而定向耦合器直接连接到测试端口上,用于提取反射信号,进行反射特性的测量。定向耦合器的方向性(Directivity),用来反映定向耦合器分离两个相反传输方向信号的能力。方向性的计算如下式所示。方向性(dB)=隔离度(dB)-耦合系数(dB)-衰减(dB)接收机接收机完成对参考信号、反射信号、传输信号的幅度和相位参数的测试分析。接收机性能影响了网络分析仪的测试精度、动态范围和测试速度。为了具有良好的测试灵敏度和动态范围,采用调谐接收机,还能**谐波和寄生信号。上图为调谐接收机工作原理图,调谐接收机使用一个本振信号(LO)去混频射频信号,得到一个较为低频的中频信号(IF)。中频信号被带通滤波后,可以使接收机带宽变窄且能显著提高灵敏度及动态范围。**后网分使用ADC(模数转换)和DSP(数字信号处理)从中频信号中提取幅度与相位信息。调谐接收机普遍用于矢量网络分析仪以及频谱分析仪。动态范围=**大接收功率-接收噪声电平如下图所示,左右两图的**大接收功率一致,都在0dB附近。但左图的接收噪声电平小于-120dB,而右图的噪声电平为-90dB左右,因此左图的动态范围大于120dB,而右图的动态范围*为90dB左右。E5063A ENA 矢量网络分析仪(100 kHz 至 18 GHz,2 端口)是适用于无源器件测试的网络分析仪,可选配 PCB 测试选件。浙江网络分析仪回收报价
主要功能:测量S参数:S11(输入反射系数):测量输入端口的反射。S21(正向传输系数):测量从输入端口到输出端口的传输。S12(反向传输系数):测量从输出端口到输入端口的传输。S22(输出反射系数):测量输出端口的反射。阻抗匹配分析:测量和分析设备的阻抗匹配性能,帮助工程师调整匹配网络以优化系统性能。频率响应分析:测量设备在不同频率下的传输和反射特性,分析频率响应。典型应用射频和微波电路设计:在设计和调试射频放大器、滤波器、混频器和天线等设备时,使用VNA来测量其S参数,确保性能符合设计要求。天线测量:测量天线的回波损耗、辐射效率和匹配性能,优化天线设计。有源和无源器件测试:测试有源器件(如放大器、混频器)和无源器件(如滤波器、耦合器)的性能,确保其在指定频段内工作正常。天津矢量网络分析仪手册N5225B 提供了信号源和接收机衰减器、偏置 T 型接头、脉冲发生器和调制器、2 端口/1 信号源或 4 端口/2 信号源型号 .
定向耦合器负责把同个物理路径上相反方向传播的信号进行分离,提取反射信号信息,进入A接收机。A/R为被测试件端口反射特性。当需要测试另外端口反射特性时,需网络分析仪内部开关将激励信号转换到相应测试端口。图3网络分析仪反射测试信号流程信号源信号源提供被测件激励信号,由于网络分析仪要测试被测件传输/反射特性与工作频率和功率的关系。所以,网络分析仪内信号源需具备频率扫描和功率扫描功能。为保证测试的频率精度,现在网络分析仪内信号源采用频率合成方法实现。当扫宽设置为零时,输出信号为点频CW信号。网络分析控制其输出功率依靠ALC和衰减器(从1W到2000WRFbuy射频商城可以查询)两个部分完成。ALC保证输入信号功率的稳定和功率扫描控制,由于ALC控制范围有限,需衰减器完成大范围功率调图4网络分析仪中的信号源信号分离装置网络分析仪内部功分器和定向耦合器分别完成对被测件输入信号和反射信号的提取。其中当要测试被测件某个端口反射特性时,必须将定向耦合器直接连接在该测试端口上。这两部分统称为信号分离装置,这部分硬件也通常被测试为“测试座”,在一些特殊测试场合(大功率测试等)可不使用网络分析仪表一体化的内置测试座,而使用外置测试座设备。
网络分析仪是一种用于测试和分析网络性能的设备,它可以帮助我们诊断和解决网络问题。为了确保网络分析仪的正常运行和准确性,我们需要进行日常的维护和保养。以下是一些常见的网络分析仪维护的步骤和建议:1.清洁和保护:-定期清洁设备外壳和显示屏,可以使用柔软的布料和清洁剂。-避免使用含有酸、碱或溶剂的清洁剂,以免损坏设备表面。-使用防尘罩或保护套来保护设备免受灰尘、液体和其他污染物的侵害。2.更新和升级:-定期检查设备的固件和软件更新,确保使用较新版本的操作系统和应用程序。-下载并安装厂家提供的较新驱动程序和补丁,以修整可能存在的漏洞和问题。3.校准和校验:-根据设备的要求和使用频率,定期进行校准和校验。-可以使用厂家提供的校准工具或参考校准手册进行操作。-校准和校验可以确保设备的测量结果准确可靠。4.存储和运输:-在存储设备时,避免将其暴露在恶劣温度、湿度或静电环境中。-使用设备的原装包装盒或防震箱进行运输,以防止设备受到损坏。5.使用和操作:-遵循设备的使用手册和操作指南,正确使用和操作设备。-避免过度使用设备或在超出其规格范围的条件下使用设备。-避免将设备连接到不稳定或有问题的网络环境中,以免对设备造成损害。无源器件测试中,矢量网络分析仪可以评估电阻、电容、电感等元件的阻抗和传输特性。
对测试结果进行处理和显示。图1网络分析仪组成框图传输特性是被测件输出与输入激励的相对比值,网络分析仪要完成该项测试,需分别得到被测件输入激励信号和输出信号信息。网络分析仪内部信号源负责产生满足测试频率和功率要求的激励信号,信号源输出通过功分器均分为两路信号,一路直接进入R接收机,另一路通过开关输入到被测件相应测试口,所以,R接收机测试得到被测输入信号信息。被测件输出信号进入网络分析仪B接收机,所以,B接收机测试得到被测件输出信号信息。B/R为被测试件正向传输特性。当完成反向测试测试时,需要网络分析仪内部开关控制信号流程。图2网络分析仪传输测试信号流程反射特性是被测件反射与输入激励的相对比值,网络分析仪要完成该项测试,需分别得到被测件输入激励信号和测试端口反射信号。网络分析仪内部信号源负责产生满足测试频率和功率要求的激励信号,信号源输出通过功分器均分为两路信号,一路直接进入R接收机,另一路通过开关输入到被测件相应测试口,所以,R接收机测试得到被测输入信号信息。激励信号输入到被测件后会发射反射,被测件端口反射信号与输入激励信号在相同物理路径上传播。矢量网络分析仪是现代射频和微波系统测试中不可或缺的重要工具。辽宁校准网络分析仪
Keysight E5071C ENA 矢量网络分析仪(9 kHz 至 20 GHz)配有增强型 TDR 测量选件.浙江网络分析仪回收报价
####功率传送条件为了**地传输射频功率,网络的阻抗匹配至关重要。阻抗匹配意味着网络的输入阻抗与信号源的输出阻抗相匹配,以及网络的输出阻抗与负载阻抗相匹配。当两个连接的网络之间达到良好的阻抗匹配时,功率传输效率**高,反射**小。这在无线通信、雷达系统等需要**率功率传输的应用中尤为重要。####网络分析的名词术语网络分析涉及到一系列术语,包括但不限于散射参数(S参数)、插入损耗、回波损耗、电压驻波比(VSWR)等。这些术语描述了网络的各种特性,是进行深入分析的基础。-**散射参数(S参数)**:用来描述网络端口之间的信号反射和传输特性的一组参数。-**插入损耗**:表示信号通过网络时的幅度衰减。-**回波损耗**:描述信号反射的程度,通常用于评估网络端口的匹配质量。####测量群时延群时延是另一个重要的测量参数,尤其在高速通信系统中。它描述了信号包通过网络所需的时间差,与信号频率有关。测量群时延可以帮助工程师了解信号在不同频率下的传输特性,这对于确保信号完整性非常重要。####网络的表征网络的表征涉及对其在不同条件下的行为进行***描述。这通常包括使用S参数来描述端口间的信号反射和传输。浙江网络分析仪回收报价
什么是矢量网络分析仪VNA?矢量网络分析仪(VectorNetworkAnalyzerVNA)是测量电气网络参数的测试仪器。它们对于各种无源和有源器件(包括滤波器、天线和功率放大器)的射频(RF)和微波元器件分析至关重要。网络分析仪是在设计和生产过程中进行传输、反射和阻抗测量以及S参数测量的理想仪器。矢量网络分析仪包括信号源和接收机。接收机将会检测器件(或网络)的输出信号的变化,然后与输入该器件的源信号进行比较。为了评测器件对电流和电压的影响,矢量网络分析仪会测量其引起的幅度和相位响应。由此得到传输和反射测量结果、阻抗和S参数,测试工程师可以根据这些结果表征他们的被测器件。这里我们将介绍矢...