『壹』 矢量網路分析儀具體是如何校準
需要選擇一組能全面考察網路分析儀測量參數的標准件對其校準配件一致。
校準類型分為:開路響應、單埠反射、短路響應、全SOLT雙埠、直通響應、全TRL雙埠、直通響應+隔離、全SOLT3埠。
校準方法:無引導校準、有引導校準、Ecal。
校準後系統誤差修正:方向性、源匹配、隔離、負載匹配、頻率響應傳輸統調、頻率響應反射統調。
在實際工作中通常選擇全SOLT雙埠有引導校準的模式,具體校準步驟如下:
<1>校準配件定義必須與所用實際校準配件一致,進行引導式校準時,PNA將顯示下列對話框:
SelectDUTConnectorss(選擇被測件的連接器)
SelectCalKits(選擇校準配件)
Preview/ModifySettings(預觀察/修改設置)
GuidedCalibrationStep(引導校準步驟)
<2>選擇校準配件及DUT連接器類型
<3>設定頻率范圍
有兩種設定頻率范圍的方法:規定范圍的起始頻率和終止頻率;規定中心頻率范圍的所需間隔。中頻帶寬設置為1KHz;為了確保精確測量校準,應進行用於測量的相同點數的校準,為了找出最佳點數,應尋求一個在增加點數時測量並無顯著差別的值,為了實現更快的吞吐率,應利用能給出可接受精度的最少數據點數,掃描時間默認。PNA在所選定的測量設置下自動保持盡可能快的掃描時間。
<4>按照矢量網路分析儀引導步驟進行SOLT雙埠校準。
<5>校準結束後會出現求助對話框
允許退出校準驅動程序或繼續儲存選擇項
No.Finshnow.退出校準驅動程序。
Yes允許選擇儲存選擇項。
Finish完成下列操作:
將校準設置存儲到存儲器中
啟動修正
退出校準驅動程序
按照工作需求選擇,選擇Finish後兩埠之間即可加入被測件進行參數測量。
應用實例
應用本校準方法對標量混頻器校準,實行雙埠校準:一端在DUT的輸入頻率上,另一端在其輸出頻率上(如果DUT是線性器件,則校準只用輸入頻率范圍),可利用機械的校準工具箱,接功率計探頭到PNA的埠1,在輸入和輸出頻率的每一步驟上對功率探頭的輸入匹配和PNA的源功率進行測量。在DUT測量過程中,PNA利用校準的結果來降低測量誤差,實踐證明:在DUT測量過程中,PNA利用校準的結果來降低測量誤差,校準是改善測量精度的十分有效的手段。
『貳』 矢量網路分析儀測什麼
矢量網路分析儀器是一種電磁波能量的測試設備。它既能測量單埠網路或兩埠網路的各種參數幅值,又能測相位,矢量網路分析儀能用史密斯圓圖顯示測試數據。
矢量網路分析儀器 一種電磁波能量的測試設備。
矢量網路分析儀的原理與使用力直接取決於系統的動態范圍指標。
相位波動參數的測試是利用矢量網路分析儀的電子延遲(Electrical Delay)功能來實現的。
直接觀察插入相移通常不是很有用,這是因為器件的電長度相移相對於頻率呈現負斜率(器件越長,斜率越大)。由於只有偏離線性相移才會引起失真,因此希望移去相位響應的線性部分。利用網路分析儀的電子延遲功能,能夠抵消被測器件的電長度,結果得到與線性相移的偏差,即相位波動(失真)。
矢量網路分析儀既能測量單埠網路或兩埠網路的各種參數幅值,又能測相位,矢量網路分析儀能用史密斯圓圖顯示測試數據。
矢量網路分析儀功能很多,被稱為"儀器之王",是射頻微波領域的萬用表,對使用者的專業技術要求還是比較高的;矢網主要是根據頻率來劃分的,頻率越高,價格自然就越高。
『叄』 矢量網路分析儀S12測試什麼
過去,人們一度使用各種儀器及其測量結果來設計線性系統和元器件。這種設計方法迅速被離散
參數(S 參數)設計方法取代。S 參數把多種儀器及其測量結果統一起來,可讓用戶僅使用一種
儀表(矢量網路分析儀)通過單次連接測量增益、隔離度和匹配等參數。在過去 40 多年裡,S 參
數一直占據著微波理論和技術中最重要的位置,它們包括了早已為工程師所熟悉的測量項目,例
如 S11(輸入匹配)、S22(輸出匹配)、S21(增益 / 損耗)、S12(隔離度)等,這些測量項
目的測試結果可以很方便地導入到電子模擬工具。在今天,S 參數仍是對射頻和微波元器件的線
性特性進行分析和建模的常用參數。
2埠網路(圖1)可用於對許多元器件進行建模,衰減器就是典型的例
子。2埠網路可用S參數矩陣(圖2)表徵。
『肆』 矢量網路分析儀的校準方法有哪些
1、在日常工作中,我們不僅要知道網路分析儀是否工作正常,更重要的是要知道其測量誤差究竟有多大,這就需要選擇一組能全面考察網路分析儀測量參數的標准件對其校準配件一致。
2、校準類型分為:開路響應、單埠反射、短路響應、全SOLT雙埠、直通響應、全TRL雙埠、直通響應+隔離、全SOLT3埠。
3、校準方法:無引導校準、有引導校準、Ecal。
4、校準後系統誤差修正:方向性、源匹配、隔離、負載匹配、頻率響應傳輸統調、頻率響應反射統調。
5、在實際工作中通常選擇全SOLT雙埠有引導校準的模式,具體校準步驟如下:
<1>校準配件定義必須與所用實際校準配件一致,進行引導式校準時,PNA將顯示下列對話框:
SelectDUTConnectorss(選擇被測件的連接器)
SelectCalKits(選擇校準配件)
Preview/ModifySettings(預觀察/修改設置)
GuidedCalibrationStep(引導校準步驟)
將校準設置存儲到存儲器中
啟動修正
退出校準驅動程序
按照工作需求選擇,選擇Finish後兩埠之間即可加入被測件進行參數測量。
希望以上內容能夠幫助到你。
『伍』 如何利用矢量網路分析儀測量TDR時域阻抗
測量所需儀器
第一步:測量設置
首先要設置所需要的起始頻率和終止頻率。然後點擊右側時域按鈕,進入時域設置狀態。點擊時域變換按鈕,彈出時域變換對話框後,在變換模式中選擇低通階躍,然後選中時域變換。
接上一步,將時域變換勾除掉。
第二步:電子校準
選擇全四埠校準,根據校準件和被測件選擇校準方式和連接方式。按照向導步驟進行四埠校準。
第三步:測量過程
擊新建軌跡,建立差分測試軌跡Sdd11。在平衡參數頁,點擊改變按鈕進行平衡拓撲設置。修改平衡拓撲設置,選擇平衡到平衡。
根據被測件連接情況設置平衡埠和網路儀埠的關系。選擇軌跡Sdd11,點擊確定。選擇阻抗格式。
點擊分析→時域→時域變換→低通階躍並勾選時域變換,同時根據被測件長度設置起始和終止時間。設置游標等觀察阻抗曲線。
第四步:測量結果顯示及保存
此時屏幕顯示只有Sdd11的TDR阻抗一條曲線。按文件-另存為,可以將測試數據保存為各種格式,也將測試曲線可以保存為jpg,bmp,png等圖片格式。
『陸』 使用矢量網路分析儀測量器件時,需要注意哪些事項
矢量網路分析儀測量注意事項:
a) 電纜連接器、阻抗轉換器、駐波電橋和匹配負載等器件應嚴格區分75Ω和50Ω兩種特性阻抗、因其外徑及連接螺紋相同,容易混淆。應避免將75Ω陽頭與50Ω陰頭連接, 這樣會造成電路不連續無法測試;更應避免將50Ω陽頭與75Ω陰頭連接,因為這將徹底損壞75Ω陰頭的插孔。
b)阻抗轉換器、匹配負載、駐波電橋及測量探頭均應小心輕放,妥善保管,防止從高處跌落而影響其性能及最終測量結果。
c) 各器件連接時,應注意連接轉動時的方法,只允許轉動活動螺母保證插針與插孔作直線移動。否則插針和插孔會發生螺旋運動而加快磨損,以及很可能使內部插針插空松動而無法正常使用。
d) 電纜連接頭裝好後,應仔細檢查插針是否位於正中,必要時應設法校正,使其對中,避免損壞待連接的連接器插孔。
矢量網路分析能測量被測件的時域響應,被測件的時域反射或傳輸響應,顯示是接近實時的。時域分析對於測量電纜結構(阻抗)的均勻性非常有用。
矢量網路分析先測量頻率響應,然後通過內部計算機利用傅立葉反變換把頻域信息轉換成時域信息,X 軸為時間軸。矢量網路分析儀利用傅立葉變換技術對測量數據進行數學處理,可將頻域數據和時域數據進行相互轉換。
『柒』 如何使用矢量網路分析儀測量天線的駐波比
用矢量網路分析儀檢測同軸電纜的SWR的方法如下:
1、首先,將同軸電纜的一端連接到矢量網路的埠1,並向另一端添加負載,如下所示。
『捌』 語音分離器的語音分離器的測試方法
對指標的測量可以通過信號發生器和選頻電平表搭配使用來實現。這里只給出插入損耗和隔離度的測試線路,反射損耗的測試線路可以參考相關標准。插入損耗和隔離度的通用測試線路如圖所示:利用信號發生器產生某個頻段的測試信號,進入語音分離器的其中一個測試埠,經由分離器另外一個測試埠輸出,輸出信號由選頻電平表接收。圖中測試輸入埠是POTS端,輸出埠是LINE端,通過轉換開關S的閉合或打開使DSL埠連接終接阻抗或者不連接終接阻抗。
上述測試也可以通過矢量網路分析儀來實現。矢量網路分析儀本身自帶了一個信號發生器,可以對設定的頻段進行頻率掃描。如果是單埠測量的話,將激勵信號加在埠上,通過測量反射回來的信號的幅度和相位,就可以判斷出阻抗或者反射情況,這對應於分離器產品的反射損耗參數。而對於雙埠測量,則可以用來測量傳輸參數,這對應於分離器產品的插入損耗或者頻帶隔離度參數,如圖所示。圖中巴倫的作用是用來實現非平衡線路和平衡線路之間阻抗匹配轉換。需要注意的是由於受分布參數等影響明顯,網路分析儀在使用之前必須要進行校準。
『玖』 有沒有矢量網路分析儀的原理和使用方法的相關資料呢
兩路相位平衡調試在某雷達產品的研製和系統的總調過程中,會對和差兩路相位的不平衡性提出要求,為了使和差兩路的相位滿足設計要求,除了在設計時要仔細考慮影響相位不平衡的諸多因素以及減少相位不平衡的方法,還要在今後的總調中加以調整修正,以適應整個系統的要求。根據總調現場的條件,我們需要有一個快捷有效、切實可行的測量手段。以前我們使用的是八十年代初的手動矢量網路分析儀,精度較低,顯示不直觀,測量結果無法輸出。為了確保測試的精度和有效性,和差兩路相位平衡的測試宜採用包括天線、饋線以及高頻接收機和差相加器(魔T)之前各微波器件在內的大系統統調測量,安立公司的37247A矢量網路分析儀為這個調試提供了有力的測量手段。
</FONT>圖1 和差相位平衡測試框圖圖1顯示了和差相位平衡的測試框圖。以任一路作為基準,利用37247A矢量網路分析儀的校準(RESPONSE-THRU)或跡線存儲運算(DATA→MEM,DATA/MEM)功能,可以很直接地看到和差兩路的相位平衡情況,見下圖。
</FONT>圖2 配平前的和差兩路相對相點陣圖2顯示了和差兩路配平前的相對相位。從圖中可見,兩路的相位差未達到要求,需要調整。根據網路分析儀測量出的相位差數,由公式Δl=ΔΦ/(2π/λg)計算出須增加的匹配長度Δl,墊接在電長度短的支路上,並通過網路分析儀實時分析觀察,直至滿足技術要求為止,最終結果可通過繪圖儀或磁碟輸出。另外,也可通過37247A網路分析儀的內部電長度補償功能(配合適當的介電常數),自動計算出配平時須修正的長度,該長度顯示在分析儀的顯示屏上,方便快捷。放大器的1dB壓縮點37369C不但具有頻率掃描方面的諸多應用,而且還具備了功率掃描的能力,可對放大器的非線性性能進行描述。圖3顯示了在某一頻點上放大器的輸出功率與輸入功率的關系,圖中的線性部分是放大器的小信號增益區域;輸入功率繼續增加時,增益就開始下降,放大器進入增益壓縮區,隨著輸入功率的進一步加大,輸出功率將不再增加,繼而達到了飽和,放大器的1dB壓縮點即為增益相對於線性增益下降1dB時的輸入功率(或對應的輸出功率)。www.ouqiao.com
</FONT>圖3 放大器輸出功率與輸入功率下面就是我們對所研製的Z002低雜訊放大器1dB壓縮點指標的檢定測試。這里,我們通過37369C內置的增益壓縮軟體,可以很快地完成這一測試。首先,在37369C上按Appl鍵,選擇SWEPT POWER GAIN COMPRESSION功能,根據被檢放大器的工作頻段設置需測的頻率點(37369C最多可置10個點):6GHz、8GHz、12GHz、14GHz、16GHz、18GHz,依照公式PSTART=壓縮點指標-增益-15dB及PSTOP ≈ PSTART+20dB 設定掃功率范圍。