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宁波RFID射频测试仪

来源: 发布时间:2023年10月28日

下面我们介绍常见的几种射频功率测量方法,在此之前我们还需要明确一件事——在频域测试测量中,为什么习惯以功率来描述信号强度,而不是像时域测试测量中常用的电压和电流?那是因为在射频电路中,由于传输线上存在驻波,电压和电流失去了特有性,所以射频信号的大小一般用功率来表示,国际通用的功率单位为W、mW、dBm。频谱分析仪和功率计都是可以测量射频功率的,功率计又分为吸收式功率计与通过式功率计两种。同样是功率测量,不同的测试仪器和测试方法所关注的重点是不同的。射频功率的测量方法有三种:频谱分析仪测量;吸收式功率测量;通过式功率测量。说起通信测试,绕不开底层的射频测试,越是底层,越是基础,也越是牵一发而动全身。宁波RFID射频测试仪

射频

现代对于射频测试中圆晶探针的设计将测试信号从一个三维媒质(同轴电缆或矩形波导)转换到两维(共面)探针的接触上。这种操作需要对传输媒质的特性阻抗Z0进行仔细的处理,并且要在不同传播模式之间进行电磁能量的正确转换。虽然晶片探针的输入是一个标准化同轴或波导界面,但它的输出(探针极尖)则可以实现不同的设计概念。这些界面,特别是探针极尖,会将不连续性带入到测量信号路径中。这种不连续性本身会产生高阶传播模。因此,圆晶探针和DUT激励必须只能支持单个准-TEM传。宁波RFID射频测试仪射频测试的前端各种器件与基带一起配合工作,共同决定了手机的通信模式、能力及性能。

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射频测试的范围有哪些?雷达、行波管、CATV接收机都属于射频测试的范围。频段主要是快速准确的传递信息,克服了距离的障碍。它是无线通信的关键技术,是传递信息的载体。射频可以辐射到空间的电磁频率,也称为射频系统。射频是一种随时间变化的时变电磁波。射频无处不在,无论是WI-FI、蓝牙、GPS、NFC(近场通信)等。是需要的。现在射频技术广泛应用于无线通信领域,如RFID、基站通信、卫星通信等。在电磁场理论中,通电导体周围会形成磁场;交流电通过导体周围会形成交变电磁场,这也是电磁波的定义。

当频率低于100kHz时,地球表面由于波长较长,相当于高损耗介质,电磁能量的快速衰减无法形成有效传输。当频率高于100kHz时,电磁波波长较短,可以在空气中传播很远,并被电离层反射,形成远距离传输能力,所以我们把具有远距离传输能力的高频电磁波称为射频。目前,射频测试工程师是各种制造环境和先进射频产品项目中开发团队不可或缺的一部分。

射频技术(RF)是Radio Frequency的缩写。较常见的应用有无线射频识别(Radio Frequency Identification,RFID),常称为感应式电子晶片或近接卡、感应卡、非接触卡、电子标签、电子条码等。其原理为由扫描器发射一特定频率之无线电波能量给接收器,用以驱动接收器电路将内部的代码送出,此时扫描器便接收此代码。接收器的特殊在于免用电池、免接触、免刷卡故不怕脏污,且晶片密码为世界独有无法复制,安全性高、长寿命。RFID的应用非常广,典型应用有动物晶片、汽车晶片防盗器、门禁管制、停车场管制、生产线自动化、物料管理。手机生产过程中使用的器件之间都是有差异的,如果这些差异超出标准范围那就视为不良品。

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为什么射频信号测试要用示波器?时域测量的直观性-要进行射频信号的时域测量的一个很大原因在于其直观性。比如在下图中的例子中分别显示了4个不同形状的雷达脉冲信号,信号的载波频率和脉冲宽度差异不大,如果只在频域进行分析,很难推断出信号的时域形状。由于这4种时域脉冲的不同形状对于终的卷积处理算法和系统性能至关重要,所以就需要在时域对信号的脉冲参数进行精确的测量,以保证满足系统设计的要求。更高分析带宽的要求在传统的射频微波测试中,也会使用一些带宽不太高(<1GHz)的示波器进行时域参数的测试,比如用检波器检出射频信号包络后再进行参数测试,或者对信号下变频后再进行采集等。此时由于射频信号已经过滤掉,或者信号已经变换到中频,所以对测量要使用的示波器带宽要求不高。但是随着通信技术的发展,信号的调制带宽越来越宽。射频测试探针主要应用场景:射频和微波模块信号检测和输出;高频电路板电气性能分析;高速数字电路分析。常州蓝牙射频测试方案

射频测试中测试功率放大器(RF PA)是发射系统中的主要部分,其重要性不言而喻。宁波RFID射频测试仪

射频测试中射频探针的基本要求和工作原理:1)探针的50-Ω平面传输线应当直接与DUT压点相接触而不用接触导线。对于微带线和随后的共面探针设计,探针的接触是用小的金属球来实现的,这个金属球要足够大以保证可靠且可重复性的接触。2)为了能同时接触到DUT的信号压点和接地压点,需要将探针倾斜。这个过程被称为“探针的平面化”。3)探针的接触重复性比同轴连接器的可重复性要好得多。便于进行探针极尖和在片标准及专门校准方法的开发。4)具有很高重复性的接触可以进行探针的准确校准并将测量参考平面移向其极尖处。来自探针线和到同轴连接器的过渡所产生的探针的损耗及反射是通过由射频电缆和连接器的误差相类似的方式而抵消的。5)由于其很小的几何尺寸,人们可以假设平面标准件的等效模型纯粹是集总式的。此外,人们可以从标准件的几何尺寸来很容易地预测模型参数。宁波RFID射频测试仪