R&S ZVx-K6选件是一种概念全新的技术,并且获得了多项专利。该公司已经在多种有源器件上进行了实验验证,发现该方法得出的增益压缩点结果和“虚拟”方法相比,确实有一定差距。
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。
最近几年中,多端口测量已经变得越来越重要。本文描述的解决方案是首个在W波段进行完整的多端口和平衡测量的方案。
接收机质量和测试仪速度的提高对信号发生器性能提出了更为严苛的要求。随着频谱日益拥挤,通信行业必须开发新的调制技术,提高组件测试速度和性能及生产能力。因此,现在比以往更加需要经济高效的高质量信号源解决方案。
该电路使用ADL5902TruPwr检波器测量RF信号的均方根信号强度,信号波峰因素(峰值均值比)在约65dB的动态范围内变化,工作频率为50MHz至9GHz。
在设计放大电路的工作中,一般都要涉及到匹配的问题,而匹配网络的设计是解决问题的关键,如果知道网络设计需要的,那么就可以利用射频软件(如RFSim99)自动设计出匹配网络,非常方便。
线性化技术主要分为以下几类,如图1所示。在放大器的设计中,一般都会将几种线性化技术结合在一起使用,以达到最佳的线性化效果。
PXI总线技术是NI发布的一种全新的开放性、模块化的仪器总线规范,是PCI总线在仪器领域的扩展。它将CompactPCI规范定义的PCI总线技术发展成适合于试验、测量与数据采集场合应用的机械、电气和软件规范。
移动终端和个人电脑的无线数据功能已发展为多频带、多系统结构,导致对前端器件需求的迅速增加。目前,简单易用、轻便及低成本终端已成为市场趋势,由此引起市场对小巧、低成本且拥有更好性能的前端器件的需求迅速增加。
下一代基站发射机和接收机将会支持更宽的带宽,不仅包括采用单一无线制式的多载波(MC),还包括在单一发射机路径中的多种制式。
由二个频率产生的三阶互调失真是现代通信系统中普遍存在的问题。当系统中二个(或更多)的载频信号通过一个无源器件,如天线、电缆、滤波器和双工器时,由于其机械接触的不可靠,虚焊和表面氧化等原因,在不同材料的连接处会产生非线性因素,这就像混频二极管。
众所周知,EMC是指电磁兼容测试,指设备所产生的电磁能量既不对其它设备产生干扰,也不受其他设备的电磁能量干扰的能力。隔离电源模块的EMC测试包含EMI(电磁干扰)测试和EMS(电磁抗扰度)测试两项,那么如何保证电源模块的EMC性能呢?这里将为大家揭晓。
一、 电烙铁简介1、常用电烙铁的种类和功率常用电烙铁分内热式和外热式2种。内热式电烙铁的烙铁头在电热丝的外面,这种电烙铁加热快且重量轻。外热式电烙铁的烙铁头是插在电热丝里面,它加热虽然较慢,但相对讲比较
3dB电桥的互调测量有其特殊性。当测量过程不正确时,这些器件会产生一些可以接受的无源互调失真;当这些器件安装在基站后,它们又会降低通话质量和基站的系统容量。
微波测量所需获得的数据包括:基本参量-频率(或波长)、驻波比(或反射系数)、功率。原则上其他参量都可以由此三个基本参量导出;其他参量-衰减、阻抗、相位、散射、谐振、交调、介电常数、品质因数等等。