AglientE5071C 网络分析仪校准.pptx
Agilent E5071B使用SOP
網絡分析網絡分析儀儀目錄•簡介•儀校•設備實際使用Agilent E5071B簡介網絡分析儀產品簡介分析儀產品簡介::•網絡分析儀產品簡介•網絡分析儀是用來量測分析網絡的各種參數的儀器設備.能精確的測量入射波,反射比.傳輸波中的幅度和相位信息,通過比值測量法定量描述被測器件的反射和傳輸特性分析儀可通过双口和单口網絡直接测量(有源或无源、•网络网络分析儀可逆或不可逆)复数散射參數,并根据扫频方式给出各散射參數的幅度、相位频率特性,因为得到广泛的应用,特别是在網絡故障检测和维护方面。
它的误差修正的基础是通过测量如直通,负载,短路和開路等已知的标准件,分析并找出导致设备测量誤差的那些系统誤差參數,并通过一步一步的实验和參数校準在实际测量过程中作出修正。
校准的方法有很多种,最常用的是响应校準,单端口校准和双端口校準等。
Agilent E5071B簡介儀器外觀Agilent E5071B簡介Agilent E5071B校驗•工廠端使用說明及注意事項:•目前我們工廠端多是用於量測RF線材或天線的穩定性.•設備在斷電后再次開機需再次校驗設備.篩除線材Cable的產生的阻抗.•注意:該設備只能量測被動(無電或無信號輸出)的物體.•一.設備校驗:• 1.設備介面按鍵和頻率設定:設備介面按鍵和頻率設定1>.點選Preset復位.•2>.設定初始頻率和結束頻率:按鍵中點選Start和Stop設定(一般Start頻率設定300MHZ, Stop頻率設定為6GHZ).Agilent E5071B校驗Agilent E5071B校驗Agilent E5071B校驗Agilent E5071B校驗選擇信號點數和校驗模塊::•2.2.選擇信號點數和校驗模塊選擇信號點數和校驗模塊信號點數設定::•1>.信號點數設定•按鍵中點選Sweep Setup.在選中顯示屏中Points選項,設定點數為1600.Agilent E5071B校驗Agilent E5071B校驗校驗模塊的選擇和設定..•2>2>校驗模塊的選擇和設定校驗模塊的選擇和設定•按鍵中點選Cal-- Calibration--- Cal Kit.選擇與手邊校驗模塊對應的型號.Agilent E5071B校驗Agilent E5071B校驗• 3.選擇校驗的Port(Port 1和Port 2):•1>.點選Cal--- Calibration--- Calibrate--- 2-port Cal-- Reflection •2>使用校驗模塊進行校驗(接口有公\母頭差異).并記錄模塊測試數據Agilent E5071B校驗Agilent E5071B校驗Agilent E5071B校驗Agilent E5071B校驗Agilent E5071B校驗• 4.Port 短路和開路校驗:•1>.短路校驗:Return-- 點擊Transmission,連接port 1和Port 2Agilent E5071B校驗Agilent E5071B校驗Agilent E5071B校驗•2>.2>.開路校驗開路校驗:Return- 點擊Isolation,記錄信息•斷開Port 1和Port 2Agilent E5071B校驗3>.記錄校驗模塊信息后.點選Done保存校驗信息.切記不可遺漏.•至此校驗動作完成Agilent E5071實際量測操作•二.設定設定Marker Marker Marker和選擇量測通道和選擇量測通道•1>.1>.設定設定設定Marker:Marker:•一般設定3~4個(高,中,低頻段),頻率的選擇接近產品Band頻率為最佳Agilent E5071實際量測操作Agilent E5071實際量測操作選擇量測通道模式•2>.2>.選擇量測通道模式•點選Meas.•若是量測Cable Loss,即選擇S21模式•若是量測天線的Loss.即選擇S11的模式Agilent E5071實際量測操作實際量測圖結果圖列說明::•三.實際量測圖結果圖列說明1>.Cable Loss量測•1>.Cable Loss量測::選擇S21的通道模式量測•點選Format--- Log mag, 使用Port 1和Port2接上需要量測的Cable •若圖中的直線出現較大波峰/波谷曲綫,代表線材已經NG.Agilent E5071實際量測操作Agilent E5071實際量測操作2>.天線量•2>.天線量測測:選擇S11的通道模式天線量•點選Format--- SWR, 使用Port 1接上需要量測的天線Agilent E5071實際量測操作Thank You。
网络分析仪E5071C帮助文档_命令参考_DISPlay
SCPI.DISPlay.ANNotation.FREQuency.STATe 对象类型属性(读写)语法SCPI.DISPlay.ANNotation.FREQuency.STATe = StatusStatus = SCPI.DISPlay.ANNotation.FREQuency.STATe说明这个命令开启/关闭LCD显示器的频率显示。
变量实例Dim DispFreq As BooleanSCPI.DISPlay.ANNotation.FREQuency.STATe = 0DispFreq = SCPI.DISPlay.ANNotation.FREQuency.STATe等效键Display > Frequency显示 > 频率等效SCPI命令语法 参数 Status说明 设置/获取频率显示的开启/关闭状态数据类型 布尔型(Boolean)范围 从下列两项中选择:真或开启:开启频率显示。
假或关闭:关闭频率显示。
预置值 真或开启::DISPlay:ANNotation:FREQuency[:STATe] {ON|OFF|1|0}:DISPlay:ANNotation:FREQuency[:STATe]?查询响应{1|0}<newline><^END>应用实例10 OUTPUT 717;":DISP:ANN:FREQ OFF"20 OUTPUT 717;":DISP:ANN:FREQ?"30 ENTER 717;ALear对象类型方式(只写)语法Lear说明这个命令清除状态栏(在LCD显示器的底端)显示的错误消息。
实例Lear等效键前面板上没有等效键。
等效SCPI命令语法:DISPlay:CCLear应用实例10 OUTPUT 717;":DISP:CCL"SCPI.DISPlay.CLOCk对象类型属性(读写)语法SCPI.DISPlay.CLOCk = StatusStatus = SCPI.DISPlay.CLOCk说明这个命令开启/关闭仪器状态栏(在LCD显示器的右下角)的时钟显示。
网络分析仪E5071C帮助文档_三种操作方法
屏幕区域:元件的名称和功能通道窗口用于显示迹线的窗口。
因为一个通道对应于一个窗口,所以称之为通道窗口。
通道窗口的外框显示为浅灰色时,通道为工作通道(正在为该通道执行设置)。
在下图中,通道 1(上方窗口)为工作通道。
要使通道成为工作通道,请使用“Channel Next”(下一通道)或“Channel Previous”(上一通道)键。
在通道窗口内部单击也可使通道成为工作通道。
通道 1 窗口通道 2 窗口5-1. 通道标题栏可以为每个通道分配标题,并将标题显示在标题栏上。
有关设置通道标题栏的更多信息,请参见为窗口添加标记。
5-2. 迹线名/测量参数此处显示了通道上迹线的名称(Tr1 至 Tr9)及其测量参数。
迹线名右侧的 指示该迹线为工作迹线(正在为该迹线执行设置)。
要使迹线成为工作迹线,请使用“Trace Next”(下一迹线)或“Trace Prev”(上一迹线)键。
单击迹线名所在的线(鼠标指针从 更改为 )也可使迹线成为工作迹线。
5-3. 数据格式此处显示了每条迹线的数据格式。
有关设置数据格式的更多信息,请参见选择数据格式。
5-4. 刻度设置此处显示了每条迹线的刻度设置。
本示例说明“10.00dB/”对应每分度 10 dB。
“Ref 0.000dB”说明参考线的值为0 dB。
有关设置刻度的更多信息,请参见设置刻度。
5-5. 迹线状态区域此处显示了每条迹线的设置。
迹线状态显示分类 [ ] 内的内容 含义误差校正 RO 误差校正:开(开路 (n) 响应校准)RS 误差校正:开(短路 (n) 响应校准)RT 误差校正:开(直通 (n) 响应校准)ER 误差校正:开(增强的响应校准)F1误差校正:开(1 端口校准)F2 误差校正:开(全 2 端口校准/2 端口TRL 校准)F3 误差校正:开(全 3 端口校准/3 端口TRL 校准)F4 误差校正:开(全 4 端口校准/4 端口TRL 校准)打开/关闭迹线Nothing 数据迹线:开;存储迹线:关M 数据迹线:关;存储迹线:开D&M 数据迹线:开;存储迹线:开关 数据迹线:关;存储迹线:关执行数据计算 D+M (D+M&M) 执行 Data+Mem 计算存储迹线为“ON”(开)时,请参见() 内的内容D- M (D- M&M) 执行 Data- Mem 计算D*M (D*M&M) 执行 Data*Mem 计算D/M (D/M&M) 执行 Data/Mem 计算电延迟 Del 为电延迟或相位偏移指定一个非 0(零)的数值。
广凯讯ENA系列网分E5071C使用手册
深圳市龙华新区民治梅龙路南贤商业广场 13A
深圳市广凯讯通信技术有限公司
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 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 CW Freq: 设置功率扫描的固定频率 RF Out: 开/关激励源的输出 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 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 Smoothing: 开启/关闭平整功能 IF Bandwidth: 设置中频带宽 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 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) Response (Thru): 传输响应校验选择菜单 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) 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 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 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
E5071C网络分析仪2篇
E5071C网络分析仪2篇E5071C网络分析仪简介E5071C网络分析仪是一款高性能、多功能的测试仪器,可应用于各种无线通信、雷达、卫星通信、有源器件、被动器件等领域的设计与测试。
它的主要作用是测量S参数,即样品的散射参数,以评估电路的性能。
E5071C网络分析仪支持频率范围从9 kHz到20 GHz,有广阔的测量范围和高达160 dB 的动态范围,可以提供高度准确的测试。
功能特点1.高精度测量E5071C网络分析仪拥有高达160 dB的动态范围和10微米的分辨率,可以实现更加精准的测量。
在测试过程中,它能够自动补偿各种误差,包括漂移和灵敏度等因素,确保测试结果的准确性。
2.多频段测量E5071C网络分析仪支持频率范围从9 kHz到20 GHz,可以在较宽的频率范围内进行测量。
并且,它可以进行多个频段的同时测试,提高测试效率。
3.灵活的测试模式E5071C网络分析仪提供多种测试模式,包括S参数测试、功率测试、矢量网络分析等,可以适应不同的测试需求。
此外,它还支持手动和自动测试模式,使用起来非常方便。
4.数据处理和显示E5071C网络分析仪可以对测试结果进行处理和显示,支持多种格式的数据输出,如Touchstone文件、CVI文件、MATLAB文件等。
此外,它还提供了多种图表和报告模板,方便用户进行数据分析和结果呈现。
5.现场校准E5071C网络分析仪支持自动和手动校准,可以在测量前和测量中进行校准,确保测试结果的准确性。
此外,它还提供了各种校准物件和标准件,可以满足不同的校准需求。
应用领域1.通信领域E5071C网络分析仪可以应用在各种通信产品的设计和测试中,如手机、天线、基站等。
它可以测量各种无线通信标准,如GSM、UMTS、CDMA等。
2.雷达领域E5071C网络分析仪还可以应用在雷达领域,可以测试雷达系统中的天线、功放器、滤波器、轨道跟踪等组件。
3.卫星通信领域E5071C网络分析仪可以用于卫星通信系统的测试和评估,可以测量各种频段和带宽的信号,如L波段、C波段、Ku波段等。
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
网分校准天线阻抗匹配CarlXie
天线阻抗匹配(2.4G 倒 F 天线)(8/27)
在 Smith 界面点击 “R + jX”
天线阻抗匹配(2.4G 倒 F 天线)(9/27)
此时屏幕上显示 Smith 曲线
天线阻抗匹配(2.4G 倒 F 天线)(10/27)
6. 在调试过程中,需要查看 Smith 曲线和 Log 曲线,可以 在
天线阻抗匹配(2.4G 倒 F 天线)(2/27)
2. 将延长线焊接到需要调试的板子上,延长线的天线接到板 载天线上,延长线外包的地接在板子的地上
天线阻抗匹配(2.4G 倒 F 天线)(3/27)
3. 在匹配天线阻抗时,板载天线要与 IC 端断开,在该板子 上是通过去掉 L1 来实现
天线阻抗匹配(2.4G 倒 F 天线)(4/27)
屏幕上同时显示 Smith 曲线和 Log 曲线,点击 Display
天线阻抗匹配(2.4G 倒 F 天线)(11/27)
在 Display 界面下点击“Num of Traces”
天线阻抗匹配(2.4G 倒 F 天线)(12/27)
在 Num of Traces 界面点击 2
天线阻抗匹配(2.4G 倒 F 天线)(13/27)
此时屏幕上同时显示了 Smith 曲线和 Log 曲线
天线阻抗匹配(2.4G 倒 F 天线)(14/27)
7. 添加 Marker 点,按下 Marker 按钮
天线阻抗匹配(2.4G 倒 F 天线)(15/27)
在屏幕上点击 Marker1,输入 2.4G 作为 Marker1 的频率
天线阻抗匹配(2.4G 倒 F 天线)(16/27)
网分校准(Agilent E5071C)(28/34)
E5071C网络分析仪Present
規格比較
E5071C
8712ET
測試頻寬
9KHz ~ 8.5GHz 300KHz ~ 1.3GHz
測試埠
4 port
2 port
端口阻抗轉換
有
無
匹配模擬電路
有
無
單體量測優勢
測試埠
★ 無需搭配不同測試線路
一次即可量測所有特性
★ 完整單體S參數之測試
單體特性一覽無遺
E5071C
Single-End 1
E5071C
TDR 量測應用與分析
當步階訊號沿著傳輸線傳播時,遇到阻抗變化點,就會有一部分 能量反射回來,將反射回的能量以數學關係式可轉換成等效的阻抗 變化並顯示於儀器上。
阻抗變化 點
阻抗變化 點
阻抗變化點
阻抗變化 點
TDR 量測應用與分析
步階訊號遇到不同原件造成阻抗變化時所顯示的反射狀態
案例分享
一port資訊
E5071C: 可同時量測並顯示、並比較2個differential port的量測 值
量測優勢
4395A: 僅能量測100Ω的return loss值,再經由公式轉換算出85 Ω與115 Ω的值
4395A
E5071C: directly measure 85 Ω and 100 Ω and 115 Ω in different channels.
E5071C: 可直接同時量測並顯示IEEE中
所規範的100 Ω ± 15%的值, 精度較高且可自定頻率點量測
E5E057017C1C E5071C
量測優勢
4395A: 針對Return Loss 測試fail的點無法單獨展開 E5071C: 可設定頻率範圍量測以得到較為精確的結果來協助判定
GQ131 E5071C网络分析仪操作规程[1]
1.0 目的对网络分析仪的正确使用做出详细规范。
2.0 适用范围E5071C适用于测量75Ω和50Ω射频电缆。
允许在100kHz~8.5GHz 120dB的动态范围内进行衰减、回波损耗/驻波比、阻抗的测量。
3.0 工作程序3.1 测量前校准3.1.1 校准前首先设置频率范围(按start和stop或center和Span),扫描点阵(按Menu,NUMBER OF POINTS,401,⨯1),扫描时间(按Menu,SWEEP TIME)根据电缆的频率范围和电缆的损耗值设置适当的扫描时间,中频带宽(按Avg, IF BW,10Hz)根据电缆的频率范围和电缆的损耗值设置适当的中频带宽。
如:100m的RG6电缆,频率范围0.1MHz~1GHz,中频带宽设置100Hz,扫描时间设置15s;200m 以上的5D-FB 、12C-FT 频率范围1MHz~2GHz,中频带宽设置10Hz,扫描时间设置42s。
采用中频带宽越窄,测量噪声的影响可以减至最小。
3.1.2 校准匹配设置。
按CAL,CAL KIT,SELECT CAL KIT,N 50Ω(测量50Ω电缆时)或N 75Ω(测量75Ω电缆时),进行50Ω端口校准时用HP85032B标准校准件校准,进行75Ω端口校准时用HP85036B 标准校准件校准。
3.1.3 校准3.1.3.1 单口校准:消除相应的三个误差,方向性、源失配和频响,按CAL,CALIBRATE MENU,S11 1-PORT 或S22 1-PORT,按仪器提示操作。
3.1.3.2 二口校准:消除相应的十二项误差,电缆测量前采用这种校准方法。
按CAL,CALIBRATE MENU,FULL 2-PORT,按仪器提示操作,当选择OPENS或SHORTS后,下一级菜单是选择实际被测量的器件。
对于OPENS选择的列表是OPENS(M)和OPENS(F)。
此M和F表示测试端口连接器的极性。
若测试端口是阳性时,则连接的短路器应与阳性测试端口相配,并按OPENT(M)键。
Keysight E5071C 网络分析仪产品简介
射频网络分析的行业标准Keysight E5071C ENA 网络分析仪9 kHz 至 4.5/6.5/8.5 GHz 100 kHz 至 4.5/6.5/8.5 GHz (配有偏置 T 型接头)300 kHz 至 14/20 GHz (配有偏置 T型接头)2射频网络分析的行业标准主要特性– 非常宽的频率覆盖范围:9 kHz 至 20 GHz– 极低的迹线噪声:< 0.004 dB rms,IFBW 为 70 kHz 时– 非常宽的动态范围:> 123 dB– 快速的测量速度:测量 401 个点时为 9 ms,并可进行误差校正– 极高的温度稳定性:0.005 dB/℃– 2或 4 个端口,灵活的端口配置方式,使用 E5092A 最多可扩展至 22 个端口– 内置 VBA 编程环境支持高吞吐量和 UI 定制– 强大的分析和误差校正功能– 使用频偏模式(可选)对混频器(例如使用矢量混频器校准方式)和放大器进行高级特性的表征– 使用增强时域分析功能(可选)对高速串行互连系统进行高级表征– 可以随时通过升级配备所有的 E5071C选件322 端口适应各种类型应用的灵活的测试端口E5071C-240E5071C-245E5071C-260E5071C-265E5071C-280E5071C-285E5071C-2D5E5071C-2K5E5071C-440E5071C-445E5071C-460E5071C-465E5071C-480E5071C-485E5071C-4D5E5071C-4K5E5071C-440 或 -445E5092AE5071C-460 或 -465E5092AE5071C-480 或 -485E5092A E5071C-4D5E5092A E5071C-4K5E5092A4 端口910030050 4.58.5202 端口6.514频率范围选件编号选择适合您的应用的端口数目、测试频率范围以及是否需要偏置 T 型接头端口数4增强的可用性提高了产品研发与制造的效率是德科技 ENA 网络分析仪提供最前沿的现代化技术,向您提供在各种产品研发与制造过程中所需要的性能与功能。
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: ¾ 第一步:校准仪器(包括固定线缆部分) ¾ 第二步:校准延长线 ¾ 第三 步:待测对象测量 ¾ 第四步:阻抗匹配 ‹ 附件:用网分仿真端口阻抗匹配 Vanchip Confidential Confidential 双端口矢量网络分析仪的面板 Vanchip Confidential Confidential 矢网的保护 矢网的保护:注意最大承受功率 (谨防高功率损坏端口!!!) Vanchip Confidential Confidential 第一步:校准仪器(包括固定线缆) Vanchip Confidential Confidential校准件型号 Open Short Load ThruConfidential线缆为 HUBBER+SUHNNER 品牌 这段固定线缆的用途是方便连接到各种待测件Confidential 保护网分端口----大功率端口须加 10dB 衰减器 2 端口衰减器接法:2 端口常用于天线口测量,有大功率的可能(须在校准前接好, 校准会对其损耗补偿,不影响测量结果 Confidential矢网的复位Confidential 设 Start/Stop 频率和 Mark 频点频率设定键 Confidential Display 中设 Traces 为 3Confidential 设显示 Trace 1 为 S11(Smith 选择 Trace 键,如 1,2,3Meas 选要测量的参数如S11,S21,S22 等Mode 选参数显示格式如 Smith,Log Mag 等1 端口Confidential 设显示 Trace 2 为 S21(Log MagConfidential 设显示 Trace 3 为 S22(Smith 2 端口 Confidential校准(按 Cal 键进入校准界面Confidential1:选择校准件的型号Confidential2:选择 Calibration Confidential3:选择两端口校准ConfidentialConfidential先按提示在 1 端口拧上 Open 校准件 再在面板上按对应 1 端 口 Open 键执行校准动作 同样方法校准 1 口的 Short/Load 状态 Confidential1 端口 Load 校准 1 端口 Short 校准 Confidential先按提示在 2 端口拧上Open 校准件 再在面板上按对应 2 端 口 Open 键执行校准动作 同样方法校准 2 口的 Short/Load 状态 Confidential2 端口 Short 校准 2 端口 Load 校准 Confidential准后 ReturnConfidentialTransmission 校准 Confidential 1-2 端口直通校准 ‹先把 1 和 2 端口通过 双阴 SMA 头连接上。
网分校准天线阻抗匹配
天线阻抗匹配2.4G 倒 F 天线2/27
2. 将延长线焊接到需要调试的板子上延长线的天线接到板 载天线上延长线外包的地接在板子的地上
天线阻抗匹配2.4G 倒 F 天线3/27
3. 在匹配天线阻抗时板载天线要与 IC 端断开在该板子 上是通过去掉 L1 来实现
天线阻抗匹配2.4G 倒 F 天线4/27
7. 添加 Marker 点按下 Marker 按钮
天线阻抗匹配2.4G 倒 F 天线15/27
在屏幕上点击 Marker1输入 2.4G 作为 Marker1 的频率
天线阻抗匹配2.4G 倒 F 天线16/27
在屏幕上点击 Marker2输入 2.44G 作为 Marker2 的频率
天线阻抗匹配2.4G 倒 F 天线17/27
网络分析仪Agilent E5071C
网分校准Agilent E5071C4/34
4. 接上接线座本教程使用 Port 1
网分校准Agilent E5071C5/34
5. 接上测试电缆扳手需要拧到弯折的状态
网分校准Agilent E5071C6/34
6. 设置频段1.8GHz ~ 2.8GHz 方法一:设置起始频率 → 设置终止频率
网分校准Agilent E5071C17/34
将校准件的 L口接在测试电缆的另一端
网分校准Agilent E5071C18/34
在显示屏的 1-PortCal 界面点击Load在左侧出现 小勾表示 Load 校准 OK
网分校准Agilent E5071C19/34
不拿掉校准件还接在L口点击Done只 有一个像素点集中在圆心上校准 OK
天线阻抗匹配2.4G 倒 F 天线11/27
在 Display 界面下点击Num of Traces
网络分析仪E5071C帮助文档_三种操作方法
屏幕区域:元件的名称和功能通道窗口用于显示迹线的窗口。
因为一个通道对应于一个窗口,所以称之为通道窗口。
通道窗口的外框显示为浅灰色时,通道为工作通道(正在为该通道执行设置)。
在下图中,通道 1(上方窗口)为工作通道。
要使通道成为工作通道,请使用“Channel Next”(下一通道)或“Channel Previous”(上一通道)键。
在通道窗口内部单击也可使通道成为工作通道。
通道 1 窗口通道 2 窗口5-1. 通道标题栏可以为每个通道分配标题,并将标题显示在标题栏上。
有关设置通道标题栏的更多信息,请参见为窗口添加标记。
5-2. 迹线名/测量参数此处显示了通道上迹线的名称(Tr1 至 Tr9)及其测量参数。
迹线名右侧的指示该迹线为工作迹线(正在为该迹线执行设置)。
要使迹线成为工作迹线,请使用“Trace Next”(下一迹线)或“Trace Prev”(上一迹线)键。
单击迹线名所在的线(鼠标指针从更改为)也可使迹线成为工作迹线。
5-3. 数据格式此处显示了每条迹线的数据格式。
有关设置数据格式的更多信息,请参见选择数据格式。
5-4. 刻度设置此处显示了每条迹线的刻度设置。
本示例说明“10.00dB/”对应每分度 10 dB。
“Ref 0.000dB”说明参考线的值为0 dB。
有关设置刻度的更多信息,请参见设置刻度。
5-5. 迹线状态区域此处显示了每条迹线的设置。
迹线状态显示属性名描述校准属性显示在每个通道上获取的校准系数的状态。
有关详细信息,请参见每个通道的校准系数采集状态。
E5091A 属性显示在每个通道上分配测试端口的信息。
有关详细信息,请参见显示 E5091A 属性。
平衡测量布局属显示每个通道上平衡测量的布局。
有关详细信息,请参见检查设备类型和端口分配。
性! 正在测量。
扫描时间超过 1.5 秒时,↑ 将显示在迹线的点上。
#(无显示)无效迹线。
测量条件已更改,但当前显示的通道上的迹线未更新为与新条件相符合的迹线。
E5071C网络分析仪测试方法
E5071C网络分析仪测试方法1.基本设置:首先,将E5071C网络分析仪连接到电源,并确保仪器的正常启动。
然后,确定要测试的电路或网络的连接方式,并确保所有电缆和端口都正确连接。
2.仪器校准:在进行任何测试之前,必须对E5071C进行仪器校准。
校准过程可以通过自动校准程序完成,也可以通过手动校准程序完成。
校准程序将确保仪器能够正确地测量和分析电路或网络的信号。
3.测试准备:在进行具体的测试之前,需要确定测试的频率范围和功率范围,并设置仪器的相关参数。
此外,还需要确定要使用的测试模式和功能,例如S参数测量、功率测量、噪声系数测量等。
4.数据采集:在测试过程中,需要设置所需的测试点,并选择相应的参数进行数据采集。
可以通过手动选择测试点,也可以通过设置自动扫描程序来自动选择测试点。
在采集数据时,可以选择保存数据,以便后续分析和比较。
5.数据分析:在数据采集完成后,可以对采集到的数据进行分析。
可以使用E5071C自带的分析软件进行数据处理和图形显示,也可以将数据导出到其他分析软件进行进一步处理。
利用数据分析,可以得出关于电路或网络性能的定量和定性的结论。
6.结果评估:最后,根据数据分析的结果,可以对电路或网络的性能进行评估。
可以根据所需的指标和规范,对测试结果进行比较和分析,以确定电路或网络是否满足要求。
需要注意的是,E5071C网络分析仪测试方法在不同的应用领域和测试对象上可能会有所差异。
因此,在具体的测试过程中,需要根据实际情况和要求进行相应的调整和定制。
同时,对于不熟悉E5071C网络分析仪的用户来说,还可以参考仪器的使用手册和相关应用指南,以获得更详细和专业的测试方法。
E5071C网分仪关于TDR与阻抗测试的使用说明
E5071C网分仪关于TDR与阻抗测试的使用说明
设备清单:
1、E5071C 网分阻抗机
2、双阴头3个
3、负载(50Ω)1个
一、正常网分阻抗机测试界面
如开机后没有进入正常的网分阻抗机测试界面,则此时网分阻抗机处于频域测试模式,点击屏幕右边的软按钮随后将进入正常的阻抗测试界面/设置向导界面
双击红色窗口区域,则可进入TDR主测试界面进行测试
二、测试/调整曲线
进入TDR主测试界面后,阻抗曲线如图所示,我们按住鼠标左键拖拉图示画出方框,有“Zoom”菜单显示,点击该Zoom菜单。
点击Zoom按钮后可以看到阻抗曲线如下图:
点击Zoom按钮后可以看到放大后的阻抗曲线:
可以点击“TDR/TDT”进入波形的调整
点击圆形按钮上的左右三角形进行校准面的左右移动
点击圆形按钮上的上下三角形进行阻抗曲线的上下移动
点击圆形按钮上的缩放图标进行阻抗曲线的水平方向(Horizontal)的缩小放大(可以将阻抗曲线调整,使其合
适显示窗口)
点击圆形按钮上的缩放图标进行阻抗曲线的垂直方向(Vertical )的缩小/放大(可以将阻抗曲线更平滑/崎岖地显示,但并不改变真实的阻抗值)
三、显示测试结果
1、显示平均值
2、显示最大/最小值
3、显示每点阻抗值
4、显示平均值
先点击Setup ,再点击Basic Mode按钮
先点击Setup ,再点击Basic Mode按钮
Marker1
Marker 2
Marker1
添加一个。
安捷伦E5071C ENA网络分析仪
E5071C-440 或 -445 E5092A E5071C-460 或 -485 E5092A E5071C-480 或 -485 E5092A E5071C-4D5 E5092A E5071C-4K5 E5092A
1. 需要 4 端口选件。 2. 需要 E5071C-008 频率偏移模式。
6
内置 VBA 编程和可定制的用户界面
业内最新的校准技术
多达全部 4 端口 SOLT、TRL 或未知直通校准 自动端口扩展 适配器参数的去除或插入 电子校准件 (Ecal) 可配置成各种连接头的形式,甚至可以 与任意适配器组合使用成为特殊专用的电子校准件 标量混频器校准和获得专利的矢量混频器校准 2
1. 测量速度是在全二端口校准和 1601 个测试点的情况下获得的。
2
22 端口
适应各种类型应用的灵活的测试端口
选择适合您的应用的端口数目、测试频率范围以及是否需要 Bias-T
端口数
9 100 300 50 kHz kHz kHz MHz
频率范围
4.5 6.5 8.5 14 GHz GHz GHz GHz
业内领先的 RF 性能
让您充满自信地设计高性能产品
业内最新校准技术保证最高的测量精度
用于夹具内器件测试的自动端口扩展
夹具仿真器可以把用户自定义的电路参数进行嵌入或去 嵌入
应用指南: Network Analysis - Calibration-Specifying Calibration Standards and Kits for Agilent Network Analyzers, AN 1287-11, 5989-4840EN /litweb/pdf/5989-4840EN.pdf 应用指南: Network Analysis - De-embedding and Embedding S-parameter Networks Using a Vector Network Analyzer, AN 1364-1, 5980-2784EN /litweb/pdf/5980-2784EN.pdf
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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
VSWR测试
连接高频测试头,取制品进行VSWR测试
The End! THKS~
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
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