矢量网络分析仪学习

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1、学习矢量分析,需要知道的几个基本概念高频电子的名词解释通俗版,hellocq.net原创@wanglei72王雷,请指正。老人们都说高频电子看不见,摸不着。上个世纪刚开始有无线电时,人们认为调试本机震荡电路那是要靠运气,得提前到教堂祷告。数学理论的发展超前于实际物理器件的应用,一两百年前人们知道的数学知识被现在的人们用物理的办法发挥的淋漓尽致。高频微波电子技术的应用也离不开数学,国际认可的放大器不稳定谐振点由K参数决定。高频放大器的特性完全由S参数决定。城市楼宇间空中反复弹射的无线电波也被人们找到了他的数学统计规律。高速的模拟数字量转换和高速的计

2、算机矢量(浮点)计算能力,完全把空中的电波由于建筑物、地面等反射时间差实时计算出来,能把由于宽带信号中不同频率成分由于空气介质的不均匀与非线性造成的时间不同步计算出来。十几年前人们对G赫兹的通讯还停留在点对点的方式,现在的国际电工协会,已经把60G赫兹,做为城市覆盖通讯的标准应用范围。人们已经把电路板上的铜线条里的电流控制得就像玩保龄球一样精准。皮秒时间的电压测量(就是时域反射分析)将高速电路板的线条宽度,拐角,过孔都给当球玩了。名词解释,通俗版的。(搞笑的)现在重新定义什么是Ham:Ham,业余无线电玩家,只要空中有的0赫兹到60GHz信号(暂

3、定)统统玩。包括高能粒子如麻雀,飞机,导弹。我就在长春一ham前辈家里发现轰炸机的油箱,注意,违法的不干。---集总参数器件,分布参数器件:器件的机械尺寸与器件内所通过的电信号的波长相比,如远小于一个数量级就是集总参数器件,是电阻的就是电阻,是电容,电感的还是电容,电感。也就是这个器件的阻容感都在器件的集中部分,器件的管腿导线等的阻容感忽略。如在同一个数量级内(大约的,不是绝对的),就可以认为这个器件是分布参数器件。器件中好多分散在机械结构中原来被忽略的阻容感都要工作了。被看作是分布参数器件的管腿就不能忽略了。这时低频应用见不到的器件就来了了,如

4、谐振腔,槽路,同轴电缆,微带线。电力线传输50赫兹工频电,超过几千公里就要考虑分布参数了,有可能驻波大了,发电厂会烧了。我们现实应用中,电路中只要有几十兆的信号,应用时都得小心了,常规的看作集总参数器件的应用方法就有些不灵了,万用表等只能当作参考工具了,示波器都力不从心了。各种陷波表,扫频仪,频谱分析仪,矢量分析仪VNA,时间反射传输分析仪TDR/TDT都登场了。---同轴电缆,微带线,槽路,谐振腔:这些都是分布参数器件,就是分散在机械结构中阻容感构成了这个器件。这些器件是为了简化高频应用而提出来的,高频中好多复杂因素在这个器件中都被简化了,只被

5、看成是一个特殊的通路,这个通路用特性阻抗的概念来定义。同轴电缆,微带线,在很宽的频率范围这个简化的特性阻抗都是有效的槽路,谐振腔,有点不同于同轴电缆,微带线。槽路,谐振腔是在某个相对很窄的频点可以用特性阻抗的概念来定义。---特性阻抗,是传输通路等效的电阻,纯电阻的意义。简单理解为,如果传输通路(如同轴电缆)无限长,用万用表量电阻挡测两金属端(同轴电缆的心线和皮),测出来的电阻就是它的特性阻抗。无限长是不可能的,因为不可能有无限长的电缆。多长算无限长,30万公里,信号1秒多钟(考虑速度系数)就走到头了,这一秒内万用表要完成测量。所以对很短的传输线

6、的特性阻抗,测量要快。现在都是皮秒时间测量了,信号一个皮秒走不到一毫米。现在的电路板上的高速通路微带线要用时域分析仪来测他的性能了。要不就不干活。---复数阻抗X+jY或a

7、构,X是纯电阻的值,Y是纯电感或电容的值。有时也用a

8、端来的信号叫入射波。如果起始端有一和同轴电缆的特性阻抗相同的纯电阻,反射回来的波就被这个电阻吸收了,如果不是这样,那么就复杂了,信号会来

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