如何选择射频测试仪器

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射频测试方案

射频测试方案
2.测试人员:具有相关专业背景和资质的测试工程师;
3.测试场地:符合国家及行业标准的测试实验室。
七、测试流程
1.测试准备:了解被测设备的技术规格,确定测试项目和方法;
2.测试实施:按照测试方案进行各项性能测试;
3.数据分析:对测试数据进行整理、分析,形成测试报告;
4.结果反馈:将测试结果反馈给设备制造商,协助其改进产品性能;
3.评估射频设备的抗干扰能力;
4.检验射频设备在极端环境条件下的可靠性。
三、测试范围
1.射频发射测试;
2.射频接收测试;
3.射频抗干扰测试;
4.射频环境适应性测试。
四、测试依据
1.国家及行业标准:如《无线通信设备射频技术要求》等;
2.设备制造商提供的技术规格书;
3.测试实验室的相关规定。
五、测试项目及方法
5.测试报告:出具符合国家及行业标准的测试报告。
八、测试结果判定
测试结果根据国家及行业标准进行判定,符合标准要求的视为合格,否则为不合格。
九、方案实施与监督
1.本测试方案由测试实验室负责实施;
2.设备制造商应积极配合测试工作,提供必要的技术支持;
3.测试过程中,如有疑问或争议,双方应及时沟通,确保测试工作的顺利进行;
1)使用射频信号发生器产生标准信号,发送至被测设备;
2)使用矢量网络分析仪或其他测试仪器监测被测设备的接收性能;
3)测试结果与标准要求进行比对。
3.射频抗干扰测试
(1)测试内容:邻道干扰抑制、同频干扰抑制、窄带干扰抑制等。
(2)测试方法:
1)使用射频信号发生器产生干扰信号,注入被测设备;
2)观察被测设备在干扰条件下的性能变化;
3)按照国家标准和设备制造商的技术规格要求,对测试结果进行评估。

微波射频仪器的功能用途

微波射频仪器的功能用途

微波射频仪器的功能用途微波射频仪器是一种用于测试和分析微波和射频信号的仪器。

它在通信、无线电、雷达、卫星通信、微波炉、生物医学等领域具有重要的应用。

下面将详细介绍微波射频仪器的功能和用途。

1. 频谱分析微波射频仪器可以进行频谱分析,即对信号的频率、幅度、相位等参数进行测量和分析。

它可以检测信号的频谱特性,包括频率范围、功率谱密度、谱线的数目和宽度等。

频谱分析可以帮助工程师判断信号的质量和干扰情况,优化系统设计和调整参数。

2. 信号发生和捕获微波射频仪器可以生成射频信号,如正弦波、方波、脉冲信号等。

同时,它也可以捕获外部的射频信号,并对其进行测量和分析。

使用微波射频仪器可以快速生成电磁信号,模拟出实际环境中的各种场景,便于测试和验证系统的性能和功耗。

3. 时域分析微波射频仪器可以对信号的时域特性进行测量和分析。

时域分析可以获得信号的波形图、脉冲宽度、上升时间、下降时间等参数。

通过时域分析,可以检测信号的传输延迟、时钟抖动、幅度失真等问题,从而优化系统的性能和稳定性。

4. 相位噪声分析微波射频仪器可以对信号的相位噪声进行测量和分析。

相位噪声是信号中随机变化的相位分量,它会对信号的稳定性和精度产生影响。

相位噪声分析可以帮助工程师评估系统的抗噪能力和性能,优化系统设计和参数。

5. 增益和损耗测量微波射频仪器可以测量系统的增益和损耗。

增益是指系统或器件对输入信号功率的放大程度,损耗是指系统或器件对信号功率的降低程度。

增益和损耗的测量可以帮助工程师评估系统的效率和性能,优化系统设计和参数。

6. 谐波分析微波射频仪器可以对系统或器件产生的谐波进行测量和分析。

谐波是指信号中频率为原信号整数倍的分量,是系统或器件的非线性特性导致的副作用。

谐波分析可以帮助工程师评估系统的线性度和非线性失真情况,优化系统设计和参数。

7. 通信系统测试微波射频仪器可以用于通信系统的测试和分析。

它可以模拟和测试通信系统中的各个环节,如发射端、接收端、信道等。

射频测试方法123汇总

射频测试方法123汇总

射频测试方法123汇总射频测试是对无线通信设备的性能和质量进行评估的重要手段之一、下面是射频测试的一些常用方法的汇总:1.功率测试:射频设备的输出功率是衡量设备性能的一个重要指标。

功率测试可以通过连接一个功率计或者谐波分析仪来实现。

2.敏感度测试:敏感度是指设备在接收弱信号时的表现。

敏感度测试可以通过连接一个信号发生器和一个功率计来实现。

信号发生器产生一个弱信号,然后通过功率计测量设备的输出功率,从而确定设备的敏感度。

3.谱分析:谱分析是对设备发送信号频谱进行分析的一种方法。

通过连接一个谱仪,可以获取设备输出信号的频谱信息,从而了解设备的频率特性和信号质量。

4.频率偏移:频率偏移是指设备输出信号的频率与预期频率之间的差异。

频率偏移测试可以通过连接一个频率计或者频谱分析仪来实现。

5.带宽测试:带宽是设备能够传输的频率范围。

带宽测试可以通过连接一个信号发生器和一个频谱分析仪来实现。

信号发生器产生一个宽带信号,然后通过频谱分析仪测量信号的频率范围,从而确定设备的带宽。

6.调制误差测试:调制误差是指设备发送信号与理想信号之间的差异。

调制误差测试可以通过连接一个频谱分析仪和一个信号发生器来实现。

信号发生器产生一个理想信号,然后通过频谱分析仪测量设备发送信号的频谱,从而确定设备的调制误差。

7.信噪比测试:信噪比是指设备发送信号中有用信号与噪声信号的比例。

信噪比测试可以通过连接一个信号发生器和一个功率计来实现。

信号发生器产生一个有用信号,然后通过功率计测量设备发送信号中的有用功率和总功率,从而确定设备的信噪比。

8.多径测试:多径是指信号在传播过程中通过多条路径到达接收器并产生干扰。

多径测试可以通过连接多个天线和一个功率计来实现。

通过测量不同路径上的干扰信号强度,可以确定设备的多径接收性能。

9.中频测试:中频测试是对设备中频信号进行测量和分析的一种方法。

中频测试可以通过连接一个频谱分析仪和一个中频信号发生器来实现。

射频测试简要

射频测试简要

RRU级射频测试简要1. 测试指标,POW, NF,ACS, BLOCKING,IM。

2. 测试链路如图所示:3.测试仪器Rumaster R6CPC环形器 2.5GHz ~ 2.7GHz频谱仪 Agilent N9020 (HW B25, SW 89601 for EVM, 9082 for PVT) R&S FSQ26 (HW B72, SW K104)FSV (HW B70, SW K104)信号源 Agilent N5182 + LTE optionsR&S SMU200A + LTE optionsNOBE级射频测试简要1. 测试指标,POW, NF2. 测试链路如图所示:3.测试仪器同上Rumaster R6CPC环形器 2.5GHz ~ 2.7GHz频谱仪 Agilent N9020 (HW B25, SW 89601 for EVM, 9082 for PVT) R&S FSQ26 (HW B72, SW K104)FSV (HW B70, SW K104)信号源 Agilent N5182 + LTE optionsR&S SMU200A + LTE options (SW K55)4. 测试指标,BLOCKING & IM测IM时,需要两路干扰信号和一路有用信号,两路干扰信号通过合路器合成一路输出,再通过耦合器和有用信号合在一起,输出接环形器。

同样要求两个TD信号要同步,信号连接如下:信号设置如图所示,完成后读误码率,误码率小于千分之一则满足要求。

测blocking,需要两种链路连接结构,一种适用于带内和高端频率,一种适用于低端频率。

第一种连接图如下:适用于高端和带内第二种连接图如下:适用于低端频率:。

安捷伦网络分析仪选型指南

安捷伦网络分析仪选型指南

射频网络分析的业界标准
ENA 网络分析仪 E5071C
Agilent ENA 为双工器和耦合器 等多端口器件提供快速精确的测量解 决方案。E5071C 在 4.5、6.5、8.5、 14 和 20 GHz 的测量频率范围内最多 可以配置成 4 个内置测量端口。
ENA 中内置了测量平衡器件的 先进功能,用户很容易就可以对用在 手机或其它射频终端设备中的元器 件,例如平衡 SAW 滤波器等进行测 量。使用内置的夹具仿真功能,用户 可以完成匹配电路嵌入、测试夹具去 嵌入和阻抗转换等更复杂一些的测量 工作,ENA 也支持混合模式 S 参数的 测量。
E5061B 适用于测量各种低频器 件,例如直流至直流转换器、无线电 系统和无线接口中使用的射频器件、 传感器电路等,这为用户改善终端产 品的性能和质量提供了保障。当然,它 也非常适用于所有需要对被测器件进 行网络分析测量的实验室和教学机构。
● 内置直流偏置源 (高达 ± 40 Vdc) ● 外形紧凑 (254 毫米长) ● 内置 Visual Basic 应用程序设计语言 (VBA)
ENA的频率偏置测量模式 (FOM) 可以让用户精确地对混频器和变频器 的特性进行表征。
用户可以使用 ENA 在制造过程 中轻松高效地完成测量任务。使用内 置的微软 Visual Basic 应用编程语言 (VBA) 可以快速开发自动化测量程序; ENA的器件拣放机械手接口的数据通 讯速度极快,使它很容易集成到完全 自动化的生产系统中。
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网络分析仪概览 射频网络分析仪
1.5 GHz/3 GHz
低成本基础射频网络分析的新标准
ENA-L 射频网络分析仪 E5061A、E5062A
Agilent ENA-L 网络分析仪具有 领先的现代技术和应用灵活性,可在 多种行业和应用 (例如无线通信、有线 电视、汽车制造、教育) 中完成基础的 矢量网络分析测量任务。它旨在帮助 用户缩短被测器件的调谐和测量时 间,提高测量效率,让生产线具有更 高的生产能力。

安科射频操作规程

安科射频操作规程

安科射频操作规程 Hessen was revised in January 2021安科射频操作规程ASA-601TP射频仪操作步骤是:1、将负极板放在经过清洁的臀部或大腿部(腰椎);肩部(颈椎或三叉神经痛)较平坦处2、在下或C型臂透视下插入穿刺针进入需要热凝位置3、打开后面板“Power”电源开关,仪器初始化状态为电阻抗测试模式,拔出穿刺针芯插入射频热凝电极4、按“电压刺激”键,进入电压刺激界面,按动左右键,切换电压幅度、脉宽、频率三部分设置区,按动上下键调节想要的预设置(感觉神经:频率100Hz、电压幅度~递增;:频率2 Hz、电压幅度~递增)。

若阻抗值小于200Ω,设置电压不得超过2V,建议此时选择电流刺激。

按“电流刺激”按键,进入电流刺激界面。

按动左右键,切换电流幅度、脉宽、频率三部分设置区,按动上下键调节需要的预设置(感觉神经:100Hz、电流~递增;:2 Hz、电流幅度~~ mA递增)5、根据治疗方案,选择热凝功率6、按下“连续射频”,进入连续射频模式界面。

上下键选择热凝温度、恒温热凝时间,左右键切换。

7、如需脉冲治疗,按下“脉冲射频”按键,进入脉冲射频模式界面。

上下键选择脉冲温度、恒温热凝时间,左右键切换。

8、治疗完毕,缓慢退出电极、穿刺针,局部覆盖无菌敷料9、关机注意事项:1、初次使用或长期不用时,应先做机器自检试验,以确定仪器硬件电路是否正常。

方法如下:按动“自检”按键,进入自检界面,机器将对阻抗、电刺激输出、热凝输出进行检测。

如硬件电路出现故障,将发出报警声,程序停止进行,此时只有复位键有效。

如果机器没有问题,将自动进入阻抗测试界面。

2、自检只说明硬件电路没有问题,不包括输出电极。

3、功率档位旋钮在0档位置时,按启动键无射频输出,不能进行热凝。

4、手术电缆、电极、负极电缆须连接牢固,负极板整个面积应可靠地紧贴患者身体,且避免经过心脏部位。

5、本仪器使用环境为20~40℃。

推荐在空调环境下使用,最佳使用环境为20~25℃.6、仪器的开关机操作必须在电极离开人体后进行。

实用射频测试和测m量

提高射频测量的精度从系统角度来看待射频和微波测量器图1、典型的功率测量系统最容易想到的是放大器的功率、载频频率。

接下来的问题并非人人都能考虑到:放大器输出信号的调制类型、调制带宽、峰值功率和平均值功率的比值(峰均功率比),这些都会影响到最终测量结果的准确性。

如何选择功率计?功率测量范围和频率范围是首先考虑的,功率计是否支持被测信号的调制类型?是否适合宽带调制的功率测量?如果是二极管检波的功率计,其线性范围是多少?能否适应高峰均功率比的测量?测试电缆除了选择相应的频率和功率范围外,驻波比是十分重要的。

另外还有插入损耗等问题。

除此以外,还要考虑电路的幅度稳定性。

电缆在不同的弯曲半径时,插入损耗是有所变化的。

被测器件(DUT )提供射频通路,如电缆、连接器、功率分配器控制射频信号幅度大小,如定向耦合器、衰减器无源器件有源器件放大器无源器件在整个工作频率范围内和容许的最大输入功率条件下,其插入损耗和相位偏移是比较稳定的。

被大功率信号注入时,都会产生无源互调产物。

有源器件有一定的线性工作范围,对输入功率非常敏感,不同输入电平下,会产生不同的测量结果。

通常对放大器的输出电平定义为1dB 压缩点功率。

测试路径有条件时,最好能固化测试路径和附件,使之成为一个标准化的测量系统。

选择正确的电缆和连接器常用的电缆分为半刚性、半柔性和柔性编织电缆等三种。

半刚性不易弯曲,其外导体采用铝管或铜管制成,射频泄露非常小(-120dB ),可避免信号串扰,而且无源互调特性也非常理想;半柔性电缆的性能指标接近于半刚性电缆,但其稳定性略差;柔性电缆是一种“测试级”电缆。

单股内导体的电缆有利于幅度的稳定,多股内导体的电缆有利于相位的稳定;过度弯曲电缆会造成幅度和相位的不稳定,且其无源互调指标更加恶化,通常弯曲半径不应小于电缆直径的10倍。

大部分电缆的泄露指标可以达到-90dB到-100dB。

要注意观察接头和电缆连接部位的工艺,电缆和接头之间有一个硬接触点,很容易造成电缆的断裂。

射频测试仪器校准知识


深圳弗雷通讯技术有限公司
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ANDREW
网络分析仪的校准
R
直通校准: 不使用校准件,直接将两根电缆对接。
适合S参数: S21,S12 IL,ATT PS: 不可用于测试RL.
深圳弗雷通讯技术有限公司
8
ANDREW
网络分析仪的校准
R
FULL-2 PORT:
使用全部校准件,还要直接将两根电缆对接。 适合S参数: S21,S12,S11,S22
2. 双端口校准
网络分析仪最精确的误差校准方法,因为双端口校准 可消除仪表全部的系统误差(12种)。 由于二端口器件存在正反传输特性,所以器件某端口 的匹配情况会对另外端口的测试造成影响。所以当双 端口校准后,即使仪表只需测试某个单项指标(如: S11)时,也要进行正反两个方向扫描。得到所有S 参数后,通过计算消除所有误差的影响。
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校准总结
1. 频响校准(直通) 特点:方便;仅仅可以测试IL,ATT 2. 1-Port单端口校准 特点:反射测试;消除测试端口所有误差; Directivity ; Source match ; Reflection tracking. 3. Full 2-Port单端口校准 特点:复杂,校准多次连接;高精度;消除测试 中所有误差:Directivity; Source, Load match ; Reflection tracking ; Transmission tracking ; Cross talk.
docincom深圳弗雷通讯技术有限公司15功率校准在我们生产过程中功率校准是常用校准方式之一由于功率放大器的非线性的特点其输出是不可精确预测的而我们的测试vswrimdicp3要求的功率又必须精确所以要对amp的输出进行校准

频谱仪如何选择合适的带宽 频谱仪如何操作

频谱仪如何选择合适的带宽频谱仪如何操作频谱分析仪是一种应用广泛的信号分析仪器。

它可用来测量信号的频率、电平、波形失真、噪声电平、频谱特性等,加上标准天线还可用来测量场强。

它的紧要特点是:能频谱分析仪是一种应用广泛的信号分析仪器。

它可用来测量信号的频率、电平、波形失真、噪声电平、频谱特性等,加上标准天线还可用来测量场强。

它的紧要特点是:能宽频带连续扫描,并将测得的信号在CRT屏上直观地显示出来。

在整个频段内,电平显示范围大于70dB,在无线电电波测量中可以很便利地看出频谱占用和信号活动情况,所以在很多场合,频谱仪正在替代场强仪成为电波测量中一种新的被广泛应用的仪器。

但必竟二者设计上有差异,因此使用侧重面应有全部同,否则将会带来很大的测量误差。

现代频谱仪多接受微机处理,显示刻度可以自动转换。

在实际测量中要特别注意天线阻抗与测试系统的匹配问题,避开产生失配误差。

由于频谱仪在使用中是进行宽带扫描,所以所用天线要求也都是宽带天线,而宽带天线的VSWR一般都较大,假如与频谱仪联接的不是匹配天线,则要对所用天线的天线系数重新校对。

在实际测量中,输入衰减器不宜放在0dB的位置,假如衰减器置0,输入信号直接接到混频器上,则阻抗特性变差,造成较大的失配误差。

二、防止频谱分析仪过载一般测试接收机的输入端都有带有调谐式高放电路,以抑制带外信号,提高灵敏度。

而频谱分析仪由于其宽带连续快速扫描的特性,输入端一般都直接接到第一混频器上。

当信号电平较高时,混频器工作在非线性变频状态,将产生高阶互调和混频增益压缩,而且过高的电平(一般大于5dBm)将烧坏混频器,故在使用中要合理地选择射频衰减器以确保线性工作状态。

为使混频器进行线性变频,中频放大器进行线性放大,使示波屏上显现的假响应电平缩至最小,这就要求加在混频器上的输入信号功率越小越好;而为了扩大测量电平的动态范围,则要求输入功率越大越好。

为此对输入信号电平的选择有如下三个规定:(1)较佳输入信号电平在频谱仪输入混频器上输入信号时,使所产生的失真电平小于某个规定电平常的输入信号电平叫较佳输入电平。

箱体类设备验证仪器选型指南

箱体类设备验证仪器选型指南1. 选择无线记录仪还是有线验证仪?有线验证仪需要前后校准,预算至少要30万。

如预算不够,只能考虑无线记录仪。

注:即使预算充足,几乎没有人用有线验证仪做培养箱,恒温恒湿箱,冷藏箱,冰箱的温湿度验证。

前后校准太耗时,布线太麻烦。

有线验证仪特点优点 缺点1.可以实时查看数据2.进行前后校准,风险更低 1.前后校准太耗时2.布线太麻烦3.破坏箱体气密性,导致测试结果较差2. 无线记录仪怎么选?无线记录仪分为两种:一种是离线式的记录仪,另一种是通过无线电信号实时发送数据的记录仪,通常为射频信号RF,简称RF记录仪。

RF记录仪特点优点 缺点1.可以实时查看数据 1.验证全金属的箱体时,由于电磁屏蔽,可能无法实时传输数据,或丢数据现象。

2.成本太高离线式记录仪特点优点 缺点使用方便,价格便宜 无法实时查看数据3. 箱体类设备验证用的无线记录仪选型要点无线记录仪硬件要求,星号项为必需符合项²量程 需覆盖所有需要被验证的设备,建议:-40~80℃²精度 温度精度:±0.15℃+0.002|t|,无培养箱和恒温恒湿箱时,精度可选择±0.5℃。

湿度精度:±2%RH²分辨率 温度分辨率:0.01℃,湿度分辨率:0.1%RH²采样间隔 最小采样间隔为5秒/次或更低,建议1秒/次。

冰箱开关门测试,采样间隔需尽可能小。

数据读取速度 读取15个记录仪需要多长的时间,尽可能高的工作效率电池寿命 建议至少1年,防止做冷库和低温冰箱时出现无数据现象。

纽扣式电池寿命低,不建议使用纽扣式电池的记录仪无线记录仪软件要求,星号项为必需符合项合规性 ²符合FDA21 CFR Part11关于电子记录的要求l最好能提供每一条法规符合性的核对表数据分析功能 ²所有数据分析均在软件内部实现,不能通过复制数据到Excel中进行分析 统计功能 ²可统计均匀性和稳定性限值标注功能 曲线图中可标记温度/湿度上下限值,便于查看验证的测试结果4. 是否需要选择带湿度的记录仪?当被验证的设备中,湿度指标为需要验证的工艺参数时,则选择湿度记录仪。

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如何选择射频测试仪器
嘉兆科技
当前, 基于射频原理的无线通信产品俯拾即是,其数量的增长速度也非常惊人。从蜂窝电话和无线P D
A,到支持WiFi的笔记本电脑、蓝牙耳机、射频身份标签、无线医疗设备和Zigbee传感器,射频设
备的市场规模在飞速扩大。要想进行全面的生产测试并提高测试产能,测试工程师们必须懂得选用最
适合的仪器完成这些测试工作。那么,如何选择射频测试仪器呢?

一、射频信号源的选择
所有的射频信号源都能产生连续(CW)射频正弦波信号。某些信号发生器也能够产生模拟调制射频信
号(如AM信号或脉冲射频信号),矢量信号发生器采用IQ调制器产生各种模拟或数字调制信号。

射频信号源进一步可以分成很多种,包括固定频率CW正弦波输出源、扫描输出一个频段非固定频率
CW正弦波的扫频源、模拟信号发生器以及增加模拟和数字调制功能的矢量信号发生器。

如果测试需要激励信号,那么就需要射频信号源。射频信号源的关键指标是频率与幅值范围、幅值精
度和调制质量(对于产生调制信号的信号源而言)。频率调谐速度和幅值稳定时间对于减少测试时间
也是非常关键的。

矢量信号发生器是一种高性能的信号源,通常结合任意波形发生器一起产生某些调制信号。通过任意
波形发生器可以使矢量信号发生器产生任意类型的模拟或数字调制信号。这种发生器可以在内部产生
多种基带波形,在某些情况下,也可以在外部产生某种基带波形然后载入到仪器中。如果测试规范要
求被测的元件、设备或系统按照待测设备最终使用中的处理调制方式进行测试,那么这种情况下通常
需要使用矢量信号发生器。
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如果测试规范需要进行接收器灵敏度测试、误码率测试、相邻信道抑制、双音互调抑制、或双音互调
失真的测试,那么也需要使用射频信号源。双音互调测试和相邻信道抑制测试需要两个信号源,接收
器灵敏度测试和/或误码率测试只需要使用一个射频信号源。

如果待测器件是用于移动电话的,那么测试者可能要根据移动电话标准的需要进行调制信号类型的测
试。移动电话功率放大器需要结合调制信号源(例如矢量信号发生器)进行测试。在选择某种矢量信
号发生器之前,要评估一下该信号发生器在不同调制信号之间的切换速度,以确保其能够提供最快的
测试时间。

二、射频功率计——射频领域的数字万用表
功率是射频领域中最经常被测量的一个量。测量功率最简单的方法就是使用功率计,它实际上是用来
测量射频信号功率的。功率计中使用宽带检波器,按瓦特、dBm、或者dBμV显示绝对功率的大小。
对于大多数功率计而言,宽带检波器(或传感器)是一个射频肖特基二极管或者二极管网络,实现射
频到直流的转换处理。

功率计是所有测量功率的射频仪器中最准确的。高端功率计(通常需要一个外部功率传感器)可以实
现0.1dB或更高的测量精度。功率计最低可以测量-70dBm(100pW)的功率。传感器有各种模型,
从高功率模型、高频率(40GHz)模型,到峰值功率测量的高带宽模型等。

功率计有单通道和双通道两种。每个通道都需要配置自己的传感器。两个通道的功率计就能够测量出
一个器件、电路或系统的输入和输出功率,并计算出增益或损耗。某些功率计能够达到每秒200到1500
次读数的测量速度。而有些功率计能够测量多种信号的峰值功率特性,包括通信和某些应用中使用的
调制信号和脉冲射频信号。双通道的功率计还能够准确测量出相对功率。功率计还可以针对便携式应
用的需要设计成尺寸精巧的外形,使其更适合于现场测试的需要。功率计的主要局限在于其幅值测量
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范围。频率范围是与测量量程之间进行折衷的。此外,功率计虽然能够非常准确地测量出功率,但是
无法表示信号的频率分量。

三、射频频谱或射频信号分析仪——射频工程师的示波器
频谱或矢量信号分析仪利用窄带检测技术在频域内测量射频信号。其主要的输出显示是功率频谱与频
率之间的关系,包括绝对功率和相对功率。这种分析仪还可以输出解调信号。

频谱分析仪和矢量信号分析仪没有像功率计那样的精确性,但是,射频分析仪中使用的窄带检测技术
使其能够测量低达-150dBm的功率。射频分析仪的精度一般在±0.5dB以上。

频谱和矢量信号分析仪可以测量的信号频率从1kHz到40GHz(甚至以上)。频率范围越宽,分析仪
的成本就越大。最常见的分析仪的频率达到3GHz。工作在5.8GHz频率范围的新通信标准就需要带宽
为6GHz以上的分析仪。

矢量信号分析仪是增加了信号处理功能的频谱分析仪,它不仅能够测量信号的幅值,而且能够将信号
分解成它的同相和正交分量。矢量信号分析仪可以将某些调制信号进行解调,例如一些由移动电话、
无线LAN设备和基于其他一些新通信标准的设备所产生的调制信号。矢量信号分析仪可以显示星座图、
码域图和调制质量(例如误差矢量幅度)的计算度量。

传统的频谱分析仪是扫描-调谐式设备,因为其中的局部振荡器要扫描一个频率范围,窄带滤波器就可
以获取该频率范围内每个单位频率上的功率分量。矢量信号分析仪也扫描一部分频谱,但是它们捕捉
一定宽带内的数据进行快速傅立叶变换得到单位频率上的功率分量。因此矢量信号分析仪扫描频谱的
速度比频谱分析仪快得多。

评价矢量信号分析仪性能的关键指标在于它的测量带宽。一些新的高带宽通信标准,例如WLAN和
WiMax,需要捕捉带宽为20MHz的信号。要想捕捉并分析这些信号,分析仪必须具有足够大的带宽
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才能捕捉到整个信号。如果测试高带宽、数字调制的信号,那么要确保分析仪的测量带宽能够充分捕
捉到所测的信号。

频谱分析仪可以用于检验待测发射机是否产生了正确的功率频谱。如果设计工程要求测试某些失真分
量,例如谐波或寄生信号,那么就需要采用频谱分析仪或矢量信号分析仪。类似的,如果设计者关注
器件的噪声功率,那么也需要使用这样的射频分析仪。其他一些需要频谱分析仪或矢量信号分析仪的
例子包括:测试互调失真、三阶截断、功率放大器或功率晶体管的1dB增益压缩、器件的频率响应等。

测试那些涉及数字调制信号的发射机或放大器就需要使用矢量信号分析仪,对调制信号进行解调。矢
量信号分析仪能够测量出某个器件产生了多大的调制失真。解调过程是一个复杂、计算密集的过程。
能够快速进行解调和测量计算操作的矢量信号分析仪就可以大大缩短测试时间,降低测试成本。

四、网络分析仪
除了频谱分析仪和矢量信号分析仪,第三类分析仪就是网络分析仪。网络分析仪包含一个内置的射频
信号源和一个测试射频器件的宽带(或窄带)探测器。网络分析仪以x-y坐标、极坐标或史密斯圆图
的形式输出显式器件的特性。

从本质上来看,网络分析仪测量的是器件的S参数。矢量网络分析仪可以提供幅值和相位信息,可以
以很高的精度判断这些器件在某个宽频段上的传输损耗与增益。通过矢量网络分析仪,还可以测量出
回波损耗(反射系数)和阻抗匹配,进行相位测量和群延迟测量。

网路分析仪主要用于分析诸如滤波器和放大器之类的元件。值得注意的是,网络分析采用的是未经调
制的连续波,分析仪的校准十分重要。利用制造商提供的校准工具包可以实现网络分析仪的校准。由
于网络分析仪在一台仪器内集成了信号源和测量功能,而且分析仪具有较宽的频率范围,因此这类仪
器的价格比较昂贵。
嘉兆科技 CORAD
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有时需要同时使用上述四种主要的射频测试仪器,例如功率放大器(PA)的测试。信号源可以提供输
入信号,功率计或频谱分析仪可以测量输出功率。如果精度非常重要,比如在测量最大功率时,就需
要使用功率计进行输出测量。PA的输入匹配对于从事射频发射器的设计者来说是一个关键参数。放大
所有供给PA的功率,不因反射而损耗实际的功率,这是非常重要的。因此,PA制造商一般会使用网
络分析仪测量PA的回波损耗(即S11)。

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