关键字:矢量网络分析仪 线损
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推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 10:36
如何解决矢量网络分析仪电源的输出功率电平下降问题?
矢量网络分析仪电源输出功率校正软件不会替代 VEE 校准程序。强烈建议您把仪器送往最近的 Keysight SSU,以进行周期为 12 个月的全面性能验证。 先决条件 在运行矢量网络分析仪电源输出功率校正软件之前,请下载并安装以下软件。 Keysight Edit Cal Keysight IO 程序库套件 16.3 Keysight VEE Runtime 必须安装 Edit Cal。必须输入(2)8482A 传感器的数据——不允许替换。 必须安装最新版 IO 程序库。 必须使用 Keysight GPIB 接口。软件使用 SICL 运行,而非 VISA。接口必须经过以下设置。 a. SICL 接口 ID 必须
[测试测量]
确保矢量网络分析仪夹具内器件特性的精度
射频和微波系统中元件和子系统的小型化显著减少了同轴连接器的数量,而用直接印制电路板(PCB)安装来代替同轴连接器。因此,在确定器件的特性时,应与矢量网络分析仪的常用接口相连。测试夹具代替了这类接口并提供了优良的解决方案,但测试夹具结构必须精确设计,且特性为已知。此外,夹具对电路的影响必须从测量结果中除去。夹具还须加以校标准,通常是借助短路-开路-负载-直通(SOLT)校准技术进行校准。为了获得精确、重复的测量结果,全面了解具内测量的过程是重要的。对用来评估移动电话的带通滤波器的夹具进行校准,可以为必须考虑的细节和处理过程提供一个范例。
用来测试带通滤波器的典型夹具。该夹具的SMA连接器是与网络分析仪的接口,而
[测试测量]
矢量网络分析仪双端口校准测试
矢量网络分析仪作为测量微波信号幅度和相位的一种高精密系统,它的测量精度很大程度上依赖于校准(精度改善的过程)。 本期视频贝贝工程师将为大家带来矢量网络分析仪的双端口校准教程。
[测试测量]
射频知识?-之二:传输线对数字信号的影响
通过前面的研究我们知道数字信号的频谱是分布很宽的,其最高的频率分量范围主要取决于信号的上升时间而不仅仅是数据速率。当这样高带宽的数字信号在传输时,所面临的第一个挑战就是传输通道的影响。 真正的传输通道如PCB、电缆、背板、连接器等的带宽都是有限的,这就会把原始信号里的高频成分销弱或完全滤掉,高频成分丢失后在波形上的表现就是信号的边沿变缓、信号上出现过冲或者震荡等。 另外,根据法拉第定律,变化的信号跳变会在导体内产生涡流以抵消电流的变化。电流的变化速率越快(对数字信号来说相当于信号的上升或下降时间越短),导体内的涡流越强烈。当数据速率达到约1Gb/s以上时,导体内信号的电流和感应的电流基本完全抵消,净电流仅被限制
[测试测量]
Anritsu 矢量网络分析仪在实际测试工作中的应用
1. 前言 矢量网络分析仪是主要用于两信号之间的振幅,相位等关系的测量设备。通过测量模拟电路线性区域的传输和反射系数,矢量网络分析仪能揭示该模拟电路的所有特性,因此网络分析仪被广泛地应用于分析各种不同部件 ,材料,电路,设备和系统。无论是在研发阶段为了优化模拟电路的设计,还是为了调试检测电子元器件,矢量网络分析仪都成为一种不可缺少的测量仪器。 2. Anritsu 矢量网络分析仪的测量功能介绍 矢量网络分析仪可通过采用适当的转换器来测量所有参数。通常,采用S参数测试装置作为转换装置。 S参数被用来分析高频电路。S21 和S12 分别代表正向和反向传输因子,从而能得到传输特性。S1
[嵌入式]
矢量网络分析仪有哪些关键技术指标?
什么是网络分析仪? 网络分析仪可用于表征射频(RF)器件。尽管最初只是测量 S 参数,但为了优于被测器件,现在的网络分析仪已经高度集成,并且非常先进。 射频电路需要独特的测试方法。在高频内很难直接测量电压和电流,因此在测量高频器件时,必须通过它们对射频信号的响应情况来对其进行表征。网络分析仪可将已知信号发送到器件、然后对输入信号和输出信号进行定比测量,以此来实现对器件的表征。 早期的网络分析仪只测量幅度。这些标量网络分析仪可以测量回波损耗、增益、驻波比,以及执行其他一些基于幅度的测量。现如今,大多数网络分析仪都是矢量网络分析仪——可以同时测量幅度和相位。矢量网络分析仪是用途极广的一类仪器,它们可以表征 S 参数、匹配复数阻
[测试测量]
吉时利宣布升级其射频矢量信号发生器产品线
日前,吉时利仪器公司宣布对其流行的射频矢量信号发生器产品线进行功能升级,降低了信号产生的时间并增强了信号质量。竞争对手的信号发生器往往需要用户不得不在最佳的信号质量和最大的测试吞吐量方面进行权衡,而吉时利新款2920A型信号发生器在一台仪器内结合了两方面的性能,无需做出折衷。吉时利正在申请的专利技术让2920A型射频矢量信号发生器可以支持比其他竞争系统更快的频率和幅度切换速率。与一般的系统需要针对研发或生产分别进行优化不同,2920A型仪器是个具备成本效益的方案,在设计验证和生产测试阶段都能适用。 吉时利2920A型信号发生器基于2900系列信号发生器的普遍性能,提供最高80MHz的带宽选项,频率范围为10MHz–4GH
[测试测量]
矢量网络分析仪“傻瓜式教学”
矢量网络分析仪的基础功能是S参数测试。所谓S参数,就是散射参数,是描述电磁波在被测设备的入射波量、反射波量以及波量传输特性的参数。简单理解:S11代表端口1的反射,S22代表端口2的反射,S21是端口1至端口2的传输,S12是端口2至端口1的传输。 测试前的设置: 1、网络分析仪端口连接专用测试电缆; 2、频率范围按照被测件DUT的频率范围设置; 3、当测量增益最大值Gain的放大器等DUT时,设置输出功率PWR Power: -Gain,另需注意DUT输出功率不可超出量程(如0dBm); 4、中频带宽设置依据测试标准或BW Bandwidth: 1kHz; 5、测量点数依据标准或Sweep number of points:
[测试测量]
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