A. 网络分析仪是什么
网络分析仪是测量网络参数的一种新型仪器,可直接测量有源或无源、可逆或不可逆的双口和单口网络的复数散射参数,并以扫频方式给出各散射参数的幅度、相位频率特性。自动网络分析仪能对测量结果逐点进行误差修正,并换算出其他几十种网络参数,如输入反射系数、输出反射系数、电压驻波比、阻抗(或导纳)、衰减(或增益)、相移和群延时等传输参数以及隔离度和定向度等。
矢量网络分析仪,它本身自带了一个信号发生器,可以对一个频段进行频率扫描. 如果是单端口测量的话,将激励信号加在端口上,通过测量反射回来信号的幅度和
网络分析仪(5张)相位,就可以判断出阻抗或者反射情况. 而对于双端口测量,则还可以测量传输参数. 由于受分布参数等影响明显,所以网络分析仪使用之前必须进行校准.
B. 有没有网络分析仪的操作使用说明!
安捷伦网络分析仪的详细介绍
型号: HP8712ET
产品说明:
Agilent 8712E系列经济型射频网络分析仪以紧凑的集成化仪器形式为大量射频元件的制造提供快速、高精度和自动化的特征,
这类分析仪有助于缩短测试时间、提高生产率和降低每个元件的总成本。传输/反射分析仪(ET)型或S参数分相反仪(ES型)
备选品使您能在性能与成本的关系上作出最佳选择,以满足您的测量需要。
标准系列的特点
Agilent 8712ET和8714ET的特点是拥有能进行一系列幅度和相位测量的内置传输/反射测试装置。这两类分相反仪还利用先进的矢量
误差修正技术来提高测量精度。
Agilent 8712ES和8714ES的特点是拥有能进行全面二端口矢量误差修正的S参数测试装置,从而能提供最高水平的测量精度。
所有这些分相反仪都能对射频元件进行快速、全面的扫频和功率扫描表征。此外,还具有下列特点:
以50Ω或75Ω选件形式提供300kHz~1.3或3GHz型号
合成源可以为多种射频元件的精确测量提供快速、稳定、高分辨率(1Hz)的激励。
功率扫描能对放大器增益压缩和AM-FM变换进行测试
60dB步进衰减器(ES型为标准件,ET型为任选件)可以为测试有源器件提供各种各样的输出功率电平
大于每秒10次更新的实时扫描速度有助于实现高的器件生产率和提高调谐效率
内置可与DOS兼容的3.5英寸磁盘驱动器可以提供无限制的数据贮存
串行、并行、LAN和GPIB接口非常便于为所有各种打印机和绘图仪提供打印和绘图数据。
灵活且灵敏的接收机既可进行窄带检测,又可进行宽带检测。宽带检测能对频率转换器进行表征,而窄带检测则可以对测试高抑制器件的
矢量测量提供达100dB的动态范围
该仪器配备了一个大屏幕9英寸单色显示器,以便清楚地观察测量数据,专用功能键、IBASIC程序和频标。与任何同VGA兼容的彩色监视器
相连可以显示合格/不合格标记和跟踪数据。两个独立的测量通道可以同时显示传输和反射数据。每个通道都可以有独立的测量参数,如频率
范围、中频带宽、数据点数和显示格式。显示格式包括驻波比(SWR)、线性幅度和对数幅度、相位和群延迟、史密斯圆图、极座标圆、实数
和虚数、dBW、dBm、dBμm、dBV、dBmV、dBμV。
适于生产制造的特点
网络连接可以提供同您的测试系统相联系的有效而可靠的途径。与标准的TCP/IP相容的EthertwistLAN接口使与厂区网络相连十分容易。利用
各种标准协议(如ftp,http,bootp,telnet,Sockets)和网络文件系统(NFS),可以将新的测试程序、测试参数、极限线和用户接口同时分配
到您的生产线上的所有仪器上。利用LAN功能,数据能直接进入您的PC机应用软件中,如MicrosoftWord和Excel,或发送到联网打印机上。您还
能利用任何标准因特网济览器在风上任何位置远程查找测试站的问题。
利用仪器用BASIC编程评议(IBASIC),很容易构成常规测试应用程序和用户接口,包括:
专用功能键标记,图形设置图和经改制的用户提示
用于有效跟踪和记录各个器件性能的条形码阅读功能
经LAN、GPIB、串行接口或并行接口对其它测试仪器进行控制
IBASIC作为按键记录器,很方便地实现手动测量自动化。
许多生产制造测试仅需调用适当的仪器状态便能完成,而无需手动改变测量参数。对于各种应用来说,有数百种仪器状态可以进行编程。
利用HP公司的“快速调谐”特点,在调整或装配操作期间用一个功能键或供选用的脚踏开关(不用手转换),便能迅速调用7种仪器状态中的一种。
仪器状态可以包括用户定义的极限线,该极限线使您很容易始终如一地将测得的数据与测试极限进行比较,从而完成自动化的合格/不合格测试。
合格/不合格结果清楚地显示在仪器屏幕或外部监视器上,以将操作者失误或错误解释减少到最低限度。自动化的合格/不合格测试将猜测从测试过程中消除,
有助于保证元件在所有测试工位上都是针对同一技术指标来进行调整和测试。
利用内置数据标记的强大功能,可以缩短元件测试时间。用每通道的8个标记来显示绝对数据或相对数据。或者,对器件的一些特性,如最大值与最小值之比、
中心频率、平均偏差和标准偏差、峰一峰偏移、增益、斜率和平坦度、滤波器的3dB带宽、损耗和Q值进行自动、实时计算。
全面而快速的电缆测试
选件100为表征仍在仓库中卷盘上或已安装在蜂窝天线杆上的50Ω或75Ω电缆提供了故障定位和结构回波损耗(SRL)测量功能.
Agilent公司的故障定位选件便于使用,且较之传统时域反射域(TDR)技术有许多优点.您还可以利用该选件来确定电缆的损耗因数和速度因数,以及通过
测量SRL来精确检查电缆损坏的影响.选件101为选件100配备了坚固的运输箱,以便对现场仪器在运输和操作期间进行保护。
技术指标
信号源特性
频率范围:300KHz-1.3GHz
频率分辩率:1Hz
频率精度:<5ppm
谐波:<1MHz
8712ET/ES:<-20dBc
>1MHz:<-30dBc
接收机特性
最低频率(所有型号)
窄带:300KHz
宽带:1MHz
最高频率:1.3GHz
结构特性
测试端口连接器:50Ω或75Ω N型(阴)
尺寸:179mm(高)425mm(宽)×514mm(长)
(7.0英寸×16.75英寸×20.25英寸)
重量:
净重:20.5kg(45磅)
装运重量:27kg(59磅)
订货信息:
8712ET网络分析仪
Opt 1EC 75Ω系统阻抗
Opt 1E1 60dB衰减器(只用于ET型)
Opt 1CL DIN键盘
Opt 1CM 机架安装
Opt 100故障定位/SRL
Opt 101可移动的工作箱加上故障定位/SRL
Opt AFN 50Ω经济型电缆
Opt AFP 75Ω经济型电缆
Opt B20 50Ω经济型电缆
Opt B21 75Ω经济型电缆
85070E 多端口测试装置
Opt 004 4端口
Opt 008 8端口
Opt 012 12端口
87075C 多端口测试装置
Opt 006 6端口
Opt 012 12端口
用于ET和ES型升级(在型号数后加“U”)
Opt 1E1 50Ω步进衰减器(只用于ET)
Opt UNE 75Ω步进衰减器(只用于ET)
Opt 099 固化软件升级配件
Opt 100 FL/SRL升级配件
Opt 101运输工作箱和FL/SRL升级配件
用于C型升级
86224B IBASIC升级配件
86226C 固化软件升级配件
86227C LAN升级配件
附件
·Agilent 85032E N型校准配件,50Ω
·Agilent 85036E N型校准配件,75Ω
·Agilent 85032B N型校准配件,50Ω
Opt 001除去7mm转N型适配器
·Agilent 85036E N型校准配件,75Ω
·Agilent 85033D 3.5mm校准配件
Opt 002 N型转3.5mm适配器
·Agilent 85038A 7-16标准校准配件
·Agilent 85038M 7-16阳接头标准校准配件
·Agilent 85038F 7-16阴接头标准校准配件
·Agilent 11906B 7-16转N型适配器配件
·Agilent 85039E 75ΩF型校准配件
Opt 00F 阴接头标准套件
Opt 00M 阳接头标准套件
·Agilent 11853A N型辅助配件,50Ω
·Agilent 11854A BNC辅助配件,50Ω
·Agilent 11855A N型辅助配件,75Ω
·Agilent 11856A BNC辅助配件,75Ω
·Agilent 86211A F型辅助配件,75Ω
·Agilent 86200B 50Ω标量检波器
·Agilent 86201B 75Ω标量检波器
·Agilent 86205A 50Ω电桥
·Agilent 86207A 75Ω电桥
·Agilent 8120-1839 BNC测试端口电缆,50Ω
·Agilent 5063-0061 BNC测试端口电缆,75Ω
·Agilent 8120-6469经济型N型电缆,50Ω
·Agilent 8120-6468 经济型N型电缆,75Ω
·Agilent 8120-4781 精密N型电缆,50Ω
·Agilent 8120-2408 精密N型电缆,75Ω
·Agilent 9211-2656 运输箱
C. 网络分析仪的原理
一个任意多端口网络的各端口终端均匹配时,由第n个端口输入的入射行波 an将散射到其余一切端口并 发射出去。若第m个端口的出射行波为bm,则n口与m口之间的散射参数Smn=bm/an。一个双口网络共有四个散射参数 S11、S21、S12和S22。当两个终端均匹配时,S11和S22就分别是端口1和2的反射系数,S21是由1口至2口的传输系数,S12则是反方向的传输系数。当某一端口m终端失配时,由终端反射回来的行波又重新进入m口。这可以等效地看成是m口仍是匹配的,但有一个行波am入射到m口。这样,在任意情况下都可以列出各口等效入射、出射行波与散射参数之间关系的联立方程组。据此可以解出网络的一切特性参数,如终端失配时的输入端反射系数、电压驻波比、输入阻抗以及各种正向反向传输系数等。这就是网络分析仪的最基本的工作原理。单端口网络可视为双口网络的特例,在其中除S11之外,恒有S21=S12=S22。对于多端口网络,除了一个输入和一个输出端口之外,可在其余一切端口都接上匹配负载,从而等效为一个双端口网络。轮流选择各对端口作为等效双口网络的输入、输出端,进行一系列测量并列出相应的方程,即可解得n端口网络的全部n2个散射参数,从而求出n端口网络的一切特性参数。 图左为四端口网络分析仪测量S11时测试单元的原理示意,箭头表示各行波的路径。信号源 u输出信号经开关S1和定向耦合器D2输入到被测网络的端口1,这就是入射波a1。端口1的反射波(即1口的出射波b1)经定向耦合器 D2和开关传到接收机的测量通道。信号源u的输出同时经定向耦合器D1传到接收机的参考通道,这个信号是正比于a1的。于是双通道幅度-相位接收机就测出b1/a1,即测出S11,包括其幅值和相位(或实部和虚部)。测量时,网络的端口2接上匹配负载R1,以满足散射参数所规定的条件。系统中的另一个定向耦合器D3也终接匹配负载R2,以免产生不良影响。其余三个S 参数的测量原理与此类同。图右为测量不同Smn参数时各开关应放置的位置。
在实际测量之前,先用三个阻抗已知的标准器(例如一个短路、一个开路和一个匹配负载)供仪器进行一系列测量,称为校准测量。由实测结果与理想(无仪器误差时)应有的结果比对,可通过计算求出误差模型中的各误差因子并存入计算机中,以便对被测件的测量结果进行误差修正。在每一频率点上都按此进行校准和修正。测量步骤和计算都十分复杂,非人工所能胜任。
上述网络分析仪称为四端口网络分析仪,因为仪器有四个端口,分别接到信号源、被测件、测量通道和测量的参考通道。它的缺点是接收机的结构复杂,误差模型中并未包括接收机所产生的误差。
D. 网络分析仪的参数
参数(散射参数)用于评估 DUT 反射信号和传送信号的性能。 参数由两个复数之比定义,它包含有关信号的幅度和相位的信息。 参数通常表示为:
输出 输入
输出:输出信号的 DUT 端口号
输入:输入信号的 DUT 端口号
例如,参数 S21 是 DUT 上端口 2 的输出信号与 DUT 上端口 1 的输入信号之比,输出信号和输入信号都用复数表示。
当启动平衡 - 不平衡转换功能时,可以选择混合模 S 参数。
E. 网络分析仪E5062A如何操作有操作说明么
网络分析仪的特点是有2个独立的测量通道,可同时测量和显示所有4个S参数。可以选择用幅度、相位、群延迟、史密斯圆图、极坐标、驻波比或时域格式来显示反射和传输参数的任意组合。便于使用的专用功能键能迅速访问各个测量功能。可以利用达4个刻度格子在高分辨率的LCD彩色显示器上以重叠或分离屏面的形式来观察测量结果。为了驱动更大的外部监视器,以便于观察,增加了与VGA兼容的输出。
测试时序功能允许一次键入来迅速、反复执行复杂的任务。在时序工作方式下,只需从面板测量一次,分析仪便能储存键入,以致无需额外编程。还可以利用测试时序经并行或GPIB端口对外部装置进行控制。
为了测量混频器,调谐器和其它频率转换器件,频率偏置工作方式允许对网络分析仪独立于接收机调谐。分析仪很容易以固定中频或扫描中频测试方式完成变频损耗、相位、群延迟和混频器统调的测量1。
功率计校准向对绝对输入或输出电平敏感的器件提供稳幅的绝对功率。8753ET/ES自动对436A,437B,438A E4418B或E4419B功率计进行控制,使在测试系统中任何处的功率都可调到具有功率计的精度,或将网络分析仪接收机校准来进行精确的绝对功率测量。
另一些高生产率特点包括支持LIF、DOS JPEG和逗点隔开的变量(CSV)格式的内置软盘驱动器,非易失存储器、串行和并行接口,DIN键盘接口以及对打印输出和文件提供时间记录的实时时钟。还包括极限测试、任意频率测试和标记跟踪功能。通过利用列表扫描工作方式来选择待测试的特殊频率以及在每个频率范围设置独立的中频带宽和功率电平,可以缩短测量时间。分段校准和内插误差修正能提高分析仪已校频率范围的某一区段上的矢量精度。8753ET/ES与8753D/E为代码兼容,因而无需修改现有软件。
利用选件010,能观察在时域中的反射或传输响应。该分析仪对频域数据的快速傅氏逆变换进行计算,以显示反射系数或传输系数随时间变化的关系。两种时域分析方式能观察器件的阶跃响应或冲击响应。定时选通可用来除去一些不希望的响应,如接头失配,选通结果则可在时域或频率中显示。
S参数网络分析仪与时域功能的结合,为调谐谐振腔带通滤波器提供了简单的确定性方法。将时域中的滤波器反射响应与适当调谐滤波器的响应进行比较,能揭示需要对哪些谐振器或耦合调节调谐。利用时域滤波器调谐,很容易为这一复杂任务培训新人员,并大大简化精细调谐和故障查找步骤。
为了对器件进行更先进的表征,选件002增加了谐波测量功能。可以直接或以相对于基波的dBc数显示放大器的扫描二次和总谐波电平。按动一个按钮,即可测量达-40dBc的谐波。
高稳定度的频率基准(选件1D5)提高了对高Q器件,如表面声波(SAW)器件、晶体谐振器或介质谐振滤波器的频率测量精度。 ET型
8753ET的特点是有一个能提供各种各样幅度和相位测量的内置50Ω传输/反射(T/R)测试装置。频率覆盖范围从300KHz到3或6GHz。T/R功能在对被测量器件进行测量时能给出很高的精度且极为方便。新增加的响应校准能对传输测量中的源匹配影响进行修正。选件004将标准件的-20~+5dBm源功率范围扩大到-85~+10dBm。
8753ES的特点是有一个能提供各种各样幅度和相位测量的内置50或75ΩS参数测试装置。全二端口误差修正功能提供极高的精度水准,S参数测试装置则便于进行正、反向扫频测量,而无需倒置被测件。为了提高配置的灵活性,选件011取消了内置测试装置,以便能选择自己所需的测试装置。我根据我在广测电子所学到为你解答,有什么不清楚,可以再问!
F. 网络分析仪的简介
矢量网络分析仪,它本身自带了一个信号发生器,可以对一个频段进行频率扫描. 如果是单端口测量的话,将激励信号加在端口上,通过测量反射回来信号的幅度和相位,就可以判断出阻抗或者反射情况. 而对于双端口测量,则还可以测量传输参数. 由于受分布参数等影响明显,所以网络分析仪使用之前必须进行校准。
在微波电路的设计和计算中,需要对所用元、器件特性的全部网络参数进行全面定值。而微波元、器件中,包括微波晶体管,大多采用S参数(散射参数)来表述它们的特性。一般二端口网络需要有四个散射参数(S11、S22、S12和S21),才能对其全面定值。因此往往采用测量的方法来确定网络的参数。
20世纪60年代中期,出现能在宽频带范围内扫频测量并能显示全部网络S参数的模值和幅角的多功能仪器,这就是微波网络分析仪。因此网络分析仪的基本部分实际上就是一台S参数测量仪。方框图如图2所示。
由于测定了网络的S参数后,网络的其它各种特性参量都可以从S参数中导出,因此,微波网络分析仪具有多种功能。
G. 有谁知道网络分析仪怎样测福渡相位的吗
1.设置 你产品的频率,宽度,幅度电平等,然后把你测试线连接网络分析仪校准后,连接你的产品,再网络分析仪面板上选择fromat,里面有一个参数Phase相位参数,就可以了!
H. 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。
I. 网络分析仪使用流程
网络分析仪作为一种测量网络参数的新型测试测量的仪器,直接测量有源或无源、可逆或不可逆的双口和单口网络的复数散射参数,以扫频方式输出各散射参数的幅度、相位频率特性,以供进行信号比较和再次利用,随着科技的发展,一种具有自动分析性能的自动网络分析仪产生,让电子元器件/电路设计/电路性能等检测的精度得到更大的提高,计算能力和精准度也大大的提高了,同时也更加便捷,可以快速的对测量结果逐点进行误差修正,并自动换算出其他几十种网络参数,如输入反射系数、输出反射系数、电压驻波比、阻抗(或导纳)、衰减(或增益)、相移和群延时等传输参数以及隔离度和定向度等。
网络分析仪使用时的操作步骤
预调网络分析仪;
设定源参数,包括频率,功率,速度系数和IF带宽;连接DUT,验证安装,电缆,适配器和运行;
选择S-参数测量和显示格式 ;
若可以,设定特殊的测量目标,如参考平面的扩展;
观察响应;
移除DUT。
(4)执行方式
连接DUT;
从校准步骤中得到合适的校正参数 ;
测量并保存DUT参数。
(5)注意事项
J. 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。)