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没有侥幸这回事,偶然的意外,似乎也都是事有必然的。
有时,挡住我们前进的脚步,恰恰是不愿意迈出第一个脚步的自己。
运气永远不可能持续一辈子,能帮助你持续一辈子的东西只有你个人的能力。
东莞市诺展电子仪器有限公司
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Functionality
N9916A-010 矢量网络分析仪时域
N9916A-030 Remote Control Capability
N9916A-112 QuickCal
N9916A-208 USB 功率传感器测量结果随频率的变化
N9916A-209 扩展范围传输分析(ERTA)
N9916A-210 矢量网络分析仪传输/反射
N9916A-211 矢量网络分析仪全双端口 S 参数
N9916A-212 Mixed-Mode S-Parameters
N9916A-215 TDR 电缆测量
N9916A-233 频谱分析仪
N9916A-235 Pre-amplifier
N9916A-236 Interference Analyzer and Spectrogram
N9916A-238 频谱分析仪时间选通
N9916A-302 External USB Power Sensor Support
N9916A-307 GPS 接收机
N9916A-308 矢量电压表
N9916A-309 直流偏置可变电压源
N9916A-310 Built-in Power Meter
N9916A-312 通道扫描仪
N9916A-330 脉冲测量
N9916A-350 实时频谱分析仪(RTSA)
N9916A-351 I/Q 分析仪(IQA)
N9916A-355 模拟解调
N9916A-356 噪声系数(NF)
大多数射频、微波元器件都使用非可插入式的连接器,例如在两个端口上均使用阴性接头连接器的器件。
测试这些器件时需要把适配器的影响从校准结果中去掉,这会给测试结果增加一些不确定因素。大多数先进的矢量网络分析仪使用一种去除适配器影响的技术,它可以对由于适配器引起的误差进行补偿。
简单也快速的非可插入式校准方法使用的电子校准件的连接头极性与您的被测器件连接头的极性相匹配。您只要订购连接器的极性与您的被测器件连接器的极性相匹配的电子校准件:
– 选件 00M, 电子校准件两个端口
– 选件 00F, 电子校准件两个端口
– 选件 M0F, 电子校准件的一个端口的
一些网络分析仪,例如 8753 和8720 系列较晚一些的版本可以为测量非可插入式或混合极性连接器的器件提供去除适配器影响的校准,因为这种校准方法需要进行两次全两端口校准,所以这种校准非常费时也容易产生因为操作者操作不当而引入的误差。
使用电子校准件进行两端口校准就解决了这些问题,既降低了校准时间又减少了连接的次数,简化了整个去除适配器影响的校准的程序。
通常,当您使用电子校准件进行校准时,对校准结果的各个误差项的计算是使用存储在电子校准件中出厂时的特征 (数据) 进行的。用户自定义表征允许您通过两种方式来改变校准件的特征:
– 改变连接器的结构: 允许您在电子校准件的测试端口上增加一个适配器或测试夹具, 并把由此而产生的影响嵌入到电子校准件的特征数据之中, 新的特征数据的结果把校准的参考面从电子校准件的一个或多个测试端口扩展到适配器 (或夹具) 的端口上。
– 修改状态的设置: 允许您对数据点的数量个点) 或者电子校准件用于进行校
准的激励设置进行修改。
当您在进行用户自定义表征时,电子校准件的工厂特征数据仍保留在模块的存储器中。在进行校准时,您可以选择使用电子校准件出厂时的特征数据或任何存储在模块中用户自定义特征数据。
电子校准件多可以存储 5 组用户自定义特征数据 (除了出厂时所存储的特征数据之外)。
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