Messparameter: S11, S21, S22, S12, P1dB (1 dB gain compression / Verringerung der Verstärkung um 1 dB), AM-PM Konversionsfaktor
Messparameter: Mischerkonversionsverlust, Rückflussdämpfung, Isolation und Kompression
Darstellung: bis zu 4 Kanäle
Darstellung von bis zu 2 Messungen pro Kanal
Anzeigeformate: Amplitude (logarithmisch und linear), Phase, Gruppenlaufzeit, VSWR (Spannungs-Stehwellenverhältnis), Realteil, Imaginärteil, Smith Diagramm, Polardarstellung, Darstellung im Zeitbereich
Bezugsebene nach einer Kalibrierung kann rechnerisch auf eine Bezugsebenen am DUT verschoben werden
Transformation in den Zeitbereich
Impedanztransformation von typisch 50 Ω in einen Bereich von 10 Ω bis 200 Ω
Tabellarische und graphische Darstellung und Speicherung der Messdaten
"Save on Trigger" für Hochgeschwindigkeits-Geräteprofiling
Doppel-Frequenzmischer-Messungen mit VSWR-Korrektur
Messung des 1 dB-Kompressionspunktes "P1dB"
Messung von Phasenänderungen hervorgerufen durch Amplitudenänderungen „AM to PM conversion" - wichtig bei digitalen Modulationsarten
Kalibration: 8- oder 12-Term-Prozess. Hilfestellung bei dem geführten 8- und 12-Term Kalibrierprozess
6 Kalibrationsmodi
Anschlussbuchse zum DUT: N-Buchse
PC-Kontrolle über USB mit dem Windows-PC-Betriebssystem
Kompaktes Gerät; benötigt nur eine halbe Rackbreite, 1U
Abmessungen: L 286 x B 174 x H 61 mm (ohne Buchsen)
Spannungsversorgung: DC: +12 V bis +15 V, 22 W
Anforderung an den Host-PC: Windows Betriebssystem
Eco contribution recycling symbols
Dokumente & Downloads
Datenblatt
Datenblatt 926198783 Pico Technology VNA 108 | USB Vektor Netzwerkanalysator, 300 kHz bis 8,5 GHz, Quad RX (PQ112)
Garantiebedingungen
Garantiebedingungen 926198783 Pico Technology VNA 108 | USB Vektor Netzwerkanalysator, 300 kHz bis 8,5 GHz, Quad RX (PQ112)
Beschreibung
Pico PQ112 | Pico VNA108 USB-Vektor-Netzwerk-Analysator 300 kHz bis 8,5 GHz zum Anschluss an einen PC. Mit dem (VNA) Vektor-Netzwerk-Analysator Pico VNA108 haben Sie ein handliches Gerät, das eine sehr hohe Genauigkeit bei einem sehr günstigen Preis bietet. Die benötigte Fläche ist etwas kleiner als eine DIN-A4-Seite und ist gerade mal 6 cm dick. Damit passt der VNA in jede Aktentasche.
Vektor-Netzwerk-Analysatoren (VNA) werden zunehmend in sehr vielen Bereichen angewendet, in der Entwicklung, Produktion und im Servicebereich und zunehmend immer mehr auch wegen der geringen Investitionskosten in der Ausbildung an Hochschulen und in der Technikerausbildung. Angewendet wird dieses Gerät von Ingenieuren, Technikern, Sachverständigen, Inspektoren und Lehrern. Die Kosten für den VNA108 gegenüber Bench-Netzwerk-Analysatoren sind derart gering, dass eine Anschaffung auch für Amateure wie auch für Laboranwendungen durch Mikrowellen-Experten in Frage kommt. Mit den VNAs können Bauteile wie z. B. Verstärker, Schaltungen, Module und komplette Übertragungssystemkomponenten aus dem Telekommunikationsumfeld und für die Datenübertragung untersucht werden. Die Messungen geben Aufschluss über die Linearität von Bauelementen bzw. Modulen und es lassen sich die einzelnen Frequenzanteile eines Signals nach Betrag und Phase erfassen, sowohl eingangsseitig als auch am Ausgang eines Moduls.
Aus diesen Messungen lassen sich dann automatisch die S-Parameter (Streuparameter) gewinnen wie S11 (Eingangsreflexion), S21 (Vorwärtstransmission / Verstärkung / Dämpfung des Eingangssignals), S12 (Rückwärtstransmission) und S22 (Ausgangsreflexionsfaktor / Ausgangsanpassung) Anwendungsfelder für den Pico-USB-Vektor-Netzwerk-Analysator:
Reflektometer- und Übertragungs-Messungen in einer ATE-Testumgebung (ATE / Automatic Test Equipment)
Messung von elektronischen Bauteilen und Komponenten und für Test von ATE-Verbindungen wie Kabel, PC-Boards und Wireless-Anwendungen
Materialmessungen wie z. B. für geologisches Material, bei der Lebensmittel-Technologie, Life-Science, den Bio-Wissenschaften oder bei Radaranwendungen z. B. zur Durchdringung von Materialien
Anwendungen in der Inspektion, dem Test, zur Charakterisierung von Bauteilen in der Produktion und im Servicecenter
Tests von einzelnen Breitbandkabeln oder Tests im Produktionsprozess, bei der Installation, bei der Fehlersuche oder zum Erkennen von Fehlern und Veränderungen über die Lebenszeit eines Kabels oder einer Komponente
Antennenanpassung und Tuning
Der PicoVNA 108 ist über die USB-Schnittstelle programmierbar und kontrollierbar. Trotz seiner geringen Größe und niedrigen Kosten verfügt das Instrument über eine Vier-Empfänger-Architektur "Quad RX", um typische Fehler wie z. B. Signal-Verzögerungen (Delays) von 3-Empänger-Designs mit internen Umschaltwegen zu beseitigen.
Der PicoVNA 108 bietet einen Dynamikbereich von 124 dB (bei 10 Hz) bei einem maximalen Rauschen von 0,005 dB bei der maximalen Bandbreite von 140 kHz. Es lassen sich auch alle vier S-Parameter bei jeder Frequenz in nur 190 µs (2-Tor-Messung) ermitteln - oder anders dargestellt: 500 Punkte in weniger als einer Zehntelsekunde.
Lieferumfang
PicoVNA108 | 8,5 GHz Vektor-Netzwerk-Analysator
Netzgerät PS010 mit Spannungsausgang 12 V, 4,5 A
Tragetasche für PicoVNA 108
Kalibrationsdaten
Schraubenschlüssel für N-Stecker/-Buchsen
TA177 SMA M8 Ringschlüssel
Pico blue USB 2.0 Kabel mit 1.8 m Länge
Beschreibung
Pico PQ112 | Pico VNA108 USB-Vektor-Netzwerk-Analysator 300 kHz bis 8,5 GHz zum Anschluss an einen PC. Mit dem (VNA) Vektor-Netzwerk-Analysator Pico VNA108 haben Sie ein handliches Gerät, das eine sehr hohe Genauigkeit bei einem sehr günstigen Preis bietet. Die benötigte Fläche ist etwas kleiner als eine DIN-A4-Seite und ist gerade mal 6 cm dick. Damit passt der VNA in jede Aktentasche.
Vektor-Netzwerk-Analysatoren (VNA) werden zunehmend in sehr vielen Bereichen angewendet, in der Entwicklung, Produktion und im Servicebereich und zunehmend immer mehr auch wegen der geringen Investitionskosten in der Ausbildung an Hochschulen und in der Technikerausbildung. Angewendet wird dieses Gerät von Ingenieuren, Technikern, Sachverständigen, Inspektoren und Lehrern. Die Kosten für den VNA108 gegenüber Bench-Netzwerk-Analysatoren sind derart gering, dass eine Anschaffung auch für Amateure wie auch für Laboranwendungen durch Mikrowellen-Experten in Frage kommt. Mit den VNAs können Bauteile wie z. B. Verstärker, Schaltungen, Module und komplette Übertragungssystemkomponenten aus dem Telekommunikationsumfeld und für die Datenübertragung untersucht werden. Die Messungen geben Aufschluss über die Linearität von Bauelementen bzw. Modulen und es lassen sich die einzelnen Frequenzanteile eines Signals nach Betrag und Phase erfassen, sowohl eingangsseitig als auch am Ausgang eines Moduls.
Aus diesen Messungen lassen sich dann automatisch die S-Parameter (Streuparameter) gewinnen wie S11 (Eingangsreflexion), S21 (Vorwärtstransmission / Verstärkung / Dämpfung des Eingangssignals), S12 (Rückwärtstransmission) und S22 (Ausgangsreflexionsfaktor / Ausgangsanpassung) Anwendungsfelder für den Pico-USB-Vektor-Netzwerk-Analysator:
Reflektometer- und Übertragungs-Messungen in einer ATE-Testumgebung (ATE / Automatic Test Equipment)
Messung von elektronischen Bauteilen und Komponenten und für Test von ATE-Verbindungen wie Kabel, PC-Boards und Wireless-Anwendungen
Materialmessungen wie z. B. für geologisches Material, bei der Lebensmittel-Technologie, Life-Science, den Bio-Wissenschaften oder bei Radaranwendungen z. B. zur Durchdringung von Materialien
Anwendungen in der Inspektion, dem Test, zur Charakterisierung von Bauteilen in der Produktion und im Servicecenter
Tests von einzelnen Breitbandkabeln oder Tests im Produktionsprozess, bei der Installation, bei der Fehlersuche oder zum Erkennen von Fehlern und Veränderungen über die Lebenszeit eines Kabels oder einer Komponente
Antennenanpassung und Tuning
Der PicoVNA 108 ist über die USB-Schnittstelle programmierbar und kontrollierbar. Trotz seiner geringen Größe und niedrigen Kosten verfügt das Instrument über eine Vier-Empfänger-Architektur "Quad RX", um typische Fehler wie z. B. Signal-Verzögerungen (Delays) von 3-Empänger-Designs mit internen Umschaltwegen zu beseitigen.
Der PicoVNA 108 bietet einen Dynamikbereich von 124 dB (bei 10 Hz) bei einem maximalen Rauschen von 0,005 dB bei der maximalen Bandbreite von 140 kHz. Es lassen sich auch alle vier S-Parameter bei jeder Frequenz in nur 190 µs (2-Tor-Messung) ermitteln - oder anders dargestellt: 500 Punkte in weniger als einer Zehntelsekunde.