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  • Sonde tension différentielle, 500 MHz, jusqu'à ±2500 V,...

    SIGLENT ODP6050B

    4 500,00 € HT

    Les sondes de tension à isolation optique série Siglent ODP6000B offrent un CMRR exceptionnellement élevé. Le CMRR des sondes différentielles traditionnelles diminue rapidement dans la gamme des hautes fréquences, rendant extrêmement difficile la mesure précise de signaux de faible amplitude (par exemple, la tension de commande lors de la mesure du MOSFET supérieur d'un circuit demi-pont) en présence de fortes interférences de mode commun. La série ODP6000B, grâce à ses technologies d'isolation optique, atteint un CMRR remarquablement élevé sur toute la bande passante, permettant ainsi à nos clients de réaliser ces mesures complexes à moindre coût.

    La série ODP6000B trouve de nombreuses applications dans la R&D, le dépannage et la maintenance des alimentations à découpage, des contrôleurs de moteurs, des onduleurs pour énergies nouvelles, des convertisseurs, des alimentations LED, des appareils électroménagers et autres dispositifs de puissance électrique.

    - Test de signaux flottants.
    - Mesure de la tension de commande de grille des composants de puissance tels que Si/SiC/GaN.
    - Mesure de signaux faibles en mode différentiel sous tension de mode commun élevée.

    Principales caractéristiques :

    • Bande passante 500 MHz
    • CMRR extrêmement élevé jusqu'à 160 dB
    • Tension de test différentielle jusqu'à ±2500 V (DC + AC crête) (atténuateur 5000:1)
    - Jusqu'à ±5000 V avec atténuateur 10000:1 en option
    • Tension d'isolation supérieure à ±60 kV (DC + AC crête)
    • Atténuateurs standards 50X/1000X/2000X/5000X
    • Longueur de fibre optique 2 m
    • Alimentation par adaptateur secteur 5 V CC ou batterie 7,4 V
    - Deux batteries rechargeables et remplaçables assurent un fonctionnement continu de la sonde
    • Calibrage et mise à zéro en ligne, sans déconnexion de l'équipement testé
    • Haute précision et stabilité sur une large plage de températures
    • Format compact

  • Sonde tension différentielle, 1 GHz, jusqu'à ±2500 V,...

    SIGLENT ODP6100B

    8 530,00 € HT

    Les sondes de tension à isolation optique série Siglent ODP6000B offrent un CMRR exceptionnellement élevé. Le CMRR des sondes différentielles traditionnelles diminue rapidement dans la gamme des hautes fréquences, rendant extrêmement difficile la mesure précise de signaux de faible amplitude (par exemple, la tension de commande lors de la mesure du MOSFET supérieur d'un circuit demi-pont) en présence de fortes interférences de mode commun. La série ODP6000B, grâce à ses technologies d'isolation optique, atteint un CMRR remarquablement élevé sur toute la bande passante, permettant ainsi à nos clients de réaliser ces mesures complexes à moindre coût.

    La série ODP6000B trouve de nombreuses applications dans la R&D, le dépannage et la maintenance des alimentations à découpage, des contrôleurs de moteurs, des onduleurs pour énergies nouvelles, des convertisseurs, des alimentations LED, des appareils électroménagers et autres dispositifs de puissance électrique.

    - Test de signaux flottants.
    - Mesure de la tension de commande de grille des composants de puissance tels que Si/SiC/GaN.
    - Mesure de signaux faibles en mode différentiel sous tension de mode commun élevée.

    Principales caractéristiques :

    • Bande passante 1 GHz
    • CMRR extrêmement élevé jusqu'à 160 dB
    • Tension de test différentielle jusqu'à ±2500 V (DC + AC crête) (atténuateur 5000:1)
    - Jusqu'à ±5000 V avec atténuateur 10000:1 en option
    • Tension d'isolation supérieure à ±60 kV (DC + AC crête)
    • Atténuateurs standards 50X/1000X/2000X/5000X
    • Longueur de fibre optique 2 m
    • Alimentation par adaptateur secteur 5 V CC ou batterie 7,4 V
    - Deux batteries rechargeables et remplaçables assurent un fonctionnement continu de la sonde
    • Calibrage et mise à zéro en ligne, sans déconnexion de l'équipement testé
    • Haute précision et stabilité sur une large plage de températures
    • Format compact

  • Siglent SEM5000A Kit de calibration électronique (ECal),...

    SIGLENT SEM5000A

    0,00 € HT

    Les calibrateurs électroniques de la série SEM5000A sont dotés d'une interface USB pour la communication et l'alimentation, ainsi que de connecteurs RF SMA. Il convient à l'étalonnage et à la correction d'erreurs des analyseurs de réseaux vectoriels des séries Siglent SHA800A, SVA1000X, SNA5000X, SNA5000A et SNA6000A.

    Les méthodes d’étalonnage mécaniques traditionnelles exigent que l’opérateur connecte et déconnecte l’instrument à mesurer à plusieurs reprises à l’aide d’appareils d’étalonnage. Cela augmente non seulement le temps d’étalonnage, mais aussi la fréquence des opérations et le risque d’erreur humaine. Avec les calibrateurs électroniques siglent de la série SEM5000A, l’opérateur n’a besoin d’effectuer qu’une seule connexion : dès le départ, le port de l’étalonneur électronique est connecté au port de test. Cela réduit considérablement le nombre de connexions nécessaires pendant l’étalonnage, simplifiant et optimisant ainsi le processus. La diminution du nombre de connexions réduit également le risque d’erreur humaine et l’usure des connecteurs, ce qui diminue les coûts de maintenance.

  • Siglent SNA-TB01 Carte de démonstration RF - Plateforme...

    SIGLENT SNA-TB01

    927,00 € HT

    La carte Siglent SNA-TB01 est une carte de démonstration RF polyvalente conçue pour tester, former et valider les principaux composants RF. Idéale pour une utilisation avec les analyseurs de réseaux vectoriels (VNA), cette carte compacte intègre 11 modules RF essentiels : lignes traversantes 50 Ω, amplificateur, mélangeur, coupleur, balun, filtres passe-bas et passe-bande, lignes de transformation d’impédance et lignes de transmission différentielles.

    Conçue pour offrir précision et clarté, la SNA-TB01 est parfaite pour l’évaluation des circuits RF, la formation et la validation des performances des VNA. Grâce à ses composants actifs alimentés par USB-C, ses connecteurs SMA de haute qualité et sa compatibilité avec la série SNA de Siglent et d’autres VNA, elle constitue un outil indispensable pour les laboratoires RF, l’enseignement et le développement de produits.

    Le SNA-TB01 sert à tester les modules de circuits RF courants et à vérifier leurs performances et indicateurs RF. Ce produit est adapté aux démonstrations fonctionnelles avec des analyseurs de réseaux vectoriels et constitue également un excellent outil d'apprentissage pour les ingénieurs RF et les débutants en instrumentation.

    Caractéristiques principales :

    • Prise en charge des tests de signaux RF jusqu'à 7 GHz
    • Inclut un mélangeur (LTC5562), un amplificateur (MAAM-011206), un coupleur directionnel et un balun
    • Permet l'analyse temporelle et fréquentielle, y compris les mesures TDR
    • Alimentation USB-C pour les composants actifs
    • Format compact : 229 mm × 88 mm


    Circuits de test intégrés :

    1. Résistance de 50 Ω – Pour les mesures fondamentales des paramètres S.
    2. Mélangeur – Permet la conversion et l'analyse de fréquence (jusqu'à 7 GHz).
    3. Amplificateur – Amplificateur à faible bruit (LNA) large bande pour les tests de gain, d'affaiblissement de retour et de compression.
    4. Coupleur – Coupleur directionnel pour les expériences de couplage, d'isolation et de directivité.
    5. Balun – Transformateur RF pour la conversion de signaux symétriques/asymétriques et l'analyse du CMRR.
    6. Filtre passe-bas – Avec une fréquence de coupure de 4 GHz pour les études de filtrage de base.
    7. Filtre passe-bande – Avec une bande passante de 3 à 3,9 GHz pour la transmission sélective du signal.
    8. Ligne traversante longue de 50 Ω – Ligne étendue pour les tests de réflexion temporelle.
    9. Ligne de transformation d'impédance – Ligne à impédance variable pour l'étude des effets de désadaptation.
    10. Ligne différentielle de 100 Ω – Pour les tests de signaux différentiels à haute vitesse.
    11. Ligne de transformation d'impédance différentielle – Ligne à gradient d'impédance pour l'analyse TDR et l'analyse différentielle.