回波损耗(ReturnLoss)是以对数形式(dB)表示反射系数的一种方法。回波损耗是反射信号低于入射信号的dB数。回波损耗总是为正数,介于无限大(使用特性阻抗负载端接)和0dB(开路或短路端接)之间。另一个表示反射的常用术语是电压驻波比(VSRW-VoltageStandingWaveRation),它定义为射频包络的最大值与最小值之比。它等于(1+r)/(1–r)。VSWR的数值范围为1(无反射)到无限大(全反射)。传输系数的定义为总发射电压除以入射电压(下图)。若发射电压的***值大于入射电压的***值,则意味着被测器件或系统有增益。若发射电压的***值小于入射电压的***值,则意味着被测器件或系统有衰减或插入损耗。传输系数的相位部分称为插入相位。 P9377B 精简系列矢量网络分析仪,100 kHz 至 44 GHz,2 端口.全新原装罗德与施瓦茨网络分析仪ZND
矢量网络分析仪,它本身自带了一个信号发生器,可以对一个频段进行频率扫描. 如果是单端口测量的话,将激励信号加在端口上,通过测量反射回来信号的幅度和相位,就可以判断出阻抗或者反射情况. 而对于双端口测量,则还可以测量传输参数. 由于受分布参数等影响明显,所以网络分析仪使用之前必须进行校准。
在微波电路的设计和计算中,需要对所用元、器件特性的全部网络参数进行***定值。而微波元、器件中,包括微波晶体管,大多采用S参数(散射参数)来表述它们的特性。一般二端口网络需要有四个散射参数(S11、S22、S12和S21),才能对其***定值。因此往往采用测量的方法来确定网络的参数。 全新电科思仪网络分析仪3672B网络分析仪一种能在宽频带内进行扫描测量以确定网络参量的综合性微波测量仪器。
PXI 矢量网络分析仪
体积更小,却能实施可扩展的多端口矢量网络分析。 我们的 PXI 矢量网络分析仪(VNA)可以快速、准确地执行测量,同时降低您的测试成本。 使用单个 PXI 机箱便能同时表征多个双端口或多端口器件。 在一个机箱中能够容纳多个**的双端口网络分析仪模块,让您的多站点、多被测器件和多端口测试应用可以灵活扩展。 可以使用全部端口同时测量被测器件,并提供了多端口误码校正功能。
多端口、多项测量、单次连接KeysightM983xAPXIeVNA简单易用并增强了调制信号测量能力,能够更快、更灵活地执行多站点、多被测器件和多端口系统表征。
信号源 u输出信号经开关S1和定向耦合器D2输入到被测网络的端口1,这就是入射波a1。端口1的反射波(即1口的出射波b1)经定向耦合器 D2和开关传到接收机的测量通道。信号源u的输出同时经定向耦合器D1传到接收机的参考通道,这个信号是正比于a1的。于是双通道幅度-相位接收机就测出b1/a1,即测出S11,包括其幅值和相位(或实部和虚部)。测量时,网络的端口2接上匹配负载R1,以满足散射参数所规定的条件。系统中的另一个定向耦合器D3也终接匹配负载R2,以免产生不良影响。其余三个S 参数的测量原理与此类同。图3右为测量不同Smn参数时各开关应放置的位置。罗德与施瓦茨的矢量网络分析仪具有越的性能和稳定性。无线通信系统的设计和测试中起着至关重要的作用。
数字设计测试用于设计验证和调试的数字设计测试解决方案技术在快速更新迭代,高速数字标准同样需要不断发展,才能紧跟潮流,保持强大的行业洞察力。电子工程师需要设计和开发集成电路板架构,以便满足这些严格的要求。每一代电子设备都会给数字设计的性能带来新的挑战。如果您希望确保数字系统设计符合日益严格的标准,能够应对不断出现的挑战,需要在从设计到完整一致性测试的所有产品开发阶段测试设计。数字设计测试解决方案必须涵盖包括互连产品在内的多种设计系统,并提供各种测试工具以执行抖动测试等不同的测量任务。信号完整性和电源完整性在数字设计中至关重要。数据速率提高、电源电压减小、集成密度增加,要求降低信号和时钟的抖动与噪声阈值。这也会给传输通道造成更大的损害(例如引起频率相关损耗、反射和串扰),并且会加剧电压暂降和地弹对电源路径的影响。此外,电源电压减小会持续削弱电源路径的抗干扰性,使信号和时钟出现抖动和幅度噪声。矢量网络分析仪具有广泛的应用范围,涵盖通信、航空航天、电子设备等多个领域。全新电科思仪网络分析仪3671D
E5080B ENA 矢量网络分析仪(9 kHz 至 20 GHz)配有增强的 TDR 测量选件对无源元器件和变频器进行全的器件表征。全新原装罗德与施瓦茨网络分析仪ZND
什么是矢量网络分析仪VNA?矢量网络分析仪(VectorNetworkAnalyzerVNA)是测量电气网络参数的测试仪器。它们对于各种无源和有源器件(包括滤波器、天线和功率放大器)的射频(RF)和微波元器件分析至关重要。网络分析仪是在设计和生产过程中进行传输、反射和阻抗测量以及S参数测量的理想仪器。矢量网络分析仪包括信号源和接收机。接收机将会检测器件(或网络)的输出信号的变化,然后与输入该器件的源信号进行比较。为了评测器件对电流和电压的影响,矢量网络分析仪会测量其引起的幅度和相位响应。由此得到传输和反射测量结果、阻抗和S参数,测试工程师可以根据这些结果表征他们的被测器件。这里我们将介绍矢量网络分析仪原理。讨论的内容包括可测量的通用参数,其中涉及散射参数(S参数)概念。还对一些射频基本知识,如传输线和史密斯原图进行回顾。是德科技公司能够提供各种各样用于在DC-110GHz范围内表征元件特性的标量网络分析仪和矢量网络分析仪。还可以为这些仪器提供各种选件,以简化实验室和生产环境中的测试。
全新原装罗德与施瓦茨网络分析仪ZND
图2-1网络分析仪接收机带宽对测试动态范围的影响接收机扫频测试过程通过锁相**证与激励源的频率同步扫描,4个通道接收机射频处理和基带处理的同步控制,保持相位相参关系。处理显示单元网络分析仪的显示处理部分完成对测试结果的处理并按照需要的方式显示测试结果。显示功能很强大并且灵活,如对测试结果进行合格判断、极限判断(limitline)、标识测试结果(marker)、文件处理(归一化、储存读取等)、内置VBA编程等功能测试数据的处理(嵌入处理、去嵌入处理、差分参数转换、阻抗转换、时域转换等)等。三、测试原理分析1、传统矢量网络分析仪VNA包含一个给被测器件(DUT)和多测量接收机提供激励的射...