网络分析仪1端口校准步骤

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网络分析仪校准及测试

网络分析仪校准及测试

仪器校准及产品测试规范一、校准1.1校准件的选用(1)根据不同的产品接头形式,如N型、SMA型、DIN(7/16),我公司常用校准方式有2种,一种为SMA型校准,一种为N型校准,根据不同产品输入输出接头形式选用不同的校准件,我公司常见接头形式及配置具体如下:1.2校准方法和步骤1.2.1校准方法:(1)校准前先检查仪器通电、开机显示等是否正常(2)将仪器按电缆配置,以及附件配置进行连接,并使电缆自然弯曲放置,确保完好连接并连接正确无误(3)再根据不同产品,按《调试作业指导书》规定要求设置仪器,S参数、带宽、频点、功率、扫描点,驻波(回波)参考线设置等(4)确认各项设置符合要求后准备校准1.2.2校准步骤:1.2.2.1 N 型校准步骤第一步:PORT1端口的校准将仪器按键面板按→→→→将校准件“OPEN ”件与电缆Port 1端口完好连接,按,待该软键上出现“√”时,将“OPEN ”取下,再将“Short”件与电缆Port 1端口完好连接,按键,待该软键上出现“√”时,将“Short ”取下,再将“Load ”件与电缆Port 1端口完好连接,按键,待该软键上出现“√”时,将“Load”取下,PORT1端口校准完成,将各校准件PORT2端口如上操作。

第二步:PORT2端口的校准将各校准件按如上方法接到PORT2端口,往下操作,校准PORT2端口,略。

第三步:直通校准将仪器电缆PORT1和PORT2用“直通”对接,按键,待该软键上出现“√”时,按直通校准完成。

第四步:观察校准值根据仪器所设置相关频点,观察S11、S22通道,如果设置为驻波,显示值应接近1.00,回波值应大于55 dB 以上,S21通道损耗值应接近0.00dB,方可认为校准正确。

第五步:校准、设置保存与调用(1)保存:按硬件,再按软菜单→向下键→ Save as ”对话框,选择需要保存文件的路径,按对应产品型号将校准设置文件命名,按保存校准设置。

Aglient(E5071C) 网络分析仪校准

Aglient(E5071C)       网络分析仪校准

参数设定
模式设定--Format,选中smith R+jx
参数设定(FE1058)
起始频率设定--start:500MHz
参数设定
终止频率设定--stop值:3GHz
参数设定
扫描点数设定--Sweep Setup:401
校准
校准– Cal—Calibrate—1-port cal
校准
连接校准器的Open端口连接,点击open开始open校准
VSWR测试
连接高频测试头,取制品进行VSWR测试
The End! THKS~
校准连接校准器的short端口连来自,点击short开始short校准
校准
连接校准器的match端口连接,点击load开始load校准
校准
执行校验--Done
校准
VSWR驻波比设定—format--SWR格式 比例设定--Scale设定Y轴为5
保存测试环境
保持测试环境—Save—file dialog--save
Aglient(E5071C) ( 网络分析仪校准
制成: 制成:赵静 审核: 审核:陈娜 时间: 时间:2011.12.16
摘要: 摘要
• • • • • • 还原初始设定 选择校验通道 参数设定 校准 保存测试环境 VSWR测试
还原初始设定
按绿色的Preset按钮还原初始值
选择校验通道
选择信号传输方式--Meas

网络分析仪校准方法

网络分析仪校准方法

网络分析仪校准方法网络分析仪(NetworkAnalyzer)是用于测量和分析电网频率和阻抗特性的仪器。

网络分析仪的校准过程是将其特性和尺寸有效的矫正,以使其能够在指定的工作范围内提供准确的数据。

网络分析仪的校准是维护网络分析仪的关键技术,而校准的方法也是较为复杂的。

因此,本文将介绍网络分析仪的校准方法。

首先,网络分析仪的校准应首先确定其类型。

网络分析仪校准方法主要有接地校准(Ground Calibration)、四端口校准(Four-Port Calibration)、双端口校准(Two-Port Calibration)和三端口校准(Three-Port Calibration)。

其次,要确定需要校准的仪器和仪器信号线,确认仪器的输入参数,安装校准线圈和校准功能,必要时要安装阻抗表比较器,以便可以准确测量频率和阻抗的关系。

然后,根据网络分析仪的型号,提取工厂提供的校准文件,校准文件主要包括仪器的型号、序列号、输入参数等,这些都是校准的基本数据。

再者,选择无滤波频谱仪、电磁干涉仪或电磁场仪等仪器,根据仪器的特性,使用不同的方法进行测量,完成仪器参数校准。

最后,根据仪器参数的变化,进行矫正,并保存校准结果。

网络分析仪校准工作中需要注意的是,在校准前,首先要检查仪器的外观,以确保仪器完整无损,确保仪器正常工作。

此外,校准过程中应根据所使用仪器的参数范围精确调整仪器,以确保仪器提供准确数据。

综上所述,网络分析仪校准是一项精密的工作,需要根据仪器的参数要求准确完成。

首先,确定网络分析仪的校准类型;其次,确定需要校准的仪器和信号线;再者,提取仪器的校准文件;最后,使用不同的仪器完成仪器参数的校准,并进行参数矫正。

如果在校准过程中能遵循以上步骤,可以有效的确保网络分析仪校准的准确性。

矢量网络分析仪使用步骤

矢量网络分析仪使用步骤
矢量网络分析仪使用步骤
2014-12-5
Vanchip Confidential
Confidential
示例矢量网络分析仪型号
示例用的仪器型号是Agilent E5071C ,该 仪器是双端口网分(9K~6.5GHz)。
(下文简称矢量网路分析仪为网分) 使用仪器示范: 第一步:校准仪器(包括固定线缆部分) 第二步:校准延长线 第三步:待测对象测量 第四步:阻抗匹配
1端口
2端口
Vanchip Confidential
Confidential
1端口延长线缆(同轴半硬线)
第1焊点, 就近焊接在待测位 置,就近接地(特别重要)!
硬线刚性较强,容易拉坏 PCB上的小焊盘,使用时 特别小心。
第2加固焊点, PCB板上加强焊接 ,避免1焊点在用力时拉掉焊盘。
Vanchip Confidential
Confidential
自动补偿的损耗值(延长线的实际损耗)
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延长线缆补偿状态SAVE
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第三步:待测对象测量
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校准状态储存SAVE和Recall
按Save键,存储校准好的 状态。便于以后调用。
按Recall键,调用之前存 储好的校准状态。
Vanchip Confidential
Confidential
储存为自建文件---可长期使用
存储为自建文件名

NETWORK ANALYZER 校准步骤

NETWORK ANALYZER 校准步骤

NETWORK ANALYZER 校准步骤首先启动网络分析仪设置起止频率按[START] 700Mhz 按 [STOP] 2.2Ghz1. 在网络分析仪上顺序按下[LOCAL]→[CAL]→[CALKIT[7mmD]]→[3.5mmD]→[RETURN]→[CALIBRATE MENU]→[FULL 2-PORT]→[ISOLATION]→[OMIT ISOLATION]→[ISOLATION DONE].2. 在将要校准的频道上将端口1和端口2通过两根线连接起来.注意: 可能需要一个直通连接器.按[TRANS-MISSION]→[FWD TRANS THRU],等待校准完成,按[FWD MATCH THRU],等待校准完成.按[REV TRANS THRU],等待校准完成,按[REV MATCH THRU],等待校准完成,按[STANDARDS DONE].3. 断开端口1和2,按[REFLECTION].注意:这一步Male 和 Female 标准都要执行.按[FORWARD]连接OPEN到端口1,按Forward[OPEN].连接SHORT到端口1,按Forward[SHORT].连接LOAD到端口1,按Forward[LOAD].按[REVERSE]连接OPEN到端口2,按Reverse[OPEN].连接SHORT到端口2,按Reverse[SHORT].连接LOAD到端口2,按Reverse[LOAD].按[STANDARDS DONE], 等待校准完成,按[DONE 2-PORT CAL],等待校准完成.4. 在网络分析仪上顺序按下[MEAS]→[Ref1:FWD S11(A/R)]→[FORMAT]→[SWR]→[MARKER]然后输入:MARKER1:836.52MhzMARKER2:1575.42MhzMARKER3:1880Mhz按下MARKER4,无须设频率.将端口1和端口2通过两根RF线连接起来,读取屏幕显示1.00左右为正常.5. 在网络分析仪上顺序按下[MEAS]→ [Trans: REV S12(A/R)]→[FORMAT]→[LOG MAG]将端口1和端口2通过两根RF线连接起来,读取屏幕显示值是0.00dBm左右为正常.至此校准完毕.6.按[SAVE/RECALL]→[SAVE STATE]将文件存储.将需要校准的RF线串接到将端口1和端口2上, 读取屏幕显示值,记录即可.。

Aglient(E5071C)网络分析仪校准

Aglient(E5071C)网络分析仪校准

参数设定(FE1058)
起始频率设定--start:500MHz
参数设定
终止频率设定--stop值:3GHz
参数设定
扫描点数设定--Sweep Setup:401
校准
校准– Cal—Calibrate—1-port cal
校准
连接校准器的Open端口连接,点击open开始open校准
校准
Aglient(E5071C) 网络分析仪校准
制成:赵静 审核:陈娜 时间:2011.12.16
摘要:
• 还原初始设定 • 选择校验通道 • 参数设定 • 校准 • 保存测试环境 • VSWR测试
还原初始设定
按绿色的Preset按钮还原初始值
选择校验通道
选择信号传输方式--Meas
参数设定
模式设定--Format,选中smith R+jx
ห้องสมุดไป่ตู้
VSWR测试
连接高频测试头,取制品进行VSWR测试
The End! THKS~
连接校准器的short端口连接,点击short开始short校准
校准
连接校准器的match端口连接,点击load开始load校准
校准
执行校验--Done
校准
VSWR驻波比设定—format--SWR格式
比例设定--Scale设定Y轴为5
保存测试环境
保持测试环境—Save—file dialog--save

网络分析仪校准规程

网络分析仪校准规程

网络分析仪校准操作规程一、双端口校准(频域)1.1.确定工作状态确定工作状态确定工作状态1.1扫描设置:扫描设置:1.1.1扫描方式:按下扫描设置sweep setup (扫描设置扫描设置))按钮,进入扫描设置。

选择sweep type(type(扫描类型扫描类型扫描类型))。

进入Sweep type type,,选择linfreq(frequency)(linfreq(frequency)(线线性频率性频率))。

选项。

选项1.1.2扫描时间:在sweep setup 目录下,选择sweep time(sweep time(扫描时间扫描时间扫描时间)),系统默认的扫描时间为最快。

在这里也可以设置合适的扫描时间,在测量长电缆时,需要设置扫描时间,以达到更高的测量精度。

1.1.3.1.1.3.扫描点数:在扫描点数:在sweep setup 目录下,选择point(point(点数点数点数)),可以设定扫描点数。

共有201201、、401401、、801801、、1601四个选项可供选择,通常选择16011601。

1.1.4.1.1.4.扫描范围:按下扫描范围:按下start 按钮,设定起始扫描点。

按下stop 按钮,我们可以设定终止扫描点。

在测量电缆时,一般选择5MHz 到3GHz 的扫描范围。

的扫描范围。

1.1.5接收机带宽:按下avg 按钮,选择IF bandwidth 选项,设置接收机的带宽。

射频电缆测试一般设置为10KHz 10KHz。

2.2.校准校准校准按下按下cal (校准)按钮,进入校准状态。

(校准)按钮,进入校准状态。

2.1. 2.1.选择校准件型号:选择选择校准件型号:选择cal kit kit(校准件类型)(校准件类型),根据被测件接头的类型来选择合适标准件。

选择合适标准件。

N N 型接头选择85032F 校准件。

校准件。

D D 型接头选择85038A 校准件。

校准件。

2.2. 2.2.更改校准接口类型:设置接口类型是阴型接口(更改校准接口类型:设置接口类型是阴型接口(f )还是阳型接口()还是阳型接口(m m )。

网络分析仪校准(E5062A) 作业指导

网络分析仪校准(E5062A) 作业指导

4. 将开路校准器连接到port1口测试线另一端,见图5.3图5.35. 选中“Port1 Open”项——>按[Enter]确认,进行开路校准,Port1 Open校准器(一)视图:左侧打“√”表示开路校准完成,见图5.4;6. 同样的方法进行短路校准(Port1 Short)和负载校准(Port1校准器(二)视图:Load),见图5.5;五、校准步骤(校准器(一)为例)1. 准备标准校准器一套,包括开路校准器、短路校准器、负载校准器直通校准器,见左图;2. 选择校准模式:按键[Cal]——> Calibre ——>2-Port Cal——>Reflection;3. 将两根测试线分别接到网分仪的两个测试口PORT1、PORT2,测试线的另一端不接任何转接头,见图5.1、图5.2;第 1 页网络分析仪校准(E5062A) 作业指导工艺文件号拟制:2015-4-28签名**************有限公司直通 负载 开路 短路直通 短路 开路 负载注:该组校准器使用时需要通过直通转接。

”项——>按[Enter]退到上一层,选中“Transmission”项——>按[Enter]进入;9. 将直通校准器连接到port1口和port2口,见图5.7、图5.8;2. Port1口接上负载校准器,要求反射<-40dB,校准器(一)视图:同理,Port2口接上负载校准器,要求反射<-40dB,见图6.2;图5.8校准器(二)视图: 3. 校准结果确认后网分仪可正常使用,如有问题请重新校准。

10. 选中“port1-2 Thru”项——>按[Enter]确认, 进行校准,port1-2 Thru左侧打“√”表示校准完成,见图5.9;图5.911. 两通道校准完成,选中“Return”项——>按[Enter]退到上一层选中“Done” ——>按[Enter]确认;拟制:2015-4-28签名直通 负载 开路 短路直通 短路 开路 负载注:该组校准器使用时需要通过直通转接。

网络分析仪的校准方法

网络分析仪的校准方法

网络分析仪的校准方法网络分析仪(Network Analyzer)是一种用于测量和分析电路、设备或系统中信号传输和传输特性的仪器。

为了确保测量结果的准确性,网络分析仪需要定期进行校准。

以下是网络分析仪的校准方法及其主要步骤。

1. 校准需求分析在进行校准之前,需要明确校准的目的和要求。

根据测量对象和应用要求,确定准确度、频率范围、阻抗范围等校准参数。

2. 校准器件准备校准前需要准备标准校准器件,如标准电阻、标准电容、标准电感等。

这些标准器件需要具有高精度和稳定性。

3. 平面校准网络分析仪的平面校准是指对测试仪器的各个通道进行校准,包括接收通道和发射通道。

平面校准分为开路校准、短路校准和负载校准三个步骤。

- 开路校准:将校准器件中的信号引线断开,将通道连接到开路校准器件上,并进行校准,以消除通道中的开路时的反射。

校准过程中会通过测量仪器记录反射系数和相位信息。

- 短路校准:将校准器件中的信号引线短接在一起,将通道连接到短路校准器件上,并进行校准,以消除通道中的短路时的反射。

- 负载校准:将校准器件中的信号引线连接到标准负载上,将通道连接到负载校准器件上,并进行校准,以消除通道中的负载时的反射。

完成平面校准后,网络分析仪的通道会自动消除对应的开路、短路和负载时的反射影响,从而提高测量结果的准确性。

4. 扩展校准平面校准只能消除通道内的反射影响,而不考虑传输线路的传输特性。

为了更准确地反映被测设备或系统的性能,需要进行扩展校准。

扩展校准包括传输校准和参考平面校准。

- 传输校准:通过直接连接参考平面并扫描自由空间校准进行传输校准,以校准仪器的传输损耗和延迟。

在传输校准中,参考平面位于校准设备与被测设备之间。

- 参考平面校准:将校准器件的参考平面与校准设备的参考平面连接,并进行校准,从而消除校准设备参考平面的反射影响。

5. 频率响应校准频率响应校准是指校准仪器的输入和输出之间的功率响应,可以通过将信号引线连接到标准电阻、标准电容和标准电感等设备上进行校准。

如何使用网络分析仪(二)基本使用-- 单端口校准 ,以2.4G天线测试为例

如何使用网络分析仪(二)基本使用-- 单端口校准 ,以2.4G天线测试为例

如何使用网络分析仪(二)德力网络分析仪NA7682ANA7682A矢量网络分析仪吸取了前几代和国内外各款网络分析仪应用的经验,结合了最新国际仪器发展的技术和态势,是Deviser德力仪器最新推出的第四代矢量网络分析仪,作为国内主流的网络分析仪,下面介绍网络分析仪的使用技巧如下。

频率范围从100kHz到8.5GHz频段,为无线通信、广播电视、汽车电子、半导体和医疗器件等行业射频器件、组件的研发和生产的应用提供了高效、灵活的测试手段,进入了民品、工业、科研教育和军工等领域。

其主要的特点是与主流网络分析仪是德的E507X系列指标和指令上做到兼容,在客户使用的性价比上非常优秀的选择。

在射频器件、基站天线、手机天线、GPS天线等、通信系统模块分析等领域成功的测试经验使越来越多的客户开始使用这款网络分析仪,在低频、800/900M、1800/1900M、2100M、5G/5.8G等的产品频率应用领域内广泛使用。

深圳市良源通科技有限公司专业服务与销售射频与通信仪表多年,是德力仪器国内最重要的合作伙伴和一级代理商,结合自己多年的技术积累和客户应用的配合测试,得到丰富经验。

在仪器的售前与售后服务上面具有自己的优势。

提供大量仪器试用和应用方案的设计,给客户在设备开发、产品研制和批量生产上都提供方便和最有优势的选择。

可以搜索访问良源通科技公司官网参看相关资料,随时为您服务。

产品特点:1、12.1英寸1280*800TFT触摸屏2、频率覆盖范围:100kHz至8.5GHz3、阻抗:50Ω4、动态范围:>125dB(比E5071C宽7-12dB)5、极低的迹线噪声:<0.005dBrms(在3kHz IFBW)6、快速的测量速度:80usec/点7、分析与误差修正与校准功能8、通过USB、LAN和GPIB接口进行系统互联9、时域分析(选件):时域传输、反射特性分析;距离上的故障定位。

10、数据变换:涉及多种形式的阻抗、导纳变换。

实验二网络分析仪的校准

实验二网络分析仪的校准

实验二网络分析仪的校准PB11210156韦俞鸿一.实验目的1.了解网络分析仪校准的概念;2.熟悉网络分析仪单端口和双端口校准步骤;3.理解校准后终端负载Open,Short,Load(50欧姆)的传输线特性。

二.实验要求1.严格按照实验操作规范进行操作,注意安全,不要损坏仪器;2.按照文档提供的操作步骤完成实验,得到最后结果,并以实验报告的形式提交。

三.实验结果及分析(思考题在各电路图的分析中回答)(一).单端口校准进行校准步骤后,得到的S11参数图形如下:a).Short:比较未校准之前,可以发现校准之后,S11的幅度等于0dB了,达到了分析值,而且从Smith圆图可看到圆弧贴在了零电阻线上,从短路线开始,但却不是汇在短路线那一点上,至于是一段弧线的原因是,由于校准器件不是理想的,由于电荷作用,短路原件还是存在电感效应的,故负载阻抗ZL并不是理想的0电阻,而是存在L,在仪器上读到了L0,L1,L2,L3四个电感值,(单位分别为H,H/Hz,H/Hz2,H/Hz3,应是各阶电感值吧)使得ZL的虚部仍会受频率的影响,而这个误差是没有在校准过程中考虑掉的,所以随着扫描频率的范围(30k~3GHz),会出现一段等r线上的弧线。

b).Open:同上Short负载时分析,比较未校准之前,可以发现校准之后,S11的幅度等于0dB了,达到了分析值,而且圆弧也贴在了零电阻线上,从开路线开始,但却不是汇在开路线那一点上。

由于校准器件不是理想的,通过电荷作用,开路元件还是存在电容效应的,故负载阻抗ZL并不是理想的0电阻,而是存在C,在仪器上也能读到C0,C1,C2,C3的值(其中C0为fF级,其他三个更小,单位分别为F,F/Hz,F/Hz2,F/Hz3,使得ZL的虚部也仍会受频率的影响,所以随着扫描频率的范围(30k~3GHz),会出现一段等r线上的弧线。

c).Load(50欧姆):同上Short负载时分析,可以发现校准之后,Smith作图更准确的汇聚在了r=1,某=0的匹配点上。

网络分析仪校准方法

网络分析仪校准方法

网络分析仪校准方法
网络分析仪是一种广泛应用的测量仪器,用于检测电路和线缆中电压、电流、功率等参数。

尽管这些仪器具有强大的性能,但它们也需要经常校准才能保持准确性。

因此,熟悉网络分析仪校准方法对获得准确数据非常重要。

首先,为了进行网络分析仪校准,需要准备一台标准参考仪,并在参考仪和要校准的网络分析仪之间建立一个串联的电路。

接着,将标准参考仪调节至任意一个电气参数,如电压、电阻、温度或功率,这样要校准的网络分析仪就能获得一个参考值,参考仪和网络分析仪之间的差异就是误差。

接下来,使用特殊的校准程序将该误差补偿回网络分析仪中,调节网络分析仪的参数,以达到校准的目的。

在校准的过程中,将网络分析仪的设置与预设值进行比较,如果出现偏离,就需要通过互补变化,调节到预设的值。

最后,将标准参考仪收束,网络分析仪就可以完成校准,从而达到准确测量的要求。

另外,使用网络分析仪进行测量时,也需要注意其他因素,这些因素可能会对网络分析仪的测量准确度产生影响。

例如,测量电压时,电源负载变化可能会影响测量结果;测量电流时,测量线缆的阻抗变化也可能会影响测量结果。

因此,为了更准确地测量,需要经常进行检查和校准,以确保网络分析仪的准确性。

总之,对网络分析仪的正确校准可以提高测量结果的准确性,有助于为用户提供更可靠的测量数据。

正确的网络分析仪校准方法是有
效提高测量精度的关键,其步骤包括安装标准参考仪,获取参考值,进行补偿,完成校准等;此外,在实际测量时,还应注意因素变化可能带来的影响,以保证最终测量结果的准确性。

网络分析仪使用说明书

网络分析仪使用说明书

1 目的本使用说明书为规范矢量网络分析仪的操作,避免操作不当引起的仪器损坏;作为培训文件使公司技术人员了解本仪器的使用。

2 适用范围本使用说明书适用于公司范围内的所有Anglent E50系列矢量网络分析仪的使用(其他型号具有一定的实用价值,但最大区别在于按键位置以及功能方面有细小区别)。

3 主要职责3.1 各部门设备使用者负责实施设备一级保养工作。

3.2 各部门安排专人负责实施设备的定期保养管理,监督日常保养工作之实施。

3.3 对新进员工有必要学习此文件时进行培训学习。

4 仪器操作注意事项4.1 测试产品时,不能直接加电测试。

4.2 测试功放前,必须在频谱仪上检测过没有自激,才能用网络仪测其它指标。

4.3 防止有大的直流电加入,网络仪最大能承受10V 的直流电。

4.4 防止过信号的输入。

4.4.1 网络分析仪的最大允许输入信号为20dBm 。

4.4.2 输入信号大于10dBm 时,应加相应的衰减器。

4.5 仪器使用前确保已接地。

5 仪器面板介绍 5.1 按键区域1·ACTIVE CH/TRACE :活动通道区; 2·软驱; 3·RESPONSE :响应区; 4·NAVIGATION :导航区;5·ENTRY :输入区; 6·STIMULVS :激励区;7·MKR/ANALYIS :标定点/分析;8·INSTRSTATE :设备状态区。

注:见“11 按键翻译”。

1 2 36 4 57 8软菜单USB 接口矢量网络分析仪使用说明书版次V1.0 页次2/165.21 2 3 4 5Tr1 S11 SWR 1.000/Ref 1.0000Tr2 S21 Logmag 10dB/Ref 0.00dBTr3 S22 SWR 1.000/Ref 1.00001.表示通道编号;2.表示通道类型;3.表示通道的格式;4.表示通道在显示屏上每格所表示的数值;5.表示通道在显示屏上参考线所在的格子数值。

网络分析仪校准方法

网络分析仪校准方法

网络分析仪校准方法编辑整理:尊敬的读者朋友们:这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是任然希望(网络分析仪校准方法)的内容能够给您的工作和学习带来便利。

同时也真诚的希望收到您的建议和反馈,这将是我们进步的源泉,前进的动力。

本文可编辑可修改,如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅,最后祝您生活愉快业绩进步,以下为网络分析仪校准方法的全部内容。

培训资料1.仪表的设置:1。

1分屏开机后,默认状态为未撤分的单屏显示,这时应将屏幕设置为上下分屏显示,操作步骤如下:先按DISPLAY软键,然后在屏幕右侧的选项菜单中选取DUAL IPUAD SETUP项,将CHAN ON OFF开关打到ON就可将屏幕分为两屏1。

2 设置两屏对应项目1.2.1此项相关名词如下CHAN 1 ――信道1 CHAN 2 ――信道2S11 ――正向回波状态S12 ――正向通带状态S22 ――反向回波状态S21 ――反向通带状态LOG MAG――回波状态PHASE ――相位状态SWR ――驻波比状态DELAY ――时延状态1.2。

2信道设置原则1.2。

2。

1一般将CHAN 1(信道1)设置为SWR(驻波比状态),将CHAN 2(信道2)设置为S12或S21(正、反向通带状态)。

当产品有特殊指标要求时也可根据实际情况选取各项目。

比如:800M双时延就需要设置DELAY(时延状态)和PHASE(相位状态)。

1.2.2。

2 S12和S21使用原则:一般将TX端(发射端口)设置成S21状态,RX端(接收端口)设置成S12状态。

此两个方式不同之处主要表现为插入损耗的大小和带外抑制的大小,相对S12状态来说,S21状态时的指标会较差一点.1.2。

3设置信道1步骤如下:在屏幕右侧选项菜单中,先按CHAN 1软键,再按MEAS软键选取S11项,将S11设置成驻波比状态,操作为按FORMAT软键会出现几个常用选项:LOG MAG、PHASE、DELAY、SWR。

网络分析仪的使用以及天线匹配

网络分析仪的使用以及天线匹配
再整理,变C换o等nf式i,d得en到t如ia下l方程:
Smith Chart原理
a • 从2.14这个方程可以看出,其是在复平面(Γr, Γi)上、 m 圆的参数方程(x-a)2 + (y-b)²= R²,它以(r/r+1, Bos 0)为圆心,半径为1/1+r.
or 圆周上的点表示具有相同实部的阻 F 抗。例如,r = 1的圆,以(0.5, 0)为 l 圆心,半径为0.5。它包含了代表反 a 射零点的原点(0, 0) (负载与特性阻抗 ti 相匹配)。以(0, 0)为圆心、半径为1 n 的圆代表负载短路。负载开路时,圆 e 退化为一个点(以1, 0为圆心,半径为 id 零)。与此对应的是最大的反射系数1 f ,即所有的入射波都被反射回来。所 Con 有的圆心都在X轴上面.
1.网络分析仪介绍
sma • 网分的种类很多,我们现在列举其中比较典型的一款 Bo Rohde & Schwarz FSH8 - Handheld Spectrum
Analyzer,这款仪器是频谱网分二合一的仪器,比较
For 容易携带,适合工程人员使用。 Confidential
2.网络分析仪的校准以及使用
Smith Chart说明
Bosma
1.红线以上(上半圆)表示阻
For
抗偏感性,红线以下(下半圆
al )表示阻抗偏容性。 i 2.红色圆圈表示串联,绿色圆 Confident 圈表示并联。
4.具体Case举例
实验前准备: SMA
Bosma
接法如右图所示
For
Confidential
4.具体Case举例
3.天线(阻抗)匹配
• 天线(阻抗)匹配方法
Bosma
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RF模块测试仪器使用指导书
RF测试准确性的保证
• • • • • • 测试仪器的定期校准; 测试连接线缆工作频率损耗的测试和计算; 射频测试连接接头性能以及连接是否良好; 信号发射端口的匹配良好性; 测试仪器参数的正确设置; 测试环境不存在相对的强干扰。
目前影响测试准确性的因素
• 目前RF模块测试中使用的50Ω负载上没有任何标识,大小 体积与常见的标准50Ω不同,是否标准需要测试; • 目前RF模块测试中使用的线缆为软缆,泄露大。具体损 耗没有周期性测试; • 目前AP箱测试时不使用的端口没有连接标准负载; • 目前AP箱测试时使用的射频连接线中间没有接正规的衰 减器,具体衰减值不清楚导致功率测试结果没有意义。而 且目前用纸隔开的方式造成了大驻波影响射频器件的正常 工作,对测试发现问题的定位和分析造成干扰; • 测试时仪器的参数设置是否正确和输入DUT信号的实际功 率大小是否经过测试;
信号发生器
信号源发送WLAN信号的设置:

• a) b)
Simulation Mode: The "framed mode" is the standard operating mode which is also used in the real system. Data packets with the frame structure defined by thestandard are generated. The "unframed mode" is offered in addition. In this mode, a non-packet-oriented signal without a frame structure is generated with the modula-tions and data rates defined by 802.11a-g. This mode can be used for simple tests for which only modulation and spectrum of the test signal are of interest.
频谱(信号)分析仪
• • • a) b) c) d) e) f) 实验室目前的测试仪器为R&S的FSQ矢量信号分析仪; 支持WLAN脉冲信号及连续波信号的解调和测试; 频谱仪使用时一般需要设置的项目: 中心频率(center frequency)和Span带宽; 检波器(detector)类型; RBW和VBW; 触发方式; 跟踪观察方式; 时域分析时(Span=0时)的sweep时间长度;
频谱仪使用注意事项
• 频谱仪信号输入端的最大输入一般为30dBm,禁止大于30dBm的信 号输入,禁止输入直流信号; • RBW值需要小于带宽,一般设置为带宽的1%,RBW越小测试精度越 高,但需要的时间越长,对WLAN推荐RBW=100KHz。现代频谱仪 在RBW=10Hz时一般可以测试-140dBm的信号; • 使用频谱仪测试时,需要调节参考电平将被测信号全部显示在频谱仪 屏幕中,否则测量的结果不准确; • 需要根据测试项目选择不同的检波器。测试功率时可以选择RMS检波 器,测试频谱和杂散时使用最大值检波器; • 使用RMS检波器时,要求VBW>3RBW,否则测试结果偏小(最大误 差2.51dB外差式频谱仪) • RBW与VBW的常用设置: 正弦波 RBW/VBW = 0.3 to 1;脉冲信号 RBW/VBW = 0.1;噪声 RBW/VBW = 10; • 将Span 设置为0,可以在时域观察和测试信号(主要用于TDD的脉冲 信号),选用合适的SWEEP时间和触发方式固定显示信号。
根据外差原理工作的频谱仪的原理图
根据外差原理工作的频谱仪的原理图
示波器
在测试RF放大器中的主要作用: • 测试在信号输入端接地的情况下,是否有周期信号和直流 信号输出,借以判断放大器是否产生自激和自他干扰噪声。 使用步骤: • 补偿探头(如右图连接, 下default键和autoset键); • 采集信号(连接接地和 接头后按下default 键和 autoset键) • 观察波形
RF模块测试设备介绍
• • • • • • 信号发生器 频谱分析仪 网络分析仪 示波器 射频连接线和各种接头 思科网卡
信号发生器
• 目前实验室的信号源:R&S SMU200A • 支持输出WLAN信号(Framed完整帧格式 信号和unframed简单的频谱和调制方面的 测试 )
信号发生器
使用注意事项: 信号源信号输出端通常严禁信号输入; 信号源在接到放大器之前最好接射频隔离器,防 止有自激问题的放大器自激信号反馈入信号源损 坏设备; 测试放大器时最好使用WLAN信号(脉冲信号)。 避免使用连续波、长时间、大功率信号输入放大 器; 先连接好射频通路后再将信号源开发射,防止大 信号驻波损坏信号源;
射频放大器常见的测试指标
• 工作频段 • 最大安全输入功率 • 最大直流输入 • 1dB压缩点 • 增益 • 增益平坦度 • 噪声系数 • 三阶截断点 • 二次谐波抑制 • 温度偏移度 • 底噪 • 反向隔离度 • 校准周期 • AM-PM • EVM达标最低信号强度和信噪比 放大器指标书实例如下图:
网络分析仪
网络分析仪目前可利用功能: • 匹配电阻的测试和确认; • 射频连接线不同频点下的损耗; • 模块收发双方向的传输增益和工作带宽; • 放大器1dB压缩点; • AM-PM转换; • 模块端口的驻波比。 网络分析仪使用的注意项目: • 使用前必须进行校准
网络分析仪
网络分析仪1 端口校准步骤: 1. 按“Channel Next”(下一通道)/“Channel Prev”(上一通道)键,选择要进 行校准的通道。 2. 按“Cal”(校准)键。 3. 单击“Calibrate”(校准)>“1-Port Cal”(1 端口校准)>“Select Port”(选择 端口)。 4. 选择用来执行 1 端口校准的测试端口 (和相应的 S 参数)。 5. 将开路校准标准连接到所选的测试端口(DUT 所要连接的连接器)。 6. 单击“Open”(开路),开始校准测量。 7. 将短路校准标准连接到所选的测试端口(DUT 所要连接的连接器)。 8. 单击“Short”(短路),开始校准测量。 9. 将负载校准标准连接到所选的测试端口(DUT 所要连接的连接器)。 10. 单击“Load”(负载),开始校准测量。 11. 单击“Done”(完成),终止 1 端口校准过程。按下此键时,将计算校准系 数并予以保存。误差校正功能也将自动启动。
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