TR组件自动测试系统设计

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5G毫米波TR组件设计

5G毫米波TR组件设计

设计应用esign & ApplicationD5G毫米波TR组件设计Design of 5G millimeter-wave TR module陶长亚(1.电子信息测试技术安徽省重点实验室,安徽 蚌埠 2330062.中国电子科技集团公司第41研究所,安徽 蚌埠 2330063.中电科仪器仪表(安徽)有限公司,安徽 蚌埠 233006)摘 要:为了对5G毫米波通信信号进行测试,本文利用锁相技术、混频技术、滤波技术和功率控制技术设计出一种宽带毫米波TR组件,经过实际测试,所有指标都达到了设计要求。

并成功用于5G信号综合测试仪中,实现了5G频段24.25 GHz~30 GHz的通信信号测试。

关键词:TR组件 5G 毫米波 本振源基金项目:电子信息测试技术安徽省重点实验室项目,由安徽省“三重一创”项目资助,国家科技重大专项(2017ZX03001020)0 引言对于TR 组件的设计,已有很多人做了深入的研究[1-4]。

但是对于5 G 毫米波TR 组件研制的文献却很少。

5 G 通信信号具有毫米波、大带宽等的特点。

为了对5 G 信号进行测试,本文设计出一种5 G 毫米波TR 组件,并成功用于5 G 信号综合测试仪中,实现了5 G 频段 24.25 GHz ~30 GHz 的通信信号测试。

1 方案设计1.1 设计指标频率范围:24.25 GHz ~30 GHz 功率输出范围:-90 dBm ~10 dBm 功率输出步进:1 dB 调制带宽:200 MHz 分析带宽:200 MHz作者简介:陶长亚(1975-),男,高级工程师。

研究方向:通信测量仪器的研究与开发。

通信地址:安徽省蚌埠市禹会区长征路726号电子第41研究所研发一部1.2 设计方案本设计方案的原理框图如图1所示。

对于上行发射通道,中频基带模块产生的0.25 GHz ~6 GHz 中频基带信号通过开关选择,经过衰减、放大等功率调整与 12 GHz 点频低相噪本振2次谐波混频获得24.25 GHz ~ 30 GHz 的5G 通信频段信号,经过滤波、功率调整后发射出去。

一种基于LXI总线的TR组件S参数自动测试系统的设计

一种基于LXI总线的TR组件S参数自动测试系统的设计
l f e x i b l e t e s t s y s t e m c a n s a t i s f y t h e t e s t r e q ui r e me n t s o f TR mo d ul e s,f e a t u in r g h i g h s pe e d,e f ic f i e n c y a nd r e l i a bi l i t y .
( 中国船舶重工集 团公 司第 七二 四研究所 , 南京 2 1 1 1 5 3 )

要: 针对 有 源相控 阵雷达 天线 中 T R组件 s参 大量 分析 处理 的特 点 , 设 计 了一种 基 于 L X I总 线的 T R组 件 s参 数 自动 测试 系统 。重 点
( N o . 7 2 4 R e s e a r c h I n s t i t u t e o f C S I C, N a n j i n g 2 1 1 1 5 3 )
Ab s t r a c t : T h e t e s t o f t h e S p a r a me t e r s o f T R mo d u l e s i n a c t i v e p h a s e d — a r r a y r a d a r a n t e n n a s i n v o l v e s
l o t s o f wo r k,c o mp l i c a t e d c o n t r o l s i g n a l s ,a nd e n o r mo u s a n a l y s i s a nd p r o c e s s i n g o f t e s t r e s u l t s . Th e r e f o r e,a n a u t o ma t i c t e s t s y s t e m o f t h e S p a r a me t e r s o f TR mo d u l e s b a s e d o n t h e LXI b u s i s de — s i g n e d wi t h a n e mp h a s i s o n s o me k e y t e c h n o l o g i e s s u c h a s t h e s i n g l e c a l i b r a t i o n mu l t i p l e me a s u r e —

TR组件

TR组件

有源相控阵的天线设计的核心:T/R组件有源相控阵天线设计的核心是T/R组件。

T/R组件设计考虑的主要因素有:不同形式集成电路的个数,功率输出的高低,接收的噪声系数大小,幅度和相位控制的精度。

同时,辐射单元阵列形式的设计也至关重要。

1 芯片设计普遍的做法是将电路按功能进行了分类,然后放置于不同的芯片上,再通过混合的微电路进行连接,如图所示。

一个T/R模块的基本芯片设置包括了3个MMICs组件和1个数字大规模集成电路(VLSI),如图所示。

•高功率放大器(MMIC)•低噪声放大器加保护电路(MMIC)•可调增益的放大器和可调移相器(MMIC)•数字控制电路(VLSI)大多数X波段及以上频段T/R组件都采用基于GaAs工艺的MMICs技术。

该技术有个缺点就是热传导系数极低,因此基于GaAs的电路需要进行散热设计。

未来T/R组件的发展方向是基于GaN和SiGe的设计工艺。

基于GaN的功率放大器可实现更高的峰值功率输出,从而提升雷达的灵敏度或探测距离,输出功率是基于GaAS工艺电路的5倍以上。

SiGe工艺虽然传输的功率不如GaAs,然而该材料成本较低,适用于未来低成本、低功率密度雷达系统的设计。

2 功率输出通常情况下,在给定阵列的口径后,雷达系统所需要的平均功率输出也基本确定了。

天线可实现的最大平均功率与每个TR组件的输出功率、T/R组件的个数、T/R组件的效率和散热等条件相关。

在高功率放大器设计时,需要的峰值功率是重要的指标,定义为平均功率除以最小的占空比。

雷达系统的峰值功率是由整个天线阵列实现的,也就是说当峰值功率确定后,所需要的最少T/R组件个数也随之确定。

雷达系统TR组件设计需要综合考虑天线口径、T/R模块的输出功率以及T/R组件布局等因素,如为了实现同样的雷达探测性能且T/R组件个数相同,对于4m2口径天线,假定每个T/R组件的输出功率为P,那么对于2m2口径天线,每个T/R组件的输出功率为2P,如图所示。

TR组件测试系统的检定新方法

TR组件测试系统的检定新方法

TR组件测试系统的检定新方法发布时间:2021-06-11T09:38:22.800Z 来源:《基层建设》2021年第5期作者:张勇潘华府[导读] 摘要:伴随着高新技术时代的来临,我国雷达技术得到了飞速发展,当前我国雷达技术以源相控阵雷达为主,TR组件是该雷达装置中最为关键的构成,是雷达运行效率、精确程度以及成本使用的决定性因素,但是在一个雷达装置系统中,TR组件的数量就超过数万,此外各个TR组件的性能、效率以及参数指标不同,因此很难实现对TR组件的系统测试。

中国电子科技集团第三十八研究所安徽合肥 230011 摘要:伴随着高新技术时代的来临,我国雷达技术得到了飞速发展,当前我国雷达技术以源相控阵雷达为主,TR组件是该雷达装置中最为关键的构成,是雷达运行效率、精确程度以及成本使用的决定性因素,但是在一个雷达装置系统中,TR组件的数量就超过数万,此外各个TR组件的性能、效率以及参数指标不同,因此很难实现对TR组件的系统测试。

本文针对上述情况,首先阐述TR组件的基本构成以及基本原理,结合对TR组件的传统测试系统方式进行改造,从而提出一种能够自动化进行TR组件测试系统的检定新方法,使得在进行TR组件系统测试时,能够实现内部资源的合理配置,将TR组件测试效率稳定提升,并且该种新型TR组件测试方法能够适用于多种型号。

为后续相关研究提供一定的借鉴意义。

关键词:TR组件;测试系统;检定新型方法引言对TR组件测试系统的检定方式进行优化设计,是提升TR组件测试效率的有效措施,也是实现TR组件系统内部资源的合理配置重要方法,因此要对要根据TR组件的测试装置以及构件作出全新规划,实现对TR组件的运作频率、噪音处理以及驻波特征自动化检定,最后将所得出的检定结果进行再次测试,直到达到使用标准。

TR组件也可以称为发射接受组件,其基本构成是将雷达转移相装置、雷达波形形成装置与微波信号接受装置在同一空间内进行组件,形成TR组件,在该TR组件面板上,分布数万个基本原件,每一个基本原件都能对外界信号作出单独的反应,执行雷达波的接受与发出,数万个TR组件共同组成约束雷达波,使得雷达的侦查与信号接受发射性能得到大幅度提升,从上述概括中得知TR组件赋予雷达装置活的灵魂,使其对外信号的接受与发射能力得到提高,但是TR组件的参数指标众多,并且内部TR 组件数量众多,因此对TR组件进行系统测试的检定时,按照传统人工手段进行测试,就使得工作量大大提升,检定精确程度尚待商榷,也无法满足当前对TR组件的运行效率、成本支出进行检定测试的要求,针对上述问题的产生,开展TR组件测试系统的检定新方法的研究刻不容缓。

TR组件自动测试系统设计

TR组件自动测试系统设计

TR组件自动测试系统设计作者:倪建丽王文伟来源:《数字技术与应用》2012年第01期摘要:TR组件待测数据量和需计算数据量大、控制信号繁琐,构成测试系统的仪表较复杂,需要设计全自动TR组件测试系统以满足相控阵雷达研制需求。

根据被测TR组件工作特点,本文详细介绍了测试系统组成和测试原理,测量精度的计算。

关键词:TR组件自动测试系统集成中图分类号:TP274 文献标识码:A 文章编号:1007-9416(2012)01-0074-01TR组件是有源相控阵雷达的核心部件,也是发展有源相控阵技术的关键。

TR组件在批量生产时,数量大、测试指标多、待处理数据量庞大、组件控制信号繁琐,设计一套全自动TR 组件测试系统,实现对大批量TR组件性能指标准确、快速、方便地测试,意义极其重大。

在相控阵雷达研制和生产过程中,TR组件测试技术是影响产品研制、生产进度、产品质量以及成本的一项关键技术。

TR组件自动测试系统涉及的技术很多,包括有微电子技术、微波测量技术、总线技术、数据库和自动化控制与管理等。

本文在借鉴目前国内外已有的先进测试系统基础上,根据被测对象特点和测试系统要求,研究和设计TR组件自动测试系统。

1、系统组成根据被测TR组件性能指标特点以及所要求的测量精度,除专用测试仪表外,所需硬件还包括TR组件控制器、开关矩阵、控制计算机、路由器以及连接附件,构建TR组件自动测试系统。

计算机通过串口给TR组件控制器发送指令,指令包含TR组件的工作通道、占空比、周期、衰减量、相移量等,TR组件控制器根据接收到的指令,控制TR组件工作在相应状态,并给计算机发送反馈报文,报告TR组件当前工作状况,实时显示TR组件工作电流,防止过流发生;同时计算机通过路由器与测量仪器进行通信,包括仪器参数设置、仪器校准和测量数据的读取;当选择对TR组件某个参数进行测试时,计算机给TR组件控制器发送指令,由TR 组件控制器实现对开关矩阵的控制,导通所需测量通道。

T/R组件测试系统原理及系统构成

T/R组件测试系统原理及系统构成

T/R组件测试系统原理及系统构成【摘要】本文主要介绍了T/R组件测试系统原理及系统硬件平台、软件平台和总体结构。

【关键词】T/R组件;嵌入式计算机;开关接口装置T/R组件主要完成发射信号的大功率放大以及接收信号的低噪声放大,为实现波束控制对收/发信号进行幅度和相位的控制。

为衡量T/R组件,需全面测试T/R组件的性能参数多达几十种。

面对种类和测量参数如此多、数量如此大的T/R组件测试,其工作量十分庞大,仅靠单台仪器、手动测量完成如此巨大测试任务几乎是无法想象的,因此必须采用自动测试系统。

即将多台仪器有机地结合在一起,在外控计算机的控制下发挥群体优势,才能有效地解决多功能、多参数和高速度这些互相间不无矛盾的测量要求,从而从根本上解决相控阵T/R组件在科研、生产、现场调试和设备维护等各个阶段测试问题。

一、测试原理T/R组件综合测试系统分为控制核心,测试仪器,适配器三个层次进行组建。

系统的控制核心为主控计算机,主控计算机内部安装了系统的测试程序,测试程序通过GPIB/USB/LAN等控制总线控制测试仪器完成所有T/R组件测试程序的运行、测量及后级处理等操作;测试仪器按照测量参数类型的不同,包含了信号激励类、功率参数测试类、频谱参数测试类、波形参数测试类、噪声系数参数测试类多种测试仪器;开关接口装置、T/R组件状态控制器和接口适配器作为适配器层的硬件构成,实现与被测T/R组件的连接、工作状态的提供以及多参数自动测量的自动切换等功能,其原理框图如图1所示:图1 原理框图说明:由于通过开关接口装置后进行噪声系数测量易于引入误差,如果需要精确测试被测件的噪声系数,建议采用单独工位进行测量。

二、系统组成T/R组件综合测试系统以搭积木的方式进行系统集成,系统组成包括硬件平台、软件平台和总体结构方案三部分。

1.硬件平台T/R组件综合测试系统硬件平台分为核心层、仪器层、开关适配层三个层次进行组建。

核心层为系统的控制中心采用标准上架式工控计算机,其上安装有系统主控软件,通过GPIB/USB/LAN等控制总线来实现整个测试的自动控制、运行、测量及后级处理等功能。

相控阵雷达TR 组件

相控阵雷达TR 组件Thank you * 隔离器基本原理隔离器是一种采用线性光耦隔离原理,将输入信号进行转换输出。

输入,输出和工作电源三者相互隔离,特别适合与需要电隔离的设备仪表配用。

隔离器又名信号隔离器,是工业控制系统中重要组成部分。

隔离器主要技术参数 1.隔离强度:也叫隔离能力、耐压强度或测试耐压,这是衡量信号隔离器的主要参数之一。

单位:伏特@1分钟。

它指的是输入与输出,输入与电源,输出与电源之间的耐压能力。

它的数值越大说明耐压能力越好,隔离能力越强,滤波性能越高。

一般的,这种耐压测试是通过一次性样品的耐压检验来确定的。

2.精度:这是衡量一个信号隔离变送器质量的标尺。

业内一般能做到量程±0.2[%]。

个别品牌如M-SYSTEM 、ACI 等能做到±0.1[%]。

3温度系数:表示隔离器等仪表在环境温度发生变化时,精度的变化情况。

大多情况下用百分数表示(也有用单位250ppm/K表示的),如:M-SYSTEM温度系数±0.015[%]/℃(相当于150ppm/K)。

4.响应时间:表征信号隔离器的反应速度。

5.绝缘电阻:内部电源与外壳之间隔离直流作用的数值化表征。

6.负载电阻:反映了信号隔离器的带载能力。

开关电路一般称为天线收发模块应用在收发器,其功能是在发送状态将天线和发射器进行连接,而在接受状态时,将天线与接收器进行连接。

PIN二极管作为一个基本单元在这些开关中的使用时,他们就会比电子-机械开关提供更高的可靠性,更好的机械强度和更快的开关速度。

PIN二极管开关电路技术指标插入损耗和隔离度:PIN管实际存在一定数值的电抗和损耗电阻,因此开关在导通时衰减不为零,成为正向插入损耗,开关在断开时其衰减也非无穷大,成为隔离度。

二者时衡量开关的主要指标,一般希望插入损耗小,而隔离度大。

开关时间:由于电荷的存储效应,PIN管从截止转变为导通状态,以及从导通状态转变为截止状态都需要一个过程,这个过程所需要的时间成为开关时间。

宽频带TR组件测试系统校准技术研究

宽频带 TR组件测试系统校准技术研究摘要:随着社会的不断发展,各类技术也是愈加成熟,宽频带TR组件测试系统校准技术作为一种保证TR组件参数精准度的技术,对于相关行业更是有着极其重要的影响,因此本文将从宽频带TR组件测试系统校准技术相关概念、发展现状以及参数标准选择、定标方法、不确定度分量等几个方面对其进行具体的研究分析,希望能够为宽频带TR组件测试系统校准技术未来更好的发展贡献自己的一份力量。

关键字:TR组件测试系统校准技术一、宽频带TR组件测试系统校准技术概述1.1宽频带TR组件TR组件指的是一种无线收发组件,其与天线和频带处理单元便能够构成一个无线收发系统,来对信号进行放大、移相、衰减等功能的实现。

TR组件一般由本振、上下变频、滤波器以及低噪声放大器、功率放大器等基础零件组成,而且宽频带TR组件还是雷达中必不可少的组成部分,雷达之所以能够实现信号探测等功能,就是因为其内部拥有着众多数量的TR组件。

1.2TR组件测试系统TR组件测试系统主要由矢量网络分析仪、功率计、信号发生器、示波器、电源、噪声系数仪和微波幵关阵列等组成。

TR组件需要测量的参数也是比较多的,不仅包括了发射通道内的输出功率、功率调节范围、发射波形参数、驻波比以及发射电流等众多参数,还包括了接收道的接收增益、相位精度、衰减度精度以及噪声系数等参数。

1.3宽频带TR组件测试系统校准技术发展现状我国大多数企业在以往对TR组件测试系统进行校准时通常采用的都是传统的校准方式,一般情况下都是对单个设备进行单独的计量校准或者是检查维修其硬件设施,这样不仅效率低下,而且还无法保证校准结果的可靠性。

而随着相关技术的不断成熟,宽频带TR测试系统也拥有了更新的校准技术,不仅不需要浪费太多的人力资源,还能够在保证校准结果可靠性的基础上提高校准效率,对于TR组件测试系统相关行业有着重要的推动作用。

二、宽频带TR组件测试系统校准技术宽频带TR组件测试系统校准技术不仅可以对TR测试系统中的脉冲峰值功率、连续波和脉冲状态下的相位、驻波、幅度等参数进行校准,还可以对噪声系数和波形参数等进行校准,能够从根本上确保TR组件各个参数的精准性,为TR组件投入应用中提供了可靠的安全保证。

相控阵雷达TR组件自动测试系统的研究与实现

相控阵雷达TR组件自动测试系统的研究与实现作者:程浩然伍进进来源:《电子技术与软件工程》2016年第10期摘要随着雷达系统的广泛应用,对其系统综合性能也提出更高的要求。

以往雷达发射天线控制中,多以伺服系统为主,用于完成波束传播方向改变、雷达信号多方位发射与接收等工作。

而在当前相控阵雷达运用下,其无需将伺服系统引入,便可实现伺服系统的功能。

本文将对微波测量相关概述、TR组件测试系统硬件与软件设计以及误差问题控制进行探析。

【关键词】TR组件相控阵雷达自动测试系统误差控制作为计算机技术、信号处理技术以及雷达信号理论发展的重要产物,相控阵雷达可在移相器作用下,对发射与接收天线波束进行控制,对于该控制过程中涉及的电路功能组合,便可叫做TR组件。

由于TR组件本身可被纳入微波电路范畴,涉及较多功能部件,且制造工艺较为复杂,若忽视组件质量控制,将使整个系统性能受到影响。

因此,本文对TR组件测试相关研究,具有十分重要的意义。

1 微波测量相关概述针对TR组件测试中功能部件多、部件的制造工艺复杂等难题,要求做好TR组件自动测试系统构建工作。

该系统在构成上集中表现为控制软件、主控计算机、被测件控制器、可程控开关矩阵与测量仪器等。

系统测试过程中,对于TR组件,可将其看作为微波二端口网络,这样在实际测量中,主要需对发射驻波、接收相位精度、接收增益等进行判断,便可完成组件测试过程。

从微波网络测量的基本原理看,集中在元器件特性、低频网络与微波网络等表征方法上。

同时需注意该测量的实现应将微波网络分析仪引入其中,其可对散射参数进行准确测量。

该设备应用下,主要对被测网络下的传输、反射等信号进行分离,通过采样变频,并对比入射信号,以此使相位、幅度等信息从ADC电路中分离出来,在此基础上通过微处理器的利用,完成最终的处理与运算过程。

尽管该设备应用下取得的效果较为明显,但对于脉冲大功率信号很难测量,此时要求将脉冲矢量网络分析设备引入,其可保证测试更为快速、准确。

TR组件S参数自动测试软件的设计和应用

TR组件S参数自动测试软件的设计和应用李为玉【摘要】To automatically test the TR components S-parameter, a testing system is designed for receiving and transmitting S-parameter. The VISA-COM and SCPI command are used for programming of the instrument. The method for automatically testing TR component s phase shift and attenuation in pulse condition is elaborated emphatically. The design of the TR component phase shift data processing software is introduced. The testing method was applied to the automated testing of the active phased array antenna successfully. The application of matching phase automated testing system for the active phased array antenna is also discussed. This automatic testing technology has the accurate, rapid and convenient characteristics, and has achieved a good result in practical engineering application.%为了实现TR组件S参数测试的自动化,分别建立了接收和发射S参数自动测试系统,使用VISA-COM和SCPI命令对仪器进行编程,重点阐述了在脉冲状态下实现TR组件移相和衰减全自动化测试的方法,并介绍了TR组件移相数据处理软件的设计.该方法在有源相控阵天线的自动化测试上得到成功应用,论述了在有源相控阵天线配相自动化测试系统的应用情况.该自动化测试技术具有准确方便快速等特点,在工程实践中取得了良好的效果.【期刊名称】《现代电子技术》【年(卷),期】2012(035)013【总页数】3页(P123-125)【关键词】TR组件;脉冲测试;VISA-COM;有源相控阵天线测试【作者】李为玉【作者单位】中航雷达与电子设备研究院质量管理部,江苏无锡214063【正文语种】中文【中图分类】TN957.51-340 引言随着有源相控阵雷达的发展,TR组件测试技术和有源相控阵测试的应用前景越来越广泛。

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TR组件自动测试系统设计
摘要:tr组件待测数据量和需计算数据量大、控制信号繁琐,构成测试系统的仪表较复杂,需要设计全自动tr组件测试系统以满足相控阵雷达研制需求。

根据被测tr组件工作特点,本文详细介绍了测试系统组成和测试原理,测量精度的计算。

关键词:tr组件自动测试系统集成
中图分类号:tp274 文献标识码:a 文章编号:
1007-9416(2012)01-0074-01
tr组件是有源相控阵雷达的核心部件,也是发展有源相控阵技术的关键。

tr组件在批量生产时,数量大、测试指标多、待处理数据量庞大、组件控制信号繁琐,设计一套全自动tr组件测试系统,实现对大批量tr组件性能指标准确、快速、方便地测试,意义极其重大。

在相控阵雷达研制和生产过程中,tr组件测试技术是影响产品研制、生产进度、产品质量以及成本的一项关键技术。

tr组件自动测试系统涉及的技术很多,包括有微电子技术、微波测量技术、总线技术、数据库和自动化控制与管理等。

本文在借鉴目前国内外已有的先进测试系统基础上,根据被测对象特点和测试系统要求,研究和设计tr组件自动测试系统。

1、系统组成
根据被测tr组件性能指标特点以及所要求的测量精度,除专用测试仪表外,所需硬件还包括tr组件控制器、开关矩阵、控制计算机、路由器以及连接附件,构建tr组件自动测试系统。

计算机通过串口给tr组件控制器发送指令,指令包含tr组件的工作通道、占空比、周期、衰减量、相移量等,tr组件控制器根据接收到的指令,控制tr组件工作在相应状态,并给计算机发送反馈报文,报告tr组件当前工作状况,实时显示tr组件工作电流,防止过流发生;同时计算机通过路由器与测量仪器进行通信,包括仪器参数设置、仪器校准和测量数据的读取;当选择对tr组件某个参数进行测试时,计算机给tr组件控制器发送指令,由tr组件控制器实现对开关矩阵的控制,导通所需测量通道。

发射通道脉冲s参数测试使用宽带法,由tr组件控制器产生所需同步脉冲信号;示波器测量脉冲参数需使用检波器;功率探头用于完成峰值功率测量,同时也用于网络分析仪的源功率校准。

测量需要使用衰减器,集成到开关矩阵当中;接收通道测量噪声系数所用噪声源所需+28v直流电压由频谱分析仪后面板接口提供。

本测试系统所用仪器均带有lan接口,计算机与各测量仪器设置相同的网关和dns地址,通过lan连接至路由器构成局域网。

本系统使用lxi总线技术,以成熟的以太网技术应用到自动测试系统中,代替传统gpib总线技术,提高数据传输速度,采用com编程方式,大大降低了软件的复杂性,简化系统软件设计,提高了系统的兼容性、易用性、通用性和开放性。

2、关键参数测量原理
2.1 脉冲s参数测量原理
发射通道工作在脉冲状态,脉冲s参数测试属于扫频测试,采用脉
冲内取点方法,从起始频率开始,每隔一个扫描点测量一次数据,直到截止频率[1]。

脉冲s参数可使用宽带检波法和窄带检波法。

当脉冲信号的主要频谱都落在网络分析仪接收机带宽内时,为宽带检波法。

其优点是速度快,测试步骤简单,不会出现动态范围损失,缺点是ifbw若太宽则进入网络分析仪的噪声较大。

而当接收机带宽很窄以至仅滤出连续的载波分量(幅度存在减敏因子)时为窄带检波法,其缺点是测试速度较慢,且随着占空比的减小,测试动态范围将变小。

两种方法测量精度相当,但宽带法速度比窄带法快至少快一个数量级。

2.2 噪声系数测量原理
为减少测量仪器数量,本系统采用频谱仪测量噪声系数,相比噪声系数测量仪,频谱仪的测量精度稍差。

2.3 脉冲波形测量原理
脉冲波形是指从第一额定状态出发,到达第二额定状态,最终又回到第一额定状态的一种波形。

由于电路中不可避免地存在如分布电容、引线电感等寄生参量,且产生的电压或电流是非突变的,实际上不可能得到理想的矩形脉冲。

本测试系统需要测量上升时间、下降时间和脉冲顶降。

3、开关矩阵设计
开关矩阵用于控制测量仪器与被测件之间信号通断,设计原则[2]:(1)选用具有开放商业标准的开关系统模块,便于开关矩阵选型和
未来技术支持;(2)采用模块化可扩展的开关系统结构,便于扩大系统规模;(3)在能够满足移植、配置方便的前提下,减少备用扩展开关端口的数量,在高频信号(特别是微波信号)传输中,开路的开关通过杂散电容向邻近的信号通道耦合噪声,所以应该优化设计减少不必要的开关;(4)根据测试信号参数选择合适的开关种类。

本测试系统测量信号为微波信号,根据系统框图,设计得到开关矩阵结构。

使用开关矩阵会对测量产生影响,其中需要对s参数和噪声系数测量结果进行修正,修正过程在测量软件中实现。

4、系统软件设计
本测试系统使用lxi总线技术,所用仪器均带有lan接口,通过路由器把各仪器连接起来组成一个局域网,使用com编程方式实现pc 机与仪器之间的通信。

本测试系统使用vb语言进行编程设计,系统软件平台包括以下功能:
4.1 测试系统校准
支持仪器设备自校准、测试资源计量与校准处理,能够进行补偿数据的获取,允许用户对修正数据进行管理。

4.2 测试任务执行
可以根据需要选择测量参数。

4.3 数据分析处理
提供信息查询、数据处理、统计分析、报表输出与报表打印等功能。

4.4 系统维护功能
提供测试程序信息维护、软件平台配置、数据库信息管理、用户权限管理、数据源管理与软件升级等通用功能,能够实现对系统的管理配置。

根据功能的不同,整个软件设计划分为系统构建、测试参数选择、系统校准补偿,数据处理四大部分。

5、结语
本测试系统利用频谱分析仪测量噪声系数,整个系统只有1个工位,操作简单,完成1个tr组件全部参数的测量不超过10分钟,且测量数据存储、测量结果显示及指标合格判定全部自动化,极大提高效率。

相比目前国内外同类系统,本系统只需5台测量仪器,系统构建简单,适合升级换代,通用性强,且自制设备较多,如电源、tr组件控制器、开关矩阵、测试工装和连接设备等,大大降低系统设计成本。

参考文献
[1]agilent网络分析仪原理及其应用.安捷伦科技公司,2006.12.
[2]于劲松,李行善,徐波.自动测试系统中信号开关设计.测控技术,2004.8.。

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