网络分析仪一台多少瓦功率(znb4矢量网络分析仪使用说明书?)

海潮机械 2023-05-13 05:41 编辑:admin 152阅读

一、znb4矢量网络分析仪使用说明书?

确保电源线和底线正确连接后开机->设定合适的功率->设定起始状态->设置显示->调用已存储状态->进行两通道校准->存储状态->按要求连接器件->测量->长时间停用->关机

二、面板各按键的功能和操作

按左下方的电源键启动,启动后待仪器完成自检后进入启动界面,起始状态设置包括功率电平设定、仪器测量频带设置、测量数据轨迹的添加,可以选择在同一个屏幕显示多个轨迹或者在多个窗口中分别显示不同的轨迹。电力测功机进行测量之前要进行校准,或者调出以前校准的数据,一旦测试条件变化(如温度、环境、测试电缆发生变化),都要进行重新校准,在使用的过程中,我们可以将所测的数据和图像进行调出和保存,也可以在轨迹上添加标记点作为参考的比对,为了提高测试的动态范围而又不影响速度,必要事还需要进行分段扫描等操作。

二、绝缘电阻测试仪功率是多大?

绝绿电阻测试仪功率约10一20w左右。

三、功率分析仪最多有多少通道?

功率分析仪的通道数,在这里,我们所说的功率分析仪的通道意味着它包含一个电压测量通道和一个电流测量通道。功率分析仪可提供多达6个通道的单个模型和多达12个通道的光纤同步测试系统,并同时提供2ch/4ch机械功率(一个通道的机械功率包括扭矩输入通道和测试通道为各种测试条件提供了便利。

功率分析仪的主机带宽和测得的信号频率。功率分析仪的带宽代表主机的测量能力范围。如果功率分析仪的带宽不符合测量信号频率,则直接后果是测量的功率没有参考意义。

功率分析仪是在电场中进行高精度测量的必要设备。工程师和研发人员注意的精度应包括50Hz/60Hz工频测试精度,DC测试精度,高频测试精度和实际测试精度。

功率计算公式为P=UIcosθ,基本功率测量应在相应的时间间隔对电压和电流进行采样,并计算相角θ。通常,功率分配设备制造商通常不会清楚地标记高频测试的准确性,或者根本无法准确地告知它们。在高频测量中,要特别注意相角θ的计算。较小的计算误差将导致测量值的巨大差异。由于功率分析仪的电压测量基本上采用直接访问方法,因此由于功率分析仪不同而导致的θ角测量的差异主要在于电流信号的测量

四、tribrer光功率测试仪怎么使用?

1、首先,在使用这款多功能光功率仪之前,首先要安装上电池,保证电源正常(以下直接简称型号trebrer)。

2、接着打开trebrer的开关,将网线的一段插入trebrer的左边端口。

3、采用同样的方法将网线的另一端插入到trebrer的右端端口。

4、这个时候查看左右两边的1-8号灯是否对应亮起。

5、每一对左右两边的数字同时亮起,说明网线是通的,否则不通。

6、倘若网线不通,则需要重新安装水晶头,安装后再次进行测试,直至通了为止。

五、矢量网络分析仪测什么?

 矢量网络分析仪可通过采用适当的转换器来测量所有参数。通常,采用S参数测试装置作为转换装置。S参数被用来分析高频电路。S21 和S12分别代表正向和反向传输因子,从而能得到传输特性。S11 和S22分别代表正向和反向反射因子,便能得到阻抗特性。

 1、网络分析仪传输和阻抗特性 传输和阻抗特性是信号系统传输的基本特性,对传输系统的认知就是从这几个特性开始的。

矢量网络分析仪S21和S12方向可以测试传输特性,传输特性包括幅度、相位、幅频特性等;S11和S22方向可以测试阻抗特性,阻抗特性包括驻波、反射功率等。

 2、网络分析仪时延值测量 在用到波形传输的场合,如数字通讯及视频设备(多种频率成分同时传输)等,时延时间的估量是非常重要的。

在那些以精确时延值为基准的系统中,准确的时延值测量是很重要的。矢量网络分析仪S21和S12方向可以精确测试系统正向和反向的传输时延值。

 3、网络分析仪时域分析 Anritsu矢量网络分析仪可进行时域网络分析,它使用FFT/IFT算法将基于频域测量的数据变换到时域。

六、网分仪是什么仪器?

一、网络分析仪基本结构

1、网络分析仪主要由信号源、信号分离装置、接收机和处理显示单元组成;信号源:由3~6GHzYIG振荡器、3.8GHz介质振荡器、源模块组件、时钟参考和小数环组成的合成信号源,可以提供多种信号输出;测试装置:一般是由定向耦合器和开关构成,其作用是分离反射信号和入射信号,从而进行初期的信号分离和预处理;信号接收机:测试装置预处理的信号经过处理之后的再次处理,其作用是对用于信号的下变频及中频数字信号处理,供输出使用或者显示比对,接收机主要是由取样/混频器、中频处理和数字信号处理等部分组成;显示器:其作用是直观的可以看出显示输出或者信号比对等,用于字符和图形的高亮度、高速显示,主要有由图形处理器、高亮LCD显示器、逆变器等部分组成。

二、常用技术性能参数

1、测试端口输出频率:范围、分辨率、精度等;

2、输出特性:功率范围、分辨率、电平精度、电平线性、阻抗、二次谐波、三次谐波、非谐波寄生信号(典型值)、与混频器有关的非谐波寄生信号等;

3、测试端口输入特性:频率范围、平均噪声电平、Zda输入电平、损坏电平、阻抗、谐波、二次谐波、三次谐波、谐波测量精度及动态范围等;

4、群延迟特性:范围、孔径、群延迟精度等;

5、结构特性:尺寸、重量等。

三、网络分析仪的基本操作

1、准备阶段:

准备网络分析仪和DUT;清洁,检查和测量所有连接器;如果使用SOLT校准,选择一种处理非插入式连接的方法;

连接分析仪的电缆和适配器到分析仪上;

2、校准方式:选择适当的校准工具包或定义输入校准标准;

设置IF带宽并平均以Z小化校准期间的噪声;

手动校正或使用自动校准;

采用熟知的核查标准验证校准质量;

保存仪器状态和校准;

3、操作步骤:

①首先设置频率:按CENTER键(假如设置中心频率为506M的滤波器,就直接设置为506M);

②在设置带宽(显示带宽):按SPAN键,一般设置为100M;

③再按CAL键→CALIBRATEMENU(第三个键)→RESPONSE(再第二个键)→THRU

④再按MARKER键设置**个标记点,再按MARKER设置第二点,在依次内推(一般设置5个标记点。

4、执行方式:连接DUT;从校准步骤中得到合适的校正参数;测量并保存DUT参数。

5、注意事项:电缆连接器、阻抗转换器、驻波电桥和匹配负载等器