty-tech.com
官网:www.sainty-tech.com
地址:南京市江宁区胜利路89号紫金研创中心5号楼1004 (邮编:211100)
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Boonton 4540 系列射频峰值功率计由 1 通道 4541 和 2 通道 4542 组成,是功能最齐全的功率测量系统之一,能够对捕获的信号进行 20 多种不同的功率相关测量。4540 功率计可与 Boonton 峰值、CW 功率传感器和电压探头配合使用,并可用作 CW 和峰值功率计、统计功率分析仪和射频电压表。该仪器提供三种基本功率测量 – 脉冲功率、调制功率和统计功率。每种模式都针对特定类型的测量,可以图形和数字方式显示。
阅读更多Boonton 4500B 功率计是在时间和统计域中捕获、显示、分析和表征射频功率的首选仪器。
阅读更多用于雷达、遥感和跟踪、MRI医学成像以及某些无线通信应用如WiMax和LTE的脉冲信号已经变得越来越难以测量。用于测量这些信号的仪器必须具有足够的能力来考虑脉冲突发内的同步变化,以捕获特定区域并准确测量信号。具有高级触发功能的峰值功率计是实现此目的的绝佳工具。
阅读更多本技术说明介绍了一种触发选项,可用于雷达、遥感和跟踪以及某些无线通信应用(如 TDMA 和 GSM)中的脉冲功率测量。
阅读更多本技术说明介绍了存储数据和记录测量结果。
阅读更多本应用说明介绍了 4530 系列峰值功率计中的一种工作模式,特别适用于高速生产测试应用。
阅读更多本应用指南介绍了一种获取和使用概率函数来分析复数调制 RF 信号峰值功率的方法。
阅读更多在向客户演示 Boonton 4500B 时,经常会出现一个问题,即在对数模式下观看时观察到的脉冲形状的性质。后缘似乎显示出缓慢的衰减,并且可能会担心仪器没有忠实地再现脉冲。以下文章解释了这种现象,无论制造商如何,所有二极管功率传感器都存在这种现象,并表明它对测量的影响可以忽略不计。
阅读更多在本应用说明中,我们重点介绍了如何使用 Boonton 的高性能 USB 峰值功率计来表征宽带 LTE 和 WiFi 功率放大器 (PA) 的性能。可以进行像输入和输出峰值因数这样的品质因数测量,以表征使用高动态和宽带LTE和WiFi信号的放大器压缩。通过使用定向耦合器,USB 峰值功率计被转换为类似标量的测量,例如增益和回波损耗。
阅读更多Boonton 的 55 系列宽带 USB 峰值功率传感器可通过 LAN(PoE - 以太网供电)或 WiFi 连接,使用标准 WiFito-USB 共享设备轻松用于本地网络内的远程监控。
阅读更多Boonton 55 系列 USB 功率传感器提供非常快速、准确和高度可靠的射频功率测量,能够对捕获的脉冲射频信号进行超过 16 次自动脉冲功率测量。
阅读更多本应用说明介绍了 Boonton 55006 USB 峰值功率传感器如何对 Wi-Fi 802.11ac 信号进行快速准确的时间和统计域功率测量。
阅读更多氮化镓 (GaN) 技术已成为雷达应用中使用的高功率放大器 (PA) 的主打产品。此外,高功率和/或雷达应用通常需要对信号进行脉冲处理。
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阅读更多测量和表征雷达应用中使用的脉冲射频信号面临着独特的挑战。与通信信号不同,脉冲雷达信号在短时间内“开启”,然后是长时间的“关闭”,在“开启”期间,系统传输从千瓦到兆瓦的功率。高功率脉冲会在开/关转换期间和长时间的“导通”期间以多种方式对功率放大器 (PA) 施加压力。随着新的 PA 器件技术的推出,最新的技术是 GaN,放大器的行为需要得到彻底的测试和评估。考虑到脉冲射频信号的时域性质,观察放大器性能的最佳方法是通过时域信号分析。本文解释了为什么峰值功率计是表征雷达系统中使用的脉冲射频功率放大器 (PA) 行为的必备测试仪器
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