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Kit d'étalonnage compact OSLT 4-en-1 (DC-50 GHz) 2,4 mm femelle : 533759 Agrandir l'image

Kit de calibration compact OSLT (DC-50 GHz) 2,4 mm femelle : 533759 | SPINNER

Le kit d'étalonnage compact OSLT (4-en-1) DC-50 GHz 2,4 mm femelle permet de combiner tous les étalons nécessaires en une seule unité pratique.

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Description

Les erreurs systématiques peuvent être corrigées en étalonnant le VNA. Différentes normes d'étalonnage aux caractéristiques électriques définies et connues sont appliquées et comparées afin d'identifier les coefficients d'erreur. Une technique appelée correction d'erreur vectorielle est utilisée pour caractériser les termes d'erreur lors de l'application d'étalons connus afin d'éliminer les erreurs des mesures réelles et d'augmenter la précision des résultats. Un VNA peut être étalonné de différentes manières en fonction du degré de précision requis. Les méthodes utilisées diffèrent à la fois par le nombre et le type de normes d'étalonnage appliquées. Les approches d'étalonnage les plus couramment utilisées sont OSL (pour open-short-load) pour les mesures à un seul port et OSLT (pour open-short-load-through) pour les mesures à plusieurs ports.

  • L'ordre des normes peut varier dans la désignation ; par exemple, l'abréviation SOLT est parfois utilisée comme synonyme. Les kits d'étalonnage compacts 4 en 1 sont utilisés dans le monde entier pour le développement de composants RF destinés aux communications mobiles, à la radiodiffusion, aux applications radar, aux communications par satellite, à l'ingénierie et à la fabrication automobile, à l'ingénierie mécanique et à de nombreuses autres applications industrielles.
  • Le kit d'étalonnage compact OSLT (4-en-1) DC-50 GHz 2,4 mm femelle permet de combiner tous les étalons nécessaires en une seule unité pratique.
  • C'est la solution optimale et facile pour un étalonnage pratique et complet d'un analyseur de réseau avec deux ports ou plus en utilisant la procédure OSLT avec les normes d'étalonnage circuits ouverts (O, open), circuits courts (S, short), charges fixes (L, load) et adaptateurs de passage (T, thru).
  • L'excellente maniabilité, la disposition ergonomique des interfaces, la petite taille et le faible poids sont très appréciés des utilisateurs.

Le kit d'étalonnage compact OSLT (4 en 1) DC-50 GHz 2,4 mm femelle a une impédance caractéristique de 50 Ω et se caractérise par des valeurs de ROS et d'atténuation très faibles ainsi que par les meilleures propriétés d'intermodulation dans toute la gamme de fréquences de fonctionnement de DC à 50 GHz.

  • Le kit de test comporte 5 interfaces de 2,4 mm femelle.

Ce produit dispose de métallisations dorées et est basé sur les classes de qualité supérieures des normes IEEE, ICE en ce qui concerne les tolérances inférieures.

  • SPINNER utilise également le terme "précision" pour souligner l'aptitude à des mesures de très haute précision.

Le connecteur coaxial de 2,4 mm est également connu sous le nom de connecteur de type Q.

  • Les connecteurs coaxiaux de 2,4 mm sont particulièrement adaptés à une utilisation dans les laboratoires d'essai et de mesure des radiofréquences pour des fréquences allant jusqu'à environ 60 GHz.
  • Ils sont conçus avec d'excellentes caractéristiques et des tolérances étroites sur l'ensemble de la plage de fréquences spécifiée

Spécifications :

Interface type: 2.4 mm female (50 Ω) per IEEE 287
Interface direction: straight
Frequency range: DC to 50 GHz
Power rating, max. LOAD: 250.0 mW
Return loss, min. THROUGH: 30 dB @ DC to 4 GHz
26 dB @ 4 to 26.5 GHz
23 dB @ 26.5 to 40 GHz
21 dB @ 40 to 50 GHz
Return loss, min. LOAD: 38 dB @ DC to 4 GHz
32 dB @ 4 to 10 GHz
27 dB @ 10 to 26.5 GHz
23 dB @ 26.5 to 50 GHz
Insertion loss, max. THROUGH: 0.06 dB x
Phase deviation, max. OPEN: 2.5 ° @ DC to 10 GHz
4.5 ° @ 10 to 26.5 GHz
5.0 ° @ 26.5 to 50 GHz
Phase deviation, max. SHORT: 2.0 ° @ DC to 10 GHz
3.5 ° @ 10 to 26.5 GHz
4.5 ° @ 26.5 to 50 GHz
DC-resistance LOAD: 50 Ω (±0.5 Ω)
Operating temperature: +18 to +28 °C
Storage ambient temperature: -40 to +70 °C (according to EN 60068-2-1 and EN 60068-2-2)

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