虽然传统网络分析仪也能有效地测量有源器件,例如放大器、混频器和转换器,但它们不能提供当前研发和生产工程师所渴望的精度、易用性和速度。另外,使用传统网络分析仪对众多不同元器件进行多种测量是一个漫长和乏味的过程,并且需要不断重新调整测试设备设置,使测试变得更繁杂。为此,当今的工程师需要一个更快、更高效的替代解决方案。
新型综合网络分析仪集多种工具的功能于一身。它除了能够快速和精确地进行多种测量,还必须具备以下特性:
1. 高可用功率
高可用功率对于提供更大信号,驱动放大器进入压缩区域是必不可少的。
2. 低信号源谐波
低信号源谐波有益于测试放大器的谐波失真或互调失真(IMD)性能。另外,由于高输出功率和低谐波的结合降低了对外部放大器和滤波器的需求,所以使设置更加简单。
3. 高稳定性电平
高稳定性电平减少了校准次数,可节省时间和提高测量置信度。
4. 出色的增益压缩
网络分析仪的内置接收机应具有出色的接收机压缩技术指标。此特性对于测量精度极为重要;特别是在高功率电平时,如果没有一个接收机压缩指标很好的网络分析仪,它可能会在不引人注意的情况下影响对放大器压缩的测量。
5. 集成的脉冲测试硬件
此特性对于简化脉冲S参数测量设置至关重要。使用集成在矢量网络分析仪内部的脉冲调制器和脉冲发生器,无需再使用任何外置仪表即可进行测量。
6. 第二个射频信号发生器
对于测量放大器、混频器和频率转换器来说,网络分析仪内部拥有第二个射频信号发生器非常重要。其作用有两个。首先,它提供了方便快捷的本地振荡器(LO)信号,用于对电频器和混频器进行极快的固定中频测试。其次,它可以为放大器IMD测量提供射频信号。
7. 内置信号源合成网络
使用内部信号源合成网络,工程师无需寻找和连接频率范围适合的外置信号合路器,因此可以节省大量时间,并可以更轻松地在放大器和变频器上执行IMD测量。使用内部合路器,工程师可以对元器件进行S参数和IMD测试,而无需改变测试设置。
8. 可配置的信号路由架构
采用可配置的信号路由架构,工程师可以通过与被测件的单一连接,灵活地利用多个测试设备和网络仪连接成为一个测试平台执行各种测试。因此,用户不必修改测试设备设置,即可完成单独由网络分析仪不能完成的测量。例如,可以通过开关切换,把具有数字调制能力的外部信号发生器和矢量信号分析仪连接到放大器的输入和输出,进行其他测量,例如相邻信道功率比(ACPR)、误差矢量振幅(EVM)或互补积累分布函数(CCDF)。这种灵活的架构也使得添加外部信号调整硬件(如滤波器和激励放大器)变得轻而易举。
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图1:可使用第二个内部信号源提供快速固定或扫描LO信号,来测量频率转换器和混频器的变频损耗或变频增益。通过4端口PNA-X,可以测量被测件全部3个端口的匹配性。
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