一、输入阻抗和匹配天线的输入阻抗是指天线在馈电端口表现出的阻抗。一般将天线输入阻抗设计为50欧。当馈线与天线阻抗匹配时,馈电端口的反射**小,馈线上的能量才能有效传输至天线。因此,馈线需要与天线达到阻抗匹配,即馈线特性阻抗值设计为50欧。因此,硬件PCB上连接天线的微带线特性阻抗应为50欧。为了方便调整阻抗匹配,内置天线机型一般需要在馈电点附近预留一个π形匹配网络的位置。外置天线一般输入阻抗都比较接近50欧,根据实际需要预留匹配网络。二、回波损耗、反射系数与驻波比回波损耗计算公式:回波损耗=入射功率反射功率=(功率反射率)−1回波损耗=\frac{入射功率}{反射功率}=(功率反射率)^{-1}回波损耗=反射功率入射功率=(功率反射率)−1当馈线和天线共轭匹配时,能量全部被负载吸收,馈线上只有入射波,没有反射波。当天线和馈线不匹配时,也就是天线输入阻抗不等于馈线特性阻抗时,负载只能吸收部分能量。入射波的一部分能量反射回来形成反射波。E5081A ENA-X 矢量网络分析仪(9 kHz 至 44 GHz)配有调制失真测量选件对放大器和混频器等有源器件进行表征。现货出售R/S 网络分析仪ZNB20
主要功能:测量S参数:S11(输入反射系数):测量输入端口的反射。S21(正向传输系数):测量从输入端口到输出端口的传输。S12(反向传输系数):测量从输出端口到输入端口的传输。S22(输出反射系数):测量输出端口的反射。阻抗匹配分析:测量和分析设备的阻抗匹配性能,帮助工程师调整匹配网络以优化系统性能。频率响应分析:测量设备在不同频率下的传输和反射特性,分析频率响应。典型应用射频和微波电路设计:在设计和调试射频放大器、滤波器、混频器和天线等设备时,使用VNA来测量其S参数,确保性能符合设计要求。天线测量:测量天线的回波损耗、辐射效率和匹配性能,优化天线设计。有源和无源器件测试:测试有源器件(如放大器、混频器)和无源器件(如滤波器、耦合器)的性能,确保其在指定频段内工作正常。罗德与施瓦茨网络分析仪ZNL20矢量网络分析仪可以进行频谱分析和功率测量,用于评估信号的频谱特性和功率水平。
对测试结果进行处理和显示。图1网络分析仪组成框图传输特性是被测件输出与输入激励的相对比值,网络分析仪要完成该项测试,需分别得到被测件输入激励信号和输出信号信息。网络分析仪内部信号源负责产生满足测试频率和功率要求的激励信号,信号源输出通过功分器均分为两路信号,一路直接进入R接收机,另一路通过开关输入到被测件相应测试口,所以,R接收机测试得到被测输入信号信息。被测件输出信号进入网络分析仪B接收机,所以,B接收机测试得到被测件输出信号信息。B/R为被测试件正向传输特性。当完成反向测试测试时,需要网络分析仪内部开关控制信号流程。图2网络分析仪传输测试信号流程反射特性是被测件反射与输入激励的相对比值,网络分析仪要完成该项测试,需分别得到被测件输入激励信号和测试端口反射信号。网络分析仪内部信号源负责产生满足测试频率和功率要求的激励信号,信号源输出通过功分器均分为两路信号,一路直接进入R接收机,另一路通过开关输入到被测件相应测试口,所以,R接收机测试得到被测输入信号信息。激励信号输入到被测件后会发射反射,被测件端口反射信号与输入激励信号在相同物理路径上传播。
N5225B PNA 微波网络分析仪,900 Hz/10 MHz 至 50 GHz
PNA 系列网络分析仪具有***的性能,是测试放大器、混频器和变频器的理想选择。 PNA 系列将先进的硬件和应用软件融为一体,能够快速、准确地测量各种器件。 所有型号都包含 2 端口单信号源或 4 端口双信号源两种配置。 内置脉冲调制器和脉冲发生器提供了脉冲 S 参数测量。这款性能出众的微波网络分析仪帮助您应对更苛刻的测量挑战。以**不确定度和超高稳定度执行 S 参数测量。利用应用软件简化设置,高效表征有源元器件。多点触控屏和直观的用户界面帮助您加速洞察元器件特性。通过定制化配置得到恰当的性能,同时兼顾您的预算和测量需求。 P9377B 精简系列矢量网络分析仪,100 kHz 至 44 GHz,2 端口.
线性和非线性的区别现在,我们来仔细的研究线性特性和非线性特性直间的差别。线性器件使输入信号产生幅度和相位变化(图1)。在输入端出现的任何正弦曲线也将以相同频率出现在输出端,而不会形成新信号。无论是有源或是无源非线性器件,都可能使输入信号的频率偏离原来的位置,或增加其它频率分量,如谐波信号或寄生信号。过大的输入信号通常会迫使线性器件进入压缩或饱和状态,从而引起非线性工作。为了进行线性无失真的传输,被测器件(DUT)在所要求的整个带宽内,其幅度响应必须平坦,而相位响应必须呈线性。作为例子,我们来研究在经过带通滤波器时含有丰富高频分量的方波信号,该带通滤波器以很小的衰减让选定的频率通过,而通带之外的频率则有不同程度的衰减作用。P9375B 精简系列矢量网络分析仪,100 kHz 至 26.5 GHz,2 端口.罗德与施瓦茨网络分析仪ZNL20
矢量网络分析仪可以帮助工程师验证设计规格并进行验证测试。现货出售R/S 网络分析仪ZNB20
高速数字接口:验证、调试和一致性测试我们的高速数字接口测试与测量解决方案无论是无线通信、航空航天和**、高数据速率汽车系统还是其他应用,设备设计人员都面临着各种挑战,需要改进设备性能,保证能够在更高的频率下实现更快的处理速度,同时能够控制信号完整性和功耗。在过去的 25 年,时钟频率从比较高 200 MHz 增加到了比较高 4,000 MHz,电压电平则从 2.6 V 下降到了 1.1 V。所有数字信号处理设备都具有多种数字接口以连接设备模块和用于输入/输出。高速设计解决方案需要利用可靠、完全定义、标准化的高速串行接口来很大程度地提高数据流量,同时减少数据丢失并控制成本。现货出售R/S 网络分析仪ZNB20
什么是网络分析仪网络分析是指设计制造人员和制造厂家对较复杂系统中所用元件和电路的电气性能进行测量的过程。当这些系统传送具有信息内容的信号时,我们**关心的是如何以**高效率和**小失真使信号从一处传递到另一处。矢量网络分析是通过测量元件对频率扫描和功率扫描测试信号的幅度与相位的影响,来精确表征元件特性的一种方法。网络分析仪是一种电磁波能量的测试设备。网络分析仪功能很多,被称为"仪器***",是射频微波领域的万用表。小到一颗电感,大到一个巨型的雷达,在生产测试过程中都会使用到网络分析仪来对他的电气性能进行测试。E5080B ENA 矢量网络分析仪(9 kHz 至 20 GHz)配有增强的 TDR...