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测量谐波失真
概述
步骤
概述
结合使用频偏功能和绝对测量功能,您可以测量非线性设备(如混频器、放大器)的谐波失真。
步骤
项目 | 描述 |
1. 设置频偏 | 设置频偏功能 |
2. 执行接收机校准 | 执行接收机校准 |
3. 设置绝对测量参数 | 设置绝对测量参数
|
4. 谐波失真测量 | 执行谐波失真测量
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1. 设置频偏功能
频偏功能允许在每个测试端口的频率不相同时进行测量。在这种情况下,可以使用下图所示的测量频率的设置示例进行测量。有关频偏扫描的设置,请参见 1. 设置频偏。
2. 执行接收机校准
进行绝对测量时需要完成接收机校准。对用于测量的端口执行接收机校准可以提高绝对测量的精度。
有关接收机校准的详细信息,请参见接收机校准。
3. 设置绝对测量参数
频偏功能带有附加的绝对测量功能。
设置绝对测量参数的步骤
按照以下步骤可以设置绝对测量参数。
按“Channel Next”(下一通道)/“Channel Prev”(上一通道)键和“Trace Next”(下一迹线)/“Trace prev”(上一迹线)键以启动要执行绝对测量的迹线。
按“Meas”(测量)键以显示“Measurement”(测量)菜单。
-
单击“Absolute”(绝对)以选择测量参数。
功能键
功能
A (n)
在端口 1 执行绝对测量,测试接收机
B (n)
在端口 2 执行绝对测量,测试接收机
C (n)
在端口 3 执行绝对测量,测试接收机
D (n)
在端口 4 执行绝对测量,测试接收机
R1 (n)
在端口 1 执行绝对测量,参考接收机
R2 (n)
在端口 2 执行绝对测量,参考接收机
R3 (n)
在端口 3 执行绝对测量,参考接收机
R4 (n)
在端口 4 执行绝对测量,参考接收机
括号中的 n 为激励端口号。
4. 谐波失真测量
谐波失真是非线性设备(如混频器、放大器)的典型测量参数。如下图所示,二次失真和三次失真分别按基频信号的平方值和立方值增加。因此,失真分量将随基频信号功率而变,谐波失真可以作为二次谐波和三次谐波功率电平与基频信号功率电平之比加以测量。
连接 DUT
按下图所示连接 DUT。
设置测量参数的步骤
按照以下步骤设置测量参数。在这种情况下,可以使用频偏扫描和绝对测量功能,依据 E5071C 的内部信号源来测量谐波失真幅度。
开始绝对测量之前需要进行接收机校准。有关接收机校准的详细信息,请参见接收机校准。
按“Channel Next”(下一通道)/“Channel Prev”(上一通道)键和“Trace Next”(下一迹线)/“Trace prev”(上一迹线)键以启动要执行绝对测量的迹线。
按“Meas”(测量)键以显示“Measurement”(测量)菜单。
按“Absolute”(绝对)选择绝对测量参数 (B (1))。因此,应将激励端口和测试端口分别设为 1 和 2。
在这种情况下,将使用分段扫描功能执行快速测量。有关分段扫描的详细信息,请参见执行逐段扫描(分段扫描)。
按“Sweep Setup”(扫描设置),然后单击“Edit Segment Table”(编辑分段表)以显示“Edit Segment Table”(编辑分段表)菜单。
-
将“Frequency Mode”(频率模式)设置为“Center/Span”(中心/跨距)。请参考下表在分段表中输入数字,然后按“Return”(返回)返回至“Sweep Setup”(扫描设置)菜单。
中心
跨距
点
500 MHz
0 Hz
1
1 GHz
1 MHz
5
2 GHz
1 MHz
5
3 GHz
1 MHz
5
3.5 GHz
0 Hz
1
将“Segment Display”(分段显示)设置为“Freq Base”(按频率)。
按“Sweep Type”(扫描类型)选择“Segment”(分段)。
按“Scale”(刻度)键以使用“Auto Scale All”(全部自动定标)将迹线刻度优化。
如果使用网络分析仪作为调谐接收机(如频谱分析仪),则频率点(生成谐波处)和测量点处的设置必须相同。频谱分析仪可以检测到驻留在扫描频率范围内的所有信号,而网络分析仪仅能检测到驻留在测量频率点的信号。
有关绝对测量的其他信息,请参见 Agilent application note 1463-6 Accurate Mixer Measurements Using the Frequency-Offset Mode, 5989-1420EN(Agilent 应用指南 1463-6 使用频偏模式精确测量混频器 5989-1420EN)(需要有 Internet 连接才能打开)。