





网络分析仪能对被测量器件(主要分为有源元件和无源元件)的线性和非线性特性(幅频特性,E5071C网络分析仪,相频特性,时频特性,功率频率特性等)进行表征。
如放大器、混频器、双工器、滤波器、耦合器和衰减器等,这些元件不仅用在诸如手机之类的常用和廉价的系统中,还被遥到通信或雷达系统这一类复杂和昂贵的系统中。元件可能有一个端口(输入或输出端口)或多个端口。对每一个端口的输入特性以及从一个端口到其它端口的转移特性进行测量的能力,可以为设计人员在对大型系统配置元器件时提供充分的依据。

频率准确度
网络分析仪频率所指向的数据与真实数据的接近程度。频率准确度显示的数值越小就代表与真实数据越接近,与此同时也就说明数据准确度更高,更可靠。
功率准确度
在规定功率范围上,所输出的信号提供给额定阻抗负载的实际功率偏离指针指向的数值的误差。功率准确度变小就代表检测显示出来的数值就越同时可信度也就越高。
天津国电仪讯科技有限公司是一家以给客户提供综合测试技术服务和***T工程相关配套设施服务的电子科技公司,业务涵盖精密电子测试仪器的维修,校准,租赁,销售,回购以及系统集成方案设计等。
网络分析仪的发明背景
20世纪40年代和50年代,大多数高频通信系统都采用电子管(速调管、磁控管)和调幅(AM)或调频(FM)技术。一些原始的信号发生器、功率检波器和阻抗电桥被用来测量上述元件的传输、反射和阻抗特性,使之能制作出成功的系统。为了绘制一个现代shi密斯图(***ith chart),每次一个频率要进行数小时繁琐的手动调谐测量。当时的网络分析仪是扫频标量分析仪,结合繁琐的逐点重绘器件的相对相位特性。
到60年代,半导体技术方兴未艾。基于半导体二极管的取样器成为仪器的基本组成部分。这些取样器用来对波形取样,能对信号进行相对幅度和相位测量。基于返波振荡器的频率捷变信号源允许在宽频率范围内进行测量。能进行扫频幅度和相位测量的网络分析仪是建立在8405型矢量电压表基础上的8407型射频网络分析仪。它允许比较两个波形的幅度和相位,但只能工作到110 MHz。

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