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网络分析仪基本参数
  • 品牌
  • Keysight是德科技,R&S罗德与施瓦茨
  • 型号
  • 网络分析仪
网络分析仪企业商机

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。 矢量网络分析仪可用于测试有源器件的噪声系数、截止频率和动态范围,评估其性能和可靠性。网络分析仪ZNH4

网络分析仪ZNH4,网络分析仪

    图5网络分析仪中的信号分离装置电桥用于反射性能测试,电桥可覆盖很宽频率范围,电桥的主要缺点是对传输信号有较大损耗。因此对于给定的信号源功率。结果导致输入到被测件的功率损失。定向耦合器负责分离反射测试中的激励信号和反射信号,这个功能也可由电桥完成,与定向耦合器相比,电桥可覆盖更宽的频率范围,单其对测试的传输信号有较大损耗。定向耦合器是三端口器件;其三个端口为;输入端,输出端和耦合端。在反射测试中之所以需要定向耦合器,是利用定向耦合的定向传输特性。当把信号由定向耦合器输入端接入时,耦合端有耦合输出,此时称为正向传输,定向耦合器相当于不均分功率分配器。在正向传输中,耦合器耦合输出与输入功率比值比定义为耦合度。图6定向耦合器正向传输特性对于理想定向耦合器,当信号由耦合器输出端接入反向工作时,耦合端没有输出。这是因为输入功率被耦合器内部的负载和主臂终端外接负载所吸收,这就是定向耦合器的单向传输性。实际定向耦合器反向工作时,耦合端会有泄露输出,反向工作时耦合端输出与输入信号功率比定义为定向耦合器隔离度。图7定向耦合器反向传输特性对定向耦合器测试的重要指标为其方向性(Directivity)。网络分析仪ZNH4Keysight E5071C ENA 矢量网络分析仪(9 kHz 至 20 GHz)配有增强型 TDR 测量选件.

网络分析仪ZNH4,网络分析仪

    对测试结果进行处理和显示。图1网络分析仪组成框图传输特性是被测件输出与输入激励的相对比值,网络分析仪要完成该项测试,需分别得到被测件输入激励信号和输出信号信息。网络分析仪内部信号源负责产生满足测试频率和功率要求的激励信号,信号源输出通过功分器均分为两路信号,一路直接进入R接收机,另一路通过开关输入到被测件相应测试口,所以,R接收机测试得到被测输入信号信息。被测件输出信号进入网络分析仪B接收机,所以,B接收机测试得到被测件输出信号信息。B/R为被测试件正向传输特性。当完成反向测试测试时,需要网络分析仪内部开关控制信号流程。图2网络分析仪传输测试信号流程反射特性是被测件反射与输入激励的相对比值,网络分析仪要完成该项测试,需分别得到被测件输入激励信号和测试端口反射信号。网络分析仪内部信号源负责产生满足测试频率和功率要求的激励信号,信号源输出通过功分器均分为两路信号,一路直接进入R接收机,另一路通过开关输入到被测件相应测试口,所以,R接收机测试得到被测输入信号信息。激励信号输入到被测件后会发射反射,被测件端口反射信号与输入激励信号在相同物理路径上传播。

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。 如输入反射系数、输出反射系数、电压驻波比、阻抗、衰减、相移和群延时等传输参数以及隔离度和定向度等。

网络分析仪ZNH4,网络分析仪

    一、输入阻抗和匹配天线的输入阻抗是指天线在馈电端口表现出的阻抗。一般将天线输入阻抗设计为50欧。当馈线与天线阻抗匹配时,馈电端口的反射**小,馈线上的能量才能有效传输至天线。因此,馈线需要与天线达到阻抗匹配,即馈线特性阻抗值设计为50欧。因此,硬件PCB上连接天线的微带线特性阻抗应为50欧。为了方便调整阻抗匹配,内置天线机型一般需要在馈电点附近预留一个π形匹配网络的位置。外置天线一般输入阻抗都比较接近50欧,根据实际需要预留匹配网络。二、回波损耗、反射系数与驻波比回波损耗计算公式:回波损耗=入射功率反射功率=(功率反射率)−1回波损耗=\frac{入射功率}{反射功率}=(功率反射率)^{-1}回波损耗=反射功率入射功率=(功率反射率)−1当馈线和天线共轭匹配时,能量全部被负载吸收,馈线上只有入射波,没有反射波。当天线和馈线不匹配时,也就是天线输入阻抗不等于馈线特性阻抗时,负载只能吸收部分能量。入射波的一部分能量反射回来形成反射波。E5080B ENA 矢量网络分析仪 频率 53 GHz.网络分析仪ZNH4

矢量网络分析仪是一种用于测量射频和微波器件参数的高精度仪器实现对信号的幅度和相位进行精确测量和分析。网络分析仪ZNH4

    定向耦合器负责把同个物理路径上相反方向传播的信号进行分离,提取反射信号信息,进入A接收机。A/R为被测试件端口反射特性。当需要测试另外端口反射特性时,需网络分析仪内部开关将激励信号转换到相应测试端口。图3网络分析仪反射测试信号流程信号源信号源提供被测件激励信号,由于网络分析仪要测试被测件传输/反射特性与工作频率和功率的关系。所以,网络分析仪内信号源需具备频率扫描和功率扫描功能。为保证测试的频率精度,现在网络分析仪内信号源采用频率合成方法实现。当扫宽设置为零时,输出信号为点频CW信号。网络分析控制其输出功率依靠ALC和衰减器(从1W到2000WRFbuy射频商城可以查询)两个部分完成。ALC保证输入信号功率的稳定和功率扫描控制,由于ALC控制范围有限,需衰减器完成大范围功率调图4网络分析仪中的信号源信号分离装置网络分析仪内部功分器和定向耦合器分别完成对被测件输入信号和反射信号的提取。其中当要测试被测件某个端口反射特性时,必须将定向耦合器直接连接在该测试端口上。这两部分统称为信号分离装置,这部分硬件也通常被测试为“测试座”,在一些特殊测试场合(大功率测试等)可不使用网络分析仪表一体化的内置测试座,而使用外置测试座设备。网络分析仪ZNH4

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史密斯圆图 对一个器件进行表征时所发生的反射大小取决于入射信号”看到的“阻抗。由于任何阻抗都能用实部和虚部(R+jX或G+jB)表示,故可以将他们绘制在所谓复阻抗平面的直线网络上,遗憾的是,开路(一种常见的射频阻抗)在实轴上表现为无限大,因而无法表示出来。极坐标图由于包括了整个阻抗平面因而具有重要使用价值,然而,它并不直接绘出阻抗曲线,而是以矢量形式显示出复反射系数,矢量的大小对应于距显示器中心的距离,而相位则显示为矢量相对于从中心到右边沿水平直线的角度。极坐标图的缺点是不能直接从显示读取阻抗值。 矢量网络分析仪在无线网络的规划、部署和维护中发挥着重要的作用,确保系统的稳定性和性能。...

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