工业控制 | 能源技术 | 汽车电子 | 通信网络 | 安防监控 | 智能电网 | 移动手持 | 无线技术 | 家用电器 | 数字广播 | 消费电子 | 应用软件 | 其他方案

电路设计->综合电路图->综合电路图->使用 N9322C 基础频谱分析仪 (BSA)进行反射测量

使用 N9322C 基础频谱分析仪 (BSA)进行反射测量

作者:angelazhang时间:2015-11-07

摘要 

频谱分析仪除可测量器件或系统的频率功率特征外,还可用于评估天线、RFID 标签,或是射频 Tx 模块的性能特征,例如回波损耗、插入损耗和电压驻波比 (VSWR)。通过结合可选的跟踪发生器 (选件 TG7) 和反射测量软件 (选件 RM7),Keysight N9322C 基础频谱分析仪 (BSA) 可支持这些额外的测量;而跟踪发生器的内置桥使 得 N9322C 成为易于使用的反射分析仪。

 

反射测量简介

标量反射测量功能可评估器件的能量传输效率,从而揭示了器件和Z0传输线之间的失配度(Z0 = 特征阻抗,典型值为 50 Ω)。然而,不是所有入射到器件中的能量都可以被完全吸收,部 分能量将被反射回信号源。借助比较入射和反射信号,我们可确定能量的传输效率。参见图 1。

 

图 1. 反射测量

 

使用 N9322C BSA 进行反射测量的优势

N9322C BSA 是一机两用的频谱分析仪。通过添加选件 TG7 和选件 RM7,您可轻松配 置,以便执行反射测量。这类解决方案的优势包括:

 

1. 简单的测试设置

跟踪发生器内置的 VSWR 桥简化了连接程序,而且无需使用外部桥 (参见图 2 和 3)。

2. 出色的可靠性和可重复性

简单的测试设置可减少电缆所导致的潜在测量误差。

3. 优异的反射测量精度

N9322C BSA 反射测量模式使用开路-短路-负载 (OSL) 校准程序,比起其他仅使用单 一校准 (开路或短路) 程序的方法,能更有效地消除系统误差。

4. 简易的操作

完成 OSL 校准后,N9322C BSA 便进入矢量网络分析仪模式,因此您只需控制所关注的 频率范围即可。N9322C BSA 同时提供回波损耗和电压驻波比 (VSWR) 测量结果。

 

图 2. 传统测试设置需要外部桥

 

图 3. 使用 N9322C BSA 的简易测试设置

 

N9322C 跟踪发生器和反射测量选件的主要技术指标

N9322C 跟踪发生器 (选件 TG7)

– 频率

– 范围:5 MHz 至 7 GHz

– 分辨率:1 Hz

– 分辨率带宽 (RBW): 3 kHz 至 3 MHz

– 输出功率

– 范围: -20 至 0 dBm

– 分辨率: 1 dB

– 测量动态范围

– 最大输出功率: – DANL (3 kHz 分辨率带宽)

 

图 4. N9311X-201, OSL 精密型机械校准件

 

三合一 OSL 精密型机械校准件 (N9311X-201, 参见图 4)

– 选件 RM7

– 频率范围: 直流至 7 GHz

– 端口: 开路、短路和负载

– 方向性: > 40 dB

 

N9322C 反射测量 (选件 RM7)

– 频率

– 范围: 5 MHz 至 7 GHz

– 分辨率: 100 kHz

– 输出功率

– −4 至 +2 dBm (标称值)

– 轨迹点: 461

– 回波损耗

– 范围: 0 至 60 dB

– 分辨率: 0.01 dB

– VSWR

– 范围: 1 至 65

– 分辨率: 0.01

1. "D" 代表校准件的方向性; "RL" 代表回波损耗

 

使用 N9322C BSA 执行测量

完成精确反射测量的 3 步骤:

1. 设置频谱分析仪的控制参数, 包含 模 式 、频 率 、分 辨 率 带 宽 、扫 描 时 间等

2. 使用 Keysight N9311x-201 OSL 校 准件校准 N9322C BSA, 以便消除 系统误差和温度漂移误差

3. 重新连接被测器件, 并读取分析仪 显示的测量结果

 

实例: 测量天线的回波损耗和 VSWR

下面采用一根八木天线作为被测器件,其工作频率范围为 824 至 960 MHz。在下面的操 作步骤中,[ ]对应 N9322C 频谱分析仪上的硬键名,{ }对应功能键名。

第 1 步: 设置 N9322C BSA

按下 [模式 (Mode)] > {反射测量 (Reflection Measurement)},以便将 N9322C BSA 设为反 射测量模式

– 依序按下 [频率 (Frequency)] > [起始频率 (Start Freq)> [824] > {MHz},将起始频率设 为 824 MHz

– 依序按下 [频率 (Frequency)] > [终止频率 (Stop Freq)> [960] > {MHz},将终止频率设 为 960 MHz

– 将 {校准类型 (Cal Type)} 切换为 {选定 (Selected)},以获得比全频带校准更出色的校准 精度

 

图 5. 等待进行 OSL 校准时的反射测量模式

 

第 2 步: 使用 OSL 校准件来校准 N9322C BSA

– 按下 {校准 (Calibrate)} 以便开始执行开路-短路-负载 (OSL) 校准程序

– 请遵循仪器操作说明, 将校准件的开路、短路和负载端口连接到 N9322C BSA 的 TG 输 出端口

– 完成上述步骤后, 仪器屏幕的左上角会显示 "已校准 (Calibrated)" 的字样

 

图 6. 在 N9322C BSA 上执行开路 - 短路 - 负载校准

 

如图所示连接 OPEN 和 TG SOURCE。连接后, 按下 [ENTER] 开始测量, 或按下 [ESC] 退出测量模式。

 

图 7. 已校准的 N9322C BSA 可随时开始测量回波损耗/VSWR

 

第 3 步: 将被测器件连接到 N9322C 以进行反射测量

– 断开校准件与 N9322C TG 输出端口的连接

– 将被测器件连接到 TG 输出端口

– 按下 [幅度 (Amplitude)] > {自动标度 (Auto Scale)} 可自动优化幅度标度

– 按下 [游标 (Marker)] 开启游标,以便读取所关注的点的频率、回波损耗、VSWR 参数

 

图 8. 在选定频率范围内进行校准的回波损耗测量结果

 

总结

通过结合跟踪发生器及内置的 VSWR 桥,N9322C 基础频谱分析仪 (BSA) 能够为射频工程师提供高效、可靠且价格适中的解决方案,使他们能同时测量被测器件的频率功率特征和激励响应性能。



评论

技术专区