提高射频测试仪器的测量准度方法

发布者:哈哈哈33最新更新时间:2016-08-17 来源: eefocus关键字:测量方法  测试仪器  射频测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
概览

现代射频仪器具有远远超过其前代产品的令人印象深刻的测量能力和精度。然而,如果不能提供高品质的信号,这些仪器就不能充分发挥其潜能。完备的测量方法和注意事项可以保证您能够充分获取在射频仪器上投资的收益。

获得可靠的射频测量

射频测量通常在理论上很简单,但付诸实施的时候却困难重重。您能够很容易地从当代射频仪器所提供的广泛测量手段中获得核心的射频测量结果,例如功率,频率和噪声。但是,获得结果与获得正确结果则有着天壤之别。通过在您的整个射频测量过程中执行最优方法,您可以确保一个可靠、精确并且可重复的结果。

理解专业术语

例如精度、可重复性、分辨率和不确定性这些专业术语经常在各种各样的射频应用中被混杂和误用,从而增加了混乱,减少了测量的可信性。在进行射频测量时理解一些关键的专业术语和它们的适用环境是必要的。

例如,当想要在相近刻度上辨明正确的读数时,仪器上的数字显示会比模拟的测量仪表更容易使用。然而,即使数字显示对一次测量给出了小数点后的三位数字,你也不能推断出该仪器及其测量的分辨率和精度。

因为显示给出千分之一分贝的功率或分数赫兹的频率并不意味着该仪器具有测量这些细微变化的能力。通常这些显示的位数远远超过了仪器在这一水平的测量能力。要充分了解一个射频仪器的测量能力,往往要参考说明书或数据表。

前后一致的定义可以减少您测量中可能出现的混淆。以下是您在使用中会经常看到的一些关键术语:

分辨率-仪器所能可靠检测到的最小改变

重复性-在同样条件下多次进行同一测量获得相同结果的能力

不确定性-对被测量的准确值缺乏认知部分的量化

精度-仪器在一定误差范围内测量一个参数实际/绝对值的能力

不确定性是始终存在的,对误差来源的*估可以帮助确定测量的不确定度。除上述外,还有一些相关术语在依据美国国家标准与技术研究所(NIST)或其它标准机构的说明文件来描绘性能时会有用。可描述性是保证所有的测量器件有一个共同的绝对基准所必须的。所谓"规范"是指保证性能由校准溯源到NIST的测试设备产生。"典型"往往意味着性能是百分之百测试,但不包括测量不确定因素。"象征性"的表现通常是补充信息,不是在每个仪器上的普遍测量。

精度是仪器在规定的误差范围内测量参数绝对值的能力。换句话说,X加减Y,没有误差限制(和单位)一个34的测量值是没有意义的。同样地,一个5的误差说明也是没有用的,甚至一个百分之五的误差说明也几乎没有帮助。那到底是正或负百分之五,还是正百分之三和负百分之二?为了准确,精度应该像这样规定,例如34V+/-1V,34V+/-1%,或34V+2/-1V。

请多花时间了解射频测量的术语并熟悉它们的意义。您关于测量的表达越准确,结果就越利于理解也越可信。

了解你的被测试装置

被测试装置(DUT)的性能会显著影响射频测量。例如,温度会影响稳定性,并因此与可重复性密切相关。许多射频器件和射频仪器没有对温度变化的内部补偿。因此,它们必须在稳定的温度下工作以使温度漂移引起的测量误差最小。当前的环境(例如,空调循环的开启与关闭,覆盖物和面板的移除或增加,处于户外或室内,以及是否接近热源)会有很大影响。需要注意适当的预热时间、被测试装置的冷却需求和周边的环境以确保温度稳定性。

在有源器件中,过高的功率会导致发热。例如,在测试高功率放大器时,被测试器件本身可以保持温度稳定,但是下游组件会怎么样呢?看看是否有开关或衰减器因为放大器的输出而被加热。寻找由放大器产生的异常信号,例如谐波。电源线容易受到可直接叠加到输出的环境噪声的影响。而且,测量放大器的线性参数 (增益和相位),随后却发现放大器同时处于被压缩状态是令人沮丧的。所有这些都影响了射频测量的精度。在器件被测试前对其本身、其运作方式以及它对射频测量参数的影响进行了解,会得到有意义的结果。

关键字:测量方法  测试仪器  射频测量 引用地址:提高射频测试仪器的测量准度方法

上一篇:低电平测量对测试夹具有何要求?
下一篇:如何精确的测量电压和电阻

推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:21

NTC热敏电阻简易的测量方法
NTC热敏电阻是热敏电阻中常用的一种类型,在多个领域中都有一定的应用。我们在使用NTC热敏电阻的时候对于NTC热敏电阻的测量方法都是需要掌握的,今天小编就来为大家具体介绍一下NTC热敏电阻简易的测量方法吧,希望可以帮助到大家。 一、目的: 在没有专用NTC热敏电阻测试仪器、仪表和测量夹具的情况下,但又需要对NTC热敏电阻进行测量,本方法提供了一个简便的测试方法,虽达不到专业水平的精度,但可大致测量热敏电阻的阻值和精度。 二、测量工具及材料: 1、四位半万用表:两块。 2、测试夹具:一个。 3、± 0.1℃ 测温仪:一个。 4、不锈钢鳄鱼夹:一对。 三、测量方法及步骤: 1、首先用空调将一个房间温度控制在25± 0.1℃ 。 2、
[测试测量]
基于虚拟仪器的新型汽车电子测试平台
摘要: 针对汽车电子的测试要求的日益增高,本文介绍了一种基于虚拟仪器的测试平台,可以极大地方便汽车电子产品的测试。 关键词: 虚拟仪器;汽车测试;LabVIEW;PXI 随着半导体及软件技术的快速发展,汽车电子在汽车产业中所占比例越来越大。从汽车的舒适性到稳定性乃至安全性的实现中,汽车电子产品都担任着至关重要的角色,并且正发挥着越来越广泛的作用。汽车电子产品厂商也正面临着巨大的市场挑战——提高产品质量、加快生产周期、降低生产成本等等。 在这样的条件下,对汽车电子产品的测试设备的要求日益增高,主要体现在以下方面。 复杂的测试要求 汽车电子产品在整车系统中的比例和实现的功能不断增加,要求其具有丰富的功能;随着基于
[测试测量]
数字RF改变RF测试仪器格式
  引言   在采用了一流的突破性的技术后,现在实时频谱分析仪似乎准备严峻挑战传统扫频分析仪和矢量信号分析仪。实时频谱分析仪从一开始就提供独特的实时功能,但同时只提供了传统频谱分析的基本单元,而现在最新实时频谱则同时融合了实时频谱分析仪与传统频谱分析仪的最佳特点,这是否会使整个局面改观呢?   这时,泰克推出了RSA2200A和 RSA3300A实时频谱分析仪产品,这些分析仪是为满足这些特定市场需求提供的一系列产品中的一种。   变化的需求   在过去五年中,RF行业发生了明显的技术转型,转向同时融合微处理器处理功能与传统无线电功能的结构,泰克称之为“数字RF”。数字RF分成两大类:第一类是数字信号处理(DSP)代替模拟信
[测试测量]
前言--如何用示波器进行射频信号测量连载(一)
前面推出了《数字工程师需要掌握的射频知识》连载后,反响强烈。有些工程师朋友联系我说,除了数字工程师要用到射频仪器外,有些射频工程师也会用到示波器做射频信号测试,但是不清楚精度如何,以及和频谱仪等传统仪器的区别,希望能对这方面做些讲解。 为此,我对示波器做射频信号测试的应用案例和注意事项做了一些整理,将陆续连载,希望能给大家提供一些帮助。 时域测量的直观性 要进行射频信号的时域测量的一个很大原因在于其直观性。比如在下图中的例子中分别显示了4个不同形状的雷达脉冲信号,信号的载波频率和脉冲宽度差异不大,如果只在频域进行分析,很难推断出信号的时域形状。由于这4种时域脉冲的不同形状对于最终的卷积处理算法和系统性能至关重要,
[测试测量]
前言--如何用示波器进行<font color='red'>射频</font>信号<font color='red'>测量</font>连载(一)
高压绝缘电阻测试仪的测量方法介绍
    高压绝缘电阻测试仪是一种常用的绝缘电阻测试仪产品,适用于各种电气设备保养、维修、试验机检定中作绝缘测试,具有性能稳定、可靠性高、维护简便等优点。今天EEWORLD小编主要来介绍一下高压绝缘电阻测试仪的测量方法,希望可以帮助用户更好的应用产品。   高压绝缘电阻测试仪的测量方法   1)将两个接地探针沿接地体辐射方向分别插入距接地体20m、40m的地下,插人深度为400mm。   接地电阻测试使用:a)实际操作 b)等效原理   2)将接地电阻测量仪平放于接地体附近,并进行接线,接线方法如下:   ①用最短的专用导线将接地体与接地测量仪的接线端“E1”(三端钮的测量仪)或与C2、”短接后的公共端(四端钮的
[测试测量]
差分输出、电流模式DAC的参数和测量方法
  本文中,将以MAX5891 作为测量和规格说明的特例。但所介绍的参数和测量方法可以用于其他的差分输出、电流模式DAC。   线性参数说明   定义数据转换器线性精度主要有两个参数:积分(INL)和差分(DNL)非线性。INL是输出传输函数和理想直线之间的偏差;DNL是转换器输出步长相对于理想步长的误差。   可以采用两种方法之一对INL进行定义:(1)端点INL或(2)最佳拟合INL。端点INL是采用DAC传输函数端点测得的实际值计算转换器的线性度;最佳拟合INL则是计算传输函数的斜率获得INL的峰值。   图1a. 端点积分非线性误差   图1b. 最佳拟合积分非线性误差   图1a和图1b以图形的形式显
[测试测量]
差分输出、电流模式DAC的参数和<font color='red'>测量方法</font>
虚拟仪器测试测量行业的主流
自二十世纪八十年代中期以来,虚拟仪器技术已结合了模块化硬件、开发软件和PC技术,从而使用户可通过软件来建立自定义的仪器。软件定义比厂商定义台式仪器功能的方式有更大的灵活性,并且由于基于PC技术,所以能以更快的速度实现高级的功能。 如今在测试应用中使用虚拟仪器技术已成为主流。绝大多数测试行业已接受虚拟仪器技术的概念,或者倾向于采用虚拟仪器技术。例如,具有代表性的美国军方虽然不是技术趋势的领导者,但也在广泛地使用虚拟仪器技术。作为世界上最大的ATE(自动化测试设备)独立用户,美国国防部已在他们所推动的综合性仪器中采用了基于软件的仪器概念。在向国会提交的报告中,国防部指出:“在开发综合性仪器时,采用新近的商业化技术能实时地
[测试测量]
2602新型测试仪器的多个测试系统类型
2602型双通道系统源表 并行I-V测试 系统――适用于复杂器件的多个DUT测试或多通道测试的系统。对此类DUT的测试,速度取决于仪器、应用程序以及在施加激励源后DUT达到稳定响应时所需的时间(过早的测量将产生错误结果)。在现有的并行测试系统设计中碰到的限制包括顺序多通道源 -测量设计而不是同步的多通道源-测量、有限的电压或电流量程、灵活性不够、体积庞大以及高成本等(因为这些系统可能过度重视从基础设计开始、仪表的灵敏度、或较高程度地为用户定制设计)。 可随意组合的多通道系统 ――不同于其它两种结构,它通常包括多种仪器来测试复杂的器件。两种最常见的可随意组合的多通道系统为(a)集成的功能测试机台和(b)采用开放式API(应用
[测试测量]
2602新型<font color='red'>测试</font><font color='red'>仪器</font>的多个<font color='red'>测试</font>系统类型
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