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

网络分析仪常见故障以及如何避免损害的措施

agitek20172017 来源: agitek20172017 作者: agitek20172017 2022-09-27 10:28 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

安泰电子仪器维修各类仪器仪表,如HP/Agilent安捷伦、KEYSIGHT是德、 TEK泰克ADVANTEST爱德万、ANRITSU安立、keithley吉时利等品牌的射频微波、通讯测试仪器。常备现金,高价回收各种闲置电子、通讯测试仪器,如示波器、频谱分析仪、网络分析仪、频率计、信号发生器、功率计、网络分析仪、校准件、功率计探头、手机综测仪、音频分析仪、万用表电源、函数信号发生器等。

pYYBAGMyX-yAectdAACq2svHeCk179.jpg

网分维修

E5070C维修 Keysight是德网络分析仪接负载没有反应

网络分析仪常见故障现象:

1.不开机,开机无显示,反复重起或死机;

2.端口故障:无输出,输出值不准确,不能带载(或功率不足) ,测试结果异常;

3.显示故障:进不去系统,花屏,屏幕拖屏,频率失锁;

4.按键故障:按键无反应,调节旋钮无响应;

5.接口故障:前800M失锁,接收源不对,NOIE不过,PORT线掉等;

6.输出端故障:开机报错,自检报错,按键不灵或失灵,GPIB通讯不良。

那么在日常使用仪器过程中需要注意哪些问题呢?如何才能避免仪器的损坏呢?

1. 保证良好的接地措施

■ 请务必使用随机提供的带有地线的三线电源线。

■ 良好的接地措施可以避免静电的积累,从而避免静电放电损坏仪表,同时也可以最大程度避免对操作人员产生危险。

■ 在使用其他供电电缆或者通用接线板以及在使用自耦变压器改变供电电压的时候特别要注意保证地线系统的完好。

■ 同时还要注意检查输入交流电源的质量和极性,一般情况下仪表使用的电压为100V,120V,220V,误差+/-10%,或者240V,误差+5%~-10%。要求电源地线接地电阻小于1欧姆,零线和地线之间的电压要小于1伏。当然如果需要的话可以配置UPS 不间断电源。

2. 注意仪表黄色警示标签的提示和仪表测试范围

■ 输入仪表的信号不能超过黄色警示标签所提示的范围。

■ 请参考仪表技术指标手册,里面提供了详细的指标,在这个手册中还包含了仪表测量稳定时所需要的预热时间以及计量/ 调整该仪表所需要的条件和设备。

例如:型号损坏电平

E5070B/E5071B +20 dBm, +/-10VDC

E5071C +26 dBm, +/-35VDC

E5061A/E5062A +20 dBm, +/-30VDC

3. 注意避免输入超过允许范围的信号

■ 在测试前,预先了解被测设备的功率范围,过大的功率会导致网络仪的射频端口器件损坏。通常射频输入信号的最大值为<0.1~1 Watt 或<0.2~2DCV。

■ 请先将待测设备的输出信号调整到很小的安全范围后再打开被测设备的信号源通路开关。这样可以避免由于待测设备打开时的冲击损坏网络仪。

■ 需要的话,可以适当使用隔直电容,限幅器,或外接衰减器。例如: 安捷伦11867A 射频限幅器可以为仪表输入电路提供保护,它可以反射高达10W平均功率或100W峰值功率的信号,从而在工作频段内保护衰减器,混频器等安捷伦11742A 可以隔离45 MHz 以下直到直流信号,同时可以通过高达26.5 GHz的信号,对于高频示波器以及需要偏置的微波电路,它可以隔离低频信号从而保护贵重的仪表设备。

4. 保护射频输入输出端口

■ 注意不要弯折或碰撞与仪器射频端口相连的电缆或被测设备。

■ 确保与仪器射频端口相连的电缆或被测设备被适当的支撑,而不是悬挂在端口上。

■ 与射频端口相连接时总是使用力矩扳手。

■ 注意不要把50 欧和75 欧的电缆或接头混淆。

5. 正确保养射频电缆和转换头

■ 避免重复复的弯折电缆; 一次过度弯折都可能对电缆造成永久的损伤。

■ 尽量减少连接的次数,以减少磨损,延长其使用寿命。

■ 转换头使用前要先检查,查看是否有脏污凹痕或其它破损迹象。坏的接头很可能损坏与之相连的好的接头。

■ 清洁脏污的接头以避免电接触不良。

6. 注意静电防护

■ 静电会损坏电子元件。可能的话,一定工作在防静电工作区。把产生静电的材料至少远离元件一米以上。

■ 把电缆连接到分析仪之前,短路内外导体。

■ 运输或移动仪器前,请把静电保护帽安装到所有射频接头上。

7. 注意检查仪表工作环境的温度和湿度

■ 定期检查和清洁仪器冷却排风口。通风不畅会导致仪

器内过热,损坏。最佳工作温度是23+/-5°C,保证环

境温度<35 °C。

■ 仪器安装在机柜里时,要保证仪器内外对流正常。环境温度必须低于产品最大工作温度,该温度为每消耗100 瓦4°C。如果机箱消耗功率超过800 瓦,必须

使用强制对流散热。

pYYBAGMyX--AMxJOAADFc3Fwzu8113.jpg


审核编辑 黄昊宇

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
  • 网络分析仪
    +关注

    关注

    9

    文章

    737

    浏览量

    31064
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

    频谱芯片常见故障和预防措施

    频谱芯片的常见故障主要包括射频前端故障、中频处理故障、基带处理故障和数字信号处理故障等。为了预防这些故障
    发表于 12-05 07:15

    矢量网络分析仪的原理和测试方法

    矢量网络分析仪(Vector Network Analyzer, VNA)作为射频微波领域的核心测试设备,凭借其对电磁波幅度、相位及传输特性的高精度测量能力,在通信系统研发、微波器件制造、材料特性
    的头像 发表于 12-01 16:36 184次阅读
    矢量<b class='flag-5'>网络分析仪</b>的原理和测试方法

    矢量网络分析仪与扫频的区别

    在现代射频微波测试领域,矢量网络分析仪(VNA)与扫频(频谱分析仪)作为两大核心工具,各自承载着不同的技术使命。前者以精密的矢量参数测量著称,后者则以频谱特征解析见长,两者共同构筑起射频工程师
    的头像 发表于 12-01 16:12 76次阅读
    矢量<b class='flag-5'>网络分析仪</b>与扫频<b class='flag-5'>仪</b>的区别

    基于矢量网络分析仪的时域测量技术TDR

    基于矢量网络分析仪的时域测量技术TDR
    的头像 发表于 09-24 16:29 574次阅读
    基于矢量<b class='flag-5'>网络分析仪</b>的时域测量技术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

    利用矢量网络分析仪对微波器件进行测试时,矢量网络分析仪的测试动态范围将影响被测微波器件(DUT)的测量范围、测量精度和测量速度。只有矢量网络分析仪的测试动态范围大于被测微波器件的动态范围时,才能获得
    的头像 发表于 08-27 17:33 1137次阅读
    利用矢量<b class='flag-5'>网络分析仪</b>测试大动态范围微波器件的几种方法

    时域网络分析仪如何检测电缆故障

    时域网络分析仪通过时域反射(TDR)技术来检测电缆故障,其原理和具体检测步骤如下:原理时域网络分析仪基于电磁波在电缆中的传播特性来检测故障。当向电缆发射一个快速的脉冲信号时,信号会沿着
    发表于 04-29 14:37

    Agilent安捷伦E5061A网络分析仪扫描故障维修案例与经验分享

    近期深圳某企业送修一台Agilent安捷伦E5061A-1.5G-2P矢量网络分析仪,报修故障是不能扫描。随后工程师立即进行拆机检测,发现与客户报修故障一致。
    的头像 发表于 04-17 15:31 665次阅读
    Agilent安捷伦E5061A<b class='flag-5'>网络分析仪</b>扫描<b class='flag-5'>故障</b>维修案例与经验分享

    高频干簧继电器:网络分析仪的高效“搭档”

    无论是用于测量模拟连续波高频的特性,还是快速数字脉冲的上升和下降时间,网络分析仪已成为射频领域不可或缺的工具。随着技术的不断进步,传统的电磁继电器已逐渐无法满足网络分析仪对射频信号衰减的高要求。本篇
    的头像 发表于 04-02 11:34 1416次阅读
    高频干簧继电器:<b class='flag-5'>网络分析仪</b>的高效“搭档”

    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
    矢量<b class='flag-5'>网络分析仪</b>(VNA)基础解析与应用指南(二)

    数据网络分析仪的原理和应用场景

    网络分析仪可以帮助他们监测数据流量、诊断网络故障、提升服务质量,满足用户需求。 科研机构:科研机构通常有复杂的网络结构和数据传输需求,网络分析仪可以帮助科研人员监测实验数据流动、
    发表于 01-16 14:57

    微波网络分析仪的原理和应用场景

    的设计和制造过程中,用于测试雷达天线的性能以及雷达系统的信号处理能力。 卫星通信:测量和分析卫星通信系统中的微波元件和网络特性,确保通信质量。 电子战:在电子战领域,微波网络分析仪可用
    发表于 01-15 14:56

    时域网络分析仪的原理和应用场景

    制导、隐身及反隐身、航空航天、卫星通信等新一代军用电子装备的研制、生产、维修和计量过程中,网络分析仪发挥着不可替代的作用。 民用通信:在电缆长度的精确测量、网络连接性的检查、双绞线长度的测试以及以太网
    发表于 01-13 16:03

    射频网络分析仪的原理和应用场景

    射频网络分析仪,全称微波网络分析仪,是一种能在宽频带内进行扫描测量以确定网络参量的综合性微波测量仪器。以下是对其原理和应用场景的详细阐述:一、原理射频网络分析仪的工作原理主要基于以下几
    发表于 01-10 14:09

    电能质量分析仪常见故障及解决方案

    通过采集电压和电流信号,利用傅里叶变换等数学方法,将时域信号转换为频域信号,从而分析电能质量的各项指标,如电压暂降、电压暂升、谐波、不平衡度等。 二、常见故障及解决方案 1. 信号采集故障
    的头像 发表于 01-08 10:00 1228次阅读

    是德矢量网络分析仪如何测功放信号?

    在现代通讯和电子工程领域,功率放大器(功放)是重要的组成部分,广泛应用于无线电、音频、视频以及各种信号处理系统中。为了确保功放的性能,精确的测量其输出信号至关重要。是德矢量网络分析仪(VNA)是一种
    的头像 发表于 12-10 17:48 1443次阅读