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矢量網路分析儀連接

發布時間: 2023-02-25 00:12:32

如何使用矢量網路分析儀測量天線的駐波比

用矢量網路分析儀檢測同軸電纜的SWR的方法如下:

1、首先,將同軸電纜的一端連接到矢量網路的埠1,並向另一端添加負載,如下所示。

㈡ 矢量網路分析儀埠1和埠2的開路狀態駐波差別很大

雙埠多用於同軸電纜的測試,D+/D-即可。但是對於雙絞線(Twist pair)結構,雙埠就不夠用了,需要使用4埠才能測試。

首先,將同軸電纜的一端連接到矢量網路的埠1,並向另一端添加負載,其次,打開矢量網路,按display->format->SWR選擇VSWR測試項。當然,也可以在選擇測試項之前設置頻率和功率。

將啟動頻率設置為2.2GHz,停止頻率設置為2.3ghz。設置頻率的原因是我們要測試傳輸2.2-2.3ghz射頻信號的同軸電纜的駐波比。

簡介

矢量網路分析儀是微波毫米波測試儀器領域中最為重要、應用最為廣泛的一種高精度智能化測試儀器,在業界享有「微波/毫米波測試儀器之王」的美譽,主要用於被測網路散射參量雙向S參數的幅頻、相頻及群時延等特性信息的測量。

廣泛應用於以相控陣雷達為代表的新一代軍用電子裝備研製、生產、維修和計量等領域,還可以應用於精確制導、隱身及反隱身、航空航天、衛星通信、雷達偵測和監視、教學實驗以及天線與RCS測試、元器件測試、材料測試等諸多領域。

㈢ 如何利用矢量網路分析儀測量TDR時域阻抗

測量所需儀器

第一步:測量設置
首先要設置所需要的起始頻率和終止頻率。然後點擊右側時域按鈕,進入時域設置狀態。點擊時域變換按鈕,彈出時域變換對話框後,在變換模式中選擇低通階躍,然後選中時域變換。

接上一步,將時域變換勾除掉。

第二步:電子校準

選擇全四埠校準,根據校準件和被測件選擇校準方式和連接方式。按照向導步驟進行四埠校準。

第三步:測量過程

擊新建軌跡,建立差分測試軌跡Sdd11。在平衡參數頁,點擊改變按鈕進行平衡拓撲設置。修改平衡拓撲設置,選擇平衡到平衡。

根據被測件連接情況設置平衡埠和網路儀埠的關系。選擇軌跡Sdd11,點擊確定。選擇阻抗格式。

點擊分析→時域→時域變換→低通階躍並勾選時域變換,同時根據被測件長度設置起始和終止時間。設置游標等觀察阻抗曲線。

第四步:測量結果顯示及保存

此時屏幕顯示只有Sdd11的TDR阻抗一條曲線。按文件-另存為,可以將測試數據保存為各種格式,也將測試曲線可以保存為jpg,bmp,png等圖片格式。

㈣ 使用矢量網路分析儀測量器件時,需要注意哪些事項

矢量網路分析儀測量注意事項:
a) 電纜連接器、阻抗轉換器、駐波電橋和匹配負載等器件應嚴格區分75Ω和50Ω兩種特性阻抗、因其外徑及連接螺紋相同,容易混淆。應避免將75Ω陽頭與50Ω陰頭連接, 這樣會造成電路不連續無法測試;更應避免將50Ω陽頭與75Ω陰頭連接,因為這將徹底損壞75Ω陰頭的插孔。
b)阻抗轉換器、匹配負載、駐波電橋及測量探頭均應小心輕放,妥善保管,防止從高處跌落而影響其性能及最終測量結果。
c) 各器件連接時,應注意連接轉動時的方法,只允許轉動活動螺母保證插針與插孔作直線移動。否則插針和插孔會發生螺旋運動而加快磨損,以及很可能使內部插針插空松動而無法正常使用。
d) 電纜連接頭裝好後,應仔細檢查插針是否位於正中,必要時應設法校正,使其對中,避免損壞待連接的連接器插孔。
矢量網路分析能測量被測件的時域響應,被測件的時域反射或傳輸響應,顯示是接近實時的。時域分析對於測量電纜結構(阻抗)的均勻性非常有用。
矢量網路分析先測量頻率響應,然後通過內部計算機利用傅立葉反變換把頻域信息轉換成時域信息,X 軸為時間軸。矢量網路分析儀利用傅立葉變換技術對測量數據進行數學處理,可將頻域數據和時域數據進行相互轉換。

㈤ 矢量網路分析儀S12測試什麼

過去,人們一度使用各種儀器及其測量結果來設計線性系統和元器件。這種設計方法迅速被離散
參數(S 參數)設計方法取代。S 參數把多種儀器及其測量結果統一起來,可讓用戶僅使用一種
儀表(矢量網路分析儀)通過單次連接測量增益、隔離度和匹配等參數。在過去 40 多年裡,S 參
數一直占據著微波理論和技術中最重要的位置,它們包括了早已為工程師所熟悉的測量項目,例
如 S11(輸入匹配)、S22(輸出匹配)、S21(增益 / 損耗)、S12(隔離度)等,這些測量項
目的測試結果可以很方便地導入到電子模擬工具。在今天,S 參數仍是對射頻和微波元器件的線
性特性進行分析和建模的常用參數。

2埠網路(圖1)可用於對許多元器件進行建模,衰減器就是典型的例
子。2埠網路可用S參數矩陣(圖2)表徵。

㈥ 請簡述矢量網路分析儀的工作原理一定頻率段產生後最終如何獲得測量信息

1、打開網路分析儀,然後按下PRESET』鍵,准備進行設置。
2、設置監視的頻率范圍:按下FREQ鍵,按下『CENTER』軟鍵,使用數字鍵輸入掃頻段的中心頻率,然後按下MHz軟鍵。
3、按下SPAN軟鍵,輸入測量帶寬,使用數字鍵輸入10,然後按下『MHz』軟鍵。
4、選擇測量埠:按下『CHAN 1』鍵,然後再按下『TRANSMISSION』軟鍵。
5、選擇測量類型:按下『FORMAT』鍵,然後從菜單選擇『SWR』。
6、按下『REFERENCE POSITION』軟鍵,在屏幕菜單上選擇『9』,然後下『ENTER』軟鍵。
7、設置測量標記為113MHz和115MHz:按下『MARKER』鍵,然後在屏幕菜單上輸入『1』。使用數字鍵盤輸入『113』,然後按下『MHz』軟鍵。然後在屏幕菜單上輸入『2』。使用數字鍵盤輸入『115』,然後按下『MHz』軟鍵。
8、在『REFLECTION』菜單下,按下『CAL』,然後選擇『ONE PORT』。
9、在網路分析儀的RF OUT端,安裝開路校準設備。
10、按下『MEASURE STANDARD』,等一會兒,直到出現『CONNECT SHORT』為止。
11、在網路分析儀的RF OUT端,安裝短路校準設備,按下『MEASURE STANDARD』,等一會兒,直到出現『CONNECT OPEN』為止。
12、在網路分析儀的RF OUT端,安裝50Ω的終端電阻,按下『LOAD』,等一會
兒,直到出現『CONNECT LOAD』為止。
13、將天線電纜連接到在網路分析儀的RF的輸出端。
14、在網路分析儀上,按下『MARKER』,顯示測量標記。
15、在『REFLECTION』菜單下,按下『MEAS』,即可顯示出天線在144MHz
的駐波比

㈦ 矢量網路分析儀具體是如何校準

需要選擇一組能全面考察網路分析儀測量參數的標准件對其校準配件一致。
校準類型分為:開路響應、單埠反射、短路響應、全SOLT雙埠、直通響應、全TRL雙埠、直通響應+隔離、全SOLT3埠。
校準方法:無引導校準、有引導校準、Ecal。
校準後系統誤差修正:方向性、源匹配、隔離、負載匹配、頻率響應傳輸統調、頻率響應反射統調。
在實際工作中通常選擇全SOLT雙埠有引導校準的模式,具體校準步驟如下:
<1>校準配件定義必須與所用實際校準配件一致,進行引導式校準時,PNA將顯示下列對話框:
SelectDUTConnectorss(選擇被測件的連接器)
SelectCalKits(選擇校準配件)
Preview/ModifySettings(預觀察/修改設置)
GuidedCalibrationStep(引導校準步驟)
<2>選擇校準配件及DUT連接器類型
<3>設定頻率范圍
有兩種設定頻率范圍的方法:規定范圍的起始頻率和終止頻率;規定中心頻率范圍的所需間隔。中頻帶寬設置為1KHz;為了確保精確測量校準,應進行用於測量的相同點數的校準,為了找出最佳點數,應尋求一個在增加點數時測量並無顯著差別的值,為了實現更快的吞吐率,應利用能給出可接受精度的最少數據點數,掃描時間默認。PNA在所選定的測量設置下自動保持盡可能快的掃描時間。
<4>按照矢量網路分析儀引導步驟進行SOLT雙埠校準。
<5>校準結束後會出現求助對話框
允許退出校準驅動程序或繼續儲存選擇項
No.Finshnow.退出校準驅動程序。
Yes允許選擇儲存選擇項。
Finish完成下列操作:
將校準設置存儲到存儲器中
啟動修正
退出校準驅動程序
按照工作需求選擇,選擇Finish後兩埠之間即可加入被測件進行參數測量。
應用實例
應用本校準方法對標量混頻器校準,實行雙埠校準:一端在DUT的輸入頻率上,另一端在其輸出頻率上(如果DUT是線性器件,則校準只用輸入頻率范圍),可利用機械的校準工具箱,接功率計探頭到PNA的埠1,在輸入和輸出頻率的每一步驟上對功率探頭的輸入匹配和PNA的源功率進行測量。在DUT測量過程中,PNA利用校準的結果來降低測量誤差,實踐證明:在DUT測量過程中,PNA利用校準的結果來降低測量誤差,校準是改善測量精度的十分有效的手段。

㈧ 矢量網路分析儀怎麼設置成白色

當某一坐標系被選中時該坐標系會被顯示,否則坐標系將不會顯示在圖形中,坐標系顯示的順序和示波器是完全*的。

選擇彩圖形後則編輯器中當前圖形的背景色變成白色,用戶可以通過顏色選擇設置某一曲線的顏色,通過切換曲線選擇改變當前的操作曲線。

選擇黑白圖形後則編輯器中顯示背景為白色,曲線為黑色

3.15 有效值和交流功率計算程序

有效值計算是針對單條曲線進行的,因此在計算有效值前需要用戶進行曲線選擇,曲線選擇的界面如圖26所示。選擇某一曲線後單擊計算,系統以對話框形式展示當前通道的有效值。

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