雖然傳統網絡分析儀也能有效地測量有源器件,例如放大器、混頻器和轉換器,但它們不能提供當前研發和生產工程師所渴望的精度、易用性和速度。另外,使用傳統網絡分析儀對眾多不同元器件進行多種測量是一個漫長和乏味的過程,并且需要不斷重新調整測試設備設置,使測試變得更繁雜。為此,當今的工程師需要一個更快、更高效的替代解決方案。
新型綜合網絡分析儀集多種工具的功能于一身。它除了能夠快速和精確地進行多種測量,還必須具備以下特性:
1. 高可用功率
高可用功率對于提供更大信號,驅動放大器進入壓縮區域是必不可少的。
2. 低信號源諧波
低信號源諧波有益于測試放大器的諧波失真或互調失真(IMD)性能。另外,由于高輸出功率和低諧波的結合降低了對外部放大器和濾波器的需求,所以使設置更加簡單。
3. 高穩定性電平
高穩定性電平減少了校準次數,可節省時間和提高測量置信度。
4. 出色的增益壓縮
網絡分析儀的內置接收機應具有出色的接收機壓縮技術指標。此特性對于測量精度極為重要;特別是在高功率電平時,如果沒有一個接收機壓縮指標很好的網絡分析儀,它可能會在不引人注意的情況下影響對放大器壓縮的測量。
5. 集成的脈沖測試硬件
此特性對于簡化脈沖S參數測量設置至關重要。使用集成在矢量網絡分析儀內部的脈沖調制器和脈沖發生器,無需再使用任何外置儀表即可進行測量。
6. 第二個射頻信號發生器
對于測量放大器、混頻器和頻率轉換器來說,網絡分析儀內部擁有第二個射頻信號發生器非常重要。其作用有兩個。首先,它提供了方便快捷的本地振蕩器(LO)信號,用于對電頻器和混頻器進行極快的固定中頻測試。其次,它可以為放大器IMD測量提供射頻信號。
7. 內置信號源合成網絡
使用內部信號源合成網絡,工程師無需尋找和連接頻率范圍適合的外置信號合路器,因此可以節省大量時間,并可以更輕松地在放大器和變頻器上執行IMD測量。使用內部合路器,工程師可以對元器件進行S參數和IMD測試,而無需改變測試設置。
8. 可配置的信號路由架構
采用可配置的信號路由架構,工程師可以通過與被測件的單一連接,靈活地利用多個測試設備和網絡儀連接成為一個測試平臺執行各種測試。因此,用戶不必修改測試設備設置,即可完成單獨由網絡分析儀不能完成的測量。例如,可以通過開關切換,把具有數字調制能力的外部信號發生器和矢量信號分析儀連接到放大器的輸入和輸出,進行其他測量,例如相鄰信道功率比(ACPR)、誤差矢量振幅(EVM)或互補積累分布函數(CCDF)。這種靈活的架構也使得添加外部信號調整硬件(如濾波器和激勵放大器)變得輕而易舉。
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圖1:可使用第二個內部信號源提供快速固定或掃描LO信號,來測量頻率轉換器和混頻器的變頻損耗或變頻增益。通過4端口PNA-X,可以測量被測件全部3個端口的匹配性。
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