如何选择射频测试仪器

发布者:数字驿站最新更新时间:2014-08-30 来源: eefocus关键字:射频测试  射频信号源  网络分析仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

当前, 基于射频原理的无线通信产品俯拾即是,其数量的增长速度也非常惊人。从蜂窝电话和无线P D A,到支持WiFi的笔记本电脑、蓝牙耳机、射频身份标签、无线医疗设备和Zigbee传感器,射频设备的市场规模在飞速扩大。要想进行全面的生产测试并提高测试产能,测试工程师们必须懂得选用最适合的仪器完成这些测试工作。那么,如何选择射频测试仪器呢?

一、射频信号源的选择

所有的射频信号源都能产生连续(CW)射频正弦波信号。某些信号发生器也能够产生模拟调制射频信号(如AM信号或脉冲射频信号),矢量信号发生器采用IQ调制器产生各种模拟或数字调制信号。

射频信号源进一步可以分成很多种,包括固定频率CW正弦波输出源、扫描输出一个频段非固定频率CW正弦波的扫频源、模拟信号发生器以及增加模拟和数字调制功能的矢量信号发生器。

如果测试需要激励信号,那么就需要射频信号源。射频信号源的关键指标是频率与幅值范围、幅值精度和调制质量(对于产生调制信号的信号源而言)。频率调谐速度和幅值稳定时间对于减少测试时间也是非常关键的。

矢量信号发生器是一种高性能的信号源,通常结合任意波形发生器一起产生某些调制信号。通过任意波形发生器可以使矢量信号发生器产生任意类型的模拟或数字调制信号。这种发生器可以在内部产生多种基带波形,在某些情况下,也可以在外部产生某种基带波形然后载入到仪器中。如果测试规范要求被测的元件、设备或系统按照待测设备最终使用中的处理调制方式进行测试,那么这种情况下通常需要使用矢量信号发生器。

如果测试规范需要进行接收器灵敏度测试、误码率测试、相邻信道抑制、双音互调抑制、或双音互调失真的测试,那么也需要使用射频信号源。双音互调测试和相邻信道抑制测试需要两个信号源,接收器灵敏度测试和/或误码率测试只需要使用一个射频信号源。  

如果待测器件是用于移动电话的,那么测试者可能要根据移动电话标准的需要进行调制信号类型的测试。移动电话功率放大器需要结合调制信号源(例如矢量信号发生器)进行测试。在选择某种矢量信号发生器之前,要评估一下该信号发生器在不同调制信号之间的切换速度,以确保其能够提供最快的测试时间。

二、射频功率计——射频领域的数字万用表

功率是射频领域中最经常被测量的一个量。测量功率最简单的方法就是使用功率计,它实际上是用来测量射频信号功率的。功率计中使用宽带检波器,按瓦特、dBm、或者dBμV显示绝对功率的大小。对于大多数功率计而言,宽带检波器(或传感器)是一个射频肖特基二极管或者二极管网络,实现射频到直流的转换处理。

功率计是所有测量功率的射频仪器中最准确的。高端功率计(通常需要一个外部功率传感器)可以实现0.1dB或更高的测量精度。功率计最低可以测量-70dBm(100pW)的功率。传感器有各种模型,从高功率模型、高频率(40GHz)模型,到峰值功率测量的高带宽模型等。

功率计有单通道和双通道两种。每个通道都需要配置自己的传感器。两个通道的功率计就能够测量出一个器件、电路或系统的输入和输出功率,并计算出增益或损耗。某些功率计能够达到每秒200到1500次读数的测量速度。而有些功率计能够测量多种信号的峰值功率特性,包括通信和某些应用中使用的调制信号和脉冲射频信号。双通道的功率计还能够准确测量出相对功率。功率计还可以针对便携式应用的需要设计成尺寸精巧的外形,使其更适合于现场测试的需要。功率计的主要局限在于其幅值测量范围。频率范围是与测量量程之间进行折衷的。此外,功率计虽然能够非常准确地测量出功率,但是无法表示信号的频率分量。

三、射频频谱或射频信号分析仪——射频工程师的示波器

频谱或矢量信号分析仪利用窄带检测技术在频域内测量射频信号。其主要的输出显示是功率频谱与频率之间的关系,包括绝对功率和相对功率。这种分析仪还可以输出解调信号。

频谱分析仪和矢量信号分析仪没有像功率计那样的精确性,但是,射频分析仪中使用的窄带检测技术使其能够测量低达-150dBm的功率。射频分析仪的精度一般在±0.5dB以上。

频谱和矢量信号分析仪可以测量的信号频率从1kHz到40GHz(甚至以上)。频率范围越宽,分析仪的成本就越大。最常见的分析仪的频率达到3GHz。工作在5.8GHz频率范围的新通信标准就需要带宽为6GHz以上的分析仪。

矢量信号分析仪是增加了信号处理功能的频谱分析仪,它不仅能够测量信号的幅值,而且能够将信号分解成它的同相和正交分量。矢量信号分析仪可以将某些调制信号进行解调,例如一些由移动电话、无线LAN设备和基于其他一些新通信标准的设备所产生的调制信号。矢量信号分析仪可以显示星座图、码域图和调制质量(例如误差矢量幅度)的计算度量。

传统的频谱分析仪是扫描-调谐式设备,因为其中的局部振荡器要扫描一个频率范围,窄带滤波器就可以获取该频率范围内每个单位频率上的功率分量。矢量信号分析仪也扫描一部分频谱,但是它们捕捉一定宽带内的数据进行快速傅立叶变换得到单位频率上的功率分量。因此矢量信号分析仪扫描频谱的速度比频谱分析仪快得多。

评价矢量信号分析仪性能的关键指标在于它的测量带宽。一些新的高带宽通信标准,例如WLAN和WiMax,需要捕捉带宽为20MHz的信号。要想捕捉并分析这些信号,分析仪必须具有足够大的带宽才能捕捉到整个信号。如果测试高带宽、数字调制的信号,那么要确保分析仪的测量带宽能够充分捕捉到所测的信号。

频谱分析仪可以用于检验待测发射机是否产生了正确的功率频谱。如果设计工程要求测试某些失真分量,例如谐波或寄生信号,那么就需要采用频谱分析仪或矢量信号分析仪。类似的,如果设计者关注器件的噪声功率,那么也需要使用这样的射频分析仪。其他一些需要频谱分析仪或矢量信号分析仪的例子包括:测试互调失真、三阶截断、功率放大器或功率晶体管的1dB增益压缩、器件的频率响应等。

测试那些涉及数字调制信号的发射机或放大器就需要使用矢量信号分析仪,对调制信号进行解调。矢量信号分析仪能够测量出某个器件产生了多大的调制失真。解调过程是一个复杂、计算密集的过程。能够快速进行解调和测量计算操作的矢量信号分析仪就可以大大缩短测试时间,降低测试成本。

四、网络分析仪

除了频谱分析仪和矢量信号分析仪,第三类分析仪就是网络分析仪。网络分析仪包含一个内置的射频信号源和一个测试射频器件的宽带(或窄带)探测器。网络分析仪以x-y坐标、极坐标或史密斯圆图的形式输出显式器件的特性。

从本质上来看,网络分析仪测量的是器件的S参数。矢量网络分析仪可以提供幅值和相位信息,可以以很高的精度判断这些器件在某个宽频段上的传输损耗与增益。通过矢量网络分析仪,还可以测量出回波损耗(反射系数)和阻抗匹配,进行相位测量和群延迟测量。

网路分析仪主要用于分析诸如滤波器和放大器之类的元件。值得注意的是,网络分析采用的是未经调制的连续波,分析仪的校准十分重要。利用制造商提供的校准工具包可以实现网络分析仪的校准。由于网络分析仪在一台仪器内集成了信号源和测量功能,而且分析仪具有较宽的频率范围,因此这类仪器的价格比较昂贵。

有时需要同时使用上述四种主要的射频测试仪器,例如功率放大器(PA)的测试。信号源可以提供输入信号,功率计或频谱分析仪可以测量输出功率。如果精度非常重要,比如在测量最大功率时,就需要使用功率计进行输出测量。PA的输入匹配对于从事射频发射器的设计者来说是一个关键参数。放大所有供给PA的功率,不因反射而损耗实际的功率,这是非常重要的。因此,PA制造商一般会使用网络分析仪测量PA的回波损耗(即S11)。

关键字:射频测试  射频信号源  网络分析仪 引用地址:如何选择射频测试仪器

上一篇:扩展射频频谱分析仪可用范围的高阻抗FET探头
下一篇:基于PCI-9846的航空导航VOR信号综测仪设计

推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:46

网络分析仪中检测信号的两种基本方法
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
[测试测量]
<font color='red'>网络分析仪</font>中检测信号的两种基本方法
RF WCDMA基准比较测试白皮书
概览 通过与传统的仪器进行比较,了解软件定义的PXI RF仪器在速度上的优势。如WCDMA测量结果所示,基于多核处理器并行执行的LabVIEW测量算法与传统仪器相比可以实现明显的速度提升。 介绍 你在早晨7:00伴着摇滚音乐的声音醒来,收音机闹钟里的RDS接收器提示你正在收听来自Guns N Roses 乐队的Welcome to the Jungle。然后,在你品尝咖啡期时,可以在书房通过WLAN接收器来查收邮件。当准备好工作后,你走出家门,使用一个315MHz的FSK发射机来打开车锁。坐到车里,驶上道路,你又可以享受无线电收音机所提供的没有广告的娱乐节目。稍后,你会通过蓝牙耳机会与车内的3G手机建立连接。几分钟内,车载的
[测试测量]
<font color='red'>RF</font> WCDMA基准比较<font color='red'>测试</font>白皮书
使用一台矢量网络分析仪来控制多台 E5092A 以增加测试端口数
可以,当 ENA E5071C 矢量网络分析仪 的固化软件为版本 9.10 或更高版本时,用户可以使用一台 ENA 网络分析仪控制多达两台 E5092A 可配置的多端口测试仪。如下图所示,通过组合两台 E5092A,一台 ENA 能够进行 40 端口测量或 16 端口全交叉测量,按照以下步骤操作,就可控制多台测试仪。 第 1 步:为 E5092A 设置 ID 为了控制多台 E5092A,必须为与 ENA 相连的每台测试仪指定一个不同的 ID。ID 号可使用 E5092A 后面板的 ID 位开关来设置。在此,将第一台测试仪( ID 1)设为“0”,将第二台测试仪(ID 2)设为“1”。 第 2 步:连接 USB 电缆 通
[测试测量]
使用一台矢量<font color='red'>网络分析仪</font>来控制多台 E5092A 以增加<font color='red'>测试</font>端口数
基于矢量网络分析仪与传统采样示波器TDR之间比较
最近几年随着多 Gbps 传输的普及,数字通信标准的比特率也在迅速提升。比特率的提高使得在传统数字系统中不曾见过的问题显现了出来。诸如反射和损耗的问题会造成数字信号失真,导致出现误码。另外由于保证器件正确工作的可接受时间裕量不断减少,信号路径上的时序偏差问题变得非常重要。杂散电容所产生的辐射电磁波和耦合会导致串扰,使器件工作出现错误。随着电路越来越小、越来越紧密,这一问题也就越来越明显。更糟糕的是,电源电压的降低将会导致信噪比降低,使器件的工作更容易受到噪声的影响。尽管这些问题增加了数字电路设计的难度,但是设计人员在缩短开发时间上受到的压力丝毫没有减轻。 图1. 数字系统设计中的问题。 随着比特率的提高,尽管无法避免上述问题
[测试测量]
基于矢量<font color='red'>网络分析仪</font>与传统采样示波器TDR之间比较
射频技术 - 接收机测试
开发无线系统的要求非常苛刻,不但具有严格限制,还要进行大量的权衡取舍。性能、成本和上市时间都有改善或提升需求。针对射频测试,无论是元器件、子系统还是完整的无线系统,您都会遇到一些棘手的难题。为此,本文提供了具有针对性的射频技术解决方案,帮助您在开发无线接收机时轻松应对五大基本挑战: – 控制噪声系数 – 优化相位噪声性能 – 抑制功耗 – 精确地测量射频功率 – 生成各种复杂的信号射频技术 - 全面控制接收机的噪声系数 噪声,尤其信噪比(SNR),是无线接收机中的一个基本问题。高噪声电平会限制系统的容量、覆盖范围,以及许多对系统运营商和终端用户都有重大影响的相关特性。在某些情况下,可以通过增加发射功率来改善 SNR,但却经常受到法
[测试测量]
<font color='red'>射频</font>技术 - 接收机<font color='red'>测试</font>
ZNLE矢量网络分析仪的应用特点及优势分析
ZNLE矢量网络分析仪契合“MeasurementsaseasyasABC”的标语:易于配置、易于校准、易于测量。著名的优质设计、创新的用户界面以及紧凑尺寸使ZNLE非常适用于VNA基础应用。 ZNLE是一种双端口矢量网络分析仪,可用于无源器件S参数S11、S21、S12和S22的双向测量。在订购ZNLE时,只需要考虑两个因素:频率范围以及是否需要GPIB接口。 此分析仪的频率范围介于1MHz至3GHz(R&S?ZNLE3)或1MHz至6GHz(R&S?ZNLE6)。使用可选GPIB接口,您可以连接控制器以远程控制ZNLE。作为单机式仪器,ZNLE无需外部电脑配置设置。启动仪器后即可开始测量。 产品优势: 具有可靠性
[测试测量]
ZNLE矢量<font color='red'>网络分析仪</font>的应用特点及优势分析
ZVL网络分析仪射频产品测量中的应用
在射频产品的研发和生产过程中,往往需要进行射频信号的频谱分析、信号的解调分析、接收灵敏度测试和硬件电路的S参数测试,工程师以此来优化和检验 产品的设计,使得产品的性能达到最佳状态;为了保证产品的电磁兼容设计符合规范也需要做电磁兼容摸底测试,即预认证测试。因此,频谱分析仪、矢量网络分析 仪、测量接收机、噪声系数分析仪和信号分析仪必不可少,对于研制普通射频产品的单位来说,非常昂贵的测试仪器投资在短时间内很难收回,罗德与施瓦茨公司的 集上述测量功能于一身的测量仪器ZVL性价比高,能够很好地解决这个问题。 ZVL应用实例 1.电路板诊断 电路板的不同模块之间、一个系统中不同电路板之间因为时钟信号线等布线不合理往往会互相
[电源管理]
ZVL<font color='red'>网络分析仪</font>在<font color='red'>射频</font>产品测量中的应用
网络分析仪使用操作注意事项须知
网络分析仪是一种功能强大的测试测量的仪器仪表,只要按照流量正确使用和操作,可以达到极高的精度,它通过使用自身的信号源来进行比对和测量其他电子设备、电子元器件、电子零件、网络接头、电缆线等电气特性和性能参数是否符合标准和要求,能精确地测量入射波、反射波、传输波中的幅度和相位信息,通过比值测量法定量描述被测器件的反射和传输特性。它的应用十分广泛,在很多行业都不可或缺,尤其在测量无线射频(RF)元件和设备的线性特性方面非常有用。 1、测试产品时,不能直接加电测试。 2、测试功放前,必须在频谱仪上检测过没有自激,才能用网络仪测其它指标。 3、防止有大的直流电加入,网络仪最大能承受10V的直流电。 4、防止过信号的输入。 1 网络分析
[测试测量]
<font color='red'>网络分析仪</font>使用操作注意事项须知
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved