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第9章线性系统频率特性测量和网络分析新.ppt
第九章 线性系统频率特性测量和网络分析;什么是线性系统的频率特性?;一、 幅频特性测量;(2)扫频测量法;两种幅频特性测量法的比较;当静态特性曲线对称时,随着扫频速度加快,动态特性曲线明显出现不对称,并向频率变化的方向一侧倾斜;
动态特性曲线较平缓,其3dB带宽大于静态特性曲线的3dB带宽;
小结:测量系统动态特性,必须用扫频法;为了得到静态特性,必须选择极慢的扫频速度以得到近似的静态特性曲线,或采用点频法。;(2)扫频源的主要特性;输出振幅平稳性;(3)获得扫频信号的方法; 磁调制扫频;(4)频率标记;频率标记(续);(5)频率特性图示方法;光点图示法的缺点
不易实现大屏幕显示。大屏幕示波管常采用磁偏转系统,需要给垂直偏转线圈提供一个与图形信号波形一样的偏转电流,这在放大电路上较难实现;
测量准确度不易提高。因为很难做到在屏幕上直接显示经过校准的频率和电平刻度线。;光栅图示法原理方框图;显示图形信号的过程;三、 相频特性测量;1、双稳型鉴相器;2、数字式相位计;瞬时值型数字相位计;9.2 网络分析仪;1、微波网络S参数;1、微波网络S参数(续);2、S参数的流图表示及计算;2、S参数的流图表示及计算(续); 微波频段应用S参数的优点归纳:
S参数与常规的增益、衰减、反射系数等物理量联系密切;
S参数能全面而严格地表征网络特性,便于对电路进行分析或设计;
S参数易于测量,不需要复杂的设备;
S参数易于用信号流图表示,便于分析复杂的组合网络。;二、 网络分析系统;1、系统组成原理;网络分析仪的两个特性:;等效方向性D是定向耦合器的一项重要指标,表示正向、反向传输时在耦合端口3上的信号差别。;基本网络分析仪的组成;;2、标量网络分析仪;标量网络分析仪的特点;3、矢量网络分析仪;;两种网络分析仪的简单比较;三、 反射参数测量;1、反射参数测量的实现(续);2、反射参数测量中的误差来源;3、反射参数测量误差模型;测量值S11M与实际反射系数S11A之差为 ;4、反射参数测量误差修正;4、反射参数测量误差修正(续);4、反射参数测量误差修正(续);四、 传输参数测量;用矢量网络分析仪测量传输参数:;2、传输参数测量中的误差来源;3、传输参数测量误差模型;3、传输参数测量误差模型(续);4、 S参数的全面测量及误差修正;4、S参数的全面测量及误差修正(续);4、S参数的全面测量及误差修正(续); 全面测得4个S参数之后,正向校准需6个校准件并测量6次,反向校准亦然——共需测量12次,才能一一确定所有的系统误差!
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