• Диапазон измерения частот:
- НГ сигналов; от 10Гц до 40 ГГц.
- ИМ сигналов; от 0,1 до 40 ГГц.
• Пределы допускаемой относительной погрешности по частоте внутреннего опорного генератора; ±2·10-7 за год.
• Длительность радиоимпульсов входных ИМ сигналов; от 0,1 до 100 мс.
• Частота повторения ИМ радиосигналов; от 50 Гц до 1 МГц.
• Измерение частоты синусоидальных сигналов(от 10Гц до 120МГц).
• Измерениечастоты импульсных сигналов (от 10Гц до 20МГц).
• Измерение периода электрических колебаний (от 10мкс до 100с).
• Измерение интервалов времени (от 0,1мкс до 100с).
• Синусоидальные сигналы: 40-2000 МГц
• Импульсно-модулированные: 100-2000 МГц
• Амплитудно-модулированные сигналы: 40-2000 МГц
• Частота повторения: 50 Гц - 200 кГц
• Относительная погрешность измерения: <1*10-5 ± 1 ед. сч
• Уровень выходного сигнала: 0,1 - 100 В (0,1 Гц - 120 МГц), 0,2-3 В (120-300 МГц).
• Диапазон при измерении отношения частот: 10 Гц - 150 МГц, 0 - 1 МГц.
• Частота выдаваемого сигнала: 0,1; 1; 10; 100 Гц; 1; 10; 1; 5; 10 и 50 МГц.
• Погрешность по частоте кварцевого генератора за 1 месяц: 1,5*10-7.
• Диапазон частот: 0,1 ГГц - 100 МГц.
• Погрешность по частоте кварцевого генератора за 1 месяц: 1,5*10-7.
• Уровень выходного сигнала: 0,1 - 10В эфф. (син.), 0,3-10 В (имп.).
• Частота выдаваемого сигнала: 5 МГц.
• Погрешность измерения частоты: Не более 5*10-7±1 ед. сч. (за 12 мес).
• Диапазон измеряемых периодов синусоидального и импульсного сигналов: 0,1 мкс - 104 с (10 • МГц-10-4 Гц).
• Диапазон измеряемых длительностей импульсов: 0,1 мкc - 104 с.
• Входное сопротивление: 1 МОм (50 Ом).
• Диапазон измерения частоты непрерывных сигналов;
- 0,005 Гц-1000 МГц.
- 1,5-18 ГГц (со сменным блоком ЯЗЧ-17168)
• Диапазон измерения несущей частоты ИМ сигналов;
- 100-1000 МГц.
- 0,95-12 ГГц (со сменным блоком ЯЗЧ-168).
• Диапазон измерения интервалов времени; 10 нс - 2*104 с.
• Диапазон измерения частоты непрерывных сигналов;
- 0,05 Гц - 1500 МГц,
- 1,5-18 ГГц (со сменным блоком ЯЗЧ-175/1).
• Диапазон измерения несущей частоты ИМ сигналов;
- 100-1000 МГц,
- 1,5-18 ГГц (со сменным блоком ЯЗЧ-175/1).
• Диапазон измерения интервалов времени; 10 нс - 2*104 с.
• Диапазон измеряемых частот; 0,01 Гц - 500 МГц.
• Напряжение входных сигналов; 0,1 - 20 В.
• Относительная погрешность измерения частоты; 1*10-9/tсч.
• Пределы измерения интервалов времени; 0-100 с.
Синтезатор частот РЧ6-01 предназначен для генерирования высокостабильных по частоте и мощности электрических сигналов в диапазоне частот 1,07 - 4ГГц с малым уровнем частотных шумов
Синтезатор частот РЧ6-02 предназначен для генерирования высокостабильных по частоте электрических сигналов с регулируемой выходной мощностью.
Прибор РЧ6-02 может применяться для поверки радиоизмерительной аппаратуры, контроля параметров антенных устройств, измерения характеристик радиокомпонентов и в качестве высокостабильных по частоте гетеродинов для научных исследований.
Синтезатор частот РЧ6-03 предназначен для генерирования высокостабильных по частоте электрических сигналов и калиброванных по мощности электрических колебаний
Синтезатор РЧ6-04 предназначен для генерирования регулируемых по мощности высокочастотных сигналов с различными видами модуляции: AM, ЧМ, ЧТ, ФТ, ФРМ, ФРМ-2.
Прибор РЧ6-04 применяется для поверки радиоизмерительной аппаратуры, контроля параметров радиоприемных устройств, измерения характеристик радиокомпонентов и в качестве высокостабильных по частоте гетеродинов для научных исследований.
СИнтезатор частоты РЧ6-05 предназначен для генерирования регулируемых по мощности высокочастотных сигналов с различными видами модуляции: AM, ЧМ, ЧТ, ФТ, ФРМ, ФРМ-2.
Прибор РЧ6-05 применяется для поверки радиоизмерительной аппаратуры, контроля параметров радиоприемных устройств, измерения характеристик радиокомпонентов и в качестве высокостабильных по частоте гетеродинов для научных исследований.
Стандарт частоты и времени 74 (СЧВ-74) предназначен для использования в качестве высокостабильного источника сигнала для поверки частотно-временной измерительной аппаратуры в условиях стационарных и подвижных поверочных органов (не работающих на ходу), а также для хранения шкалы времени, в том числе и в движении (при наличии автономных источников питания).
Ч1-50 - прибор разнообразного применения, может использоваться в качестве опорного генератора в различных измерительных системах, эталонного генератора для калибровки и поверки кварцевых генераторов, высокостабильного источника частот в системах навигации и связи.
В комплекте с часами (Ч7-15) применяется для хранения шкалы времени.
Стандарт частоты и времени Ч1-69 предназначен для поверки кварцевых генераторов, для работы в качестве опорного генератора в различных системах, для хранения частоты и времени на пунктах службы времени различных организаций.
Ч6-2 обеспечивает умножение частоты источников сигналов в 2, 4 и 8 раз. Отличается высокими спектральными характеристиками выходного сигнала, прост в эксплуатации. Прибор не содержит перестраиваемых контуров и поэтому не требует никакой предварительной настройки и калибровки. С его помощью можно калибровать шкалы измерительной и связной аппаратуры, выполнять прецизионные измерения спектральных и временных характеристик радиосигналов, производить настройку узкополосных трактов, дискриминаторов, фазовых детекторов и т. д.
Ч6-31 используется для генерирования спектрально чистого стабильного по частоте электрического сигнала, получаемого путем умножения, деления и преобразования частоты внутреннего кварцевого генератора или внешнего стандарта частоты. Может применяться для автоматического контроля характеристик узкополосных фильтров и трактов, а также в качестве задающего генератора в системах многоканальной связи.
Особенностью прибора является отсутствие ручек настройки. Необходимая частота устанавливается кнопочным переключателем на передней панели или дистанционно с помощью сигналов постоянного тока.
Ч6-71 предназначен для получения высокостабильного по частоте синусоидального сигнала в дециметровом диапазоне частот.
Дистанционное управление прибором через стандартный интерфейс типа КОП позволяет по заранее заданной программе автоматически управлять такими параметрами синтезатора, как частота и уровень выходного сигнала.
Применяется в измерительной технике, системах связи, автоматизированных производственных системах.
Частотомер
Частотомеры — это устройства, предназначенные для точного измерения частоты электрических сигналов. Эти приборы играют важную роль в множестве областей электроники и телекоммуникаций, где критично важно определить, насколько стабильно и точно функционируют генераторы и системы передачи сигналов.
Назначение частотомеров
Основная функция частотомеров заключается в измерении количества колебаний (циклов) электрического сигнала в одну секунду, что выражается в герцах (Гц). Они обеспечивают критически важную информацию для инженеров и техников, позволяя последним проверить соответствие выходных параметров устройств заданным спецификациям. В частности, это крайне важно для калибровки генераторов и осцилляторов, а также для диагностики и устранения неисправностей в электронных системах.
Виды частотомеров
1. Аналоговые частотомеры — более старинные устройства, характеризующиеся простотой конструкции и невысокой стоимостью. Они осуществляют измерение частоты посредством аналоговых схем, например, счетчиков и индикаторов. Несмотря на более низкую точность по сравнению с цифровыми аналогами, аналоговые частотомеры все еще используются в ряде приложений.
2. Цифровые частотомеры — наиболее распространенные и современные приборы, которые обеспечивают высокую точность и скорость измерений. Они работают на основе цифровых схем, таких как счетчики импульсов, а цифровые дисплеи позволяют легко считывать результаты. Некоторые из них могут интегрироваться с компьютерами или сетями для обработки и анализа данных.
3. Программные частотомеры — представляют собой специализированное программное обеспечение, которое позволяет измерять частоту сигналов с помощью звуковых карт компьютеров или других цифровых устройств. Эти программы особенно популярны в любительских и учебных целях, предоставляя возможность проведения измерений без необходимости приобретения дополнительного оборудования.
Сферы применения частотомеров
Частотомеры находят применение в самых разных технических областях:
Радио- и телекоммуникации
Используются для настройки и мониторинга частот радиопередатчиков и приемников, что обеспечивает необходимую чистоту сигнала и предотвращает помехи.
Измерительная техника
Применяются при разработке и тестировании различных электронных устройств, чтобы удостовериться, что они работают на нужной частоте.
Промышленные процессы
В системах автоматизации и управления частотомеры помогают контролировать частоту сигналов, управляющих машинами и производственными линиями.
Научные исследования
В лабораториях частотомеры используются для изучения частотных характеристик различных материалов и устройств.
Благодаря своей универсальности и точности, частотомеры остаются неотъемлемым инструментом в арсенале специалистов, работающих с радиочастотами и электронными сигналами.
Вход на сайт
Раздел в разработке.
Ваша корзина
Наименование | Цена | Кол-во | Стоимость | Удалить |
Ваша корзина пока пуста. |
Ваша корзина