SU300
RÉSUMÉ TECHNIQUE SU300 :
Le PRANA SU300 est un amplificateur de puissance RF performant, idéal pour les applications d’essais de susceptibilité RF et de compatibilité électromagnétique (CEM). Offrant une puissance de sortie nominale de 300 Watts sur une bande de fréquences continue de 10 kHz à 400 MHz, il garantit une amplification hautement linéaire. Il est conçu en classe A, dispose d’une tolérance totale aux désadaptations d’impédance (VSWR) et intègre des interfaces de contrôle pour une intégration système facile en environnement de test automatisé.
Le PRANA SU300 est un amplificateur RF à semi-conducteurs de référence. Voici ses principales caractéristiques :
Type : Amplificateur de puissance RF large bande (Série S / SU de Prana)
Plage de fréquences : 10 kHz à 400 MHz (couverture continue sans commutation de bande)
Puissance de sortie nominale : 300 Watts CW (onde entretenue)
Type de fonctionnement : Amplification 100 % Classe A (garantit une excellente linéarité et un très faible taux de distorsion harmonique)
Tolérance de charge (VSWR) : Immunité totale et tolérance infinie face au désappairage de charge (l’appareil fonctionne à pleine puissance sans dommage ni réduction de puissance, même sur un circuit ouvert ou un court-circuit)
Gain : Gain élevé et stable sur l’ensemble de la bande passante avec une faible ondulation
Applications : Essais d’immunité radiée et conduite pour les normes CEM (Automobile, Militaire, Aéronautique, Médical, Industriel), laboratoires de métrologie RF et recherche physique
Affichage et contrôle : Écran couleur en façade affichant l’état du système, la puissance directe et la puissance réfléchie (selon les options de coupleur directionnel)
Interfaces : Connectivité de contrôle à distance complète : Ports Ethernet (LAN), IEEE-488 (GPIB) et port série RS-232 pour une automatisation complète via logiciel de test de CEM
Le Prana SU300 est un amplificateur de puissance RF large bande de premier ordre, conçu pour la génération de champs électromagnétiques intenses, les essais de susceptibilité et la validation d’équipements électroniques dans les environnements de laboratoire d’essais CEM, de recherche scientifique et de contrôle de conformité réglementaire. Cet instrument haut de gamme permet l’injection de fortes puissances RF de manière stable et continue afin d’identifier les vulnérabilités aux interférences, les défauts de blindage ou les dysfonctionnements matériels face aux perturbations radiofréquences extérieures.
L’appareil se distingue de manière unique par sa conception à transistors (semi-conducteurs) opérant intégralement en Classe A. Cette topologie technique de pointe assure une linéarité parfaite du signal amplifié et réduit au minimum la distorsion harmonique et l’intermodulation, ce qui s’avère indispensable pour reproduire fidèlement les types de modulations complexes (AM, FM, Pulse) exigés par les normes de test internationales (telles que les normes IEC/EN 61000-4-6 ou ISO 11452). Avec sa puissance de 300 Watts couvrant la bande de 10 kHz à 400 MHz, il offre la polyvalence nécessaire pour mener des campagnes de test exhaustives en basses et moyennes fréquences.
Le SU300 intègre un système exclusif de protection et de tolérance face aux ondes réfléchies (VSWR). Contrairement aux amplificateurs RF conventionnels qui se brident ou s’endommagent lorsque l’antenne ou la pince d’injection dévie de son impédance nominale de 50 Ω, le Prana SU300 accepte un retour total d’énergie sans jamais interrompre le test ni détériorer ses étages de puissance matériels, garantissant une continuité de service maximale et un coût d’exploitation minimal.
L’instrument dispose d’une ergonomie moderne sous forme de châssis rackable intégrant un système de refroidissement à air pulsé optimisé et silencieux. Sa façade épurée permet aux techniciens de surveiller instantanément les paramètres vitaux de l’appareil (température, courants des modules) ainsi que les niveaux de puissance via des capteurs de mesure de précision optionnels.
Le modèle Prana SU300 s’intègre de manière transparente au sein des cages de Faraday et des bancs de test automatisés grâce à ses multiples interfaces de communication réseau (Ethernet, GPIB). Cette connectivité permet un pilotage à distance complet par les logiciels standards de l’industrie CEM (tels que BAT-EMC, Nexio ou d’autres plateformes d’automatisation), assurant une parfaite traçabilité, la reproductibilité des rampes de puissance et une documentation optimale de vos procès-verbaux de test.
TYPICAL USE AND SECTOR
Pour PRANA SU300
Le PRANA SU300 est un amplificateur RF à semi-conducteurs de référence vous permet de valider vos systèmes et optimise vos cycles de test.
This reconditioned instrument offers performance comparable to new and helps to reduce acquisition costs. By choosing second life, you benefit from rapid availability without compromising on accuracy.
Applications :
- RF / microwave
- Networks & telecoms
- Electricity & testing
- Quality Control & Metrology
Sectors :
- Industrial maintenance
- Metrology & accredited laboratories
- Telecoms & networks
Designed for :
- Test and Measurement Engineer
- Quality manager
Cet appareil est testé et vérifié par Menova, laboratoire accrédité COFRAC selon la norme ISO/CEI 17025, avec constat de vérification fourni. Un certificat d’étalonnage est délivré lorsque nécessaire. Il est garanti jusqu’à 12 mois, pièces et main d’œuvre, et expédié sous 72h.
How do you choose between a portable calibrator and a laboratory calibrator to combine precision and mobility?
Energy (production & distribution)
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Aerospace
Public research (CNRS, academic laboratories)
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Education & teaching
Public research (CNRS, academic laboratories)
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questions concrètes sur Test et Mesure CEM
01
Why do EMC tests carried out in-house often differ from accredited laboratory results?Deviations are generally due to the test environment and implementation conditions. In-house, tests are carried out in simplified configurations, without fully standardised chambers or strict control of external disturbances. Nevertheless, these tests remain essential for detecting sources of noise and guiding corrections before an official campaign.
02
At what stage of development should EMC testing be included?As early as possible. Incorporating EMC testing at the design stage means that sources of emissions or susceptibility can be identified quickly, before the architecture is set in stone. Late detection often leads to costly corrective measures, project delays and technical compromises that are difficult to absorb.
03
Why is repeatability a major issue in EMC testing?In EMC, a tiny variation in wiring, positioning or configuration can significantly alter the result. Without repeatability, it becomes impossible to compare two tests or to assess the effectiveness of a correction. Stable methods and equipment are therefore essential if results are to be interpreted correctly.
04
Does the EMC pre-qualification equipment have to be identical to that used in certified laboratories?No. The aim of pre-qualification is not to reproduce a standard test exactly, but to reduce the risks before certification. Suitable equipment that is properly controlled and consistent with the standards in question is sufficient to detect major non-conformities and to guide corrective action.
05
Is reconditioned EMC equipment suitable for in-house testing?Yes, in many cases. Reconditioned, verified and documented EMI receivers, spectrum analysers, LISNs or RF generators offer a level of performance that is suited to development and pre-qualification testing. They enable you to acquire equipment more quickly, at a lower cost, while maintaining a reliable and usable measurement base.
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