汽车电子测试解决方案自主驾驶可为用户带来***的移动性并确保出行的舒适性,同时鼓励原始设备制造商和一级供应商实现预期的“零死亡愿景”目标,即到2050年欧盟期望实现无交通死亡事故的目标。但是,这个目标的实现基于一个重要前提:各种汽车电子组件和功能需要毫不出错地相互协调和作用。除了安全问题之外,管理日益复杂的电子系统以及遵循行业标准(例如车载以太网)还为汽车电子测试带来了其他要求。如果不引进新颖的汽车电子测试解决方案,支持将道路测试转为平台测试以实现测试重现性和自动化,则将难以应对此类挑战。矢量网络分析仪可以测量S参数,如S11、S21、S12和S22,用于评估电路的传输特性和性能。KEYSIGHT网络分析仪N5242B
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。 全新原装网络分析仪N5234B矢量网络分析仪广泛应用于通信、雷达、卫星通信等领域。 它能够帮助工程师评估和优化射频电路的性能。
N5244B PNA-X 微波网络分析仪,900 Hz/10 MHz 至 43.5 GHz
这款 PNA-X 分析仪不仅*是一款矢量网络分析仪,在测量放大器、混频器和变频器等有源器件方面,它们也是功能***和灵活的微波测试引擎。 它的硬件包括两个内部信号源、一个信号合路器、S 参数和噪声接收机、脉冲调制器和发生器以及一组开关和射频接入点。 这些硬件为进行各种线性和非线性测量提供了功能强大的**,只需通过一组连接与被测器件相连,即可执行所有这些测量。
N5244B PNA-X 微波网络分析仪(10 MHz 至 43.5 GHz,2 端口或 4 端口)是一款灵活的综合测试引擎,能够测量放大器、混频器和变频器等有源器件。
S参数主要是什么参数
S参数英文是Scatteringparameter,是指元器件反射信号和传输信号的特性,因此S参数包含反射参数,如S11,S22等;传输参数S12,S21等。S12为反向传输系数,也就是隔离。S21为正向传输系数,也就是插入损耗(增益)。S11为输入反射系数,也就是输入回波损耗,S22为输出反射系数,也就是输出回波损耗
插入损耗(英文 Insertion Loss), 是指发射机与接收机之间,插入电缆或元件产生的信号损耗,通常指衰减 (S21)。插入损耗以接收信号电平的对应分贝(dB)来表示。
在矢量网络分析仪的术语中,一般用参考通道(R)表示入射波的测量结果。A通道负责测量反射波,B通道负责测量传输波(下图)。在知道了这些波的幅度和相位信息之后,便能定量描述被测器件(DUT)的反射特性和传输特性。反射特性和传输特性可以用矢量(幅度和相位)、标量(只有幅度)或纯相位表示。例如,回波损耗是反射的标量测量结果,而阻抗则是反射的矢量测量结果。我们也可以使用比值测量法进行反射和传输测量,这样可以避免受到***功率以及源功率随频率变化产生的影响。反射量的比值通常用A/R表示,而传输量的比值为B/R,它们与仪器中的测量通道有关。 E5081A ENA-X 矢量网络分析仪(9 kHz 至 44 GHz)配有调制失真测量选件对放大器和混频器等有源器件进行表征。
N5225B PNA 微波网络分析仪,900 Hz/10 MHz 至 50 GHz
PNA 系列网络分析仪具有***的性能,是测试放大器、混频器和变频器的理想选择。 PNA 系列将先进的硬件和应用软件融为一体,能够快速、准确地测量各种器件。 所有型号都包含 2 端口单信号源或 4 端口双信号源两种配置。 内置脉冲调制器和脉冲发生器提供了脉冲 S 参数测量。这款性能出众的微波网络分析仪帮助您应对更苛刻的测量挑战。以**不确定度和超高稳定度执行 S 参数测量。利用应用软件简化设置,高效表征有源元器件。多点触控屏和直观的用户界面帮助您加速洞察元器件特性。通过定制化配置得到恰当的性能,同时兼顾您的预算和测量需求。 E5063A ENA 矢量网络分析仪(100 kHz 至 18 GHz,2 端口)是适用于无源器件测试的网络分析仪,可选配 PCB 测试选件。租赁KEYSIGHT网络分析仪E5080B
N5227B PNA 微波网络分析仪,900 Hz/10 MHz 至 67 GHz.KEYSIGHT网络分析仪N5242B
矢量网络分析仪是一种专门用于测量网络参数的仪器,它能够提供精细的射频和微波组件的传输和反射特性。网络分析仪的使用和原理涉及到多个**概念,包括网络分析仪的基本原理、传输线基础、Smith圆图、双端口网络以及S参数。网络分析仪的基本概念和原理涵盖了器件性能测量的重要性。网络分析仪可以测量和描述器件的多种性能,例如传输特性(包括正向传输系数s21和反向传输系数s12)、反射特性(包括正向反射系数s11和反向反射系数s22)、增益、相位、群延迟、电压驻波比(VSWR)、阻抗等。网络分析功能主要是测量网络信号能量传输的关系,以及各种参数之间的相互影响。传输线基础是理解射频电路的重要环节。传输线可以视作一个二端口网络,一个端口连接信号源,另一个端口连接负载。传输线的特性可以用传输线公式来描述,该公式包括了相速、传播常数、特性阻抗等。传输线上的功率传输可以用U(z)和I(z)来表示,它们由入射波和反射波构成。无损耗传输线的情况下,功率P(z)是恒定的,不随位置变化。Smith圆图是矢量网络分析仪中非常重要的工具,它提供了一种直观的方式来表示阻抗和反射系数的关系。Smith圆图通过将阻抗的实部R和虚部X等值线标出,简化了阻抗匹配和阻抗变换的过程。KEYSIGHT网络分析仪N5242B