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网络分析仪的基本操作步骤
网络分析仪的基本操作步骤: 1 连接校准件,进行直通-反射-传输线 (trl) 校准校准2 配置通道:配置扫描源频率、功率、扫描方式3 选择测量项:s参数、插入损耗、衰减比、圆图观察4 数据记录分析 矢量网络分析仪矢网,作为微波领域且的仪器,已广泛配置于各大研究所、高校甚至课题组。但是,其应用价值及测试精度却很少被开发出来。
网络分析仪端口连接测试电缆
测试前的设置: § 网络分析仪端口连接测试电缆; § 频率范围按照被测件dut的频率范围设置; § 当测量增益值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; § 中频带宽设置依据测试标准或bw>>bandwidth: 1khz; § 测量点数依据标准或sweep>>number of points: 401; § 连接自动校准件执行校准cal>>start autocal; § 如果只有手动校准件,矢网必须加载校准件匹配的数据文件,不可用ideal数据,执行uosm或tosm校准; § 注意测试电缆测试端口的类型与校准件必须一致,不可转接。 经过上述设置和校准后,再选定所需测试项进行测试。
网络分析仪的常用技术及性能参数
网络分析仪的常用技术及性能参数 1测试端口输出频率:范围、分辨率、精度等; 2输出特性:功率范围、分辨率、电平精度、电平线性、阻抗、二次谐波、三次谐波、非谐波寄生信号典型值、与混频器有关的非谐波寄生信号等; 3测试端口输入特性:频率范围、平均噪声电平、输入电平、损坏电平、阻抗、谐波、二次谐波、三次谐波、谐波测量精度及动态范围等; 4群-特性:范围、孔径、群-精度等; 5结构特性:尺寸、重量等。
频谱分析仪的原理与特点
频谱分析仪的原理与特点 早期的频谱分析仪实质上是一台扫频-,输入信号与本地振荡信号在混频器变频后,经过一组并联的不同中心频率的带通滤波器,使输入信号显示在一组带通滤波器限定的频率轴上。显然,由于带通滤波器由无源元件构成,频谱分析器整体上显得很笨重,而且频率分辨率不高。既然傅里叶变换可把输入信号分解成分立的频率分量,同样可起着滤波器类似的作用,借助快速傅里叶变换电路代替低通滤波器,使频谱分析仪的构成简化,分辨率,测量时间缩短,扫频范围扩大,这 就是现代频谱分析仪的优点了。 矢量信号分析仪是在预定频率范围内自动测量电路增益与相应的仪器,它有内部的扫频频率源或可控制的外部信号源。 其功能是测量对输入该扫频信号的被测电路的增益与相位,因而它的电路结构与频谱分析仪相似。频谱分析仪需要测量未知的和任意的输入频率,矢量信号分析仪则只测量自身的或受控的已知频率;频谱分析仪只测量输入信号的幅度标量仪器,矢量信号分析仪则测量输入信号的幅度和相位矢量仪器。由此可见,矢量信号分析仪的电路结构比频谱分析仪复杂,价位也较高。现代的矢量信号分析仪也采用快速傅里叶变换,以下介绍它们的异同。
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