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VNA485提升扫频效率或节约扫频资源的应用方法之一

VNA485提升扫频效率或节约扫频资源的应用方法之一

  • 分类:网分应用场景
  • 作者:陈小东
  • 来源:itest
  • 发布时间:2021-07-30 11:32
  • 访问量:

VNA485提升扫频效率或节约扫频资源的应用方法之一

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1、背景

   如图1所示,一些用户在使用VNA485时,经常工作性需要地设置2个通道(Channel),甚至更多通道;相应地也会有不同的窗口布局方式。但是,在使用中,用户又喜欢对某个正要使用的通道Channel Max(通道最大化),然后在有必要时,再在不同通道之间Channel Prev(上一通道)或Channel Next(下一通道)进行使用。

   并且,在这种情况下,用户还希望无需将Power设置为+10dBm,或者希望无需开启Average平均,甚至希望无需设置较大的IF BandWidth(其影响:减小测量动态范围),即可同时保持较高的测量动态范围和较高的测量速度。

图1 使用Channels

   另一方面,在默认的情况下,菜单Display(显示)→Allocate Channels(分配通道)配置的第2个及其以上的通道,其Trigger触发方式是默认的Hold(保持)。这时,用户通常需要手动将Trigger默认的Hold触发方式切换为Continuous(连续)触发方式,以让通道扫频起来。

          这样会造成一种结果:在这基础之上,感觉各自都在扫频的2个通道扫频速度比只有1个通道在扫频时的场景稍微“慢了一些”,这是正常的现象。然而,平常地,使用频段的场景通常只会使用到其中的1个通道,那么有没有什么办法不让通道扫频显得慢呢?或者,有没有什么办法让通道扫频显得快一点呢?办法是有的。

 

1.1应用场景:

应用场景一:

   金属腔体滤波器调试环节,1个通道为滤波器正常调试时的通带,另一个通道为高频抑制的频段,这个通道通常只是用于查看高频抑制情况;自然地,第2个通道也可以不是高频端,或者称之为远端抑制。

应用场景二:

   金属腔体滤波器调试环节,由于多数金属腔体滤波器为双工器,因此操作员通常设置1个通道为滤波器的TX通带,另一个通道为滤波器的RX通带,TX和RX通带通常是不一样的频段,因此设置在2个通道中。

2、解决方案

       当使用VNA485专注地处于工作状态中时,通常仅在1个通道中观测、调试DUT(Device Under Test被测件),并且当前正在使用的这个通道即满足测量所需。即使配置了多个通道、即使其他通道都在扫频,对当前这个通道正在进行的工作也是不相关的,那么就可以只在当前这个通道下进行扫频。

       因此,以下介绍与扫频速度密切相关的概念:触发范围,及其效率提升方法之一,或者称之为扫频资源的节约方法之一。

 

2.1 修改设置

   如图2所示,在菜单Trigger下,Trigger Scope(触发范围)默认为:All Channel(所有通道)。

图2 Trigger菜单

   如图3所示,在菜单Trigger下,将Trigger Scope(触发范围)设置为:Active Channel(当前通道)。

图3  设置Active Channel

 

2.2 完成

        设置好后,那么当前最大化并且正在工作的通道,即可全速率高效扫频,满足在不增加Power、不开启Average平均,不增加IF BandWidth的情况下的高测量动态范围和高测量速度需求。

        在需要切换到其他通道对DUT进行扫频观测时,再操作VNA485 UI(User Interface用户界面)上将菜单栏菜单Keyboard设置为ON的情况下,右侧Active Ch/Trace面板区下的按钮Channel Prev(上一通道)或Channel Next(下一通道)切换到其他通道使用即可。

VNA485正是如此地迅速。

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