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频综基本参数
  • 品牌
  • Anapico
  • 型号
  • APMSYN22/APSYN140/APSYN140-X/
  • 测量范围
  • 9kHz至43.5GHz
  • 分辨率
  • 0.00001Hz
  • 用途
  • 量子计算;用户系统集成或自定义信号源基础;理想的ADC/DA
  • 加工定制
  • 重量
  • 0.45~10
  • 产地
  • 瑞士
  • 厂家
  • AnaPico
频综企业商机

    APuASYN20-X系列多通道相参频率合成器可以使用其USB或Gb以太网接口通过标准SCPI指令集进行编程。此外,高速操控端口(FCP)可用于“实时”频率、功率和相位同步和触发。APuASYN20-X系列是经济型相参信号发生器的替代方案!APuASYN20-X系列可在1U机箱中实现多达4个单独可设的相参通道输出,同时每个通道的输出频率从8kHz至20GHz紧凑型低噪声频率综合器,具有从-10dBm至+23dBm的可设置输出功率以及出色的相位噪声性能(-125dBc/Hz@1GHz,20kHz)和信号纯度(杂散低至-65dBc),并支持快至5μs的频率切换速度,同时它采用与AnaPico其他高性能信号源相同架构可实现精确的频率合成,具有。它本身还标准脉冲和扫描等调制功能。 AnaPico频综模块分辨率低至0.00001Hz。广州APMSYN22频综宽带

APuASYN20-X系列多通道相参频率合成器的主要包括:APuASYN20-1100kHz~20GHz单通道频率综合器主机;APuASYN20-2100kHz~20GHz两通道频率综合器主机;APuASYN20-3100kHz~20GHz三通道频率综合器主机;APuASYN20-4100kHz~20GHz四通道频率综合器主机;以及选件OptFS5μs- 高速频率/幅度切换选件(含FCP实时操控端口)、Opt8K- 输出频率范围低端扩展至8kHz和OptGPIB- GPIB接口,大家可根据需求自定义选择,通道有1~4通道可以选择,也有其选件。欢迎咨询合肥高性能频综用途SLMF115低相位噪声频综模块体积小便于集成,适用于微波组件、无线接收机、数字采集系统等微波产品。

    频综是现代通信系统、雷达、测试设备的重要部件,提供高精度、高稳定性的频率。自20世纪30年代提出频率合成的概念以来,已经形成了三种基本频率合成方法:直接频率合成;锁相频率合成;直接数字频率合成(DDS)。早期频率合成器(频率综合)采用直接频率合成方式,结构简单,易于实现,但体积大,成本高。随着大规模集成电路和超大型集成电路技术的发展和成熟,可以大量生产小、高性能、低成本的单片机无线/微波固定环路,可以迅速用锁相频率合成器取代直接频率合成器。这三种频率合成方式具有不同的特点和不同的应用领域。直接频率合成具有很好的相位噪声性能,一般应用于地面雷达和射频微波测试装置,其他领域主要采用DDS和锁相频率合成方法。

    SWFA300捷变频频率综合器(频综)是一款在频率范围内任意两点频率的跳频时间在500nS以内的高速跳频源,其输出频率范围为,频率的小步进为10kHz。同时它拥有很好的相位噪声特性,其输出为10GHz时相位噪声可达-105dBc/Hz@1kHz。SWFA300整体模块尺寸只为*95*18mm,这种小型化的设计可以更好的集成到各种高性能尤其对跳频时间有严格要求的射频系统中。产品特点:•输出频率:;•低相位噪声:-105dBc/Hz@1kHz(10GHz)•跳频时间:≤500nS•跳频步进:10kHz•体积小巧:*95*18mm。 频综的理想的ADC/DAC稳定时钟基准。

SLFS20系列低相位噪声频率综合器的频率可以为200MHz到20GHz任意频率输出,频率的小步进为0.1Hz,SLFS20系列采用复杂的多路锁相环设计,其相位噪声当频率为10GHz可以达-116dBc/Hz@10kHz。SLFS20内部集成***的恒温晶振,后端对频率进行了多路分段滤波,让SLFS20整个模块的谐波也非常***,经过多环处理后的射频信号杂散典型值为-70dBc,可以满足很多测试系统和信号处理。产品特点:•输出频率:200MHz~20GHz;•低相位噪声:-116dBc/Hz@10kHz(10GHz)•跳频时间:≤200uS•UART接口模块或标准PXI模块结构频综如何测量,哪家品牌好?上海快速跳频频综供应商

APSYN420宽带频综特性之一有+23dBm的典型且稳定的输出功率。广州APMSYN22频综宽带

毫米波频率综合实验工作已取得很大进展,但仍有许多问题需要深入研究和解决。目前已经存在的毫米波水综合工作频率不高。主要受模拟和数字分配器等部分模拟和数字部件工作频率的影响。半导体材料及工艺是其中的重要因素要想提高数字电路的工作频率,就必须克服影响数字电路工作频率的短信道效应。为此,半导体材料和加工技术需要突破。理想的半导体材料应具有更高的电子饱和速度,可应用于高功率、高速、高温条件,并与目前使用的技术兼容。使用2介质谐振器可以有效地增加MMIC电路的Q值。但是,和水晶阵一样,目前的工艺不能直接集成到芯片中,导致电路大小变大。广州APMSYN22频综宽带

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