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產(chǎn)品型號: METAL WORK2L01C10X
所屬分類:原裝
更新時間:2024-05-19
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簡要描述:*原裝工控Lovato SM1R2500上海荊戈工業(yè)控制設(shè)備有限公司作為專業(yè)的歐洲進口工業(yè)件經(jīng)銷商,提供科寶KOBOLD、寶盟BAUMER、COAX、歐博Ophir、蓋米GEMU、施耐德Schneider、雄克Schunk、派克parker、霍梅爾Hommel等國內(nèi)外,為客戶提供咨詢、采購、售后等服務(wù)。
*原裝工控Lovato SM1R2500
*原裝工控Lovato SM1R2500
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我們保證交付的所有產(chǎn)品均直接國外原廠采購,上海海關(guān)正規(guī)清關(guān),每單包裹均可提供上海海關(guān)出具的報關(guān)單和原產(chǎn)地工會出具的正規(guī)原產(chǎn)地證明。
熱烈歡迎新老客戶致電詢價(*≧▽≦)~
ASA-RT ADS-R18056212
HHW 91330001
Norgren B74G-4BK-QD1-RMN
FACOM AEM.J2
FKB 592-034-001
MP Filtri HP0394A16VUP01
Manfred Machholz d_Ga=M5; l=16 mm; A2; One-Way SF137145 050-016-sf50-A2BL
LENZE E82EV251-2C
CEJN 199581279
ATOS CK-40/18*200
Hoffmann HOFFMANN P10-4D4-31A0
KALLER TU3000-080
Haegglunds datasheet for SPDB1-1000
heidenhain LC-483+/-.005MM370ML 557649-07
DEBUS 4673 0001
Faster FASTER(349FNN00B) VVS 1 GAS M2
SIEMENS 6SL3760-0HA00-0AA1
EMOD B100L/2AOWUL163-MOT NR.7760953
KALLER 3020857-490
Precision 0.05MMX150MMX2.516971
SANKYO 39D-549-30
PARK SCP-400-34-07+SCK-400-05-55
heidenhain 534904-76
Bucher 100022388 QX41-050/32-010R-0,Pd=125/210bar,Vg=050/010㎝3/U,Q15063319
NORD SK TIE4-ADAPTERKIT-HAN NORD
Novotechnik TLH 1100
Thomson A4812
Rexroth R902534669
Luetze LCIS-RGA24UP-S-1U-HTV
KabelSchlepp MC0950.250.RS.290-14250 FU/MU
heidenhain 385488-52
GSR 2000I408;DN50;:0-16bar;
RITTAL SV3427 25A 500V
METAL WORK 2L01C10X
HILGER & KERN WF-MT2
Rosler 300129461
APEM Q8P7CXXSR05E DC5V
halder 22080.1005
OSRAM SFH4725S
Schrack RM738024
VEM IE2-WE1R 100 L 2 H
Magnet-Schultz G HU Z 040 M30 A01 110VDC
HAHN+KOLB 76923650
HS-COOLER H1SH07B KK10-BCV-423L328 brass+0Cr18Ni9
arelco ARCSEE0029
Leutron DSP 1X1 ST 24V/-Tr
EAO 61-9921.0
PULSOTRONIC M12,PNP,4mm,(9962-4265)
burocco 1AEC2IBES1D2PN16DN40 Response time ≤0.3s
Mayr T3120571
PRIMES PMT 70icu
Stuewe AS 100-23X100FF7XA S81
Fulleon SO/G/SW/10C,Solex beacon green lens, 10Cd 531035FULL-0072
Fimet MF71A6 220-380V/50HZ
Boll & Kirch 2600142
Vahle 166895/KVT 10N-6
centerline APBD5B7UDF
DEUBLIN 6405-031-720
TIMMER 53507151
Wandres 5464248
Boellhoff P2007
DELTA FT2002 24VDC
Steimel BML2-24 RD
pall HC6200FKP8H
Hoffmann 964523-(180mm) 0.9*1.8m
FSM TSRL22101300
himmel KP75-MB/2-M12K 48712
ATOS DLHZO-TEB-SN-NP-040-L73-10
pall HC4754FkP16H
Funke TPL 00-K-016-22/IG/VE R9000028821
HEISS 250bar/SZ 250-50/36/150-115.004.W.X.E
Graessner P140L 1/3
Emmegi code 254100201 2040K 2 PASS PRED, B14 s-nr:2019 015493 001
Walther HP-010-2-WR521-12-1
J.schneiderr NBPAN33G1M01 NBPA 2410-N33G1M0 AKKUTEC2410-0 640310/016
COSTECH A12B05HTB W00
COLSON Wheel 305006012
Hydraulika 94.20633.14
Ringspann FBE 82 SF, D1=50MM, D3=50MM
HBC JPPPU210
Multi-Contact 34.89319
heidenhain 658492-02
Hoffmann 31 9426 50/25
DELTA BR 4000-CN
KOSTYRKA 5350.040.100-8/16
AVM Gibt es eine spezielle Teileliste für diese Baugruppe? Können Sie es bereitstellen?
hydac 1262968 0165 R005 ON
Ahlborn ZR7838JR
pall FLTR-ELEMENT PGAK08-60K
SOURIAU D3899/26KG35SN
SARTORIUS PR6201 15N-100T with accessories
dunkermotoren 96615.02514
HAINBUCH SK428ZL
BUSCK MS63C-2
Hoffmann 614800 14
brinkmann 180X140,5X2 Flange seal
norelem 06180-508*35
Meister RVM/U-2/3 G 1/2
hydac HDA4840-A-350-424(10-30V)350bar 10M line
parker D1VW4CNTWW70
ELECTRONICON E62.R32-224C20
Labom Type series GA270.HY
MESOMATIC DK800/2A/PDP/l
ROLEC 191.172.000
keystone CSW-502 13/3475880
JUMO 701150/8-01-0253-2043-25/005,058
rego 3125L
SIEMENS 3RT2916-1EH00
watlow Temperature sensors SC-F-K-W-AT
Nordson 250273
DATAPAQ PA0831A
Durr 7086635
bielomatik 30056152
WEG 10022030
baumer IFRM08P17A1/S35L-BAUMER
APEM Q12F3CXXHG12E-X0932
JUMO Typ ATH-22 TN60000204 743781 system I 0+100 ℃ AC10(2)A 230 V T80 IP54 1K/Min TW/TW90101 JUMO
SENSOREX POSITION TRANSDUCER MODEL NO : SX27RV120S1
Duplomatic DS3-S1/10N-D00
ROLLON MRS15-N-KO-A-1-00340
DANFOSS TEX12067B3210
entrelec 118 368.16
RIDGID 40617 6-28mm
SCHUNK 40107988
nordmann ADDM 8.6 LA
TECHNOGR F3S-TGR-NLPC-21-M1J8
Rexroth R900375664
Eriks ÖLFLEX-CLASSIC-110 18G1,5, 1119318
Ringfeder RfN 4005 NG 125 10679626
SIEMENS Positioner,SIPART PS2 Smart Electropneumatic 6DR5020-0NN01-0AA0 - SIEMENS 2-wire; 4...20mA; double action; polycarbonate enclosure . Without explosion protection Connection thread el.: M20x1.5 / pneu.: G 1/4 Without
HORA(FISHER ) MC 100/24 (DC24V max.6W 1.0kN) FISCHER 4652757
KALLER TU-250-25
NORD SK 41EF SEP215
ASM WS17KT-5000-R1K-L05-M4-M12
DE-STA-CO 8UM631_15_144
HYTORC MXT-3 Accuracy level 6
SCHAFFNER fn610-10/06
MP Filtri ME1001M090NVP01
HUBER+SUHNER 12585489 4*0.5mm2
HBM Z7AD1 500KG
TEE Certificate of Origin issued by the Chamber of Commerce
heidenhain 760932-15
CLIPPARD GLIPPARD UDR 40 8 H
socla 149B2106
KUEBLER 8.A02H.0200.CG27.1024
CEAG BVS 09 ATEX E029
XECRO TS22S-5POWG-3U12
ATOS CK-50/28*200-P3
HHW 1051851113936 19MM
knight KBC225-067+BCS320
DEBUS 84675007
ATOS E-BM-AS-PS-01H
BAUER KTD 4-3 A 4 Y 9
H+S 0.05*100mm*3m
soniKKs 8035.0000 35KHz 200Watt
SIMRIT BAUMSLX7 45×60×8 407136
SOMAS KVTW-A6-AKB-B12-DN50-PN16 Material: stainless steel, aperture: DN50, pressure: PN16
TWIFLEX Twiflex Pads 0780123-Z
Johnson JOHNSON METALL BUSH JOHNS 120/140X80 JM1-15
Mac 55B-11-PL-121CA
Labom CV3101-A1061-S68
Woerner W-VPA-C/6/0/W/0/3×40/P
coax 5-VMK-15DR -NC 74 15C1
SICK WL18-3P 430 PNP nr.BSA2326034200
seydelmann 1062085
METAL WORK 7062020132 24VDC 1W
Kraus & Naimer CA10-A214-608-FT2
SIEMENS 3RT1016-1BB42
baumer HOG 10 DN 1024 I ,Soe-Nr.2425248
Rexroth DBW 30 AG2-52/200P120Y6EG24N9K4
ZF ERM
Vahle AL-FLA2,5PH1-6,3
Kromschroder KFM160RB100
Contelec PL310 5K0 AA111 KG
celesco PT1DC-30-FR-420E-M6-blank
heidenhain 760930-12
BD sensor 26.600G-1602-R-1-5-100-300-1-000
raytek RaytxclTSF
Woerner 476.378 UB 24V
Philips PL-S 5W/840/4P
WEBER komponenten-kupplung KK-M14x1.5
Turck BI10-M30-AZ3X
FITOK CU-RG-M22 Red copper
woehner 33 110 1P 10A+ 5 Core
hydac ZW-SDR06-01-AAB-V
FGB AD.0091.3843
WEBER EEPDRS3-08-115-3-24V
SKF DU56N2075+100 Band M1-200+100
STAMM TA013-42042-000
SUN Überdruckventil des EH-Ölmoduls; RDHA-LAV-2000PSI; SUN Hydraulics muss den Betriebsdruck 2000PSI einstellen.
ABB 1SVR040013R2700 CC-U/RTDRrn
Vogel 24-1884-2290
EA DM 3305251-01/16; G1"
COFI TRS830P
GEFRAN CAV007
Atlas LZB54-AV180-11 ORDER.8411056404
TRANS-TEK 0240-00280(93262002 upgraded to 75282002)
Schneider IMDIFL12MC
Balance Systems 9TRASDACA03000
Botter TBTMS03124 500VA-400/12+12V
SCHMERSAL MV8H 330-11Y-M20-1366
Walther 91489-E-00005-AAAA-Y10
PNOZ PNOZ s4 24VDC 3n/o 1n/o
Rexroth VT-VSPA2-50-1X/T5
NSI GK75-1602B
Emmegi MG131-535-4 (6231376) Maximum flow 200L / min, maximum working pressure 12bar Cast iron + copper Standard: JB5921-2006T 23
JAURE S-260A
Bayer 1219-206-002
Alemite 9950-D1 R08065009
Releco C3-A30FX;DC24V
SUN LOKA-XDV
AVIT 50-5-76.1X14.2/PN400
Woerner 51903065
hydac WSED08130-04X-G24-Z4
kistler 1631C2 2M
Schneider LC1D38BL 24VDC
BEKA BA328C
Voith TCR.91867110 overspeed protector CTO-B45102
Schneider XUK5ANBNL2
rota 1306017
ACE SC75EUM7
Vogel NR:529009,typ:H 100
FHF H2620/7/24VDC
BERNSTEIN SK-UIZM 6016119016
LINMOT MS01-20x300 MagSpring Stator
Sensopart 115936
SIEBERT D-66571
JACOB 11061349
Oilgear K520218-002
parker SVLB1046E32S
mdexx TAT3612-5AT10-0FA0
festo CPX-GE-EV
Aviteq sce-e50-1
WIKA V70.50.063 0 °C ... 100 °C CL.2 Connection design: compression fitting, sliding on stem (BF4) 3/4NPT Tauchsft: L1=80 x 6 mm Capillary length:2 m Stainless steel Window: laminated safety glass
Georgii KOD 444-1A MB/XF/W/G/S19/S39/FF56,581RPM I=29
SAMSON DN50 PN16 JL1040/1268
GERB KV-4-711
SIEMENS 6FX2003-0SB14
Lovato SM1R2500
HBM C9B-10KN (with 10m cable)
KULLEN 36000891;TYPE 6A-25;L=1000MM
PULSOTRONIC KM1.5-M12EB-DPI-D9-V2
DISKUS 9.900141.39
M.D. Micro Detectors S.p.A. 2M-CDP12/0B-020AA
GIGAVAC MX23CCC
Rexroth 4WE 6 D62/EW230N9K4
Durag 230 Vac(D-HG 400-50-C-230)
Eltra ER63D1000S5/28P8S3MR.802
IKO CRBHV14025AUUT1
SCHUNK 302175
Walther LP-012-2-L1218-01-1
SCHAFFNER FN 2070-6-06
GAST 16AM-FRV-13
精密測量
因此閥門座的精密測量成了判斷其是否合格的主要依據(jù)。傳統(tǒng)的測量方法多為檢具和三軸CMM測量。檢具測量雖然簡單,但其價格昂貴,并且純粹依靠人工作業(yè),一旦產(chǎn)品規(guī)格換型,整套量具將無法使用;普通的三軸CMM解決了產(chǎn)品換型帶來的問題,但其編程復(fù)雜,且測量效率低下,很難達到節(jié)拍……
自雷尼紹REVO®五軸測頭搭載MODUS™軟件Valve Seat閥座檢測模塊的橫空出世,閥門座的檢測難題從此變得So easy !
導(dǎo)管孔掃描
進氣側(cè)和排氣側(cè)的導(dǎo)管通常是評價座圈閥座孔位置、跳動、深度的基準,它的測量準性直接影響閥座孔的尺寸;
為了更真實的反映導(dǎo)管形狀和位置,REVO通常通過螺旋掃描獲得更多的數(shù)據(jù);
在MODUS軟件里,用戶可根據(jù)需求設(shè)置掃描速度、掃描間距、掃描圈數(shù)等等;
對于不同加工精度的產(chǎn)品,用戶還可自行設(shè)置掃描過濾波段和等。
ValveSeat 模塊
Valve Seat是雷尼紹MODUS測量軟件為檢測閥門座而量身定做的模塊,它在編程、評價以及分析上有著超乎想象的簡單!
一個完整的閥門座通常是由1-3個不同錐度的圓錐組成,傳統(tǒng)的測量軟件在編程時,通常是將它分解成1-3個圓錐來分別測量,再將這些圓錐進行一系列的構(gòu)建、計算、提取等,終才能得到可以評價尺寸的特征。
僅需簡單幾步,一個閥座的測量程序就會自動生成,值得一提的是,REVO測頭可以一次性的將整個閥門座掃描完成,無需多余的計算。
為了達到這種效果并且保證數(shù)據(jù)的準性,Valve Seat模塊有效的處理了圓錐的過渡和過掃描等問題,帶給用戶一種接近的體驗感。
掃描分析及評價
REVO每掃描一個閥座概會生成6000~7000個測量點,后臺會將這些點云的X,Y,Z,I,J,K值存入TXT文檔,用戶可以通過第三方軟件分析座圈的實際形貌,3D輪廓比對以及逆向分析在MODUS軟件中,所有座圈截圓的2D圖形都可輕松查看,截圓的圓度形狀一目了然;
通過實際測量數(shù)據(jù),可直接評價其座圈圓度、角度、位置度、跳動、帶寬、輪廓度、直徑或深度;
測量效率
對于汽車發(fā)動機缸蓋,閥門座的測量一直是一個重點和難點,REVO通過革命性的全形面掃描,數(shù)據(jù)分析處理,有效的解決了這個難題,并被業(yè)界*為閥門座的檢測神器!本文將介紹測量低噪聲放器(LNA)的另外一個至關(guān)重要的參數(shù)——噪聲系數(shù),盡管測量噪聲系數(shù)的方法有多種,但常用的兩種方法是冷源法(也稱為增益法)以及Y因子法。
噪聲系數(shù)基礎(chǔ)知識一覽
定量表示噪聲系數(shù)和噪聲因子有很多方法。早的定義之一由Harold Friis在20 世紀40年代所提出。在Friis的定義中,噪聲因子(噪聲系數(shù)的線性等效物理 量)是特定信號通過特定組件時的信號比(SNR)的降低量。噪聲因子和噪聲系數(shù)均是無單位物理量,噪聲因子以線性方式表示,而噪聲系數(shù)則以對數(shù)形式表示。
等式1. 噪聲因子作為SNR的函數(shù)
如等式1所示,如果LNA輸入的信號的SNR為100dB,噪聲系數(shù)為5dB,那么 輸出的SNR為100-5dB = 95dB。如圖10所示, 噪聲系數(shù)為XdB的“黑箱”組件將使SNR降低XdB
熱噪聲之外的固有噪聲功率
圖10. 噪聲系數(shù)等于組件的固有噪聲功率與熱噪聲功率之和。
噪聲系數(shù)的另一個定義是在-174dBm/Hz的常溫熱噪聲功率下,特定有源器件和無源器件額外引入的噪聲功率,以dB為單位。該定義與IEEE對噪聲因子的 定義相吻合,后者已被廣泛接受,用等式2來表示。
其中 k 表示耳茲曼常量
T0表示常溫
B 表示帶寬
G 表示DUT的增益
等式2. 噪聲因子的正式定義
在等式2中,kTo簡化為常溫下的熱噪聲,即-174dBm/Hz。因此,噪聲因子等于信號功率加上組件引入的噪聲功率。
例如,在天線連接至LNA的情況下,LNA輸入的噪聲功率為-174dBm/Hz。在LNA的輸出,噪聲功率等于-174dBm/Hz加上LNA的噪聲系數(shù)。在這種情況下,5dB的噪聲系數(shù)將產(chǎn)生-169dBm/Hz的輸出噪聲功率。請注意,在這種情況下,由于噪聲系數(shù)以對數(shù)的方式來表示,所以噪聲功率直接等于5dB加-174 dBm/Hz。
噪聲單位換算
在詳細介紹噪聲系數(shù)測量之前,先要明噪聲測量常用的的一些單位及術(shù)語的定義。常見的衡量參數(shù)包括噪聲系數(shù)、噪聲因子和噪聲溫度功率放器(PA)是現(xiàn)代無線電中*的射頻集成電路(RFIC)之一。無論是作為分立元件還是集成前模塊(FEM)的一部分,PA會顯著地影響無線發(fā)射機的性能。例如,無線PA的附加功率效率(PAE)在很程度上會影響移動設(shè)備的電池壽命,其線性度會影響接收機解調(diào)傳輸信號的能力。
分立元件與集成前模塊在GSM和UMTS等技術(shù)發(fā)展的早期,移動設(shè)備通常會為每個GSM和UMTS無線電配備獨立的放器。然而,LTE和WLAN技術(shù)的出現(xiàn)以及更多無線電頻段的使用推動了對集成化程度更高的射頻前技術(shù)的需求。
如今供應(yīng)商正在嘗試將更多設(shè)備封裝到單個組件中,包括PA、低噪放器(LNA),雙工器和天線開關(guān)。因此,現(xiàn)在射頻測試工程師的任務(wù)通常是測試高度集成的前模塊(如圖1所示),而非一個獨立的PA。盡管前模塊測試所需的測量與分立組件的測量基本相同,但是測試集成前模塊通常還需要額外的步驟來配置待測設(shè)備(DUT)。
WLAN前模塊
圖1. FEM通常將PA和LAN集成到同一個組件中
在分析射頻PA的性能特性時,工程師會采用各種測量和測試技術(shù)來了解設(shè)備的增益、線性度和效率。在實際操作中,分析設(shè)備特性所需的具體測量取決于放器的預(yù)期用途。例如,盡管增益和效率等參數(shù)對于所有PA來說都很重要,但是用于無線通信傳輸?shù)脑O(shè)備仍需要針對特定標準進行測量。誤差向量幅度(EVM)作為PA重要的度量標準之一,就是用來衡量調(diào)制信號的質(zhì)量,而相鄰信道泄漏比(ACLR)是UMTS或LTE 射頻重要的測量參數(shù)之一。
增益和輸出功率
射頻PA的兩個重要特性是增益和輸出功率。增益用來表示設(shè)備輸入功率與輸出功率之間的關(guān)系。通常當PA的增益在較寬的輸入功率電平范圍內(nèi)維持相對恒定,但是當輸出功率趨近于設(shè)備飽和區(qū)時,增益開始下降。這一效應(yīng)稱為增益壓縮。
圖2. 典型PA中輸入與輸出功率的關(guān)系曲線
分析PA可用輸出功率的常用方法之一是測量1dB壓縮點。如圖2所示,1dB壓縮點是指PA提供的增益比其在線性工作區(qū)域提供的增益小1dB 的工作點。例如,如果PA在其線性工作區(qū)域的增益是18dB,則1dB壓縮點是指PA正好提供17dB增益時的輸出功率。
測試1dB壓縮點時,可以使用經(jīng)過功率校準的矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀(VNA)或射頻信號發(fā)生器和射頻信號分析儀的組合。使用射頻信號發(fā)生器和信號分析儀的組合是測量1dB壓縮點的快方法,可以使用連續(xù)波(CW)信號發(fā)生器或矢量信號發(fā)生器(VSG)進行此測量。
增益可作為輸入功率的函數(shù)進行測量,這時可使用射頻信號分析儀來測量信號發(fā)生器的功率電平并測量PA的輸出功率。如圖3所示,生產(chǎn)測試可用的一種優(yōu)化技術(shù)是將VSG配置為生成斜坡波形,而非具有不同功率電平的一系列連續(xù)波(CW)。
通過使用矢量信號收發(fā)儀(VSA)采集斜坡信號,即可輕松地將輸入功率與輸出功率相關(guān)聯(lián),以定增益與輸入功率的關(guān)系曲線。這種斜坡信號方法比針對不同的步驟對信號發(fā)生器進行不同的配置要快得多,并且可以節(jié)省寶貴的測試時間。
圖3. 利用斜坡信號模擬PA來測量1dB壓縮點
使用NI矢量信號收發(fā)儀實現(xiàn)快速功率伺服控制
NI PA測試解決方案采用的*技術(shù)是使用NI矢量信號收發(fā)儀(VST)實現(xiàn)基于FPGA 的功率伺服。傳統(tǒng)的功率伺服控制是一個非常耗時的過程。然而,通過*在儀器FPGA上執(zhí)行控制回路,即可實現(xiàn)快的功率收斂。如果將功率伺服算法從嵌入式控制器中分離出來并在FPGA上執(zhí)行,測試軟件就可以利用并行測量機制進行并行測量,從而顯著降低測試時間和測試成本。有關(guān)使用NI VST進行快速功耗測量的更多信息,請訪問PA測試的FPGA 伺服控制提高增益和功率測量精度的一個重要技術(shù)是在儀器和待測PA之間使用小型 衰減器。在PA輸入和輸出功率上使用在線式固定衰減器,可以顯著減少由于失配引起的功率不定性,如圖4所示。
圖4. 儀器和PA之間的衰減器有助于優(yōu)化失配不定性。
利用功率計校準功率測量
使用功率計或VSA可以測量PA的輸出功率。過去,功率計通過測量功率成為準的功率測量方法,準度在±以內(nèi)。但是現(xiàn)在,矢量信號分析儀(VSA)配備了板載校準標準等工具,可提高測量功率的準度。VSA,如NI PXIe-5668R,僅僅使用板載校準功能就可以實現(xiàn)±的功率測量準度,如果使用參考校準標準(如功率計),就可以達到更高的功率準度。
總體說來,盡管功率計可以比VSA更加精地測量射頻功率,但VSA在測量待測設(shè)備的輸出功率和增益方面有如下優(yōu)勢。先,VSA可以使用單個儀器進行多種測量,具有便捷性。此外,與功率計相比,VSA可以更快地測量功率,正因如此,在自動化射頻測試應(yīng)用中,許多工程師往往使用VSA,結(jié)合 1dB壓縮點來測量功率。
測量功率和增益的一個重要步驟就是使用功率計校準系統(tǒng)設(shè)置。完成該校正步驟先需將功率計連接至待測設(shè)備輸入的參考平面,如圖5所示。使用功率計,我們可以在各種頻率下測量信號發(fā)生器以及衰減器和線纜的總輸出功率。設(shè)置好此步驟以后,我們就獲得了信號發(fā)生器在功率計的功率精度范圍內(nèi)的特性。
系統(tǒng)校準圖5. 系統(tǒng)校準通過兩個步驟完成,即使用功率計校準信號發(fā)生器和信號分析儀。
校準信號發(fā)生器設(shè)置完成后,可直接將信號分析儀裝置連接至信號發(fā)生器裝置,信號分析儀裝置包括儀器、電纜和衰減器等。利用信號發(fā)生器生成的校準響應(yīng),并假設(shè)使用功率計進行的測量結(jié)果正無誤,就可以定信號分析儀裝置的測量偏移。執(zhí)行完以上校準步驟后,即可參考功率計的結(jié)果,更準地測量輸出功率和增益。
使用VNA測量增益
盡管在自動化測試應(yīng)用中,測量PA增益常見且快速的方法是使用VSG和VSA,但是也可以使用VNA來測量PA的增益。使用二口VNA測量PA的增益時,將VNA的口1連接至PA輸入,將VNA的口2連接至PA輸出,然后 測量S21系數(shù),S21即PA的增益。
使用VNA測量PA增益的一個關(guān)鍵問題是保PA的輸出功率不會達到飽和或是 損壞VNA接收器。在這種情況下,外部衰減的量會顯著影響S21測量的準性。雖然許多VNA具有的安全輸入功率電平通常在1W(+ 30dBm)量,但是當儀器在接近功率電平下工作時,測量準性通常會降低,因為與VSA相比,VNA的可編程衰減器范圍通常更窄。
使用VNA對PA進行精測量需要注意口2輸入的功率電平。一般說來要保PA的源功率和VNA口2的輸入功率基本相等。因此,如果希望PA產(chǎn)生20dB的增益,則應(yīng)在PA的輸出和VNA口2之間連接一個20dB的衰減器,如圖6所示在PA的輸出使用衰減器和在VNA口2使用衰減器的一個重要差別是對校 準參考平面的影響。無論是使用短路-開路-負載-直通(SOLT)的方法還是使用自動校準套件來校準VNA,參考平面都應(yīng)盡可能靠近待測設(shè)備。
使用外部衰減器時,測量系統(tǒng)的校準應(yīng)考慮到衰減器和所有相關(guān)電纜以及路徑中的所有連接件,如圖7所示。對于使用信號路徑中的衰減器來校準測量系統(tǒng)的情況,測量得到的VNA S21即為增益。有關(guān)VNA校準的更多信息,請訪問,查看網(wǎng)絡(luò)分析儀測量介紹。
理解參考平面
圖7. VNA校準參考平面必須擴展到外部衰減器之外
回波損耗和反向隔離
雖然增益等參數(shù)的測量在技術(shù)上不需要使用VNA,但是回波損耗和隔離的測量實需要完整的網(wǎng)絡(luò)分析。針對回波損耗和反向隔離的儀器設(shè)置取決于要分析的是PA的小信號行為還是信號行為。小信號是指在線性工作區(qū)域內(nèi)的信號,信號是指在非線性工作區(qū)域的信號。測量小信號行為時,可以使用VNA精測量S11(輸入回波損耗)和S22(輸出回波損耗)。
在某些情況下,測量輸出回波損耗可能需要對測試配置進行微調(diào),如圖8所示。PA輸出和VNA口2之間所需的衰減可能相對較高,尤其是對于高增益PA。在這種情況下,高PA增益和相對較低的回波損耗會產(chǎn)生功率極低的反射信號,并由VNA的口2進行測量。因此,對高增益PA進行精的S22參數(shù)測量通常需要使用衰減器來生成比放器增益更低的損耗。在這些情況下,通常針對S11、S12和S21測量使用一個衰減值,針對S22測量使用另一個衰減值。
在生產(chǎn)測試中使用STS快速測量S參數(shù)
NI半導(dǎo)體測試系統(tǒng)(STS)是一款全自動化生產(chǎn)測試系統(tǒng),采用全新的方法來測量生產(chǎn)測試中的S參數(shù)。該系統(tǒng)結(jié)合了口模塊(port Module)與NI矢量信號收發(fā)器(VST)。除了開關(guān)和預(yù)選功能之外,口模塊包含的定向耦合器可以有效地將VST轉(zhuǎn)換成VNA。因此,可以在生產(chǎn)測試環(huán)境下快速測量S參數(shù),而不需要使用其他儀器。S參數(shù)測量使用多口校準模塊進行校準,該模塊可以自動校準多達48個RF口。有關(guān)NI STS的更多信息,請訪問/semiconductor-test-system。
測量S參數(shù)
圖8. VNA可用于測量反向隔離和回波損耗
在信號條件下測試PA時,測試配置要復(fù)雜得多。在信號條件下,很一部分輸出能量被轉(zhuǎn)換為諧波,而無法被傳統(tǒng)VNA捕捉到。因此,完整分析PA的信號性能特征的需要使用信號網(wǎng)絡(luò)分析儀(LSNA)或負載牽引測試臺,如圖9所示。由于在信號條件下測量S12和S21系數(shù)更加困難,一種解決方法是將S21系數(shù)性能作為輸入和/或輸出阻抗的函數(shù)進行測量。在這種情況下,可編程調(diào)諧器放置在待測設(shè)備的輸入或輸出。
基本負載-牽引測試配置
圖9. 基本負載-牽引測試配置的原理圖
盡管這種方法不能直接測量輸入阻抗(S11)或輸出阻抗(S22),但是可以 通過反復(fù)試驗來估算使PA達到高性能或效率的輸入/輸出阻抗。需要注意的是,典型的配置是將CW信號發(fā)生器來供電并使用功率計進行測量。現(xiàn)在可以使用VSG來生成調(diào)制信號,并使用VSA來分析調(diào)制信號,進而測量PA的信號性能近不論我們身處何方,關(guān)于工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)(IIoT)的討論都會不于耳。而且,對于不同的行業(yè),這一趨勢表現(xiàn)在不同的方面。例如,工業(yè)4.0是為生產(chǎn)設(shè)備發(fā)展出來 概念。在電網(wǎng)域,IIoT表現(xiàn)為智能電網(wǎng);石油和天然氣行業(yè)的IIoT則體現(xiàn)在井場數(shù)字化。雖然IIoT的不同形式有其特定表述和流程,但是IIoT所提供的技術(shù)和優(yōu)勢卻是致相同。雖然行業(yè)先者都渴望利用IIoT,但很難想象到2020年500億臺設(shè)備連接起來是何種場景1。家估計,在2015年至2025年間部署的這些新網(wǎng)聯(lián)設(shè)備中,有半數(shù)將來自工業(yè)域2。這意味著工程師和科學家將是工廠、測試實驗室、電網(wǎng)、煉油廠和基礎(chǔ)設(shè)施域?qū)崿F(xiàn)IIoT的驅(qū)動者。
對于IIoT,工程師可以期望獲得三個主要好處
● 通過預(yù)測性維護增加正常運行時間
● 通過邊緣控制提升性能
● 通過真實的網(wǎng)聯(lián)數(shù)據(jù)改進產(chǎn)品設(shè)計和制造