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Les erreurs systématiques peuvent être facilement corrigées en étalonnant l'analyseur de réseau vectoriel. Avec un tel étalonnage, différents standards d'étalonnage ayant des propriétés électriques définies et connues sont utilisés et comparés afin de déterminer les coefficients d'erreur.
Cette technique, appelée correction d'erreurs vectorielles, est utilisée pour caractériser les termes d'erreur lorsque des normes connues sont appliquées afin d’éliminer les erreurs des mesures réelles et augmenter la précision des résultats. Un analyseur de réseau vectoriel (VNA) peut être étalonné de différentes manières, en fonction du niveau de précision requis. Les méthodes utilisées diffèrent à la fois par le nombre et le type de standards d'étalonnage utilisés. Les méthodes d'étalonnage les plus couramment utilisées sont l'OSL (pour Open-Short-Load) pour les mesures à un seul port et l'OSLT (pour Open-Short-Load-Through) pour les mesures multi-ports. L'ordre des standards peut varier dans la désignation, par ex : l’abréviation SOLT est parfois utilisée comme synonyme.
Les kits d'étalonnage compacts 3 en 1 sont utilisés dans le monde entier pour le développement de composants HF dans les communications mobiles, la radiodiffusion, les applications radar, dans les communications par satellite, le développement et la fabrication d'automobiles et de véhicules (autonomes), l'ingénierie mécanique et de nombreuses autres applications industrielles.
Le OSL kit d'étalonnage compact (3-en-1) DC-7.5 GHz N jack permet la combinaison de tous les standards d'étalonnage requis dans une unité pratique. Il s'agit de la solution optimale et simple pour un étalonnage pratique et complet d'un analyseur de réseau avec deux ports de connexion ou plus en utilisant la méthode OSL avec les standards d'étalonnage circuit ouvert (O, Open), court-circuit (S, Short) et charge (L, Load). L’utilisation pratique, la disposition ergonomique des raccordements, la conception compacte (petite) et le faible poids sont appréciés par les utilisateurs.
Le OSL kit d'étalonnage compact (3-en-1) DC-7.5 GHz N jack a une impédance de 50 Ω. Il se caractérise par des valeurs ROS (VSWR) et d'affaiblissement très faibles ainsi que par les meilleures propriétés d'intermodulation dans toute la gamme de fréquences de fonctionnement DC á 7.5 GHz. Le kit de test comporte 3 raccordements avec N jack.
Ce produit dispose de connexions plaquées or et est axé vers les meilleures classes de qualité des normes IEEE, ICE en ce qui concerne les tolérances inférieures. SPINNER utilise également ici le terme de « précision » pour souligner l’aptitude à effectuer particulièrement des mesures de haute précision.
Les connecteurs coaxiaux N ont été nommés d'après leur inventeur Paul Neill, qui a développé cette norme pour les connecteurs HF en 1942. Cependant, le nom est souvent en rapport avec le connecteur Navy (Navy Connector). Les raccordements de type N peuvent être utilisés à des fréquences allant jusqu'à 11 GHz, les versions haute précision jusqu'à 18 GHz. Les connecteurs N sont utilisés dans des applications de communication mobile avec des exigences mécaniques et électriques élevées. Pour cette raison,SPINNER fabrique exclusivement des connecteurs avec des contacts de conducteurs extérieurs non fendus et un profil d'étanchéité spécial dans la tête du connecteur au lieu de la rondelle d'étanchéité plate recommandée par la CEI ou CECC. Cela garantit la fonction d'étanchéité la plus fiable. L'écrou-raccord spécial SPINNER de nos connecteurs N est fixé au conducteur extérieur par enroulement. En conséquence, le couple de serrage admissible est considérablement augmenté et la pression de contact améliorée de manière significative.
Spécifications :
Nombre d'interfaces: | 3 |
Type d'interface: | N jack (50 Ω) conforme à IEC 61169-16 |
Direction de l'interface: | droite |
Gamme de fréquences: | DC à 7.5 GHz |
Puissance, max. LOAD: | 500,0 mW |
LOAD: Facteur d'adaptation min. : | 42 dB @ DC à 6 GHz |
35 dB @ 6 à 7.5 GHz | |
OPEN :Déviation de phase, max. : | 2 ° @ DC à 4 GHz |
3 ° @ 4 à 7.5 GHz | |
SHORT: Déviation de phase, max. : | 1.25° @ DC à 7.5 GHz |
LOAD: Résistance DC : | 50 Ω (±0.5 Ω) |