使用方法播报编辑选用与验电器相同电压等级的验电信号发生器。手持验电器工作部分(验电器头)将发生器的电极头接触被测验电器的电极头,按动“工作”开关,此时验电器发出声光信号表明验电器的性能完好,如无声光指示表明验电器有故障,应修理或更换后使用。检测近电报警安全帽时只须将高压信号发生器的电极头靠近报警器按动“工作”开关即可。
注意事项播报编辑1.信号发生器设有“电源指示”,使用时指示灯不亮,应更换电池后再使用。2.信号发生器不用时应放在干燥通风处,以免受潮。 信号源在研发和生产中扮演重要的角色,用于生成各种频率、幅度和波形的信号,测试和验证电子器件的性能。原厂代理是德科技信号发生器(信号源)
信号发生器有什么用?在生活中,人们经常使用一些电子产品来满足自己生活上的需求。
例如:手机、电脑等。这些电子产品在使用过程中,需要电源的供电,而电源的供给就需要一个信号转换装置-信号发生器。那么,信号发生器有什么用呢?
一、在工业领域1、用于控制电路中信号的放大和输出;2、用作各种电器的脉冲激励源;3、作为电子调谐器和振荡器等。
二、在医学领域1、用于***疾病;2、用于诊断和***。
三、在***领域用于雷达系统的接收机。四、在其他行业1、应用于家用电器中的遥控器。 原厂代理是德科技信号发生器(信号源)在农业领域,信号源可以模拟土壤湿度和气候信号,帮助农业科学家优化农业生产和灌溉系统的管理。
N5181B MXG X 系列高性能射频模拟信号发生器经过精心设计,可覆盖 9 kHz 至 6 GHz 的频率范围,是研发中的“标准发射机”。
***的硬件性能可以提升您的器件和设计性能,包括相位噪声和杂散特征
拥有出色的输出功率,可以驱动功率放大器和表征非线性特性
使用多功能发生器功能仿真复杂的模拟调制场景,完成接收机性能的***测试
3 年校准周期和***的自我维护解决方案,可降低您的拥有成本
包括的内容:标准相位噪声
标准输出功率为 +18 dBm
电子衰减器
连续波信号生成生
50W逆功率保护
N5166B CXG 射频矢量信号发生器,9 kHz 至 6 GHz为物联网设备和通用器件表征提供基本的信号生成功能
射频发生器特点:为设计和测试物联网器件和通用器件而精心打造覆盖 9 kHz 至 3 或 6 GHz 频率范围,射频调制带宽高达 120 MHz可执行基本的元器件参数测试和接收机功能验证利用多个经过验证、符合标准的矢量信号测试您的器件使用可靠的矢量信号发生器轻松地对无线通信系统内的元器件进行故障诊断自我维护解决方案和低成本维修可比较大限度减少停机时间和相关成本 在生物医学研究中,信号发生器可以模拟生物信号,帮助科研人员研究生物信号的特性和应用。
E8267DPSG矢量信号发生器是一款高性能综合型微波矢量信号发生器,覆盖100kHz至44GHz的频率范围,可以帮助您创建逼真的宽带雷达、电子战(EW)和卫星通信(SATCOM)波形。提供计量级性能和丰富功能,让您可以使用逼真的宽带雷达、电子战和卫星通信波形测试先进的接收机高达4GHz的带宽有助于仿真复杂的电磁环境提供功能***且灵活的80MHz任意波形发生器和实时基带信号发生器,可以仿真蜂窝、无线、GPS和定制通信PathWave信号生成软件帮助您更快生成复杂信号:脉冲构建、噪声功率比(NPR)、多音信号、无线等凭借是德科技**出色的SSB相位噪声性能满足复杂的信号要求:143dBc/Hz(1GHz,10kHz频偏)在人工智能技术研究中,信号源可以模拟各种数据信号,帮助研究人员验证和优化人工智能算法的性能。原厂代理是德科技信号发生器(信号源)
在物联网设备测试中,信号发生器可以模拟各种物联网通信信号,测试物联网设备的连接和通信功能。原厂代理是德科技信号发生器(信号源)
UXG X 系列捷变信号发生器可以随时创建复杂场景,轻松满足您的需求。 UXG 是一个功能强大、现成可用的构建模块,您可以灵活地将其配置为可靠的本振(LO)或是可扩展的威胁仿真器。 UXG 消除了模拟和矢量技术之间的界限,可以加速将新情报整合到***信号场景中。 拥有UXG,您将能够生成越来越复杂的场景,实现更逼真的仿真。
可以满足高达 44 GHz 的各种电子战、雷达和天线测试要求
UXG 采用了直接数字合成(DDS)技术,可以在**短 170 ns 内更新频率、幅度和相位设置,并可在内部提供可重复的相位
可以仿真先进的雷达信号,产生具有 90 dB 通断比的窄脉冲,以及宽度为载波频率 10% 到 25% 的线性调频信号 原厂代理是德科技信号发生器(信号源)
技术的可用性和快速发展导致***领域充满了来自更多种类敌人的高级威胁。电子战系统的验证和认证十分受制于使用逼真的信号环境进行测试。由于加入了高保真发射机来提高密度,电子战测试的逼真度也随之增加。除了发射机保真度和密度之外,平台移动、发射机扫描模式、接收机天线模型、到达方向以及多径和大气模型都会提升测试电子战系统在真实条件下的能力。电子战系统现在设计用于在每秒800万到1000万个脉冲的密集环境内使用精确的测向和脉冲参数来识别发射机。现代频谱环境中存在成千上万个发射源,有射频,有无线器件,还有成百上千的雷达威胁,它们会在背景信号和噪声中产生每秒几百万个雷达脉冲。威胁频谱的概述如图4.3所示。在声...