安捷伦网络分析仪选型指南
Agilent安捷伦阻抗网络分析仪-操作指导说明书
安捷伦精密阻抗网络分析仪-操作指导说明书
11 触发设置
[Trigger]键,根据需要设置,默认连续扫 描,即曲线实时更新状态; -SINGLE:单次扫描
12 测试记录
将器件安装至夹具,进行数据记录。
需要先按[Marker]键,再数字输入(或转 动旋钮选择)对应的信号值,进行所需 数据抓取。
安捷伦精密阻抗网络分析仪-操作指导说明书
4 选择功能
[Meas]键,根据所需测量的参数,进行测 试功能选择。
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5 曲线形式设置 [Format]键,根据需要,选择线性/LIN 或 对数/LOG 的形式显示。
[Display]键,根据需要,选择不同的显示 功能: -SPLIT:对 A、B 曲线分开单独显示; -HIDE INACT:只显示选中的 A 或 B 曲线; 6 曲线显示设置 -ACCUMULATE: 对 测 试 的 曲 线 进 行 多 次 叠加显示; -OFFSET:可输入设置参数补偿
安捷伦精密阻抗网络分析仪-操作指导说明书
序号
步骤
操作内容
图示
1 开机/初始化
a) 开机:仪器预热≥20min b) 初始化:[Preset]键,恢复预设状态
2 夹具选择
根据器件封装结构差异,选择相适应的 夹具,并正确安装。
安捷伦精密阻抗网络分析仪-操作指导说明书
[Cal]键,选择 FIXTURE COMPEN,进行以 下操作: 3 校准/减少误差 a) OPEN:开路清“0” b) SHORT:短路清“0”(需放置短路片)
13 结束
关机
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9 信号源输入
[Start]键,再用数字键输入相应的起始信 号值; [Stop]键,再用数字键输入相应的终止信 号值;
安捷伦网络分析仪使用教程
A
N*LO +/- IF
B 输出信号
反射
RF 输入信号
A R
:被测件输入端反射特性
传输
B R
:被测件正向传输特性
信号源
提供被测件激励信号 具备频率和功率扫描功能 合成源实现
频率合成源
源功率控制部分=
ALC: 小范围功率调整,功率扫描
+
衰减器: 大范围功率调整
端口稳定点频输出:
span=0Hz, max sweep time
Range1 Range2 Range3 ….
源功率控制
ALC
源
ALC Driver
ALC 检测 ALC = 自动电平控制 (automatic level control)
衰减器
信号分离装置
50 W
6 dB
功分器
50 W
6 dB
提供参考信号
宽频率覆盖
Main signal
Coupled signal
Time
输入信号
Frequency
Time
输出信号
Frequency page 17
器件的功率动态范围:
输入1dB压缩点
CH1 S21 1og MAG 1 dB/ REF 32 dB C2
30.991 dB 12.3 dBm
0 1dB
1 dB compression point: 输入功率增加导致器件增益下降1dB 相对测试
器件相频特性
网络分析仪相位补偿 <Electrical delay >
器件相位非线性
+
=
Phase 45o /Div
o
Phase 1 /Div
Agilent FieldFox RF 分析仪 N9912A 快速参考指南
仪表电源开关和 LED 指示灯
按下仪表面板上的电源开关即可打开 N9912A,指示 N9912A 电源已打开的发光二极管会变为绿色,仪表的启 动时间大约为 60 秒。 如果想让仪表工作在 待机 状态(对电池的电量消耗很低), 只需要短促地按一下电源开关即可,LED 指示灯的颜色变 为琥珀色,并很慢地闪烁。在开机时,只要再短促地按下 电源开关,仪表即可回到原先的设定状态。 如果要把仪表彻底关机(对电池电量的消耗极低),需要 长久按住电源开关,持续到仪表彻底关机为止(大概为 4 秒钟)。仪表彻底关机后,LED 指示灯也随机关闭。
2
电池的使用方法
一块充满电量的电池大概可以使用四个小时。 您可以从仪表的显示屏幕上看到电池的剩余电量: 在仪表屏幕的右上角您可以看到这个剩余电量的指示 标记 在电池上也有显示电池剩余电量的一排由五个指示灯 组成的电量指示器。从 N9912A 中取出电池,按下 电量指示器旁边的按钮,您可以看到电池的剩余电量。 节约使用电池电量的方法: 可以使用 Hold 按键,这样可以在真正需要测量时再 触发仪表进行测量。在仪表的屏幕上会显示 Hold 。 调弱仪表屏幕的显示亮度。方法是:按下 System 键,然后按顺序按选择键 Display 和 Brightness 来 调节 N9912A 仪表屏幕的显示亮度。 如果暂时不需要使用仪表进行测量,可以短促地按下 仪表的电源开关按键,让仪表工作在待机状态。需要 测量时再短促地按一下电源开关即可。在待机状态下, 仪表所有当前的设置状态都会被保留下来。 当电池的电量很少时,N9912A 会自动关机,这样会避免 电池的电量被彻底消耗干净。 请务必使用专门配给 N9912A 的充电器给电池充电。 也可以使用 N9912A 对电池进行充电。无论是 N9912A 是处于开机还是关机的状态,在 4 个小时左右,N9912A 内的电池可以被完全充满电。 一块完全没有电的电池经过 1 个半小时的充电后,会充 80% 的电量。 如果用外部充电器(选项 872)给电池充电的话,完全 充满电也需要 4 个小时左右。 3
LCR 表、阻抗分析仪和测试夹具
射频 I-V 法
阻抗测量范围 (Ω)
测量频率范围 (Hz) 图 1. 阻抗分析仪 /LCR 表的阻抗测量技术
表 1. 阻抗测量产品类型
产品要点 扫频测量能力
显示屏 其他
优势
LCR 表 点 / 列表
只有数字显示方式 机械手接口 , 比较器
低成本解决方案 , 容易使用 , 测试速度快
● 用 42941A 阻抗探头可以进行在线器件或接地器件的测量
● 7-mm 射频测试夹具与 42942A 端子适配器
● 内置的 LAN 接口
● 测量参数 : |Z|、|Y|、θ、R、X、G、B、L、C、D、Q ● 内置直流偏置 (0 至 ±40 V,最大值 ±100 mA)
4
网络分析仪
E5061B 低频 - 射频网络分析仪LCR 元件Fra bibliotekABB
LCR 元件、材料测试
和半导体测试
ABB
LCR 元件、材料测试
和半导体测试
ABB
LCR 元件、变压器
ABB
MLCC
1. 基本阻抗精度是仪表工作在最佳状态下的值 , 会随测量条件的改变而改变,详细信息需要阅 读具体产品的技术资料。
2. 只针对电容的测量 3. 阻抗测量精度为 10% 的测试范围。
● 选件 005 作为入门级型号,除了测量时间不同外 ( 速度 较慢 ),其他特性与基本型一样
● 选件 201 和 301 分别增添了机械手接口和扫描仪接口
● 在测试功率电感器和变压器时,应选择使用选件 002、 42841A 和 42842A/B,以实现 20 A 直流偏置电流 1
● 测量参数: |Z|、|Y|、θ、R、X、G、B、L、C、D、Q, 选件 001 添加了 Rdc、Idc 和 Vdc。
安捷伦的的网络分析仪
某些型号提供扩展频率范围的功能,可以通过更换外部件或使用外部混频器来扩 展频率范围。
动态范围
动态范围
安捷伦网络分析仪的动态范围是指其 测量能力,可以同时测量大信号和小 信号。动态范围越大,测量精度越高 。
参考动态范围
参考动态范围是指网络分析仪在特定 频率范围内测量的最大和最小值之间 的差异。它通常以dB为单位表示。
靠性。
电子行业
用于测试电子元器件、集成电 路和电路板等的传输和反射特 性。
汽车行业
用于测试汽车电子设备的传输 和反射特性,提高设备的质量 和可靠性。
科研领域
用于进行高频电子线路、雷达 、天线等的传输和反射特性研
究。
02 工作原理
信号传输原理
01
信号传输
网络分析仪通过发射信号和接收反射信号来测量网络参数。信号传输过
案例二:某公司研发部门应用案例
总结词
提升研发效率
详细描述
某公司研发部门通过使用安捷伦网络分析仪,大幅提升了新产品的研发效率,缩短了产品上市时间, 增强了市场竞争力。
案例三:某政府机构应用案例
总结词:可靠稳定
详细描述:某政府机构在采购安捷伦网络分析仪后,该设备表现出了极高的可靠性和稳定性,确保了 机构内部各项测试工作的顺利进行。
修正方法
网络分析仪的修正方法包括线性修正、温度修正和老化修正等。这些修正方法 能够消除仪器在使用过程中产生的误差,提高测量的准确性。
03 技术规格
频率范围
频率范围
安捷伦网络分析仪支持从低频到高频的广泛频率范围,具体取决于不同的型号。一 些型号可能支持从DC(直流)到几十GHz的频率范围,而其他型号可能支持更高或 更低的频率。
相干解调能够提高信号的解调精度,而非相干解调则能够降低对信号源
安捷伦网络分析仪选型指南
安捷伦网络分析仪选型指南安捷伦网络分析仪(Agilent Network Analyzer)是一种用于测试和分析网络性能的仪器。
网络分析仪广泛应用于通信、电子、计算机网络等领域,通过对网络中传输的信号进行测量和分析来评估网络的性能。
在选购安捷伦网络分析仪时,需要考虑以下几个方面:1.功能需求:不同型号的网络分析仪具备不同的功能和特点。
首先要明确自己的测试需求,比如需要测试的频率范围、测量的参数(如S参数、噪声系数等)、测试的精度要求等。
根据需求选择适合的型号。
2.频率范围:不同的网络分析仪有不同的频率覆盖范围。
一般而言,网络分析仪的频率覆盖范围越宽,适用的测试场景就越多。
因此,在选择时要根据实际需要考虑频率范围,避免频率范围不匹配的情况。
3.动态范围:动态范围是网络分析仪衡量线性范围的一个指标,它能够反映仪器在不同输入功率水平下,输出功率的变化情况。
动态范围越大,仪器的线性度和精确度越高。
因此,需要根据具体测试需求来选择具有适当动态范围的网络分析仪。
4.测量速度:测量速度是一个测试效率的重要参数。
如果需要在短时间内完成大量的测试任务,就需要选择具有较高测量速度的网络分析仪。
而对于一些要求高精度的测试,可以适当降低测量速度以获得更高的精度。
5.数据处理和分析功能:网络分析仪通常会提供多种数据处理和分析功能,比如数据图表显示、频谱分析、网络参数计算等。
根据自身的需要和操作习惯,选择具备适当数据处理和分析功能的网络分析仪。
6.仪器接口:网络分析仪通常会提供多种接口,比如USB、LAN、GPIB等。
选择适合自己使用环境和需求的接口类型,以便更好地进行数据传输和远程控制。
7.成本和性价比:网络分析仪的价格较高,因此成本和性价比是选购时需要考虑的重要因素。
要根据自身的经济实力和测试需求来选择合适的型号和配置。
总之,选购安捷伦网络分析仪需要综合考虑功能、频率范围、动态范围、测量速度、数据处理和分析功能、仪器接口、成本等多个因素。
安捷伦16800系列逻辑分析仪技术资料
34
68
102
170
[1] 未使用的时钟通道可用作数据通道
定时缩放 (TimingZoom) (无需双倍探头连接,针对所有通道同时进行的状态和定时分析)
定时分析采样速率 时间间隔精度
同一探头组内 不同探头组间 存储器深度 触发位置 最小数据脉冲宽度
4 GHz (250 ps)
±(1.0 ns + 0.01% 时间间隔读数) ±(1.75 ns + 0.01% 时间间隔读数) 64 K 样本 开始,中间,结束,用户定义 1 ns
延长设备使用寿命
快速得到诊断线索和定义有问题 的信号
可同时扫描所有的或部分的信号
在需要时,可通过升级您的 16800 系列逻辑分析仪获得更高的 存储器深度和状态速度。从而实现 购买您当前需要的测量能力,在日
可观看组合显示的结果或单独观 后有更高需要时再进行升级。
看每个信号的结果
可看到信号和总线间的时滞
其它
电压阈值设置范围 电压阈值精度
-5V 至 5 V (10mV 增量) ± 50 mV + 1% 设置值
5
Agilent 16800 系列逻辑分析仪技术指标和工作特性
状态 (同步) 分析模式
tWidth* [1] tSetup tHold tSample 范围 [2] tSample 调整分辨率 每通道最大状态分析数据率, 存储器深度 [4]
Agilent 16800 系列 便携式逻辑分析仪
技术资料
快速调试、验证和优化您的特性和好处
250 ps 分辨率 (4 GHz) 的定时缩放, 无需双倍的探头连接即可找出异常 的时序问题
带触摸屏的 15 英寸显示器,使您能 更快浏览和看到更多数据
Agilent安捷伦功率器件分析仪-操作指导说明
Scale:选择曲线显示格式
Anode:二极管正极接电流源(依据
规格书测试条件合理选择,大于 1A
VF 测试-方法二
则需要选择 HC 通道) VfStart:开始电压
3.2 3.2 参数设置
VfStop:结束电压 VfStep:每个测试点电压间隔值
均有“Force”和“Sence”双孔,实 际内部相当于短路,即通过双线并 绕以降低测试误差; 应用 HC 模块时,下方 low 双孔默认 接地即可; 可看成将 HP/HC/HV 作为电源正极, GNDU1 作为电源负极
Agilent 安捷伦功率器件分析仪-操作指导说明
测试台说明: 2.2
2.2 接线模块
2.3 数据读取
▷ 点击“ ”启动测试;
完成测试后点击自动刻度; List Display 下拉数据,可以查看每个
Vr 下的反向漏电流 Ir,一般 Ir=250μA 时对应的最小 Vr 作为击穿电压
Agilent 安捷伦功率器件分析仪-操作指导说明
VF 测试 3.1
3.1 连线
按测试电路原理图,正确连接各接线柱。
IfSpec@Vf:自动读取所设正向电流
下对应的正向压降
Agilent 安捷伦功率器件分析仪-操作指导说明
▷ 点击“ ”启动测试;
完成测试后点击自动刻度;
VF 测试-方法一 List Display 下拉数据,可以查看每个
3.3
If 下的正向压降 Vf
3.3 数据读取
Agilent 安捷伦功率器件分析仪-操作指导说明
依 次 从 Application Test 选 择 PowerDiode,再选择 Ir-Vr 测试模块:
VR/IR 测试 2.2
安捷伦LCR表,阻抗分析仪和网络分析应用列表
解决办法
• Picotest J2120A 信号转换器 (Line Injector,
10 Hz 至 10 MHz,高达 50 Vdc / 5 Adc) 使您能 够对被测件同时施加交流与高达 5 Adc 的外 部直流电流信号。
晶圆上测量 MOS 器件的晶圆上 C-V 表征 ................................................................................................. 22 低频至微波范围内的晶圆上器件表征 ............................................................................. 23
附录 1. 各种产品的应用列表 ........................................................................................................ 32 2. 产品更换指南 ....................................................................................................................... 34
参考
应用指南: 使用 E5061B LF-RF 网络分析仪测量 DC-DC 转换器和 PDN (5990-5902CHCN)
专题文章: 改善中低频范围内的 PDN Z 阻抗测量精度
测试附件信息(包括 Picotest 变压器): E5061B 网络分析仪配置指南 (5990-4391EN)
Picotest 注入器主页: https:///products_injectors.html
安捷伦频谱仪所有型号指南
安捷伦频谱和信号分析仪选型指南引言安捷伦科技公司拥有全面的频谱分析仪和信号分析仪产品线,频率范围覆盖直流至 325G Hz,可对失真、杂散、相位噪声和无线通信信号的频率、幅度和调制进行精确测量。
这些仪器和 89600B 矢量信号分析(VSA)软件(一种灵活的调制分析软件或测量应用软件)结合使用后,可进一步扩展仪器功能,对广泛的标准数字信号和通用数字信号和格式进行解调。
购买信号分析仪器是一项重要投资。
购买的仪器不仅要满足当前的工作需求,而且要适应未来的要求。
鉴于每个项目和用户都有不同的需求,选择能够满足所有需求的最佳仪器可能会十分复杂且耗时,而时间就是金钱。
安捷伦作为全球领先的测试测量公司,可提供广泛的分析仪和应用软件,满足各个层次的预算需求。
本选型指南将帮助您轻松找到最适合您自身需求的频谱分析仪或信号分析仪。
产品定义频谱分析仪和信号分析仪传统意义上的频谱分析仪是指可提供幅度/频率显示、具备调谐扫描功能的超外差接收机。
当今分析仪具有调谐扫描功能和 FFT 体系结构。
尽管“频谱分析仪”和“信号分析仪”两个术语现在常常互换使用,但对于当今可进行全面频域、时域和调制域信号分析的分析仪来说,“信号分析仪”一词更为准确。
台式分析仪和手持式分析仪台式频谱/信号分析仪可提供优异的射频技术指标和测量应用软件。
而手持式频谱分析仪更被那些由于频谱空间日益拥挤、射频技术不断演进而需要花费大量时间在外场完成工作的射频工程师或技术人员所青睐。
为了解决他们所面临的难题,手持式频谱分析仪需要具备坚固、精确、快速且简单易用等特性。
测量应用软件和测量软件安捷伦提供了基于 PC 和基于仪器的应用软件,以满足从研发、故障诊断到一键完成制造测量的测试需求,这些软件适用于广泛的通信标准和调制类型。
EMI 和 EMC 解决方案电磁干扰(EMI)是由设备的辐射或传导发射造成的。
EMI 分析仪和接收机能够准确定位干扰源的频率和位置,从而减少或消除干扰信号。
安捷伦 E8257D 67D PSG 信号源用户指南说明书
用户指南E8257D/67D PSG 信号源本指南适用于下述型号的信号源:E8257D PSG 模拟信号源E8267D PSG 矢量信号源我们不断致力于通过修订固化软件和硬件改进我们的产品,因此信号源的设计和操作可能会与本指南中的说明有所不同。
我们建议您使用本指南的最新版本,以保证获得最新的产品信息。
您可以把本指南的日期(参见页底)与最新修订版进行比较,最新修订版可以从下述网站中下载:/find/psg制造部件编号: E8251-90363美国印刷2005 年 1月©2004-2014年安捷伦科技公司版权所有。
通告本文档中提供的材料并无保障,在未来版本中如有变更,恕不另行通告。
此外,在相应法律允许的最大范围内,安捷伦放弃与本手册及手册中涉及的任何安捷伦产品有关的所有明示保证或默示保证,包括但不限于适销性及适用于特定用途的默示保证。
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如果安捷伦与用户签订了书面合同,且任何合同条款与本文相抵触,那么应以合同条款为准。
与我们的文档有关的问题或意见?欢迎提出与我们的文档有关的问题或意见,请通过电子邮件把这些问题或意见发送至:***********************.ii目录1.信号源概述 (1)信号源型号和主要特点 (2)E8257D PSG模拟信号源主要特点 (2)E8267D PSG矢量信号源主要特点 (4)选项 (5)固化软件升级 (5)为升级固化软件 (5)工作模式 (7)CW连续波模式 (7)扫描信号 (7)模拟调制 (7)数字调制 (7)前面板 (9)1. 显示屏 (10)2. 软键 (10)3. 旋钮 (10)4. Amplitude (幅度) (10)5. Frequency (频率) (10)6. Save (保存) (10)7. Recall (调用) (10)8. Trigger (触发) (11)9. MENUS (菜单) (11)10. Help (帮助) (11)11. EXT 1 INPUT (12)12. EXT 2 INPUT (12)13. LF OUTPUT (12)14. Mod On/Off (12)15. ALC INPUT (12)16. RF On/Off (13)17. 数字附加键盘 (13)18. RF OUTPUT (13)19. SYNC OUT (13)20. VIDEO OUT (13)21. Incr Set (13)22. GATE/ PULSE/ TRIGGER INPUT (14)23. 箭头键 (14)24. Hold (保持) (14)25. Return (返回) (14)iii目录26. Contrast Decrease (降低对比度) (14)27. Contrast Increase (提高对比度) (14)28. Local (14)29. Preset (预置) (14)30. 线路电源LED (14)31. LINE (15)32. 备用LED (15)33. SYMBOL SYNC (15)34. DATA CLOCK (15)35. DATA (16)36. Q Input (16)37. I Input (16)前面板显示屏 (17)1. 活动输入区域 (18)2. 频率区域 (18)3. 报警器 (18)4. 数字调制报警器 (20)5. 幅度区域 (20)6. 错误信息区域 (21)7. 文字区域 (21)8. 软键标签区域 (21)后面板 (22)1. EVENT 1 (24)2. EVENT 2 (24)3. PATTERN TRIG IN (24)4. BURST GATE IN (25)5. BASEBAND GEN REF IN (25)6. DIGITAL BUS (25)7. AUXILIARY I/O (26)8. WIDEBAND I INPUT (27)9. WIDEBAND Q INPUT (27)10. I OUT (27)11. Q OUT (27)12. I-bar OUT (27)13. Q-bar OUT (28)14. COH CARRIER (28)15. SOURCE MODULE INTERFACE (28)16. AC电源插座 (28)iv目录17. GPIB (29)18. 10 MHz EFC (29)19. 10 MHz IN (29)20. AUXILIARY INTERFACE (30)21. 10 MHz OUT (30)22. LAN (30)23. STOP SWEEP IN/OUT (31)24. Z-AXIS BLANK/MKRS (31)25. SWEEP OUT (31)26. TRIGGER OUT (31)27. TRIGGER IN (31)28. SOURCE SETTLED (32)29. RF OUT (32)30. EXT 1 Input (32)31. EXT 2 Input (32)32. LF OUT (32)33. PULSE SYNC OUT (32)34. PULSE VIDEO OUT (32)35. PULSE/TRIG GATE INPUT (32)36. ALC INPUT (33)37. DATA (33)38. DATA CLOCK (33)39. SYMBOL SYNC (33)40. I Input (33)41. Q Input (33)2 基本操作 (35)使用表格编辑器 (36)表格编辑器软键 (37)在数据字段中修改表格项目 (37)配置RF输出 (38)配置连续波RF输出 (38)配置扫描RF输出 (41)扩展频率范围 (56)调制信号 (57)打开调制格式 (57)对RF输出使用调制格式 (58)使用数据存储功能 (59)v目录使用内存目录 (59)使用仪器状态寄存器 (61)使用安全功能 (64)理解PSG内存类型 (64)从PSG内存中删除敏感的数据 (68)使用安全显示 (70)启动选项 (71)启动软件选项 (71)使用网络服务器 (73)激活网络服务器 (73)3 基本数字操作 (77)定制调制 (78)定制任意波形发生器 (78)定制实时I/Q基带 (79)任意(ARB)波形文件标题 (80)为调制格式波形创建文件标题 (81)修改调制格式中的标题信息 (82)为双ARB播放器波形序列存储标题信息 (87)修改和查看双ARB播放器中的标题信息 (87)播放包含标题的波形文件 (90)使用双ARB波形播放器 (91)访问双ARB播放器 (91)创建波形段 (92)构建和存储波形序列 (93)播放波形 (94)编辑波形序列 (94)在双ARB波形中增加实时噪声 (95)存储和加载波形段 (96)重新命名波形段 (96)使用波形标尺 (97)波形标尺的概念 (98)访问标尺辅助工具 (102)查看波形段标尺 (103)1. 从波形段中清除标尺点 (104)2. 在波形段中设置标尺点 (105)3. 控制波形序列中的标尺(仅适用于双ARB) (108)查看标尺脉冲 (110)vi目录使用RF消隐标尺功能 (111)设置标尺极性 (112)触发波形 (113)信号源 (113)模式和响应 (114)使用触发辅助工具 (115)设置外部触发器的极性 (115)使用选通触发 (116)使用Segment Advance触发 (118)使用波形削波 (119)功率峰值怎样发展 (119)峰值怎样导致频谱再生 (121)削波怎样降低峰值均值功率比 (122)配置圆形削波 (125)配置矩形削波 (126)使用波形定标 (127)DAC超出额定范围错误是怎样发生的 (127)定标怎样消除DAC超出额定范围错误 (128)定标目前正在播放的波形(运行时定标) (129)在易失性内存中定标波形文件 (129)4 优化性能 (131)使用ALC (132)选择ALC带宽 (132)为选择ALC带宽 (132)优化突发的ARB信号的电平精度 (133)使用外部置平 (135)使用检测器和耦合器/分路器进行置平 (135)使用选项1E1信号源进行外部置平 (138)创建和应用用户平坦度校正 (139)创建用户平坦度校正阵列 (139)使用毫米波信号源模块创建用户平坦度校正列 (144)调节参考频率振荡器带宽(选项UNR) (151)选择参考频率振荡器带宽 (151)恢复出厂默认设置: (151)5 模拟调制 (153)模拟调制波形 (154)vii目录配置AM (选项UNT) (155)设置载频 (155)设置RF输出幅度 (155)设置AM深度和速率 (155)启动幅度调制 (155)配置FM (选项UNT) (156)设置RF输出频率 (156)设置RF输出幅度 (156)设置FM偏差和速率 (156)激活FM (156)配置ΦM (选项UNT) (157)设置RF输出频率 (157)设置RF输出幅度 (157)设置ΦM偏差和速率 (157)为实现ΦM (157)配置脉冲调制(选项UNU/UNW) (158)设置RF输出频率 (158)设置RF输出幅度 (158)设置脉冲周期、宽度和触发 (158)激活脉冲调制 (158)配置LF输出(选项UNT) (159)使用内部调制源配置LF输出 (160)使用函数发生器来源配置LF输出 (161)6 定制任意波形发生器 (163)概述 (164)处理预先定义的设置(模式) (165)选择定制ARB设置或定制数字调制状态 (165)处理用户定义的设置(模式)-仅定制ARB (166)修改单载波NADC设置 (166)定制多载波设置 (167)调用用户定义的定制数字调制状态 (168)处理滤波器 (169)预先定义的滤波器(Filter > Select) (170)使用预先定义的FIR滤波器 (171)处理码速率 (177)设置码速率 (177)恢复默认码速率(仅定制实时I/Q) (177)viii目录处理调制类型 (180)选择预先定义的调制类型 (180)使用用户定义的调制类型(仅实时I/Q) (181)宽带IQ (选项015) (187)配置硬件 (188)设置延迟正极外部单触发 (188)设置ARB参考 (189)7 定制实时I/Q基带 (191)概述 (192)处理预先定义的设置(模式) (192)选择预先定义的实时调制设置 (192)反选预先定义的实时调制设置 (192)处理数据码型 (193)使用预先定义的数据码型 (194)使用用户定义的数据码型 (195)使用外部提供的数据码型 (198)处理突发形状 (199)配置突发上升和下降参数 (200)使用用户定义的突发形状曲线 (201)配置硬件 (204)设置BBG参考频率 (204)设置外部DATA CLOCK作为正常输入或码输入接收输入 (205)把BBG DATA CLOCK设成External或Internal (205)调节I/Q标度 (205)处理相位极性 (206)把相位极性设为正常或反相 (206)处理差分数据编码 (207)了解差分编码 (207)使用差分编码 (212)8 多音波形发生器 (215)概述 (216)创建、查看和优化多音波形 (217)创建定制多音波形 (217)查看多音波形 (218)编辑多音设置表 (219)ix目录使载波馈通达到最小 (221)确定峰值均值比特点 (223)9 双音波形发生器 (225)概述 (226)创建、查看和修改双音波形 (227)创建双音波形 (227)查看双音波形 (228)使载波馈通达到最小 (230)改变双音波形的对齐方式 (232)10 AWGN波形发生器 (233)配置AWGN发生器 (234)任意波形发生器AWGN (234)实时I/Q基带AWGN (235)11 外围设备 (237)N5102A数字信号接口模块 (238)时钟定时 (238)连接时钟源和被测器件 (250)数据类型 (252)以输出模式操作N5102A模块 (253)以输入模式操作N5102A模块 (262)毫米波信号源模块 (272)使用安捷伦毫米波信号源模块 (272)使用其它信号源模块 (275)12 问题诊断 (279)RF输出功率问题 (280)在播放波形文件时没有RF输出功率 (280)RF输出功率太低 (280)电源已经关闭 (281)在使用混频器时信号丢失 (281)在使用频谱分析仪时信号丢失 (282)RF输出上没有调制 (284)扫描问题 (285)扫描似乎停止了 (285)不能关闭扫描模式 (286)x目录列表扫描驻留时间值不正确 (286)调用的寄存器中列表扫描信息丢失 (286)数据存储问题 (287)以前存储仪器状态的寄存器是空的 (287)已经保存了仪器状态,但寄存器是空的或包含错误状态 (287)不能打开帮助模式 (288)信号源锁住 (289)故障自动防护恢复顺序 (289)错误信息 (291)错误信息文件 (291)错误信息的格式 (292)错误信息的类型 (293)联系安捷伦销售和服务办事处 (294)把信号源退回安捷伦 (295)xi目录xii1 信号源概述本章将在下面几节中介绍安捷伦PSG信号源的型号、选项和主要特点,另外还将介绍其工作模式、前面板用户接口及前面板和后面板连接器。
安捷伦网络分析仪使用手册
网络分析仪使用手册目录仪器面板总览--------------------------------------------------------------------------------------------------------1 部分按键详细功能--------------------------------------------------------------------------------------------------2 System, ----------------------------------------------------------------------------------------------------2 Trigger, Marker, Marker Function, Marker Search---------------------------------------------------3 Meas, Scale, Save/Recall---------------------------------------------------------------------------------4 Display, Format, Sweep Setup---------------------------------------------------------------------------5 Avg, Cal-----------------------------------------------------------------------------------------------------6 Analysis-----------------------------------------------------------------------------------------------------7 仪器面板总览i------------------------------------------------------------1.开关2.液晶显示器3.激活通道/轨迹区4.响应区5.激励区6.软驱7.导航区8.输入区9.设备状态区10.标记/分析区11.测试端口12.前端USB端口13.接地ACTIVE CH/TRACE Block:Channel Prev:选择上一个通道 Channel Next:选择下一个通道 Trace Prev:选择上一个轨迹 Trace Next:选择下一个轨迹RESPONSE Block:Channel Max: 通道最大化Trace Max: 轨迹最大化Meas: 设置S参数Format: 设置格式Scale: 设置比例尺Display: 设置显示参数Avg: 波形平整Cal: 校准STIMULUS Block:Start: 设置频段起始位置Stop: 设置频段截止位置 Center: 设置频段中心位置 Span: 设置频段范围Sweep Setup: 扫描设置Trigger: 触发NAVIGATION Block:Enter: 确定ENTRY Block:Entry off: 取消当前窗口 Back space: 退格键Focus: 窗口切换键+/-: 正负切换键G/n, M/,k/m: 单位输入INSTR STATE Block:Macro Setup:Macro Run:Macro Break:Save/Recall: 程序载入载出键 System: 系统功能键Preset: 预设置键MKR/ANALYSIS Block:Marker: 标记键Marker Search: 标记设置键 Marker Fctn: 标记功能Analysis: 分析***************************************************************************部分按键详细功能:------------------------------------------------------------System:(系统功能设定)Print: 将显示屏画面打印出来Abort printing: 终止打印Printer setup: 配置打印机Invert image: 颠倒图象颜色Dump screen image: 将显示屏画面保存到硬盘中E5091A setup: 略Misc setup: 混杂功能Beeper: 发声控制Beeper complete: 开/关提示音Test beeper complete: 测试开/关提示音Beep warning: 开/关警告音Test beep warning: 测试开/关警告音Return: 返回GPIB setup: 略Network setup: 略Clock setup: 时钟设定Set date and time: 设置日期和时间Show clock: 开/关时间显示Return: 返回Key lock: 锁定功能Front panel & keyboard lock: 锁定前端面板和键盘Touch screen & mouse lock: 锁定触摸屏和鼠标Return: 返回Color setup: 颜色设定Normal: 设置普通模式下的颜色设定Data trace1: 对数据轨迹1进行颜色设定Red: 调整数据轨迹1红色分量的大小Green: 调整数据轨迹1绿色分量的大小Blue: 调整数据轨迹1蓝色分量的大小Return: 返回Data trace2—Data trace 9: 数据轨迹2到数据轨迹9的颜色设定方法同数据轨迹1Mem trace1—Mem trace 9: 记忆轨迹1到记忆轨迹9的颜色设定方法同数据轨迹1Graticule main: 调整方格标签和外部筐架的颜色设定(设定方法同前)Graticule sub: 调整方格线的颜色设定(设定方法同前)Limit fail: 调整限制测试中失败标签的颜色设定(设定方法同前)Limit line: 调整限制线的颜色(设定方法同前)Background: 调整背景颜色(设定方法同前)Reset color: 使用默认颜色设置Return: 返回Invert: 设置颠倒颜色后的颜色设置Return: 返回Channel trace setup: 略Control panel: 略Return: 返回Backlight: 略Firmware revision: 略Service menu: 略Return: 返回-----------------------------------------------Trigger:(触发设定)Hold: 当前通道停止扫描Single: 进行一次扫描后停止Continuous: 连续扫描Hold all channels: 所有通道停止扫描Continuous disp channels: 对所有通道进行连续扫描Trigger source: 略Restart: 终止一次扫描Trigger: 略Return: 返回-----------------------------------------------Marker:(标记设定)Maker 1:激活标记1,并出现窗口设置其值Maker 2:激活标记2,并出现窗口设置其值Maker 3:激活标记3,并出现窗口设置其值Maker 4:激活标记4,并出现窗口设置其值More markers: 更多的标记Maker 5-9: 用法同前Return: 返回Ref marker: 激活参考标记,并出现窗口设置其激励值Clear marker menu: 清除标记菜单All off: 全部清除Maker 1: 清除标记1Maker 2-9: 同上Ref marker: 清除参考标记Return: 返回Maker → Ref marker: 将激活标记设置成参考标记Ref marker mode: 设置为参考标记模式Return: 返回-----------------------------------------------Marker Fctn:(标记功能设定)Marker → start: 设定标记的起始激励值Marker → stop: 设定标记的截止激励值Marker → center: 设定标记的中心激励值Marker → reference:略Marker → delay: 略Discrete: 略Couple: 略Marker table: 调出标记列表Statistics: 显示三项统计数据Return: 返回-----------------------------------------------Marker search: (标记搜索设定)Max: 将标记移到其轨迹上的最大点Min: 将标记移到其轨迹上的最小点Peak: 峰值功能Search peak: 寻找顶峰Search left: 在左侧寻找顶峰Search right: 在右侧寻找顶峰Peak excursion: 设置顶峰偏移Peak polarity: 极性设置Positive: 正极性Negative: 负极性Both: 双极性Cancel: 取消Return: 返回Target: 目标搜索功能Search target: 寻找目标Search left: 向左寻找目标Search right: 向右寻找目标Target value: 设定目标值Target transition: 根据变化趋势寻找目标Positive: 正向搜索Negative: 负项搜索Both: 双向搜索Cancel: 取消Return: 返回Tracking: 跟踪Search range: 搜索范围菜单Search range: 关闭或开启局部搜索功能Start: 设定搜索范围起始频率Stop: 设定搜索范围截至频率Couple: 略Return: 返回Bandwidth: 关闭或开启带宽搜索功能Bandwidth value: 设定带宽值Return: 返回-----------------------------------------------Meas:(s参数的设定)S11: 1端口发1端口收S12: 1端口发2端口收S21: 2端口发1端口收S22: 2端口发2端口收Return: 返回注:以上收发均针对网络测试仪而言,对被测产品来说刚好相反-----------------------------------------------Scale:( 刻度标尺的设定)Auto scale: 自动调整刻度标尺Auto scale all: 对所有自动调整标尺Divisions: 设定格子的个数 (必须为偶数个)Scale/Div: 设定每格所代表的值Reference position: 确定参考线位置Reference value: 设定参考线值Marker → reference: 将当前激活标记的响应值设为参考线Electrical delay: 对激活的轨迹设置一个延迟Phase offset: 测试相位时添加相位偏移Return: 返回-----------------------------------------------Save/Recall:(保存,装载设定)Save state: 存储当前状态State01—state08: 将当前状态存于状态01到状态08Autorec: 以Autorec为文件名将当前状态储存于硬盘中File dialog: 以任意文件名将当前状态保存于硬盘中Return: 返回Recall state: 装载已保存状态State01-state08: 装载状态01到状态08Autorec: 装载以文件名Autorec保存的状态File dialog: 装载以其它文件名保存的状态Return: 返回Save channel:State A – State D: 将当前所有通道设定保存到状态A到D中Clear states: 清除所有通道设定记录Ok: 确定Cancel: 取消Return: 返回Recall channel: 装载通道设定State A – State D: 将状态A到D中保存的通道设定装载出来Return: 返回Save type: 设定存储类型State only: 只保存设定数据State & Cal: 保存设定和校验数据State & Trace: 保存设定和轨迹数据All: 保存所有数据Cancel: 取消Channel/Trace: 略Save trace data: 保存轨迹数据Explore...: 略Cancel: 取消-----------------------------------------------Display:(显示设定)Allocate Channels: 设置屏幕显示通道方式Numbers of traces: 设置轨迹数目Allocate traces: 设置显示轨迹方式Display: 即时波形与记忆波形的显示设置Data: 只显示即时波形Mem: 只显示记忆波形Data&Mem: 同时显示两种波形Off: 两种波形都不显示Cancel: 取消Data→Mem: 记忆波形Data Math: 选择数据处理的类型Off: 关闭数据处理功能Data/Mem: 即时波形除以记忆波形Data*Mem: 即时波形乘以记忆波形Data-Mem: 即时波形减去记忆波形Data+Mem: 即时波形加上记忆波形Cancel: 取消Edit Title Label: 编辑标题标签Title Label: 显示/不显示标题Graticule Label: 略Invert Color: 反转颜色,以白色为背景色Frequency: 显示/不显示频率Update: 略Return: 返回-----------------------------------------------Format:(格式设定)Log Mag: Y轴以对数形式显示振幅,X轴显示频率Phase: Y轴以对数形式显示相位,X轴显示频率Group Delay: Y轴以对数形式显示群时延,X轴显示频率Smith: 史密斯圆图的格式设置Polar: 极性图的格式设置Lin Mag: Y轴以线性形式显示振幅,X轴显示频率SWR: Y轴显示驻波比,X轴显示频率Real: : Y轴显示实部,X轴显示频率Imaginary: : Y轴显示虚部,X轴显示频率Expand Phase: Y轴显示扩展相位,X轴显示频率Positive Phase: Y轴显示正相位,X轴显示频率Return: 返回-----------------------------------------------Sweep Setup:(扫描设定)Power: 打开激励信号输出设置菜单Power: 设置网络分析仪内部信号源的输出电平Power Ranges: 选择电平范围Port Couple: 在现有电平上打开/关闭端口耦合Port Power: 当端口耦合关闭时设置端口功率Slope [xx dB/Hz]: 略Slope [ON/OFF]: 略CW Freq: 设置功率扫描的固定频率RF Out: 开/关激励源的输出Return: 返回Sweep Time: 设置端口扫描时间Sweep Delay: 设置扫描延时Sweep Mode: 选择扫描模式Points: 设置每次扫描的扫描点数Sweep Type: 选择扫描类型Edit Segment Table: 编辑段扫描设置表Freq Mode: 切换频率设置模式List IFBW: 在分段表中显示/不显示中频带宽List Power: 在分段表中显示/不显示功率List Delay: 在分段表中显示/不显示延时List Sweep Mode: 在分段表中显示/不显示扫描模式List Time: 在分段表中显示/不显示扫描时间Delete: 删除表项Add: 增加表项Clear Segment Table: 清除分段表Export to CSV File: 将限制表格输出以CSV文件格式保存Import from CSV File: 从CSV格式文件中输入限制表格Return: 返回Segment Display: 略Return: 返回-----------------------------------------------Avg:(平滑设定)Averaging Restart: 复位计数器从1开始Avg Factor: 设置均衡因子Averaging: 开启/关闭平滑功能Smo Aperture: 略Smoothing: 开启/关闭平整功能IF Bandwidth: 设置中频带宽Return: 返回-----------------------------------------------Cal: (校验设定)Correction: 开启/关闭错误修正Calibrate: 校验菜单Response (Open): 开路响应校验选择菜单Select Port: 选择端口Open: 对选定端口进行开路条件下的响应校验(用于消除响应跟踪误差)Load (Optional): 对选定端口进行负载条件下的隔离度校验(用于消除方向性误差)Done: 终止校验进程并计算校验系数Cancel: 取消Return: 返回Response (Short): 短路响应校验选择菜单Select Port: 选择端口Short: 对选定端口进行短路校验(用于消除反射跟踪误差)Load (Optional): 对选定端口进行负载条件下的隔离度校验(用于消除方向性误差)Done: 终止校验进程并计算校验系数Cancel: 取消Return: 返回Response (Thru): 传输响应校验选择菜单Select Port: 选择端口Thru: 对选定端口进行传输响应校验(用于消除传输跟踪误差)Isolation (Optional): 对选定端口进行隔离度校验(用于消除隔离度误差)Done: 终止校验进程并计算校验系数Cancel: 取消Return: 返回1-Port Cal: 单个端口校验菜单Select Port: 选择端口Open: 对选定端口进行开路校验Short: 对选定端口进行短路校验Load: 对选定端口进行负载校验Done: 终止校验进程并计算校验系数Cancel: 取消Return: 返回2-Port Cal: 双端口校验菜单Select Ports: 选择端口Reflection: 反射校验菜单Transmission: 传输校验菜单Isolation (Optional): 隔离度校验菜单Done: 终止校验进程并计算校验系数Cancel: 取消Return: 返回ECal: 电子校验菜单1—Port ECal: 单端口电子校验2—Port ECal: 双端口电子校验Thru ECal: 传输电子校验Isolation: 开启/关闭隔离度校验功能Characterization: 电子校验特性选择菜单Characterization Info: 相应电子校验特性信息Confidence Check: 略Return: 返回Property: 显示/不显示校验属性Cal Kit: 选择校验组件Modify Cal Kit: 改变校验组件定义菜单Defines STDs: 定义校验组件的标准Specify CLSs: 指定标准种类Label Kit: 用户自定义组件Restore Cal Kit: 保存校验组件定义Return: 返回Port Extensions: 扩展端口菜单Velocity Factor: 设定速率因子Power Calibration: 功率校验菜单Select Port: 选择端口Correction: 开/关电平误差修正Take Cal Sweep: 进行功率校验数据的测量Abort: 终止功率校验数据的测量Use Sensor: 选择功率校验数据测量的功率传感器通道Num of Readings: 设定每个测量点的电平数目(平滑因子)Loss Compen: 损耗修正设定菜单Sensor A Settings: 设定通道A的功率传感器校验系数Sensor B Settings: 设定通道B的功率传感器校验系数Return: 返回Return: 返回-----------------------------------------------Analysis:Fixture Simulator: 略Gating: 略Transform: 略Conversion: 略Limit test: 测试限制菜单Limit test: 开启/关闭测试限制功能Limit line: 开启/关闭限制线功能Edit limit line: 编辑限制线Delete: 删除限制线Add: 添加限制线Clear Limit Table: 清除限制表格Export to CSV File: 将限制表格输出以CSV文件格式保存Import from CSV File: 从CSV格式文件中输入限制表格Return: 返回Fail Sign: 显示/不显示测试失败标记Return: 返回Return: 返回。
安捷伦信号源、分析仪选件说明
EDGE实时测量专用卡:需要UD8和UN9选件支持
频率范围:250KHz~3GHz
35 MHz RF调制带宽
双任意波形发生器和实时I/Q基带发生器
40 MHz 采样数率和14位的I/Q精度
1 M (4 MB) 采样内存 用来回放波形及1M (4 MB) 采样内存用于波形 存储 自定义调制方式 (>15 variations of FSK, MSK, PSK, and QAM), AM, FM, phase modulation, pulse modulation, and step/list sweep (frequency and power)
品名
E4432/33/36/37 矢量信号发生器
E4438C
E4406A 发射机 测量仪
信号源、分析仪选件用途介绍
选件 UND UN8 UN5 100 101 200 201 202 H99 1E5 UN9 UNA UNB UN7 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 504 1E5 UNJ 601或602 005 400 401 402 404 405 406 408 411 417 BAH BAC BAF B78 202
Model #-1CP Adds rack mount kit with handles, part number 5063-9221 Model #-1CP带手柄的机架安装工具包,零件号5063-9221
Model #-1E5 Adds high-stability timebase Model #-1E5高稳度时基 Model #-1E6 High-performance pulse modulation Model #-1E6 高精度的脉冲调制功能 Model #-1EM Moves all front panel connectors to rear panelModel #-1EM将前面板连接器移到后面板 Model #-UN5 Adds multichannel IS-95 CDMA personality Model #-UN5 增加多信道的IS-95 CDMA的专用卡 Model #-UN7 Adds internal bit-error-rate analyzer Model #-UN7增加内部误码率分析仪
Agilent_8753D网络分析仪操作指导书
当电源关断时,输入的测量参数将保存在分析仪的存储器中,当电源重新接通时,这些参数将被恢复。
项目
操作步骤
操作方法
操作要求
备注事项
7.定度测量示迹
8.输入有效测量通道和测量类型
9.显示设定:
10.频率标记
11.参考方式
9.使用衰减的情况
SCALE键
1.选中刚才建立的目录名“×××”;
2. 依次按下屏幕上的软按键Save State(根据文件数目的需要,可以建立多个,但最多可建7个,如按一下为创建一个文件),File Utilities,Rename File,将刚才创建的文件取文件名为“★★★”(可以自己取名,比如LPA0800-035)。
3.按下Enter,文件即可建立完成。
最大输入电平:+10dBm
损坏电平:±26dBm或35Vdc
阻抗:50Ω(用选件075时为75Ω)
在PORT2联接50DB高功率衰减器的情况下
针对目前的线性功放
备注事项
10.使用放大的情况
11.改变系统阻抗
12.用BEGIN键配置测量
为了精确测量,在分析仪的RF OUT端口可能需要放大。当被测器件要求的输入功率超过了分析仪规定的最大输出功率时,应使用放大。
分析仪具有50Ω或75Ω的特性阻抗,也可以改变为其它阻抗。为改变系统的阻抗,按CAL,More Cal,System Z0,50Ω或75Ω或其它。
这组信号源键可选择所希望送到被测件上的源输出信号。这组信号源键还控制扫描时间、点数及扫描触发。
这组配置键控制接收机和显示器的参数,包括接收机带宽和平均,显示刻度和格式、标记功能以及仪器校准等。
Signaling Analyzer使用指南
Agilent Signaling Analyzer快速使用指南――DNA之8端口E1模块快速使用参考 安捷伦J6801A/B系列信令分析软件(Signaling Analzyer)由Signaling Analyzer和Network Analyzer两个软件组成。
进行软件安装时,如果需要连接J6801A/B硬件进行测试,则需要安装Network Analyzer和Signaling Analyzer两个软件;如果只需要查看Log,则只需要安装Signaling Analyzer软件。
进入CD安装Signaling Analyzer和Network Analyzer,并且输入正确的协议授权License Code。
可能安装每一个软件后,会提示您重新启动电脑应用配置,请根据提示重新启动电脑完成配置。
完成安装后,桌面出现Signaling Analyzer Real Time Mode、Signaling Analyzer Offline Mode、Analyzer Hardware(Select LIM)等快捷方式,分别可以进入“信令分析实时模式”、“信令分析后分析模式”、“进入硬件连接功能”。
通过启动Agent Config(位于操作系统开始菜单->程序->Agilent->Network Analyzer Solutions->Utilities->Agent Config)进入J6801A/B的IP连接配置。
测试用电脑和J6801A/B利用LAN进行连接。
通过Analyzer Hardware快捷方式可以看到仪表的IP地址,默认为172.30.1.xxx,之后将PC机的IP地址设置为与仪表IP地址在同一个网段即可。
1、运行Signaling Analzyer软件Signaling Analyzer Real Time Mode,进入配置界面1、这里可以看到当前连接的DNA(J6801A)模块列表。
安捷伦矢量网络分析仪 电子校准件 (ECal)
电子校准件
PNA 系列和 ENA 系列网络分析 仪具有用户自定义特性校准的功能。
4
输入功率
在进行校准之前,确保输入功率和直流电平不会超过下表中的数值。
输入功率限制
参数 典型的最大输入功率 1,2 对测试端口施加的典型的最大直流电平 会导致损坏发生的功率
8509x +9.0 dBm
±20 V +20.0 dBm
经过校准的电气特性 3
( 残留误差 )
2 端口电子校准件
F 型接口
85099C ( 射频 )3 频率范围 定向性 (dB) 源匹配 (dB) 反射追踪 (±dB) 传输追踪 (±dB) 负载匹配 (dB)
300 kHz ~ 10 MHz 45 36 0.1 0.08 39
10 MHz ~ 300 MHz 50 48 0.03 0.08 43
最简单也是最快速的非可插入 式校准方法使用的电子校准件的连 接头极性与您的被测器件连接头的 极 性 相 匹 配。 您 只 要 订 购 连 接 器 的 极性与您的被测器件连接器的极性 相匹配的电子校准件 00F,电子校准件两个端口的 极性均为阴性
8753 和 8720 系 列 7.68 或 更 高 的 固化软件版本允许这些矢量网络分 析 仪 对 电 子 校 准 件 的 控 制,85097B 接口模块与分析仪的内部固化软件 对一个或者两个电子校准件提供数 字控制信息和电源供电 ; 而对校准过 程本身的控制则是通过前面板的按 键或者用户程序进行的。N4690 系列 电子校准件需要使用 7.74 固化软件版 本和适配器电缆 (8121-1047)。
ECal 取代了使用机械式校准标 准 件 的 传 统 校 准 技 术, 使 用 机 械 式 校 准 标 准 件, 每 做 一 次 校 准 就 要 求 把校准标准件与各被校准端口进行 多 次 连 接 的 操 作。 这 些 传 统 的 校 准 技术需要仪表的操作人员对仪表和 校 准 件 进 行 复 杂 和 细 心 的 操 作, 稍 不 小 心 就 会 引 入 误 差。 而 使 用 电 子 校准对一至四端口进行全端口校准 时, 只 需 把 电 子 校 准 件 和 矢 量 网 络 分 析 仪 进 行 一 次 连 接 即 可 完 成, 从 而把操作人员的介入减少到最小的 地 步。 其 结 果 就 是 校 准 速 度 快, 校 准结果的重复性更好。
矢量网络分析仪选型配置指南中文版
● 非常灵活的硬件结构 ... 可以更加灵活地适应未来的测试需求
只需把被测放大器或变频器件与 PNA-X 进行 一次连接 , 您就可以用它测量连续波激励和脉冲 信号激励条件下的 S 参数、互调失真、增益压缩 和相位失真随频率变化的关系、噪声系数、 以及其它更多的参数。
射频跳线接口 可以用来从外 部增加用于调 整信号状态的 硬件或其它 测试仪表
中频直接接入 口可以在天线 测量中应用 外混频技术
LAN 接口以及 设备端 USB 口 可以替代 GPIB 完成远程 编程工作
可以拆卸的 硬盘防止机密 的测试数据 被窃用
脉冲 I/O 接口可以 用来控制外接的
调制器或同步内置的 脉冲发生器
● 拥有更快的测量速度 — 与之前所用的自动测试系统相比,在每个测量温 度下的测试时间从 4 个小时降低为 24 分钟,将测试时间减少 95%
● 降低了使用仪表的数量 — 用 3 台 12 端口的 PNA-X 替代了原来总共用 9 个机 柜装载的测试系统
● 大大提高了操作员的工作效率 — 每个操作员可以同时监视 4 个测量工位, 无需在每个测试工位上安置一位操作员
● 减少了重新测试和频繁更换测量连接的次数
应用实例之二
卫星设计与制造公司将测量时间从 3 个小时降低到 3 分钟
过去的挑战
这家航空航天公司过去一直进行一种特定的系统测试,该公司希望其测 试系统更加现代化,提高测试效率和产量。在过去,他们常用的卫星载荷测 试系统需要使用大量的装在机架和机柜中的测试系统,测试费用很高,该公 司需要投入大量的时间和精力对测试系统进行编程和日常维护。
测试装置 I/O 接口 可以控制外接的
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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。
相关的射频网络分析仪产品 ................................................................ 25 技术指标和特性比较
低频网络分析仪 ............................................................................. 26 射频网络分析仪 ............................................................................. 27 微波网络分析仪 ..............................................................................28 信息资源 ............................................................................................. 30
/find/ena
5
网络分析仪概览 低频 — 射频网络分析仪
最新款通用网络分析仪
低频 — 射频网络分析仪 E5061B
Agilent E5061B是作为业界标准 的 ENA 系列网络分析仪的最新成员。 选件 E5061B-3L5 能够将网络分析的 频率范围向下扩展至 5 Hz,最高测试 频率可达 3 GHz,能够满足最常用的 低频和射频器件的测量需要。
PNA 微波 (10 MHz 至 67 GHz)
PNA 毫米波 (10 MHz 至 110 GHz,
可选的频率范围最高达 0.5 THz)
//
安捷伦网络分析仪测量频率范围
5 10 100 1 10
1
Hz KHz KHz MHz MHz
GHz
10
100
GHz
GHz
注: 8510、871x、8753、8757 和 872x 系列网络分析仪已经停产。 请访问 /find/na, 了解关于最新型网络分析仪的更多信息; 访问 /find/nadisco, 获得停产型号的信息以及安捷伦科技所推荐的更新换代方法。
/find/ena
这些综合的自成一体的测量功能 帮助生产用户把测量每个元器件的成 本降至最低,大幅增加生产线上生产 多端口和平衡元器件的生产能力。
7
网络分析仪概览 射频 / 微波网络分析仪
E5061B在很宽的测量频率范围 内能够帮助用户完成基础的器件参 数测量和S 参数测量的任务,在各种 测量领域中为用户提供帮助。同时, 该分析仪完整的低频 (LF) 测量性能 以及增益相位测量端口能够为用户 的低频元器件和电路设计提供强有 力的支持。
特性
● 5 Hz 至 3 GHz 测量频率范围 ● S 参数测量端口 (5 Hz 至 3 GHz, 50 Ω) ● 增益相位测量端口 (5 Hz 至 30 MHz, 1 MΩ/50 Ω) ● 在低频段仍有出色的动态范围
不方便 ● 专用的游标键 (Marker),可快速启动标记 (Marker) 操作功能 ● 操作面板背光设计 ● 更换电池非常方便,在用交流 — 直流适配器供电时更换电池不会影响仪表
的工作 ● LAN接口、USB端口和SD闪存卡插槽可以方便地传输数据和远程控制仪表
/find/fieldfox
/find/ena
5 Hz 至 3 GHz
1. 截止到2009年12 月, E5061B只有一个选件— 3L5 作为功能选件。其它功能选件将在以后进 一步增加产品功能的过程中陆续提供。
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网络分析仪概览 射频 / 微波网络分析仪
4.5 GHz/6.5 GHz/8.5 GHz/14 GHz/20 GHz
主要测量功能 ● 电缆和天线测量 (故障点距离、
回波损耗等) ● 电缆损耗测量 ● 插入损耗和传输测量 ● 频谱分析仪 ● 干扰分析仪 ● 频谱图和瀑布图显示 ● 信道功率、相邻信道功率和占用带宽 ● GSM、WCDMA、LTE、
TD-SCDMA、cdma2000 功率测量 ● 调幅 / 调频调谐与监听 ● 使用 USB 接口功率计传感器测量
特性
● 120 dB 的动态范围和 0.005 dB rms 的轨迹噪声 (3 kHz 中频带宽) ● 可配置为 S 参数或 T/R 测量仪 ● 可配置为 50 Ω 或 75 Ω 系统阻抗 ● 增加选件可以进行故障定位测量和匹配连接时的衰耗测量 ● 内置 Visual Basic 应用程序设计语言 (VBA) ● 如果选配电子校准 (ECal) 件,可简化并加速校准过程
安捷伦 网络分析仪选型指南
安捷伦网络分析仪 专为满足用户的需求而设计
安捷伦提供各种不同测量频率范围、性能和功能的网络分 析仪,能够满足用户不同的测量需求。这份选型指南概要介绍 了安捷伦所有的网络分析仪产品,并提供同类产品间的比较, 以帮助用户选择最能满足测试需要的产品。此外,资料中还简 要地介绍了网络分析仪的典型应用、各种测量需求以及安捷伦 网络分析仪如何满足这些需求。
特性
● 123 dB 的动态范围和 0.004 dB rms 的轨迹噪声 (70 kHz 中频带宽) ● 直接替代非常通用的 8753x 系列产品 ● 具有全端口校准的 2 或 4 端口测量能力 ● 内置平衡器件测量功能 ● 通过多端口测量仪 (E5092A) 进行测量端口的扩展 ● 内置 Visual Basic 应用程序设计语言 (VBA) ● 通过选件增加时域和频偏测量功能 ● 通过选件可配置成可拆卸的硬盘 ● 如果选用电子校准 (ECal) 件可简化并加速校准过程 ● 可以通过增加硬件和添加软件的方法进行升级
适合各种应用的测量解决方案 产品研究和开发 ..............................................................................13 生产制造测量 ................................................................................. 15 滤波器和双工器测量 ...................................................................... 17 多端口和平衡器件测量 ...................................................................19 混频器和放大器测量 ...................................................................... 21
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目录
网络分析仪概览 射频网络分析仪 ............................................................................... 4 低频网络分析仪 ............................................................................... 6 射频 / 微波网络分析仪 .................................................................... 7 微波网络分析仪 ............................................................................... 9 毫米波网络分析仪 .......................................................................... 12
功率 ● 矢量网络分析仪,显示史密斯圆图
和极坐标图 ● 矢量电压表
特性
● 不需要使用校准件,在内部完成快速校准 (QuickCal) ● 随时处于已校准的状态 — 校准就绪 (CalReady) ● 连接器端口保护盖防止灰尘落入 ● 6.5 英寸 LED 背光显示屏,在户外强光下可清楚显示测量结果 ● 方便的侧边背带,使携带和抓握都不费力 ● 操作面板上的按键按照功能进行分组,可以简单、轻松地完成现场测量任务 ● 按键呈纵向布局,大按键设计,方便用户操作,即使戴上手套时也不会感到