





频率范围
顾名思义,所谓频率范围就是指网络分析仪能够产生和分析检测的载波频率范围。它为网络分析仪所能涉及到的频率范围作了大致规划,能够有效接收到该范围内的频率以便分析研究。
频率分辨力
网络分析仪在有效的频率范围中能够产生的频率增量。它能够重复多次产生的频率接受量。它一定是在规定的有效涉及范围内能够产生的频率的增量。
天津国电仪讯科技有限公司是一家以给客户提供综合测试技术服务和***T工程相关配套设施服务的电子科技公司,业务涵盖精密电子测试仪器的维修,校准,租赁,销售,回购以及系统集成方案设计等。
网络分析仪的传输和阻抗特性
传输和阻抗特性是信号系统传输的基本特性。传输系统的识别从这些特征开始。矢量网络分析仪S21和S12可以测试传输特性,包括幅度,相位,幅度频率特性等; S11和S22可以测试阻抗特性,包括驻波,反射功率等。
网络分析仪延迟测量
对于波形传输,例如数字通信和视频设备(同时传输多个频率分量),延迟时间的估计非常重要。在那些基于精准延迟值的系统中,精准延迟值的测量非常重要。矢量网络分析仪S21和S12可以准确测试系统的正向和反向传输延迟值。
网络分析仪的时域分析
Anritsu矢量网络分析仪可以在时域内分析网络。它使用FFT / IFT算法将基于频域测量的数据转换为时域。

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如何让功率分析仪测试变得更具有抗干扰性
在测试环境愈发复杂的今天,很多因素都会对测量结果产生比较大的影响,N5230C网络分析仪,如何将测试中的干扰降到低也是各测试工程师的难题。本文将简单的介绍一些功率分析仪测试时常见的干扰现象及处理方式。
对于现阶段的测试系统来说,除待测信号以外,理论上还会有很多种信号出现在测试系统中。这些信号都会对测量结果产生影响。往往这些信号都属于外界干扰,例如机械干扰信号、热干扰信号、光干扰信号、化学干扰信号、电磁干扰信号等等。
在实验室测试时,测试环境比较优异,机械干扰、热干扰、光干扰都会比较小,但是鉴于实验室的设备,电场、电磁都会比较多,电磁干扰还是很有可能发生的。电磁干扰对于检测系统来说,也是***为普遍并且也是影响***为严重的干扰。因此,电磁干扰也是我们在测试时的注意点。
经常发现的干扰就包括:静电耦合形成干扰、电磁耦合形成干扰、辐射电磁场耦合形成干扰等等。我们一般解决干扰会从三个方向着手:
1. 解决干扰源
举个例子,在电源测试时,我们会发现被测系统里有很多继电器、接触器和断路器的电触点,上下电时的这些电触点的火花是很强的干扰源。如果我们此时正在测试电触点附近的电路则很容易发现测试值有些波动异常。此时我们多会选择检查电触点,加电容或者换更换零部件去解决这种干扰。
2. 隔绝干扰途径
随着新能源汽车的发展,新能源电机的测试也成为不可忽视的项目,电机测试的时候我们也会发现,经常有一些脉冲信号的测试波形非常差,原因也多是脉冲被测信号线过于接近大电流线,进而产生了干扰。此时,测试多会采取的方法是移动两种信号的位置,或者在电流线上加一些磁环类的配件,除去一些干扰。
3. 优化干扰接收
接收信号的设备的‘抵抗力’也会决定干扰***后的作用。比如,高输入阻抗比低输入阻抗易受干扰,模拟电路比数字电路易受干扰,无隔离设计的设备比有隔离设计的设备易受干扰。


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