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频信号发生器,以测量信号在正向传输和反向传输时入射、反射和传输信号。信号源在固定功率电平进行扫频以测量S参数,而在固定频率上对其功率扫描,可以测量放大器的增益压缩和AM-PM转换。这些测量能测定线性和简单非线性器件的性能。2、对于基本的S参数和压缩测试,信号源和接收机调谐到相同的频率。不过,通过使信号源和接收机频率偏移,将接收机调谐至激励频率的整数倍,也能测出放大器的谐波性能。使信号源和接收机频率偏移的能力同样可以测量频率转换器件。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。北京网络分析仪 用法
图天线的能量转换如上图所示,当馈线与天线失配时,假设天线无损耗,输入10W的功率有通过天线辐射出去,的功率反射回来。这里的回波损耗RL=-10log()=13dB。在不匹配的情况下,馈线上同时存在入射波和反射波。反射波和入射波电压幅度之比叫作反射系数。反射系数Γ=反射电压入射电压反射系数\Gamma=\frac{反射电压}{入射电压}反射系数Γ=入射电压反射电压在入射波和反射波相位相同的地方振幅相加**大,形成波腹;而在入射波和反射波相位相反的地方振幅相减为**小,形成波节。波腹电压与波节电压幅度之比称为驻波系数,也叫电压驻波比(VSWR)。驻波比VSWR=波腹电压波节电压驻波比VSWR=\frac{波腹电压}{波节电压}驻波比VSWR=波节电压波腹电压终端负载阻抗和馈线特性阻抗越接近,反射系数越小,驻波系数越接近于1,匹配也就越好。天线基本要求:驻波比VSWR≤2;即:回波损耗RL≥。(注:VSWR=2时,RL=近似为dB。浙江矢量网络分析仪校准件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。
注意静电防护■静电会损坏电子元件。可能的话,一定工作在防静电工作区。把产生静电的材料至少远离元件一米以上。■把电缆连接到分析仪之前,短路内外导体。■运输或移动仪器前,请把静电保护帽安装到所有射频接头上。7.注意检查仪表工作环境的温度和湿度■定期检查和清洁仪器冷却排风口。通风不畅会导致仪器内过热,损坏。比较好工作温度是23+/-5°C,保证环境温度<35°C。仪器安装在机柜里时,要保证仪器内外对流正常。环境温度必须低于产品比较大工作温度,该温度为每消耗100 瓦4°C。如果机箱消耗功率超过800 瓦,必须使用强制对流散热。
图8网络分析仪接收机网络分析仪中检测信号主要有两种基本方法。方法1:二极管检波,二极管检波提取射频信号输入包络电平,输出电压反映输入信号功率。如果输入信号为连续CW信号,为DC检波,如果输入为幅度调制信号,为AC检波。二极管检波只反映信号幅度信息,丢失了射频载波信号的相位信息。方法2:调谐接收机。调谐接收机将输入信号进行下变频后通过ADC变为数字量后处理。这样可以得到信号的相位和幅度信号。如果您使用过功率计,就会了解检波器测量信号的特点。首先检波器是宽带功率测试,既如果检波器工作频率范围是10M至18G,其功率显示结果应为该频率范围内存在的所有信号功率和,而没有选频测试功能。由于这个原因,使用检波器的标量网络分析仪会对被测件输出端的失真及杂波信号没有区分能力,而会造成错误测试结果。但标量网络分析仪对变频和非变频的被测件使用相同的方法进行测试。检波器能检测的功率范围是有限的,例如为;-50dBm~10dBm,这会限制标量网络分析仪测试的动态范围。调谐接收机由于中频信号要通过带通滤波处理,由于检波器带宽测试模式,这种无选频测试会造成大测试噪声带宽(20G),而调谐接收机的中频带宽可小至1KHz。在无源器件测试中,矢量网络分析仪可以进行反射系数和传输系数的测量,评估元件的匹配和损耗情况。
在进行上述准备工作之后,矢量网络分析仪的校准完成,可以进入测量步骤。在测量前,还需要进行一些面板上的设置,如设定起始和结束频率以及标记频点,这些设定决定了测量的范围和频率点。还可以设定显示的轨迹数(Traces),以便在屏幕上同时观察多个参数。例如,可以将Trace1设置为S11(Smith图表示法),Trace2设置为S21(对数幅度表示法),Trace3设置为S22(Smith图表示法)。不同的表示法可以为分析提供不同的视角,更***地理解网络性能。在矢量网络分析仪的面板上,还会有复位键、频率设定键以及显示模式选择键等。复位键用于在测量前将设备设置归零;频率设定键用于设定设备进行测量的频率范围;显示模式选择键则可以切换显示参数的格式,如Smith圆图、对数幅度(LogMag)等。在完成所有的设置之后,就可以进入校准界面,按照分析仪的指示完成校准流程。校准完成后,矢量网络分析仪就可以用来测量待测网络的性能,并将测量结果显示在屏幕上,让操作者能直观地评估网络特性。通过分析这些测量结果,工程师可以对网络性能做出调整,以达到预期的性能标准。需要注意的是,矢量网络分析仪是一种精密的测量仪器,使用时需要按照正确的步骤和操作进行。矢量网络分析仪可用于测试无源器件的回波损耗、阻抗匹配和功率传输效率,评估其性能和稳定性。吉林正规网络分析仪报价
矢量网络分析仪具有高灵敏度和低噪声水平。 它可以帮助工程师识别电路中的问题并进行故障排除。北京网络分析仪 用法
在Smith圆图上,阻抗可以被归一化处理,使得其实部和虚部分别对应到等r线和等x线上。Smith圆图上的阻抗圆图可以分为几个部分,每个部分都有其特定的意义,例如上半圆**感抗,下半圆**容抗,实轴**纯电阻线,而特定的圆**纯电抗。阻抗圆图中心**阻抗匹配点,而圆图的边界**阻抗的不连续性,如开路点和短路点。双端口网络以及S参数是网络分析仪中的高等应用。双端口网络是具有两个端口的网络系统,其特性可以通过S参数来描述。S参数是一组复数参数,**从一个端口到另一个端口的信号传递关系。S参数包括s11、s22、s12和s21等,它们分别表示了端口1和端口2的输入和反射信号以及从端口1到端口2的传输信号。S参数***用于分析和表征微波网络的性能。网络分析仪在射频和微波工程领域中的应用极为***,它为工程师提供了一种**的测量和分析工具,用于验证和优化通信系统、雷达系统、天线和其他射频组件的设计。通过深入理解网络分析仪的工作原理和分析方法,可以更好地应用这一强大工具来解决实际工程问题。北京网络分析仪 用法
电流传感器,是一种检测装置,能感受到被测电流的信息,并能将检测感受到的信息,按一定规律变换成为符合一定标准需要的电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。电流传感器也称磁传感器,可以在家用电器、智能电网、电动车、风力发电等等,在我们生活中都用到很多磁传感器,比如说电脑硬盘、指南针,家用电器等等。电流传感器是一种有源模块,如电流器件、运放、末级功率管,都需要工作电源,并且还有功耗。电流传感器器件输出量直接与电控单元接口,可实现自动检测的电流器件都可承受一定的振动。江西电流传感器厂商哪家好电流传感器效应的本质是:固体材料中的载流子在外加磁场中运动时,因为...