89400系列
矢量
信号
分析仪
测量相位噪声
2019-04-30 10:22:20
89400系列
矢量
信号
分析仪数据表
2019-05-09 08:42:05
89600系列
矢量
信号
分析仪基础知识
2019-09-09 09:42:48
信号源
分析仪是
测量晶振、PLL、时钟电路、相位噪声的常用仪器。
信号源
分析仪作为一款综合性的
测量仪器,提供了所有必需的
测量能力,
测量参数包括:1)相位噪声2)
频率、相位和功率,
信号源的瞬态参数3)
频率、射频功率和直流电流4)频谱监测5)AM 噪声
测量6)基带噪声
测量
2019-08-26 06:27:45
矢量
信号
分析仪是常用的进行雷达和无线通讯
信号
分析的仪器。模拟扫描调谐式频谱
分析仪使用超外差技术覆盖广泛的
频率范围 ; 从音频、微波直到毫米波
频率。快速傅立叶变换 (FFT)
分析仪使用数字
信号处理
2019-07-02 08:28:38
1.当前
矢量
信号
分析仪计量校准方法概述目前常用的
信号
分析仪(VSA)计量方法采用标准
矢量
信号源来进行,优点是简单方便易于操作,缺点是无法保证“标准源”的准确性、稳定性和重复性。国际上的计量机构,如
2019-07-18 06:46:12
矢量网络
分析仪出现phase lock cal failed怎么回事,怎么解决。
2015-10-20 10:52:26
矢量网络
分析仪的
测量精度和
测量稳定性摘要:
矢量网络
分析仪具有强大的测试功能,其
测量精度和
测量稳定性主要取决于校准标准件的性能、采用的误差修正技术和微波件的初始指标所决定,本文分别讨论了这三方面
2009-11-04 16:49:26
矢量网络
分析仪的原理与使用[摘要】本文阐述了
矢量网络
分析仪的
测量原理和硬件结构组成,探讨了
矢量网络
分析仪的误差来源、  
2009-11-04 17:06:07
矢量网络
分析仪的原理与使用pdf 网络
分析仪是微波电路设计和测试工程师必不可少的
测量仪器。
矢量网络
分析仪在我所科研生产中起着非常重要的作用,我所现有两台微波
矢量网络
分析仪HP8510B
2008-06-10 14:35:52
。 双
谐波
测量: 功率
分析仪能够同时测试两组不同基波
频率的
谐波,叫做双
谐波
测量。最典型的例子就是变频器的输入侧和输出侧的基波
频率是不同的,如果要同步
测量这两侧的
谐波,就需要双
谐波
测量功能
2019-04-28 21:47:14
两种
测量同时进行(共用的线路滤波器) 随着硬件水平的提升和技术的发展,有些功率
分析仪可以实现常规
测量
和谐波分析同时进行,如横河的WT3000以及WT1800系列功率
分析仪,常规
测量的参数
和谐波分析
2019-01-20 16:30:15
所造成的危害也日趋严重。对于富含
谐波的变频器输出的PWM波,其
谐波主要集中在载波
频率的整数倍附近,当载波
频率高于基波
频率40倍时,一般精度和带宽的
谐波分析仪不能满足需要。 精确
测量PWM电压波形
2018-11-30 20:26:48
所造成的危害也日趋严重。对于富含
谐波的变频器输出的PWM波,其
谐波主要集中在载波
频率的整数倍附近,当载波
频率高于基波
频率40倍时,一般精度和带宽的
谐波分析仪不能满足需要。 精确
测量PWM电压波形
2018-11-26 20:51:50
可选用的时域
测量和扫描
谐波
测量Agilent 8753ES
矢量网络
分析仪可进行全面的
RF元件评测。8753ES包括集成的合成源、测试装置和调谐接收机。内置的S-参数测试装置提供正向和反向的全范围幅度
2018-11-06 14:11:20
E5071C
矢量网络
分析仪产品品牌:keysight/Agilent产品型号:E5071C业务范围:销售/维修/升级/校准/租赁/回收E5071C
矢量网络
分析仪提供E5071C
矢量网络
分析仪一站式
2019-12-16 09:28:30
/
信号
分析仪|20Hz至3.6GHz品牌:德国罗德与施瓦茨(ROHDE/SCHWARZ)R&SFSQ可以提供120MHz的解调带宽,同时能提供高端频谱
仪的动态范围,是集频谱仪和
矢量
信号
2018-02-28 16:36:59
缩短
测量时间。分段校准和内插误差修正能提高
分析仪已校
频率范围的某一区段上的
矢量精度。非线性装置的测试为了对器件进行更先进的表征,选件002增加了
谐波
测量功能。可以直接或以相对于基波的数显示放大器的扫描
2021-08-12 16:59:37
Keysight 89400系列
矢量
信号
分析仪
2019-07-11 12:37:21
Keysight|是德8714ES
RF经济型
矢量网络
分析仪二手8714ES 供应热线:***/13728431276(同微)曾S供应QQ:3140751627(同微)koukou
2021-02-26 16:32:04
矢量网络
分析仪。该仪器可用于
测量多端口平衡元件,如滤波器、双工器和
RF模块等。Agilent N5230A PNA-L网络
分析仪配有选件240/245,有助于无线通讯、WLAN、
信号完整性、航空和国防
2019-03-26 14:51:37
USB
矢量网络
分析仪:简称矢网,英文名Vector Network Analysis (VNA),用来
测量无源和有源网络的S参量,是一台双(或四)通道微波接收机,设计成用来处理来自网络的透射波和反射
2017-07-05 09:22:50
、天线匹配和调节 通过测试系统中的阻抗不匹配或不连续性来最大程度降低
信号反射的损耗。TTR500系列USB
矢量网络
分析仪能够以SWR和双工阻抗格式
测量所有四个S参数。通过独特的用户界面,您可以轻松单击
2020-09-04 17:26:25
功率计
频率计阻抗
分析仪视频
分析仪函数
信号发生器LCR电子测试
仪电子负载万 用表校准
仪示波器校准
仪高压机 数据采集器接收 机
测量接收机电缆/天线
分析仪
调制度
分析仪蓝牙综测
仪GPIB卡等.罗德与施瓦茨
2021-10-17 13:59:20
计
频率计阻抗
分析仪视频
分析仪函数
信号发生器LCR电子测试
仪电子负载万 用表校准
仪示波器校准
仪高压机 数据采集器接收/发射机
测量接收机电缆/天线
分析仪
调制度
分析仪蓝牙综测
仪GPIB卡等.罗德与施瓦茨
2019-12-06 16:33:16
计
频率计阻抗
分析仪视频
分析仪函数
信号发生器LCR电子测试
仪电子负载万 用表校准
仪示波器校准
仪高压机 数据采集器接收/发射机
测量接收机电缆/天线
分析仪
调制度
分析仪蓝牙综测
仪GPIB卡等.罗德与施瓦茨
2020-02-07 14:15:14
计
频率计阻抗
分析仪视频
分析仪函数
信号发生器LCR电子测试
仪电子负载万 用表校准
仪示波器校准
仪高压机 数据采集器接收/发射机
测量接收机电缆/天线
分析仪
调制度
分析仪蓝牙综测
仪GPIB卡等.罗德与施瓦茨
2020-06-10 09:53:37
电源功率计
频率计阻抗
分析仪视频
分析仪函数
信号发生器LCR电子测试
仪电子负载万 用表校准
仪示波器校准
仪高压机 数据采集器接收/发射机
测量接收机电缆/天线
分析仪
调制度
分析仪蓝牙综测
仪GPIB卡等.罗德与施瓦茨
2021-05-18 10:05:15
。主要特点?台具有以下特点的
矢量网络
分析仪° 带 4 个内部
信号源,
频率高达 67 GHz,可以快速地对放大器和混频器进行
测量° 具有 4 个相位相干
信号发生器功能(
频率可高达 67 GHz)° 中频
2021-10-15 15:13:59
。
矢量网络
分析仪,它本身自带了一个
信号发生器,可以对一个频段进行
频率扫描. 如果是单端口
测量的话,将激励
信号加在端口上,通过
测量反射回来
信号的幅度和相位,就可以判断出阻抗或者反射情况. 而对于双端口
测量
2020-03-09 16:11:51
测量是指一般的功率参数的
测量,比如电压有效值Urms、电流有效值Irms、有功功率P、视在功率S、系统效率等等,这是我们使用功率
分析仪最常用的功能。 而
谐波
测量呢,是相对于常规
测量而言的。(对于
2019-01-17 20:07:49
随着现代频谱
仪数字中频处理技术的发展和应用,使其在通信、航天、计量以及军工各个领域中的使用愈加广泛。不仅使数字
信号解调成为可能,并且为模拟
调制
信号的解调提供的更优秀的方法。同时,对于发射机和频综源的
频率及相位稳定时间,也可以进行精确的
分析。那么,具体什么是频谱
仪
矢量
信号
分析呢?有哪些应用?
2019-08-08 07:15:34
、
分析示波器、
谐波分析器、
频率特性
分析仪或傅里叶
分析仪等。现代频谱
分析仪能以模拟方式或数字方式显示
分析结果,能
分析1赫以下的甚低频到亚毫米波段的全部无线电频段的电
信号。仪器内部若采用数字电路和微处理器,具有存储和运算功能;配置标准接口,就容易构成自动测试系统。
2019-07-02 07:21:19
仪器。通过对
信号进行数字化,在经过一级或多级
频率转换后,
信号中的相位和幅度信息可以得到保留和显示出来。因此当前的
信号
分析仪(例如 Keysight X 系列)综合了模拟、
矢量和FFT(快速傅立叶变换
2018-05-21 10:16:29
综合测试
仪频谱
分析仪
信号发生器噪声系数
分析仪音频
分析仪数字万用表表程控电源功率计
频率计阻抗
分析仪视频
分析仪函数
信号发生器LCR电子测试
仪电子负载万 用表校准
仪示波器校准
仪高压机 数据采集器接收 机
测量接收机电缆/天线
分析仪
调制度
分析仪蓝牙综测
仪GPIB卡等.
2021-11-02 10:15:32
、航空航天和频谱监测等领域。频谱
分析仪对各种类型的
信号进行
测量和
分析时,可
测量
信号的不同特性。例如:
信号的传输和反射特性
测量、
谐波失真
测量、三阶交调
测量、激励响应测试、载噪比测试、信道功率
测量、相位噪声
测量
2019-06-03 07:48:11
。Agilent 8753ES
矢量网络
分析仪可进行全面的
RF元件评测。8753ES包括集成的合成源、测试装置和调谐接收机。内置的S-参数测试装置提供正向和反向的全范围幅度和相位
测量。内部
矢量精度增强技术
2020-02-20 15:09:39
调制
分析仪的核心应用是表征发射机输出端或链路上的
矢量
调制
信号的
信号质量。最重要的
分析和
测量内容和参数是 : ● 光星座图 ● 误差
矢量幅度 (EVM) ● 相位误差 ● 物理层 BER ● CD、一阶
2019-07-01 06:23:03
高性价比设备的
频率范围高达36MHz,可
测量
RF
信号和I/Q基带
信号。例如,若有必要,可将探测头直接连接至WLAN或3GPP FDD网络中DUT的印制电路板上,对所
测量到的
信号进行频谱和
矢量分析低频
2020-03-17 15:45:34
) 随着硬件水平的提升和技术的发展,有些功率
分析仪可以实现常规
测量
和谐波分析同时进行,如横河的WT3000以及WT1800系列功率
分析仪,常规
测量的参数
和谐波分析的结果可以同时显示并且同时保存。例如,在
2019-01-17 20:45:56
高达14 千兆赫
频率
RF
信号
分析仪具有业界领先的性能,但它不仅产量少,而且体积笨重、价格昂贵、运行缓慢。不同的是,NI PXIe - 5665高性能
RF不但提供了从20 赫兹到14 千兆赫的
频率
2019-06-06 06:18:14
射频功率的频域
测量是利用频谱和
矢量
信号
分析仪所进行的最基本的
测量。这类系统必须符合有关标准对功率传输和寄生噪声辐射的限制,还要配有合适的
测量技术来避免误差。像
频率范围、中心
频率、分辨带宽(RBW
2019-07-19 06:06:56
的功率参数,计算量相对来说要大很多。 正是因为计算方法不同且需要占用更多的运算资源,所以早期的功率
分析仪是不能同时进行常规
测量
和谐波分析的。
谐波分析需要打开
谐波模式才可以进行,但此时常规
测量会受到影响,很多功能受到限制。
2019-01-20 16:26:14
。主要特点?台具有以下特点的
矢量网络
分析仪° 带 4 个内部
信号源,
频率高达 67 GHz,可以快速地对放大器和混频器进行
测量° 具有 4 个相位相干
信号发生器功能(
频率可高达 67 GHz)° 中频
2020-10-13 10:55:23
:如果您找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器
仪产品型号:N5242A产品名称:微波网络
分析仪产品品牌:安捷伦Agilent·S 参数(连续波和脉冲)·噪声系数·增益压缩·互调
和谐波失真
2019-12-16 14:35:52
科技高性能网络
分析仪拥有同样直观的图形用户界面码与 E5071C 兼容E5080B ENA系列
矢量网络
分析仪随着设备的高度集成,完整的表征需要完整的
RF和微波
测量解决方案。E5080B为中端平台带来高达53
2021-04-20 17:14:42
。主要特点?台具有以下特点的
矢量网络
分析仪° 带 4 个内部
信号源,
频率高达 67 GHz,可以快速地对放大器和混频器进行
测量° 具有 4 个相位相干
信号发生器功能(
频率可高达 67 GHz)° 中频
2021-05-17 11:13:47
。主要特点?台具有以下特点的
矢量网络
分析仪° 带 4 个内部
信号源,
频率高达 67 GHz,可以快速地对放大器和混频器进行
测量° 具有 4 个相位相干
信号发生器功能(
频率可高达 67 GHz)° 中频
2020-06-08 10:24:03
测量射频(
RF)电缆和连接器
测量自动化生产测试三、VNA优势网络
分析仪分为标量网络
分析仪(Scalar Network Analyzer) 和
矢量网络
分析仪(Vector Network
2020-08-11 10:54:14
在频谱
分析仪上AM
信号呈现什么波形? 图10为AM
信号在频域和时域的
测量结果。在时域中,AM
调制指数由A和B的大小决定。但是用示波器很难精确
测量
调制指数和载波
频率。 在频域中,很容易
测量载波
2020-09-04 17:43:23
信号的准确细节,因此泰克公司射频测试产品线副总裁Rick King指出:“
RF领域中不能再忽略时间,现在是需要下一代实时频谱
分析技术的时候了。”依靠传统扫频
分析仪和
矢量
信号
分析仪(VSA),工程师一直
2019-07-23 07:07:21
信号源以及增加测试系统的测试端口数量,来使新一代
矢量网络
分析仪更加适应现代应用的需求。 精确的线性和非线性
测量结果是保证系统仿真准确性的关键 准确地得到射频(
RF)元器件的幅度和相位性能的测试结果对现代
2019-06-04 06:15:01
移动的宽带与扩频
信号非常重要,而且它在通用
RF
信号
分析中也有很多优点,可以极大提高
测量速度。RP
测量一般可分为三大类,即频谱
分析、
矢量分析和网络
分析。频谱
分析通常采用频谱
分析仪,它能够提供基本
测量,在
2019-08-06 06:15:13
本文讲述了如何使用 Agilent科技公司的PNA
矢量网络
分析仪进行配置并获得准确
测量脉冲
信号的 S参数。
2021-05-14 06:48:50
的
信号必须以一定的速度和持续时间进行脉冲
调制(开关)。如果我们要查看一个单音脉冲
调制的
频率响应,它将包含无数的
频率成分从而使标准窄带VNA的使用变得很困难。那么我们具体该如何使用PNA
矢量网络
分析仪进行配置并获得准确
测量脉冲
信号的S参数呢?
2019-08-06 08:06:16
在射频测试中,
矢量
信号
分析类的仪器应用广泛,例如,
矢量
信号
分析仪中的I/Q
信号和
矢量网络
分析仪中的S参数。那么如何更好区分
矢量
测量中“平衡”与“不平衡”?
2019-02-13 13:54:36
本文讲述了如何使用Agilent科技公司的PNA
矢量网络
分析仪进行配置并获得准确
测量脉冲
信号的S参数。
2021-05-11 06:33:26
、网络
分析仪的最大允许输入
信号为20dBm。 6、输入
信号大于10dBm时,应加相应的衰减器。 7、仪器使用前确保已接地。 一、网络
分析仪概述 网络
分析仪是一种功能强大的测试
测量的仪器仪表,只要
2018-04-24 10:19:36
不同且需要占用更多的运算资源,所以早期的功率
分析仪是不能同时进行常规
测量
和谐波分析的。
谐波分析需要打开
谐波模式才可以进行,但此时常规
测量会受到影响,很多功能受到限制。
2019-01-17 20:29:43
射频
矢量网络
分析仪(清华)
2012-12-21 10:52:25
频谱
分析仪是用来显示频域
信号幅度的仪器,在射频领域有“射频万用表”的美称。在射频领域,传统的万用表已经不能有效
测量
信号的幅度,示波器
测量
频率很高的
信号也比较困难,而这正是频谱
分析仪的强项。频谱
分析仪
2022-06-16 14:37:11
` 两种
测量完美结合(独立的线路滤波器) 如果常规
测量回路
和谐波分析回路分别使用一个独立的线路滤波器,我们就可以分别设置合适的截止
频率,从而保证常规
测量
和谐波分析都能获得高精度的结果。这样肯定会
2019-01-20 16:33:15
两种
测量完美结合(独立的线路滤波器) 如果常规
测量回路
和谐波分析回路分别使用一个独立的线路滤波器,我们就可以分别设置合适的截止
频率,从而保证常规
测量
和谐波分析都能获得高精度的结果。这样肯定会
2019-01-22 15:13:56
RF功率的频域
测量是传统频谱
分析仪和现代的
矢量
信号
分析仪最基本的测试。恰当的测试方法对于避免结果出现重大误差非常重要。本应用说明的目的是通过介绍一些仪器和测试基本知识来避免这种误差的出现。
2019-08-01 06:55:49
。主要特点?台具有以下特点的
矢量网络
分析仪° 带 4 个内部
信号源,
频率高达 67 GHz,可以快速地对放大器和混频器进行
测量° 具有 4 个相位相干
信号发生器功能(
频率可高达 67 GHz)° 中频
2020-02-06 15:26:15
两种
测量完美结合(独立的线路滤波器) 如果常规
测量回路
和谐波分析回路分别使用一个独立的线路滤波器,我们就可以分别设置合适的截止
频率,从而保证常规
测量
和谐波分析都能获得高精度的结果。这样肯定会
2019-01-18 14:15:24
频谱
分析仪是研究电
信号频谱结构的仪器,用于
信号失真度、
调制度、谱纯度、
频率稳定度和交调失真等
信号参数的
测量,可用以
测量放大器和滤波器等电路系统的某些参数,是一种多用途的电子
测量仪器。从事通信工程
2022-06-14 14:45:42
各位大佬,用Multisim能进行电能质量
分析仪的仿真吗?要求是要能测电压,电阻,电流
和谐波。
2021-12-07 19:45:21
到另一处。
矢量网络
分析是通过
测量元件对
频率扫描和功率扫描测试
信号的幅度与相位的影响,来精确表征元件特性的一种方法。网络
分析仪是一种电磁波能量的测试设备。网络
分析仪功能很多,被称为"仪器之王
2019-06-10 06:16:08
调频
调制度监视器/
分析仪该款立体声
调制度监视
仪/
分析仪可以保证FM发射记优质工作和 FM 电台保持在最大的
调制电平或对发射机的性能进行检测。根据全美和国际标准,该款监视
仪特设
频率合成的
RF预选器
2013-01-04 11:28:34
的仪器:采用频谱
分析仪架构和全数字中频(IF)区段, 以复杂
矢量方式处理
信号,实现数字
调制
分析与时间捕获等多域操作。网络
分析仪:可用于表征射频(
RF)器件。尽管最初只是
测量S 参数,但为了优于被测器件
2021-11-09 17:02:36
。 我们这里所处理的所有
信号均假定为周期
信号,亦即它们的电压随时间的变化特性是重复的。傅里叶变换
分析可以将任何重复
信号表示为若干正弦波之和。按一定目的产生的
频率最低的正弦波称为基频
信号。其它正弦波则称为
谐波
信号。可以利用频谱
分析仪来
测量基频
信号及其
谐波
信号的幅度。
2019-07-18 06:37:27
近年来,现代频谱
分析仪在低频模拟精度与数字
信号处理(DSP)器件方面取得了极大的改进,尤其是前端中频(IF)滤波器。虽然频谱
分析仪在
RF
频率具有较高的精度,但在微波
频率的精度并未普遍得到改善。由于
2019-07-24 08:24:54
一、概述随着科技的不断发展,无论在航天、航空、航海、通讯等方面都离不开对
信号频谱的
分析。频谱
分析仪主要用于频谱
分析,也可
测量
频率、电平、衰减、
调制、失真、抖动等,还广泛应用于通讯、雷达、导航
2019-06-10 07:20:36
频谱
分析仪是常用的电子
测量仪器之一,他的功能是分辨输入
信号中各个
频率成分并
测量各个
频率成分的
频率和功率。下面看一下传统频谱
分析仪的原理和现代频谱
分析仪(或称为
信号
分析仪)的发展。图1是传统的扫频式频谱
分析仪的结构框图。图1传统扫频式频谱
分析仪的结构框图
2019-07-01 06:37:50
·相位和
频率误差 ·邻近信道功率比 ·伪随机噪声序列的
调制精度 ·近距离寄发生发射
频率 ·频谱
测量和波形
测量 在无线基站或移动电话的产品开发和产品检验中,
矢量
信号
分析仪可按多种工业标准
2020-02-24 11:35:21
的幅度和相位。 目前仪器公司供应的
矢量
信号
分析器的
频率范围可达3GHz,
测量对象是复杂的移动通信常用频段的
调制
信号,如GSM、CDMA的基带特性和载波特性。
矢量
信号
分析仪的
测量模式有:标量、
矢量、数字解调
2015-12-23 15:21:38
间的变化3、相位和
频率误差4、邻近信道功率比5、伪随机噪声序列的
调制精度6、近距离寄发生发射
频率7、频谱
测量和波形
测量在无线基站或移动电话的产品开发和产品检验中,
矢量
信号
分析仪可按多种工业标准,对GSM
2020-02-12 15:44:40
`频谱
分析仪是研究电
信号频谱结构的仪器,用于
信号失真度、
调制度、谱纯度、
频率稳定度和交调失真等
信号参数的
测量,可用以
测量放大器和滤波器等电路系统的某些参数,是一种多用途的电子
测量仪器。它又可称为频域
2017-07-31 14:29:19
RF功率的频域
测量是传统频谱
分析仪和现代的
矢量
信号
分析仪最基本的测试。恰当的测试方法对于避免结果出现重大误差非常重要。本应用说明的目的是通过介绍一些仪器和测试基本知识来避免这种误差的出现。要实现正确的频谱
测量,在配置频谱
分析仪时,必须选用很多的
频率和幅度控制(如图1所示)。
2019-07-25 06:03:21
矢量
信号
分析仪是常用的进行雷达和无线通讯
信号
分析的仪器。 模拟扫描调谐式频谱
分析仪使用超外差技术覆盖广泛的
频率范围 ; 从音频、微波直到毫米波
频率。快速傅立叶变换 (FFT)
分析仪使用数字
信号处理
2017-11-23 02:24:01
1959
移动的宽带与扩频
信号非常重要,而且它在通用
RF
信号
分析中也有很多优点,可以极大提高
测量速度。 RP
测量一般可分为三大类,即频谱
分析、
矢量分析和网络
分析。频谱
分析通常采用频谱
分析仪,它能够提供基本
测量,在许多通用场合
2017-12-07 20:28:01
363
射频功率的频域
测量是利用频谱和
矢量
信号
分析仪所进行的最基本的
测量。这类系统必须符合有关标准对功率传输和寄生噪声辐射的限制,还要配有合适的
测量技术来避免误差。 像
频率范围、中心
频率、分辨带宽(RBW
2017-12-10 03:57:23
1032
矢量
信号
分析仪是常用的进行雷达和无线通讯
信号
分析的仪器。模拟扫描调谐式频谱
分析仪使用超外差技术覆盖广泛的
频率范围 ; 从音频、微波直到毫米波
频率。快速傅立叶变换 (FFT)
分析仪使用数字
信号处理
2021-01-11 10:30:00
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