0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

矢量网络分析仪测到的 S 参变换成时域时的测试结果

lhl545545 来源:与非网 作者:测试那些事儿 2020-08-21 16:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

在测量一条传输线上各处的阻抗值以及在时间域或距离域中对被测器件中所存在的问题,例如器件特性的不连续性进行检查时,矢量网络分析仪的时域测试功能是非常有用的。

时域:指在时间范畴内进行的分析或时域测试结果的显示,这种分析和测试结果显示在二维图形(X-Y 曲线)上,X 轴要么表示的是距离(电长度)或要么表示的是时间,Y 轴表示的则是幅度信息(通常为阻抗或电压)。

时域反射测量技术(TDR):指利用快速阶跃信号发生器和接收机来进行传输或反射的测量方法。TDR 是对具有这种测试能力的示波器的统称。 使用 ENA 用 TDR 方法测量(时域内的测量)也可以得到 S 参数(频域内的参数)。矢量网络分析仪(VNA):指用矢量网络分析仪(VNA)进行比值测量的方法,这种方法是用一个反射信号接收机或传输信号接收机对扫频连续波(CW)激励源进行跟踪,测试结果通常显示为 S 参数(反射信号或传输信号与激励信号之比)。这份资料主要讲述如何把用矢量网络分析仪测到的 S 参变换成时域测试结果。

时域分析在观察传输线上的失配响应时非常有用。当测量被测器件的反射系数ρ或 S11 时,反射信号的大小是与被测器件的输入阻抗成正比的。S11 是被测器件的阻抗与测试系统的特性阻抗 Z0 相差大小的量度。一旦频域数据变换到时域数据,便可看到被测器件对阶跃或冲击激励的时域响应。时域响应可以给出各个电路元件的位置和每个部分的实际阻抗。所有这些信息都可以直接从分析仪的显示屏幕上看到。

矢量网络分析仪测到的 S 参变换成时域时的测试结果

比如用这个探针为例进行阻抗测量

打开 ENA 的 TDR 功能进行校准

由于是单端口器件,所以选择【Single Ended 1-Port】

按系统提示进行开路校准

然后接上夹具板或是探针,终端不接任何东西进行开路校准

将系统状态设置成【Time Doman】,格式为【Impedance】且激励状态为【Lowpass Step】,也就是低通时域模式。

VNA 的低通时域模式是对传统 TDR 测量方式的模拟,并提供阶跃信号和冲击信号两种激励方式。

在这种测量模式下对测量的频率范围有一些特殊限制。它要求测试所得到的正数据点要均匀地隔开,这样这些数据点就可以从直流到测试的终止频率都是谐波相关的。在设置测量频率时必须要使测试的终止频率等于起始测试频率与测试点数之积。(下图安立 VNA 测试画面所示)。

低通测试模式所包含的信息在确定不连续性处的阻抗类型(电阻型、 电容型或电感型)时是非常有用的。

如在阶跃向应下开路及短路状态的波形如下

由于我在端口处连接了测试电缆故下图中左边红圈处为仪表 N 头的位置,而右边红圈处才是电缆终端开路的位置。

通过座标轴可以调整实际显示的刻度。下图是调整好刻度且接上探针的阻抗显示。

两个 Mark 点处中间一段就是探针的阻抗及电长度。Mark 点使用以下方式可以开启。

通过这种方式也可以去测量比如 N 转 SMA 之类的转接头的阻抗特性,一个品质较好的 N 转 SMA 接头。

及一个相对便宜的接头测试结果显示。

这也告诉我们,通常在使用仪表选择连接器的时候尽量不要图便宜,还是要选性价比较好的产品,通过实物一测即可发现,廉价的接头在阻抗匹配上做的是相对较差的,进而直接影响到系统的校准结果。

矢量网络分析仪时域低通测量模式功能真正强大的地方在于它在其阶跃和冲击激励响应的结果中既描述了阻抗不连续性所在的位置,又能告诉你在这些阻抗不连续性的地方阻抗发生了哪种类型的变化。低通测量模式结果显示中的横轴是冲击的双向行进时间。矢量网络分析仪屏幕上的游标功能可以显示出到某个不连续点的时间和距离,并在计算游标所显示的距离读数时自动对双向响应作出解释。所显示的距离是基于假设信号是以光速(2.997925×108 m/s)传播的。实际上,在大多数介质,如同轴电缆中,信号的传播速度要比光速慢。

Gating 功能可以将不需要显示的部分去除。
责任编辑:pj

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 示波器
    +关注

    关注

    113

    文章

    6967

    浏览量

    194689
  • 电缆
    +关注

    关注

    18

    文章

    3006

    浏览量

    57451
  • 矢量网络分析仪

    关注

    2

    文章

    255

    浏览量

    22834
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    矢量网络分析仪的原理和测试方法

    分析等领域发挥着不可替代的作用。本文将深入解析其工作原理与多样化的测试方法,揭示其如何通过精密的电磁信号分析实现复杂网络参数的量化评估。   一、
    的头像 发表于 12-01 16:36 186次阅读
    <b class='flag-5'>矢量</b><b class='flag-5'>网络分析仪</b>的原理和<b class='flag-5'>测试</b>方法

    矢量网络分析仪与扫频的区别

    测试基石。本文从工作原理、性能指标、应用场景三个维度,深入剖析这两类仪器的本质差异。   一、工作原理:时域与频域的测量哲学 矢量网络分析仪(VNA)采用
    的头像 发表于 12-01 16:12 76次阅读
    <b class='flag-5'>矢量</b><b class='flag-5'>网络分析仪</b>与扫频<b class='flag-5'>仪</b>的区别

    了解矢量网络分析仪(VNA):射频测试的核心设备

    矢量网络分析仪是射频测试的核心工具,它能精确测量信号的幅度和相位,确保从5G基站到军用雷达等各类设备的性能与可靠性。本文将带你深入了解其原理、关键作用及各行业应用。
    的头像 发表于 11-20 18:01 993次阅读
    了解<b class='flag-5'>矢量</b><b class='flag-5'>网络分析仪</b>(VNA):射频<b class='flag-5'>测试</b>的核心设备

    罗德与施瓦茨推出新频段ZNB3000矢量网络分析仪

    ZNB3000 将覆盖更广泛的应用场景。 罗德与施瓦茨(以下简称“R&S”)在今年的欧洲微波周(EuMW)上展示频率覆盖高达54GHz的新型号ZNB3000,此系列矢量网络分析仪助力工程师快速获得测量
    的头像 发表于 09-26 16:03 1532次阅读

    基于矢量网络分析仪时域测量技术TDR

    基于矢量网络分析仪时域测量技术TDR
    的头像 发表于 09-24 16:29 575次阅读
    基于<b class='flag-5'>矢量</b><b class='flag-5'>网络分析仪</b>的<b class='flag-5'>时域</b>测量技术TDR

    利用矢量网络分析仪测试大动态范围微波器件的几种方法

    准确测试结果,进而在测试精度不受影响的前提下通过设置较宽的中频带宽从而提高测试速度。矢量网络分析仪
    的头像 发表于 08-27 17:33 1137次阅读
    利用<b class='flag-5'>矢量</b><b class='flag-5'>网络分析仪</b><b class='flag-5'>测试</b>大动态范围微波器件的几种方法

    如何操作时域网络分析仪进行故障检测?

    操作时域网络分析仪(TDNA)进行故障检测需结合仪器设置、校准、时域转换及数据分析等步骤。以下为系统化操作指南,涵盖关键流程、参数配置及典型案例:一、操作前准备1. 仪器连接与配置 硬
    发表于 04-30 14:15

    时域网络分析仪如何检测电缆故障?

    分辨率,但可测量的距离范围会减小;较宽的脉冲宽度则相反。采样率决定了仪器对反射信号的采样精度,采样率越高,测量结果越准确。 发射脉冲信号 启动时域网络分析仪,使其向被测电缆发射一个快速的脉冲信号
    发表于 04-29 14:37

    鼎阳科技推出全新SNA5000X-E系列矢量网络分析仪

    此前,2025年4月18日,鼎阳科技正式推出全新SNA5000X-E系列矢量网络分析仪。该产品具备9 kHz至26.5 GHz的测量范围、117 dB动态范围及智能化操作体验,支持S参数测量、差分
    的头像 发表于 04-21 17:33 925次阅读
    鼎阳科技推出全新SNA5000X-E系列<b class='flag-5'>矢量</b><b class='flag-5'>网络分析仪</b>

    矢量网络分析仪(VNA)基础解析与应用指南(二)

    本章将为您介绍微波射频简介、矢量网络分析仪原理及测量对象。
    的头像 发表于 02-12 17:55 1339次阅读
    <b class='flag-5'>矢量</b><b class='flag-5'>网络分析仪</b>(VNA)基础解析与应用指南(二)

    微波网络分析仪的原理和应用场景

    网络分析仪。通过矢量分析,可以准确地计算出S参数(散射参数),这些参数全面描述了网络在微波频段的性能。S参数包括
    发表于 01-15 14:56

    时域网络分析仪的原理和应用场景

    时域网络分析仪,特别是矢量网络分析仪,不仅具备频域的S参数测量功能,还扩展了时域测量功能。以下是
    发表于 01-13 16:03

    射频网络分析仪的原理和应用场景

    显示比对。 处理显示单元:对测试结果进行处理和显示。处理显示单元通过图形处理器、高亮LCD显示器等组件,直观地展示测试结果。 射频网络分析仪
    发表于 01-10 14:09

    矢量网络分析仪(VNA)基础解析与应用指南

    矢量网络分析仪(VNA)是一种极其精密的仪器,能够对电气网络的阻抗进行表征,测量结果可提供幅度和相位细节,从而深入了解其行为。被测设备(DUT)通常用于射频(RF)应用,涉及了解单个元
    的头像 发表于 12-27 15:59 1658次阅读
    <b class='flag-5'>矢量</b><b class='flag-5'>网络分析仪</b>(VNA)基础解析与应用指南

    是德矢量网络分析仪如何测功放信号?

    强大的测试工具,能够高效地测量和分析功放信号的特性。本文将探讨是德矢量网络分析仪的工作原理及其在测量功放信号时的应用。 1. 是德矢量
    的头像 发表于 12-10 17:48 1443次阅读