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网络分析仪中频带宽设置多少

发布时间:2022-10-01 15:07:29

⑴ 中频带宽

中频带宽(IFBW)是指网络分析仪接收机内部中频滤波器的带宽,设置IFBW一般需要平衡动态范围和测量速度两个因素。
按频率的高低来划分时,中频是指频段由300KHz 到3000KHz的频率,多数作AM电台。按其在电路中的位置与作用来划分时:IF中频(Intermediate Frequency)是指高频信号经过变频而获得的一种信号。

⑵ 网络分析仪使用方法是什么

首先设置频率:按CENTER键(假如设置中心频率为506M的滤波器,就直接设置为506M)。

在设置带宽(显示带宽):按SPAN键,一般设置为100M。

再按CAL键 → CAL IBRATE MENU(第三个键) → RESPONSE(再第二个键) → THRU再按MARKER键设置第一个标记点,再按MARKER设置第二点,在依次内推(一般设置5个标记点。)

⑶ 矢量网络分析仪的校准方法有哪些

1、在日常工作中,我们不仅要知道网络分析仪是否工作正常,更重要的是要知道其测量误差究竟有多大,这就需要选择一组能全面考察网络分析仪测量参数的标准件对其校准配件一致。

2、校准类型分为:开路响应、单端口反射、短路响应、全SOLT双端口、直通响应、全TRL双端口、直通响应+隔离、全SOLT3端口。

3、校准方法:无引导校准、有引导校准、Ecal。

4、校准后系统误差修正:方向性、源匹配、隔离、负载匹配、频率响应传输统调、频率响应反射统调。

5、在实际工作中通常选择全SOLT双端口有引导校准的模式,具体校准步骤如下:

<1>校准配件定义必须与所用实际校准配件一致,进行引导式校准时,PNA将显示下列对话框:

SelectDUTConnectorss(选择被测件的连接器)

SelectCalKits(选择校准配件)

Preview/ModifySettings(预观察/修改设置)

GuidedCalibrationStep(引导校准步骤)


将校准设置存储到存储器中
启动修正
退出校准驱动程序
按照工作需求选择,选择Finish后两端口之间即可加入被测件进行参数测量。

希望以上内容能够帮助到你。

⑷ 中频带宽是什么意思

中频带宽(IFBW)是指网络分析仪接收机内部中频滤波器的带宽,设置IFBW一般需要平衡动态范围和测量速度两个因素。
按频率的高低来划分时,中频是指频段由300KHz
到3000KHz的频率,多数作AM电台。按其在电路中的位置与作用来划分时:IF中频(Intermediate
Frequency)是指高频信号经过变频而获得的一种信号。
1.简介及设置:
设置的IFBW越宽,进入接收机的噪声越多,噪底越高,动态范围(最大端口输出功率和噪底之差)越小,迹线噪声也越大;而设置较窄的IFBW可以改善噪底,动态范围和迹线噪声,但是扫描速度也会变慢。
这是因为滤波器带宽越窄,实现它需要的阶数越高,采样点数越多,速度越慢。
设置IFBW总的原则是在保证测量所需的动态范围和迹线噪声的情况下,尽可能使用较宽的IFBW.
绝大多数情况下,1
kHz的IFBW是较好的折中。
2.与中频频率的区别:
中频频率和中频带宽是两个概念。中频频率是频谱仪输入端的射频信号与本振混频后产生的频率,为了简化内部电路设计,这个频率通常恒定。具体数值可查技术参数手册。中频带宽是频率响应下降3dB(或者6dB对于EMI带宽)时对应的频率范围。
对于频谱分析仪通常是指分辨率带宽。通常频谱分析仪的分辨率带宽为1-3-10进制。例如:1kHz,3kHz,10kHz,30kHz,100kHz,1Mhz,5Mhz等。

⑸ 矢量网络分析仪具体是如何校准

需要选择一组能全面考察网络分析仪测量参数的标准件对其校准配件一致。
校准类型分为:开路响应、单端口反射、短路响应、全SOLT双端口、直通响应、全TRL双端口、直通响应+隔离、全SOLT3端口。
校准方法:无引导校准、有引导校准、Ecal。
校准后系统误差修正:方向性、源匹配、隔离、负载匹配、频率响应传输统调、频率响应反射统调。
在实际工作中通常选择全SOLT双端口有引导校准的模式,具体校准步骤如下:
<1>校准配件定义必须与所用实际校准配件一致,进行引导式校准时,PNA将显示下列对话框:
SelectDUTConnectorss(选择被测件的连接器)
SelectCalKits(选择校准配件)
Preview/ModifySettings(预观察/修改设置)
GuidedCalibrationStep(引导校准步骤)
<2>选择校准配件及DUT连接器类型
<3>设定频率范围
有两种设定频率范围的方法:规定范围的起始频率和终止频率;规定中心频率范围的所需间隔。中频带宽设置为1KHz;为了确保精确测量校准,应进行用于测量的相同点数的校准,为了找出最佳点数,应寻求一个在增加点数时测量并无显着差别的值,为了实现更快的吞吐率,应利用能给出可接受精度的最少数据点数,扫描时间默认。PNA在所选定的测量设置下自动保持尽可能快的扫描时间。
<4>按照矢量网络分析仪引导步骤进行SOLT双端口校准。
<5>校准结束后会出现求助对话框
允许退出校准驱动程序或继续储存选择项
No.Finshnow.退出校准驱动程序。
Yes允许选择储存选择项。
Finish完成下列操作:
将校准设置存储到存储器中
启动修正
退出校准驱动程序
按照工作需求选择,选择Finish后两端口之间即可加入被测件进行参数测量。
应用实例
应用本校准方法对标量混频器校准,实行双端口校准:一端在DUT的输入频率上,另一端在其输出频率上(如果DUT是线性器件,则校准只用输入频率范围),可利用机械的校准工具箱,接功率计探头到PNA的端口1,在输入和输出频率的每一步骤上对功率探头的输入匹配和PNA的源功率进行测量。在DUT测量过程中,PNA利用校准的结果来降低测量误差,实践证明:在DUT测量过程中,PNA利用校准的结果来降低测量误差,校准是改善测量精度的十分有效的手段。

⑹ 网络分析仪里的中频带宽起到什么作用

中频带宽(IFBW)是指网络分析仪接收机内部中频滤波器的带宽,设置IFBW一般需要平衡动态范围和测量速度两个因素。 设置的IFBW越宽,进入接收机的噪声越多,噪底越高,动态范围(最大端口输出功率和噪底之差)越小,迹线噪声也越大;而设置较窄的IFBW可以改善噪底,动态范围和迹线噪声,但是扫描速度也会变慢。这是因为滤波器带宽越窄,实现它需要的阶数越高,采样点数越多,速度越慢。 设置IFBW总的原则是在保证测量所需的动态范围和迹线噪声的情况下,尽可能使用较宽的IFBW. 绝大多数情况下,1 kHz的IFBW是较好的折中。

怎么使用网络分析仪准确的测试数据

测试前的设置:
1、网络分析仪端口连接专用测试电缆;
2、频率范围按照被测件DUT的频率范围设置;
3、当测量增益最大值Gain的放大器等DUT时,设置输出功率PWR>>Power:-Gain,另需注意DUT输出功率不可超出量程(如0dBm);
4、中频带宽设置依据测试标准或BW>>Bandwidth:1kHz;
5、测量点数依据标准或Sweep>>numberofpoints:401;
6、连接自动校准件执行校准CAL>>StartAutocal;
7、如果只有手动校准件,矢网必须加载校准件匹配的数据文件,不可用ideal数据,执行UOSM或TOSM校准;
8、注意专用测试电缆测试端口的类型与校准件必须一致,不可转接。
经过上述设置和校准后,选定所需测试项进行测试。
下表左栏列举常用基本测试项,右栏内容是该测试项对应的仪器设置:
测试项目仪器设置驻波
MEAS>>S11或S22;
FORMAT>>SWR;
无单位
回波损耗
MEAS>>S11或S22;
FORMAT>>dBMag;
单位dB
插入损耗
增益
MEAS>>S21或S12;
FORMAT>>dBMag;
单位dB
复阻抗
MEAS>>S11或S22;
FORMAT>>Smith;
Marker读数,显示格式R+jX阻抗实部和虚部,以及电阻、电感和电容
阻抗MEAS>>Z<-S11;
单位Ω
相位
MEAS>>S21或S12;
FORMAT>>Phase;
单位°
群时延
MEAS>>S21或S12;
FORMAT>>Delay;
单位s
获取测试数据:
1、光标Marker在曲线上选点读数,是分析数据的基本功能;
2、支持打开多个Marker;
3、Marker>>Search能对曲线数据进行最大值以及最小值等条件搜索;
4、Marker还有滤波器测量功能;
5、曲线数据可以导出为*.snp文件或matlab以及ASCII文本格式文件,Trace>>Tracedata;
6、屏幕图像可保存为图形文件,Print>>toFile.
希望以上内容可以帮到你

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