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发布时间:2022-04-15 01:08:00 作者:国电仪讯
网络分析仪检测过程经检测,仪器开机后报错,相位失锁,电源控
网络分析仪 检测过程 经检测,仪器开机后报错,相位失锁,电源控制板,RF控制板多处组件被拆焊,维修过,工艺差,电源控制板损坏,RF控制板损坏。 维修过程 确认故障后,工程师更换电源控制板损坏组件,更换RF控制板损坏组件,调整检测仪器。 维修结果 仪器自检,自校准正常,修复完成。 要想学会测试, 首先要学会校准! 对网络分析仪进行大功率器件测量的设置进行校准有其特殊的难度。对测量装置进行改动并加入预放大器会使校准件工作在压缩区域,甚至会损坏校准件; 在测量装置中增加衰减器提高了测量系统处理大功率信号的能力,但是同时也导致校准结果会产生一定的噪声。
矢量网络分析仪能用圆图显示测试数据
矢量网络分析仪既能测量单端口网络或两端口网络的各种参数幅值,又能测相位,矢量网络分析仪能用圆图显示测试数据。更便于工程应用和调试。 矢量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,对使用者的***技术要求还是比较高的;矢网主要是根据频率来划分的,频率越高,价格自然就越高。 早期的网络分析仪只测量幅度。这些标量网络分析仪可以测量回波损耗、增益、驻波比,以及执行其他一些基于幅度的测量。现如今,大多数网络分析仪都是矢量网络分析仪——可以同时测量幅度和相位。矢量网络分析仪是用途极广的一类仪器,它们可以表征 S 参数、匹配复数阻抗、以及进行时域测量等。
双端口双路径矢量网络分析仪
矢量网络分析仪 (VNA) 是一种电气测试仪器,它使用已知的连续波 (CW) 信号来测量射频 (RF) 和微波器件、系统和子系统在设计和制造应用中的幅度和相位响应。它是帮助制造无线设备的重要测试工具。 双端口双路径矢量网络分析仪让射频设计和验证工程师、教育***人员和制造组织能够通过减少原型迭代和准确可靠地进行日常测量来缩短产品上市时间。
触发系统检测启动测量(触发)的信号并控制是否进行测量
触发系统 触发系统检测启动测量(触发)的信号并控制是否进行测量。 在网络分析仪8753ES上,触发状态对于主通道和辅助通道组成的通道对可用(两对通道:通道1和3以及通道2和4)。对于每一对通道,都有三种状态可用:保持、等待触发和测量。发生触发事件时,将会对一对处于等待触发状态的通道执行扫描操作。如果另一对也处于等待触发状态,那么下一触发事件也会对其进行扫描操作。当打开扫描条件耦合通道时,则所有通道都具有保持、等待触发和测量状态。出现这种情况时,则在等待触发状态下发生触发事件时,将会对所有通道进行扫描操作。例如,当您将通道1和2设置为去耦并扫描每个通道时,需要将每个通道设置为保持状态并对每条通道执行触发事件。 在E5071C上,触发系统包括整个系统以及每条通道的状态。由于所有通道都具有触发事件,因此,存在三种系统级的状态:保持、等待触发和测量。另一方面,每条通道还存在两种状态:空闲和启动。对于处在空闲状态的通道,不会执行测量,而对于处在启动状态的通道,在事件发生后将按序启动测量。当所有通道都处于空闲状态时,从整个系统看,E5071C处于保持状态。即使只存在一个处于启动状态的通道,E5071C也会进入等待触发或测量状态。从等待触发转换到测量状态的过程中,会从通道号MIN的通道开始,对处于启动状态的通道执行测量。
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