矢网选型指南


我们的解决方案
是德科技提供广泛的使用灵活、价格经济的测试解决方案,对有源元器件进行矢量网络 分析。Keysight VNA 专为线性和非线性表征而设计,具有业内最高的精度。除了高性能 优势之外,多款测量应用软件可简化设置、缩短测试时间并提高测量精度。
主要特性
‾ 放大器增益、匹配和隔离: S 参数测量 ‾ AM-AM 和 AM-PM 转化: 功率扫描,
– 30 KHz 至 4/6.5/9/14/18/26.5 GHz
5 | Keysight | 网络分析仪选型指南
有源器件评测
测量挑战
是德科技网络分析仪能够用来表征和测试有源组件,例如放大器、混频器和频率转换 器。它们可轻松进行放大器的常规参数测量,例如增益、增益和相位压缩、隔离度、回 波损耗和群时延。谐波失真常用于了解放大器的非线性行为,接收机有时需要工作在 与激励源不同的频率上。由于频率转换器件的输入频率和输出频率不同,例如混频器 和频率转换器,因此,精确地对频率变换器件进行测量具有很大的挑战性。用于测量 这些器件的网络分析仪必须具有频偏模式 (FOM),才能够胜任测量这种输入频率和输 出频率不相同的器件的任务。有时,可能还需要使用其他仪器和信号调节器件来进行 双音测量、大功率器件测量、噪声系数测量、ACPR 和 EVM 等其他类型的测量。因此, 测量系统变得越来越复杂或者完成一个放大器的测量需要多个不同的测量工位。
– 使用频率扩展模块可达 1.1 THz
– 300 KHz 至 8.5/13.5/20 GHz – 10 MHz 至 43.5/50 GHz
ENA 降低测试成本
E5072A ENA 带有可配置测试设备的 高性能射频网络分析仪
E5071C ENA 高性能射频矢量 网络分析仪
E5061B ENA 低频 - 射频矢量网络分析仪 低成本射频矢量网络分析仪
测量 3. 不提供接收机衰减器
4. 要求使用外部脉冲发生器和调制器 5. 内置直流偏置源, 无偏置 T 型接头 6. 不提供相位/群延迟转换功能 7. 要求使用 4 端口 PNA
内置合成器 NVNA /路径开关


典型解决方案 功能最全、最灵活
N524xA PNA-X 系列微波网络分析仪
‾ 10 MHz 至 13.5/26.5/43.5/50/67 GHz, 2 或 4 端口 ‾ 两个具有低谐波的内置信号源、合成网络和脉冲放大器/调制器 ‾ 内部路径配置切换功能允许您通过与被测器件的单次连接执行多个测量 ‾ 放大器和转换器应用能够简化测试设置、加速测量并改进精度
最高性能
N522xA PNA 系列微波网络分析仪
‾ 10 MHz 至 13.5/26.5/43.5/50/67 GHz, 2 或 4 端口 ‾ 两个内置信号源 (仅限 4 端口) 和脉冲发生器/调制器 ‾ 最高的射频性能和精度 ‾ 放大器和转换器应用能够简化测试设置、加速测量并改进精度
射频标准具有灵活性
信号源和接收机校准
‾ 大功率/脉冲可配置性: 可配置的测试 座、大输出功率、信号源和接收机衰减 器、内置脉冲发生器、外部脉冲发生器 控制、内置脉冲调制器
‾ 频率转换器转换增益/损耗: FOM、信号 源和接收机校准、标量混频器校准
‾ 频率转换器转换相位/群延迟: FOM、幅 度和相位校准、矢量混频器校准
是德科技解决方案
Keysight VNA 的频率范围是 5 Hz 至 1.1 THz。低轨迹噪声、先进校准技术、良好的稳定性 有助于您对无源器件进行精确评测。装有可配置测试仪的 VNA allow 允许用户直接访问 接收机,改善系统动态范围以实现更精确、更快速的器件测量。轨迹可采取不同格式显 示,多游标搜索 (包括滤波器参数和轨迹数学函数) 功能可实现轻松的分析。
信号合成网络
‾ LO 驱动/测量: 第二个内部信号源、外部 射频源控制、三端口校准和测量、LO 功 率校准
‾ 混频器拓扑: 扫描射频、扫描/固定 LO (固定 IF/扫描 IF)、双级变频器、带有内 置 LO 的变频器
‾ 功率附加效率: 直流输入和/或直流电表 控制
‾ 直流偏置: 内部直流偏置源/直流源控制/ 内置直流偏置电路
是德科技
网络分析仪选型指南
2 | Keysight | 网络分析仪选型指南
目录
Keysight 矢量网络分析仪解决方案
4
适用于各种应用的测量解决方案
5
‾ 有源器件评测
5
‾ 无源器件评测
7
‾ 通用、教育
9
‾ 制造
12
‾ 高速串行互连分析
14
‾ 安装和维护
15
相关的网络分析仪产品和附件
16
关键性能和功能比较
7 | Keysight | 网络分析仪选型指南
无源器件的评测
低插入损耗和低纹波的精确 测量要求使用具有低轨迹 噪声和高稳定性的 VNA
高抑制要求使用 宽泛的动态范围
测量挑战
在高质量的通信系统中,高性能无源器件 (例如滤波器、合成器、开关和传输线) 通常要 求在通带具有低纹波和低插入损耗,在阻带具有高抑制比。这些器件有时用于平衡电 路,多个输入和输出端口会增加测量系统配置的复杂程度。主要测量挑战是尽可能快速 地得到精确的数据。多频带操作的表征需要宽泛的测量频率范围。
‾ 精确的信号源输出功率和绝对功率测量: 信号源和接收机校准、功率传感器失配 校正、接收机电平调节
‾ 谐波失真: FOM、信号源和接收机校准、 较低的信号源谐波、接收机衰减器
‾ 互调失真 (IMD): FOM、第二个内部信号 源、外部信号源控制、内置信号合成网 络、swept-IMD
‾ 噪声系数测量 ‾ Hot-S22 测量: FOM、备用信号源、内置
有源测量 应用软件 2
两个内置 信号源
PNA-X






PNA
●●●来自●●●
PNA-L


●3
●4
●6
E5072A


●3
●4


E5071C


●4


E5061B LF


●4
●5
E5061B RF


●4
FieldFox

●5





●7



1. 包括可配置的测试仪、大功率输出、信号源衰减器和接收机衰减器 2. 包括适合放大器和频率转换器的扫频增益压缩、双音 IMD、脉冲、噪声系数
– 无线制造测试 – 手机组件测试 – 多端口模块测试 – 多站点测试
– 300 KHz 至 4/6.5/9/14/18/26.5 GHz
FieldFox 随时随地进行 精确测量
N99xxA FieldFox 分析仪 手持式组合矢量网络分析仪 和频谱分析仪
– Field test – S 参数 – 电缆和天线测试 – 线路扫描 – 射频一致性测试 – 干扰搜索
‾ S 参数平衡测量: 精确地执行测量,无需 使用平衡-不平衡转换器
‾ 多端口测试仪支持: 轻松进行多端口或 多被测器件评测
‾ 全 N 端口校准: 失配已校正的多端口测量 ‾ 计量学选件: 对计量级元器件评测提供
最高的精度和稳定性
‾ 时域分析/选通功能: 故障诊断和简单仿真 ‾ 包含游标和轨迹函数在内的
PNA 系列 达到最佳性能
N522xA PNA 系列 高性能微波 VNA
N523xA PNA-L 系列 经济型微波矢量 网络分析仪
– 高性能无源器件分析 – 有源器件表征 – 计量和校准实验室
– 微波 S 参数测试 – 信号完整性 – 材料测量
– 10 MHz 至 13.5/26.5/43.5/50/67 GHz
表征功能
最大数目
动态范围
PNA-X
10 MHz/67 GHz
> 130

0.002




>4
PNA
10 MHz/67 GHz
> 130

0.002




>4

PNA-L
300 kHz/50 GHz
> 130


0.004




>4
E5072A
30 kHz/8.5 GHz
> 120

0.0005
18
过渡和升级
21
信息资源
22
3 | Keysight | 网络分析仪选型指南
获得更高的置信度
器件/材料 电容器 电感器 磁珠寄存器 PCB 材料 无线
航空航天与 国防
无论您是测试无源还是有源器件,速度和性能的适当组合可为您增添竞争优势。在研发 过程中,是德科技矢量网络分析仪 (VNA) 提供出色的测量完整性,帮助您把深层次的理 念转换为更出众的设计。产品线上经济高效的 VNA 提供您所需的吞吐量和可重复性, 并将部件转变为具有竞争力的元器件。每一个 Keysight VNA 都能很好地体现是德科技 在线性和非线性器件表征方面的专业水平。在工作台、机架上或在现场,我们能够帮助 您获得更高的置信度。


2
E5071C
9 kHz/20 GHz
> 120

0.0004




4
E5061B LF
5 Hz/3 GHz
> 120
0.003

2
E5061B RF 100 kHz/3 GHz
> 120
合集下载

矢量网络分析仪

矢量网络分析仪

矢量网络分析仪知识一、概述〔一〕用途矢量网络分析仪是微波毫米波测试仪器领域中最为重要、应用最为广泛的一种高精度智能化测试仪器,在业界享有“微波/毫米波测试仪器之王〞的美誉,主要用于被测网络散射参量双向S参数的幅频、相频及群时延等特性信息的测量,广泛应用于以相控阵雷达为代表的新一代军用电子装备研制、生产、维修和计量等领域,还可以应用于精确制导、隐身及反隐身、航空航天、卫星通信、雷达侦测和监视、教学实验以及天线与RCS测试、元器件测试、材料测试等诸多领域.〔二〕分类与特点矢量网络分析仪可以分为分体式矢量网络分析仪、一体化矢量网络分析仪、高性能矢量网络分析仪、脉冲矢量网络分析仪、毫米波矢量网络分析仪、多端口矢量网络分析仪、非线性矢量网络分析仪、便携式矢量网络分析仪、矢量网络分析仪模块〔目前只有VXI总线形式〕等类型产品.分体式矢量网络分析仪特点采用积木式结构,以主机、信号源、S参数测试装置、限制机等独立设备系统集成,配置灵活,技术指标较高,系列化产品工作频段覆盖45MHz〜170GHz,但体积庞大、连接复杂、对操作要求高,已逐渐被一体化、高性能矢量网络分析仪替代.一体化矢量网络分析仪特点采用集成式结构,将信号源、S参数测试装置、幅相接收机等集成在一个机箱内,体积小、测试方便,代表着矢量网络分析仪体系结构的开展方向.早期的一体化矢量网络分析仪工作频率主要为20GHz以内,目前正向高性能的新一代产品线全面过渡.高性能矢量网络分析仪特点采用基于多处理器的嵌入式计算机平台、基于模块化的多级倍频稳幅和宽带混频接收架构以及基于Windows操作系统的多线程实时测量软件平台,操作方便,扩展灵活,技术指标较之以往产品有质的提升,工作频段覆盖300kHz〜67GHz,突破基于平台式体系架构设计的自主产品开展理论,代表着矢量网络分析仪的主要开展方向.脉冲矢量网络分析仪特点以微波脉冲调制信号作为鼓励信号,在继承连续波矢量网络分析仪宽频带、高精度和高速测量特点的根底上,能够在实时测量状态下获得被测电子元器件和电子装备在脉冲调制鼓励信号状态下的幅频、相频和群时延特性信息,满足新体制军用电子装备的测试需求,目前可实现100ns脉冲窄带信号测量,工作频率上限可达40GHz.毫米波矢量网络分析仪特点毫米波矢量网络分析仪是矢量网络分析仪在毫米波乃至更高频段的重要分支,适用于毫米波/亚毫米波甚至更高频段器部件的幅频、相频和群时延特性的测量,目前工作频率上限可达170GHz多端口矢量网络分析仪特点采用基于多源模式和多端口网络矢量误差修正的体系结构,有效扩展矢量网络分析仪的端口测试水平,能够满足集成化程度高的多端口、平衡器件/组件的S参数精确测试要求,目前四端口产品工作频率上限可达40GHz非线性矢量网络分析仪特点采用宽带谐波取样变频结合宽带四通道幅相接收机模式,综合矢量网络分析仪矢量误差修正以及绝对功率校准和谐波相位校准,能够实现被测器件在连续波或周期调制鼓励下的非线性特性测试并可用于非线性建模验证,目前工作频率上限达20GHz.便携式矢量网络分析仪特点采用便携、手持式小型化设计,融合精密合成源、高灵敏度接收机和电池供电系统,能够快速对室外电子系统进行现场安装和调试测试与故障定位,适合野外现场作业,目前工作频率可达18GHz矢量网络分析仪模块特点矢量网络分析仪模块具有体积小重量轻等特点,主要用于组建测试系统,例如,用于武器装备的维护测试,目前工作频率可达20GHz〔三〕产品国内外现状国内生产矢量网络分析仪的厂家主要有:中国电子科技集团41所、天津德之成都城大仪器等单位.国产矢量网络分析仪中,仅41所有与国外同类先进产品相对应的频率上限覆盖至170GHz的系列化产品.在世界范围内矢量网络分析仪生产厂商主要有美国安捷伦、日本安立和德国罗德施瓦茨等,其中以美国安捷伦代表着最高水平,具推出产品最高频率上限已达500GHz.〔四〕技术开展趋势分体式矢量网络分析仪将趋于淘汰;集成化、小体积、多功能、远程交互已经成为未来矢量网络分析仪产品主要的开展趋势;更高的频率上限、更宽的频段覆盖、更大的测试功率、更快的测试速度、更高的测试精度与稳定度仍是矢量网络分析仪产品开展的目标;平台架构体系技术、高速数字信号处理技术、计算机软硬件技术、微波毫米波设计与集成化技术、网络化技术等在矢量网络分析仪中将会不断得到提升、推广与应用.二、根本工作原理矢量网络分析仪主要由:本振信号源、信号源、频率基准、混频接收机、S参数测试、中频处理、数字信号处理、嵌入式计算机、显示、I/O、系统软件、电源等局部电路构成.矢量网络分析仪的原理框图如图1所示.当对被测件〔DUT进行测试时,信号源模块产生的宽带鼓励信号经S参数测试模块别离出被测件的正向入射信号R1、反射信号A和传输信号B或者反向入射彳S号R2、反射信号B和传输信号A,在四通道混频接收机模块中进行混频产生中频信号,中频信号经过调理后进入中频处理模块进行取样、保持,直接进行高速数据采集A/D量化转换变为数字信号,最后在嵌入式计算机的限制下经宽带数字中频处理滤波得到信号的幅度与相位信息,进而通过比值运算得出被测件的双向S参数并显示出测试曲线.三、主要技术指标矢量网络分析仪的主要技术指标:频率范围是指矢量网络分析仪所能产生和分析的载波频率范围.频率分辨力在有效频率范围内可得到并可重复产生的最小频率增量.频率准确度矢量网络分析仪频率指示值和真实值的接近程度.功率准确度在规定功率范围上输出信号提供应额定阻抗负载的实际功率偏离指示值的误差.动态范围为接收机噪声电平与测试端口最大输出电平和接收机最大平安电平之间较小者之差,是表征矢量网络分析仪进行传输测量水平的重要指标.系统幅度迹线噪声指矢量网络分析仪显示器上迹线的幅度稳定度,主要取决于矢量网络分析仪的信号源和接收机的稳定度.系统相位迹线噪声指矢量网络分析仪显示器上迹线的相位稳定度,主要取决于矢量网络分析仪的信号源和接收机的稳定度.四、选购考前须知在矢量网络分析仪选购时将要考虑的因素逐一排序〔如图选择最适合您2所示〕,就不难图1 矢量网络分析仪整机原理框图测量要求的矢量网络分析仪.价格>架构 f 工作频率功能选件 f 测试附件图2矢量网络分析仪选择排序选购矢量网络分析仪应考虑因素:价格选购矢量网络分析仪首先需要考虑产品价格范围, 矢量网络分析仪的价格取决于许多因素,包括架构、工作频率、功能等,一般情况下,相同指标的矢量网络分析仪,国产比进口产品价格廉价很多.产品架构对于矢量网络分析仪,产品架构是很重要的因素,与矢量网络分析仪的价格关系最大,如是选择分体式产品还是一体化产品,是选择第一代一体化产品还是新一代高性能产品.工作频率对于矢量网络分析仪,工作频率是最重要的指标,它不但决定着要测试信号的最高频率,而且与矢量网络分析仪的价格关系很大.功能选件是否具备脉冲或其它功能选件,是否需要特殊功能也影响选购价格.测试附件配置校准件、测试电缆,国产和进口产品之间的价格差异也很大.。

矢量网络分析仪使用说明书

矢量网络分析仪使用说明书

矢量网络分析仪使用说明书第一章前言1. E836B网络分析仪具有以下技术特点:①高性能测量接收机E8362A网络分析仪采用基于混频器的实现方式,使该仪表具有当今微波网络分析仪中最高的测量灵敏度度。

测量频率范围:10M~20GHz;接收机数量:4台接收机测量灵敏度:-120dBm接收机测量参数;幅度和相位。

迹线噪声:0.005dB(在中频带宽为10KHz时)②完整的测量能力该网络分析可以工作在以下测量状态:频域扫描状态:测量激励信号为功率固定,频率变化信号。

考察被测在不同频率激励状态下等离子参数的变化;功率扫描状态:测量激励信号为频率固定,功率扫描变化信号。

考察被测在不同功率激励状态下参数的变化;连续波状态:测量激励信号为频率固定,功率固定信号。

考察被测等离子在固定激励状态下,响应状态参数的波动变化,E8362A最大测量时间长度可达到3000秒;时间域测量状态:通过将被测的频率响应通过IFFT变化到时间域得到其时域冲击响应,考察被测等离子响应信号的空中分布特性。

E8362AIFFT运算点数为160001点,可保证时域测量的分辨率和测量时间宽度。

③强大的分析能力E8362A基于PC的window2000操作平台,可内置各种分析软件,不需要外置PC 进行数据处理,编程方式为COM/DCOM,保证测试的速度。

仪表内置嵌入、去嵌入及端口延伸等功能,可直接消除测量天线对测量结果的影响,或进行其它补偿运算处理。

④高测量速度E8262A高性能接收机可确保高测量精度的同时具有快测量速度,具体指标为:35us/测量点,14ms/刷新(400点)。

保证对被测等离子的瞬态响应进行捕捉分析。

⑤多测试状态同时完成E8262A可支持16个测试通道,各通道可工作在不同的测量状态。

利用该功能,可以综合不同分析方法从不同角度来对一个现象进行研究。

⑥良好的可扩展性E8263A采用开放的发射/接收组成框架,用户可以根据测量的具体要求改变仪表的测量连接状态,还可以把需要的外部信号处理过程组合到仪表内部,例如:当被测需要更大激励功率时,可将推动方法器连接到仪表相应端口,该放大器引起的测试误差可以通过仪表的校准过程消除。

矢量网络分析仪校准基本理论

矢量网络分析仪校准基本理论
7
Zhi Xu, Field Product Manager
误差模型
误差模型,即是用 于描述矢量网络分 析仪中测量得到的 A1,B1…与实际需 要测量的a1,b1… 之间的关系的数学 模型. 选择不同的误差模 型即是选择不同的 校准方式. 同一误差模型可能 可以用多个校准方 式解出.
8
A1
A2
矢量网络分析仪主要应用于精确快速 测量微波器件或微波电路的"S"参数
5
Zhi Xu, Field Product Manager
怎样作到准确测量?
矢量网络分析仪是 非常精密的测量仪 表,当它被适当地 校准之后! 矢量网络分析仪地测量精度很大程度上依赖 于校准(精度改善)的过程.
原始误差(校准前)2%~80% 剩余误差(校准后)0.1%~2% 接头是一个重要的误差来源,特别在较高的频率
由于至被测件的反射相位路径较 测量端口的反射相位路径为长, 因此当扫频测量时由被测件的反 射和端口的反射信号会矢量叠加 ,而产生SIN波样起伏的曲线
精密空气线加入至被测标准件和测量端口之间
Zhi Xu, Field Product Manager
17
检验件可以追溯至(美国)国家标准
18
Zhi Xu, Field Product Manager
16
开路器
必须屏蔽 终端电容必须建立模型
Zhi Xu, Field Product Manager
校准的确认
测量已知空气短线可以很好地确认矢量网络分析仪 校准后的方向性和匹配测量端口的反射,例如,方向 性误差和源匹配误差, 例如使用-15dB回波损耗的偏置 负载通过SIN波样的波峰和波谷的差值即可以估计出 矢量网络分析仪校准后的有效方向性误差 Ed=-20log(10Ep-p/20-1)+20log(10Ep-p/20+1)+15dB 对于有效失配误差可以用短路器用同一方程式得到 这种技术可以用于提高被测件的测量精度,也可以 测量测量仪表的不确定度常用于标量网络分析仪的校 准

矢量网络分析仪的使用

矢量网络分析仪的使用

矢量网络分析仪的使用一、实验目的1.初步掌握矢量网络分析仪的操作使用方法;2.掌握使用矢量网络分析仪测量微带传输线在不同滤波器下的s参数,幅值,相角(arg),损耗,驻波比;二、实验仪器射频微波与天线的接收装置,两根SMA线三、实验内容及步骤1.连接带通滤波器的滤波输入和矢量分析仪的DET端口,滤波输出和矢量分析仪的DUT端口,可通过显示屏观察S11反射系数和S21传输系数的特性参数。

2.利用鼠标点击device选择cmo3,此时可以通过图形上方S11下拉箭头处进行参数切换。

3.再次点击device选择sweep parameters设置频率范围和频点,带通滤波器频率范围为1500MHZ-3000MHZ,低通滤波器为200MHZ-3000MHZ,频点设为500。

4.点击左下角加号可显示图中频率对应的数值,拖动滑块可改变频率。

四、实验结果及分析1、低通滤波器相对电平(mag(s11))-11.3dB相位(arg)-11.3°模值(|z|)82Ω实部(z_re(s11))79.6Ω虚部(z_im(s11))-19.8Ω驻波比(swr(s11))1.742、高通滤波器相对电平(mag(s11))-12.2dB相位(arg)-22.4°模值(|z|)78.6Ω8实部(z_re(s11))77.2Ω虚部(z_im(s11))-15.1Ω驻波比(swr(s11))1.663、带通滤波器相对电平(mag(s11))-7.1dB相位(arg)-39.2°模值(|z|)96.7Ω实部(z_re(s11))79.2Ω虚部(z_im(s11))-55.1Ω驻波比(swr(s11))2.604、带阻滤波器相对电平(mag(s11))-6.6dB相位(arg)-4.3°模值(|z|)137.7Ω实部(z_re(s11))136.9Ω虚部(z_im(s11))-11.7Ω驻波比(swr(s11))2.765、带通滤波器LTCC相位(arg)-15°模值(|z|)58Ω实部(z_re(s11))40Ω虚部(z_im(s11))42Ω驻波比(swr(s11))2.6。

矢网分析(精选.)

矢网分析(精选.)

实验11.4 矢网分析(注:此份作业之前由同学代为提交,但不确定那位同学是否投至正确信箱内,故保险起见重新打印提交一次。

因而如有重复提交,请忽略此实验报告。

谢谢!)一、实验目的1. 了解矢量网络分析仪的操作和使用。

2. 掌握矢量网络分析仪测量s参数的原理和方法。

3. 掌握传输/反射法由s参数计算介电常数和磁导率的过程和方法。

二、实验原理矢量网络分析仪能够对网络参数进行全面测量,它既可测量网络的幅频特性,又可测量网络的相频特性和群延迟特性。

可广泛应用于天线和雷达散射截面RCS测量,发射/接收(T/R)模块测量,介质材料特性测量,微波脉冲特性测量,光电特性测量和低温电子测量等领域,是相控阵雷达、精密制导、电子对抗、隐身和反隐身技术、微波通信和卫星等电子系统的科研、生产过程中必不可少的测试设备。

矢量网络分析仪的工作原理:矢量网络分析仪的信号源产生测试信号输入到被测件,当测试信号通过被测件时,一部分信号被反射,另一部分信号则被传输,那么反射和传输信号就携带了被测件的特征信息,矢量网络分析仪通过测量反射和传输信号得到被测件的特征参量。

矢量网络分析仪A V3629用于测量器件和网络的反射和传输特性。

整机主要包括45MHz —40GHz合成信号源、53MHz—24GHz本振源、s参数测试装置模块、幅相接收模块、数字信号处理与嵌入式计算机模块和液晶显示模块。

合成信号源产生45MHz—40GHz的测试激励信号,此信号通过整机锁相电路与本振源同步扫描。

s参数测试装置模块用于分离被测件的入射信号、反射信号和传输信号。

当源在端口1时,产生入射信号R1、反射信号A和传输信号B;当源在端口2时,产生入射信号R2、反射信号B和传输信号A。

幅相接收模块将射频信号转换成固定频率的中频信号,由于采用系统锁相技术,本振源和信号源锁相在同一个参考时基上,保证在频率变换过程中,被测件的幅度和相位信息不丢失。

在数字信号处理与嵌入式计算机模块中,将模拟中频变成数字信号,通过计算得到被测件的幅相信息,这些T 1T 2信息做各种格式变换处理后,将结果送给显示模块,液晶显示模块将被测件的幅相信息以用户需要的格式显示出来。

AEG选型手册

AEG选型手册

20000
10000
5000
分断时间30ms
合闸时间60ms
合分闸时间110ms
3P/4P
100%
A D H1 H2 A D H1 H2 A D H1 H2 A D H1 H2 A D H1 H2 A D H1 H2
1 1 2 2 1 1 2 2 2 1/2 2 2 2 1/2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1000
A
160-400
320-800
400-1000
V
690
V
1000
V
8000

20000

10000

5000
分断时间30ms
合闸时间60ms
ms
合分闸时间110ms
3P/4P
100%
A D A D H1 H2 A D H1 H2
1111221122
220V
50 70 50 70 80 80 50 70 80 80
合分闸时间
极数 第4极额定值 AEG型号 框架、规格
额定极限短路分断能力
In Ue Ui Uimp
Icu
额定运行短路分断能力
Ics
额定短时耐受电流
Icw
额定短时接通能力
Icm
消耗功率
外型 尺寸
重量(kg) 建议最小铜母线尺寸(mm)根据IEC947-1
A
400
800
GB 14048.2/IEC60947-1.2.3/VDE0660中101和107款/BS EN60947-2
1600 -
满足
满足
满足
2000 -
满足
满足
在ACB上级与下级之间短延时整定的最小时差为80ms,上级长延时整定电流大于或等于下级长延时整定值的1.56倍。

矢量网络分析仪测量不确定度

矢量网络分析仪测量不确定度汇报人:2023-11-30•引言•测量不确定度的来源•测量不确定度的评估方法•矢量网络分析仪测量不确定度的实例分析目•测量不确定度的控制与改进措施•结论与展望录引言目的和背景测量不确定度的定义与重要性矢量网络分析仪简介测量不确定度的来源01020304环境因素影响01020304测量方法与操作过程误差测量方法的不完善操作过程中的人为误差测量不确定度的评估方法根据误差来源进行估计01020304仪器误差环境影响人员操作测试附件0102利用标准物质进行校准通过重复测量进行评估根据重复测量结果计算平均值、标准偏差和不确定度。

采用统计分析方法计算标准偏差矢量网络分析仪测量不确定度的实例分析使用标准电阻进行校准,可以消除测量系统的系统误差,提高测量的准确性。

校准标准将标准电阻连接到矢量网络分析仪的输操作流程标准电阻的误差、连接线的误差、测不确定度来源010203校准标准将标准电容连接到矢量网络分析仪的输入端口,通过校准程序进行校准,然后使用校准后的数据进行测量。

操作流程不确定度来源校准标准操作流程不确定度来源030201实例三:使用标准频率计进行校准测量不确定度的控制与改进措施采用高稳定的参考源进行校准,确保仪器在长时间内保持稳定的测量性能。

对仪器进行定期的全面校准和维护,确保各项指标符合相关标准。

选用高性能的矢量网络分析仪,具备更高的频率覆盖范围和更低的相位噪声。

提高仪器精度规范操作流程010203定期对矢量网络分析仪进行维护和保养,确保其机械和电气性能处于良好状态。

使用高质量的射频电缆和连接器,避免由于电缆质量差引起的测量误差。

采用现代测量技术,如自动校准和远程校准,提高校准的准确性和效率。

定期维护与校准仪器学习并采用最新的矢量网络分析技术,提高测量分辨率和精度。

研究并开发新型的测量算法和技术,降低测量不确定度。

参加相关学术会议和研讨会,了解最新的测量技术发展趋势和应用。

采用更先进的测量方法与技术结论与展望量化误差提高测量可靠性保证测量结果的准确性测量不确定度在矢量网络分析仪中的重要性未来研究方向与展望发展新型测量技术增强智能化和自动化拓展应用领域感谢观看。

矢网分析仪原理解析

矢网分析仪原理解析目录一、矢网分析仪概述 (2)1. 定义与功能介绍 (2)2. 常见应用场景 (4)3. 发展历程及现状 (5)二、矢网分析仪基本原理 (6)1. 信号传输与接收原理 (8)2. 信号分析与处理技术 (9)3. 矢量调制与解调原理 (10)三、矢网分析仪主要组成部分 (12)1. 信号输入与输出模块 (13)2. 信号处理与分析模块 (14)3. 控制与显示模块 (16)四、矢网分析仪工作流程解析 (17)1. 信号接收与处理流程 (18)2. 数据分析与处理流程 (19)3. 结果展示与输出流程 (20)五、矢网分析仪关键技术探讨 (21)1. 矢量校准技术 (22)2. 动态范围与灵敏度技术 (24)3. 实时分析处理技术 (25)六、矢网分析仪应用实例分析 (26)1. 通信系统测试应用实例 (27)2. 雷达系统测试应用实例 (28)3. 电子对抗应用实例 (30)七、矢网分析仪发展趋势与展望 (31)1. 技术发展趋势分析 (32)2. 市场发展与应用前景展望 (34)八、实验与操作指导 (35)1. 实验环境与设备介绍 (36)2. 实验操作流程介绍 (37)3. 实验数据处理与分析方法介绍 (38)九、常见问题与解决方案 (39)1. 常见故障类型及排查方法介绍 (39)2. 常见误差来源及校正方法介绍 (40)3. 用户操作注意事项及维护保养建议 (41)一、矢网分析仪概述矢网分析仪,又称为网络分析仪或微波网络分析仪,是一种用于测量和模拟复杂电磁波信号的强大工具。

它结合了频谱分析、网络分析和信号分析的功能,广泛应用于雷达、通信、电子对抗、航空航天等领域。

矢网分析仪的基本工作原理是通过发送和接收信号,测量信号的幅度、相位、频率等参数,以及信号在传输过程中的衰减、反射、传输损耗等特性。

通过对这些参数的分析,可以评估系统的性能,优化设计方案,提高系统的可靠性和稳定性。

矢网测量指标

电压,有可能损坏发射台。

在通信当中通常要求驻波比不超过1.5或者更小。

),
史密斯圆图是将复反射系数()变换成测试器件的阻抗的工具。

在史密斯圆图中,线性阻抗平面被整形而形成圆网格线,从圆网格线可以读出串联电阻和电抗(R + jX)。

史密斯圆图上的每一点代表由实电阻(r)和虚电抗构成的复阻抗(r+-jX)。

水平轴(实线)是阻抗的实部即电阻,水平轴的中心始终代表系统阻抗。

往最右端,数值为无限大欧姆(开路)。

往最左端,数值为零欧姆(短路)。

与水平轴相交的虚圆代表恒定电阻。

与水平轴相切的虚圆弧代表恒定电抗。

史密斯圆图的上半部分是电抗分量为正,因而为电感性的区域。

下半部分是电抗分量为负,因而为电容性的区域。

横轴表示信号幅度大小,与横轴的夹角表示信号的相位。

矢网仪作业指导书

陕 西 华 达 通 讯 技 术 有 限 公 司 ———————————————————MS4622B矢量网络分析仪作业指导书编 号:QBG/MB.WI.TX.PE.18-2007版 本: A0受控状态:实施时间: 2007年09月10日拟制: 审核: 批准:MS4622B矢量网络分析仪作业指导书一. 目的:MS4622B矢量网络分析仪是高精密的高频电性能测量仪器,操作人员应严格按照作业指导书进行操作,以保证产品质量。

二. 使用设备及用途:图1 MS4622B矢量网络分析仪及稳压电源MS4622B矢量网络分析仪是用于产品的驻波、插损、特性阻抗、相位等高频电性能的测试。

三. 操作步骤:㈠.开机前准备1.矢量网络分析仪应配有专用的稳压电源,并应良好的接地;2.将两根测试线分别紧固在矢量网络分析仪的两个测试端口,不得有松动;3.先打开稳压电源,然后按“POWER”开机,预热半小时后,方可开始使用。

㈡.校准1.按下操作面板上的“Cal” (calibrate 校准)键开始校准,屏幕上出现如下图2的画面.图2 图32.接着按下与屏幕上“PERFORM CAL 2 PORT (CAL EXISTS)”对应的键,屏幕上出现如图3的画面.图4 图53.接着按下与屏幕上“NEXT CAL STEP(下一步)”对应的键,屏幕上出现如图4的画面.4.接着按下与屏幕上“FULL 12-TERM”对应的键,屏幕上出现如图5的画面.5.根据技术要求打印参数的需要,可以选择打印测试图形或测试数据; 若要求打印测试数据,则按下屏幕上“N-DISCRETE FRQUENCIES(2 TO 1601 POINTS)”对应的键;若要求打印测试图形,则按下屏幕上“NORMAL(1601 POINTS MAXIMUM)”对应的键,屏幕上出现如图6的画面;本指导书是按打印测试图形为例介绍的.图7图 66.根据图纸要求的测试频率, 用图7所示的键设定起始(START) 频率及截止(STOP)频率,需要设定哪一个则按下屏幕上那一个对应的键后输入对应的数值;设定完成后,根据待测产品的线长等参数,按下屏幕上“DATA POINTS”对应的键设定测试报告显示的点数,通常选择“201 MAX PTS”或“401 MAX PTS”如图8所示, 设定完成后,则会返回如图9的画面, 按下与屏幕上“NEXT CAL STEP(下一步)”对应的键,屏幕上出现如图10的画面.图8 图9图10 图11根据PORT 1 CONN(1端口)、PORT 2 CONN(2端口)所接转接器(见图13) 选择对应的选项,如本页内没有对应的选项则按下屏幕上“MORE”对应的键翻页, 见图11、图12;本指导书是以SMA-J(见图13) 为例的, PORT 1 CONN(1端口)、PORT 2 CONN(2端口)都应为“GPC-3.5(M)”,设定完成后会自动返回如图10界面,按下“START CAL”开始校准,屏幕上出现如图14的画面.图13图12图14 图157.按照屏幕上的提示,分别在PORT 1 CONN(1端口)、PORT 2 CONN(2端口)连接上负载“TERMINATION”(BB),用力矩扳手拧紧,然后按下与屏幕上“MEASURE BOTH PORTS”对应的键,屏幕上出现如图16的画面,听到“嘀嘀”声后出现如图17的画面;按下与屏幕上“NEXT CAL STEP(下一步)”对应的键,屏幕上出现如图18的画面,根据屏幕上的提示,分别在PORT 1 (1端口)、PORT 2 (2端口)连接上“OPEN”和“SHORT”(见图19), 用力矩扳手拧紧,按下与屏幕上“MEASURE BOTH PORTS”对应的键,听到“嘀嘀”声后,按下与屏幕上“NEXT CAL STEP(下一步)”对应的键,则会出现如图20的画面.图16 图17图18 图19图20 图21根据屏幕上的提示,将PORT 1 (1端口)、PORT 2 (2端口)连接的“OPEN”和“SHORT”对调, 用力矩扳手拧紧,按下与屏幕上“MEASURE BOTH PORTS”对应的键,听到“嘀嘀”声后, 按下与屏幕上“NEXT CAL STEP(下一步)”对应的键, 则会出现如图21的画面;然后将两端口用转接器连接在一起(见图22), 用力矩扳手拧紧, 出现如图23的画面, 按下与屏幕上“MEASURE BOTH PORTS”对应的键,听到“嘀嘀”声后, 按下与屏幕上“MEASURE图22 图23DEVICE(S)”, 听到“嘀嘀”声后,完成校对, 出现如图24的画面.8.在屏幕上画线(设定临界线)先按下如图25中的“Display”键, 出现如图26的画面, 按下与屏幕上“LIMITS”对应的键, 出现如图27的画面,将屏幕中四个小窗图24 图25图26 图27口的“DISPLAY LIMITS”全部打到“ON”见图27,同时根据图纸的要求用如图7的键对“UPPER LIMITS”的参数进行设置,设置插损的下限,驻波上限,校准完毕后,应及时将校准件存放好.(三)窗口插损、驻波、特性阻抗、相位的转换在平时测试时,需要同时对插损、驻波、特性阻抗、相位等其中两项或几项高频电性能进行测试,这时就需要根据测试要求对屏幕上四个小窗口进行插损、驻波、特性阻抗、相位等的设置;方法如下: 先选中需要设置的小窗口,如图25“CH1”指示灯亮,则选中的是“S11窗口”,然后按下图25中的“Display”键, 出现如图26的画面, 按下与屏幕上“GRAPH TYPE”对应的键(见图28), 出现如图29画面,“LOG MAGNITUDE(插损)”、“PHASE(相位)”、“SMITH CHART(IMPEDANCE)(特性阻抗)”、“SWR(驻波)”根据图纸要求,按下屏幕上与之对应的键;用同样的方法可以设置其他“S21”、“S22”、“S12”窗口.图28 图29(四)检查校准质量校准完成后,将矢量网络分析仪所配带的标准负载接入两个测试端,用力矩扳手拧紧;检查测量值(插损应在0.00dB,驻波应在1.00.)检查仪器是否校准正确,或仪器是否能正常工作,并对仪器状态检查进行记录。

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