APP下载

矢量网络分析仪高速扫描控制技术研究

2021-09-06刘敬坤储艳飞马春溪李继森

电子制作 2021年17期
关键词:信号

刘敬坤,储艳飞,马春溪,李继森

(中电科思仪科技股份有限公司,山东青岛,266555)

0 引言

矢量网络分析仪能够全面表征元器件的幅度与相位特性,是射频微波领域非常重要的测试工具。随着通信、电子行业的技术进步,对测试测量领域的要求也不断提升,其中测试精度与测试速度作为衡量矢量网络分析仪的重要指标,成为产品设计与性能优化的主要研究方向,其测试速度直接决定了射频微波部件的生产效率。高速扫描控制技术是优化与解决矢量网络分析仪测试速度的主要方案,在实际应用中具有非常重要的意义。例如在移动基站的腔体滤波器调试过程中,调试人员要对大量的调试螺杆进行定位,每次螺杆的调节都会导致产品S参数的变化,如果矢量网络分析仪不能快速反馈测试曲线,调试人员无法对调节效果进行准确判定,将会大大降低调试人员的效率[1],根据经验,低于80ms的扫描时间,我们一般就可以认为是实时反馈。

1 高速扫描控制技术设计与实现

矢量网络分析仪的工作流程是:信号源产生的信号经过源稳幅模块调理后输入源开关切换模块内,当源在端口1输出时,产生参考信号R1、反射信号A和传输信号;当源在端口2输出时,产生参考信号R2、反射信号B和传输信号;当源在端口3输出时,产生参考信号R3、反射信号C和传输信号;当源在端口4输出时,产生参考信号R4、反射信号D和传输信号。本振源进入混频模块,混频模块将双定向耦合器产生的参考信号、反射信号、传输信号等微波信号转换成固定频率的中频信号,本振源和信号源锁相在同一个参考时基上,保证在频率变换过程中,被测件的相位信息不丢失。……

登录APP查看全文

猜你喜欢

信号
信号
完形填空二则
7个信号,警惕宝宝要感冒
孩子停止长个的信号
《铁道通信信号》订阅单
基于FPGA的多功能信号发生器的设计
基于Arduino的联锁信号控制接口研究
《铁道通信信号》订阅单
基于LabVIEW的力加载信号采集与PID控制
Kisspeptin/GPR54信号通路促使性早熟形成的作用观察