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

是德E5071C矢量网络分析仪测试天线的阻抗

agitek2021 来源:agitek2021 作者:agitek2021 2026-01-07 14:39 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

通信系统的构建与优化过程中,阻抗匹配是确保信号高效传输的关键环节。为了实现这一目标,信号传输链路的阻抗通常需精确控制在50Ω或75Ω。本案例中,我们将借助一台性能卓越的是德E5071C矢量网络分析仪,对一款WiFi天线的阻抗特性进行全面而精准的测试。
这款WiFi天线的工作频段设定在2400MHz至2500MHz之间,是当前无线通信领域广泛应用的重要频段。为了确保测试的准确性和可靠性,我们将按照以下步骤进行操作:

wKgZPGld_5uAdA7AAAnB9i0JO80362.png

第一步:参数设置
频段设定:首先,在矢量网络分析仪的面板上,我们轻触“Start”(开始)键,将起始频率精心调整为2.2GHz,以充分覆盖天线的工作频段下限;随后,选择“Stop”(结束)键,将终止频率设置为2.6GHz,确保测试范围略宽于天线的工作频段,以便全面捕捉其阻抗特性。
扫描参数配置:接下来,我们进入“Sweep Setup”(扫描设置)界面,选择“Points”(点)选项,将扫描点数设定为401个。这一精细的扫描点数设置,有助于我们捕捉到天线阻抗随频率变化的细微特征。
信号源功率电平调整:在测量过程中,信号源的功率电平对测试结果具有重要影响。因此,我们将功率电平精心设置为 -10 dBm,以在保证测试准确性的同时,避免对天线造成不必要的损伤。
功率设置确认:再次进入“Sweep Setup”(扫描设置)界面,选择“Power”(功率)选项,输入并确认-10dBm的功率设置,确保测试条件的稳定性。
S参数与显示格式选择:为了直观展示天线的阻抗特性,我们将S参数设置为S11,并通过点击“Meas”(测量)键选择S11测量模式。随后,点击“Format”(格式)键,选择“Smith”(史密斯圆图)及“R+ jX”格式,以便在屏幕上清晰呈现天线的阻抗圆图及其实部和虚部信息。
第二步:校准操作
校准套件选择:将测试线妥善连接到矢量网络分析仪后,我们进入校准环节。首先,选择“Cal”(校准)键,然后进入“Cal Kit”(校准套件)选项,挑选与测试系统相匹配的校准件型号。

wKgZO2ld_6KAA35PAAM1cxKaEyU414.png

端口校准设置:在校准类型选择上,我们采用单端口校准方式。通过选择“Cal”(校准)键,进入“Calibrate”(校准)界面,再选择“1-Port Cal”(单端口校准)及“Select Ports - 1”(选择端口1),为后续的校准操作奠定基础。
开路、短路与负载校准:按照校准步骤,我们首先将开路标准件连接至测量电缆的另一端,进行开路校准,并点击Open键确认。校准完成后,屏幕上会出现一个√标志,表示开路校准成功。随后,我们采用相同的步骤,依次换上短路和负载标准件,完成短路和负载校准操作。
第三步:测试实施
完成校准后,我们将WiFi天线稳妥地连接到测试线上。此时,屏幕上将实时显示天线的阻抗图。为了更精确地分析天线的阻抗特性,我们设置标记点,点击“MAKER”键,输入中心频点2.45GHz(即天线工作频段的中心频率),并仔细观察该频点下天线的阻抗值及其变化趋势。
通过以上步骤的精心操作与细致分析,我们不仅能够准确获取WiFi天线在2400MHz至2500MHz频段内的阻抗特性,还能为后续的天线优化与匹配设计提供有力支持。

审核编辑 黄宇

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
  • WIFI
    +关注

    关注

    82

    文章

    5543

    浏览量

    214795
  • 矢量网络分析仪

    关注

    2

    文章

    382

    浏览量

    23135
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E5071C测量超差分析

    当使用Agilent E5071C矢量网络分析仪进行测量时,若出现测量结果“超差”(即超出允许误差范围或与预期值偏差较大),需系统性排查问题来源,确保测量准确性。以下是科学、规范的超差分析
    的头像 发表于 03-09 16:33 641次阅读

    矢量网络分析仪E5071C测量超差分析步骤

    当使用Agilent E5071C矢量网络分析仪进行测量时,若出现测量结果“超差”(即超出允许误差范围或与预期值偏差较大),需系统性排查问题来源,确保测量准确性。
    的头像 发表于 03-05 16:42 499次阅读
    <b class='flag-5'>矢量</b><b class='flag-5'>网络分析仪</b><b class='flag-5'>E5071C</b>测量超差<b class='flag-5'>分析</b>步骤

    Keysight是科技E5071C双端口网络分析仪输出功率低维修案例

    近日深圳有院校送修一台20GHz带宽的双端口是科技网络分析仪E5071C,客户描述仪器故障表现是端口输出功率低,迹线异常,在收到仪器后对仪器进行整体检测,确认与客户描述故障一致。
    的头像 发表于 03-04 17:31 1094次阅读
    Keysight是<b class='flag-5'>德</b>科技<b class='flag-5'>E5071C</b>双端口<b class='flag-5'>网络分析仪</b>输出功率低维修案例

    科技E5061B矢量网络分析仪阻抗分析技术解析

    在射频、微波及电子工程领域,阻抗分析是保障产品性能的核心环节,是科技 E5061B 矢量网络分析仪
    的头像 发表于 02-26 17:44 1370次阅读
    是<b class='flag-5'>德</b>科技<b class='flag-5'>E</b>5061B<b class='flag-5'>矢量</b><b class='flag-5'>网络分析仪</b><b class='flag-5'>阻抗</b><b class='flag-5'>分析</b>技术解析

    E5071C矢量网络分析仪的工作原理

    E5071C矢量网络分析仪是安捷伦科技(Agilent)推出的一款高性能射频与微波测试仪器,广泛应用于通信、雷达、航天及电子研发等领域。作为“仪器之王”,其核心任务是精确表征被测器件(
    的头像 发表于 02-26 16:10 310次阅读
    <b class='flag-5'>E5071C</b><b class='flag-5'>矢量</b><b class='flag-5'>网络分析仪</b>的工作原理

    矢量网络分析仪E5071C入门教程

    E5071C科技(Keysight)推出的高性能射频矢量网络分析仪,广泛应用于射频器件、天线、滤波器及高频电路的S参数测量。其频率覆盖范
    的头像 发表于 02-26 16:09 432次阅读
    <b class='flag-5'>矢量</b><b class='flag-5'>网络分析仪</b><b class='flag-5'>E5071C</b>入门教程

    矢量网络分析仪E5071C校准操作指南

    科技(Keysight)E5071C矢量网络分析仪作为射频测试领域的主流设备,广泛应用于天线
    的头像 发表于 02-26 16:09 606次阅读
    <b class='flag-5'>矢量</b><b class='flag-5'>网络分析仪</b><b class='flag-5'>E5071C</b>校准操作指南

    基于矢量网络分析仪阻抗测试方法及其应用

    矢量网络分析仪(Vector Network Analyzer, VNA)是微波射频领域中用于测量器件频率响应特性的核心仪器,广泛应用于滤波器、天线、射频电缆、高速互连等器件的研发与生产测试
    的头像 发表于 02-10 17:14 364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'>阻抗</b><b class='flag-5'>测试</b>方法及其应用

    E5092A矢量网络分析仪实现多端口测试

    E5092A 是一款可配置的多端口测试仪,专为与4 端口矢量网络分析仪(如 E5070B/E5071C
    的头像 发表于 02-10 17:08 309次阅读
    <b class='flag-5'>E</b>5092A<b class='flag-5'>矢量</b><b class='flag-5'>网络分析仪</b>实现多端口<b class='flag-5'>测试</b>

    E5071C矢量网络分析仪进行TDR测量精简指南

    E5071C是一款高性能的矢量网络分析仪,通过选件支持频域到时域的转换(IFT),从而实现强大的TDR测量功能。 一、准备工作 1. 确认功能:确保E5071C已激活时域
    的头像 发表于 02-09 16:29 663次阅读
    <b class='flag-5'>E5071C</b><b class='flag-5'>矢量</b><b class='flag-5'>网络分析仪</b>进行TDR测量精简指南

    E5071C矢量网络分析仪校准步骤与注意事项

    E5071C矢量网络分析仪作为射频与微波领域主流测试设备,广泛应用于天线、基站、无源器件及有源器件的性能测量。为确保
    的头像 发表于 02-03 14:02 517次阅读
    <b class='flag-5'>E5071C</b><b class='flag-5'>矢量</b><b class='flag-5'>网络分析仪</b>校准步骤与注意事项

    矢量网络分析仪 VNA 是如何工作的?

    矢量网络分析仪是什么? 高性能矢量网络分析仪(VNA)用于表征和分析射频和微波设备,如放大器、滤波器、功率分配器/合路器、开关、
    的头像 发表于 01-15 16:26 472次阅读
    <b class='flag-5'>矢量</b><b class='flag-5'>网络分析仪</b> VNA 是如何工作的?

    Keysight E5071C矢量网络分析仪校准步骤

    E5071C是最主流的网络分析仪,市场保有量最大,性能最稳定的。广泛的用于天线、基站、无源组件、射频有源器件等测试。网分使用之前一定要做好校准,才能保证
    的头像 发表于 01-15 16:19 926次阅读
    Keysight <b class='flag-5'>E5071C</b><b class='flag-5'>矢量</b><b class='flag-5'>网络分析仪</b>校准步骤

    E5071C矢量网络分析仪多端口校准与S参数测试技巧

    E5071C矢量网络分析仪作为射频测试领域的标杆设备,在通信、电子研发及生产环节中发挥着重要作用。本文将结合其技术特性,探讨多端口校准与
    的头像 发表于 11-13 11:30 715次阅读
    是<b class='flag-5'>德</b><b class='flag-5'>E5071C</b><b class='flag-5'>矢量</b><b class='flag-5'>网络分析仪</b>多端口校准与S参数<b class='flag-5'>测试</b>技巧

    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,矢量网络分析仪测试动态范围将影响被测微波器件(DUT)
    的头像 发表于 08-27 17:33 2034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