





矢量网络分析仪(vna)是测定元件特性经常使用的仪器。传统vna包含一个给被测器件(dut)和多测量---提供激励的射频信号发生器,以测量信号在正向传输和反向传输时入射、反射和传输信号(图1)。信号源在固定功率电平进行扫频以测量s参数,二手网络分析仪租赁,而在固定频率上对其功率扫描,可以测量放大器的增益压缩和am-pm转换。这些测量能测定线性和简单非线性器件的性能。
对于基本的s参数和压缩测试,信号源和调谐到相同的频率。不过,二手网络分析仪服务商,通过使信号源和---频率偏移,将---调谐至激励频率的整---,也能测出放大器的谐波性能。使信号源和---频率偏移的能力同样可以测量频率转换器件(如混频器和变频器)的幅度、相位和群---性能。
平衡电路既能降低对电磁干扰的敏感度和又能降低电磁干扰的产生。平衡元件可以是在三个射频端口的平衡-单端器件或有四个端口的平衡-平衡器件。用四端口vna很容易对这些元件进行测试,二手网络分析仪销售,可以测量差模响应和共模响应以及模式变换项。
这些测试可以用单端激励或真实模式激励来完成。单端法是每次只测试一个dut端口(只需要一个射频源)并对差模响应和共模响应以及交叉模式特性进行数学计算。这是快且的技术,条件是外加功率电平应使aut保持在线性或适度压缩的工作区。
在高驱动电平条件下测试放大器的平衡性能时,二手网络分析仪,如果仍然使用单端测量的方法,非线性特性会引测量结果的---误差,这就需要真实(差分或平衡)模式激励。这种方法将两个幅度相同的信号以180°(差模信号)或0°(共模信号)的相位差加到放大器输入端对上。
随机误差是不可预知的,因为它以随机形式存在,会随时间变化,因此不能通过校准消除。随机误差的主要来源为仪表内部噪声,例如,激励源的相位噪声、采样噪声、中频---本底噪声、开关动作重复性等。
漂移误差是仪表校准后测试装置性能的漂移。漂移误差主要是由于温度变化造成,可通过进一步校准消除。校准后仪表能够保持稳定精度的时间长短取决于测量环境中仪表的漂移速度。直通校准,非常容易执行,主要用于消除频率响应错误。
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