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东莞市广联自动化科技有限公司
主营产品: kubler库伯勒编码器,kubler旋转编码器,HYDAC压力传感器,EGE传感器,力士乐比例阀 |

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参考价 | 面议 |
更新时间:2025-07-21 16:14:33浏览次数:1781
联系我们时请说明是化工仪器网上看到的信息,谢谢!
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 地矿,能源,建材/家具,道路/轨道/船舶 |
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AA-650 Zoom现货供应RigExpert分析仪
使用 AA-650 Zoom 分析仪进行天线测量的核心步骤如下,结合设备特性与实际操作逻辑,可按以下流程高效完成:
一、RigExpert分析仪测量前准备
设备检查
确保分析仪电量充足(建议使用外接电源以避免中断),检查天线与同轴电缆的物理连接是否稳固,避免接触不良导致测量误差。
环境评估
选择开阔无干扰区域,避免金属障碍物或强电磁源(如变压器、无线发射塔)影响测量结果。若在室内测试,建议关闭非必要电子设备。
二、RigExpert分析仪基础校准(关键步骤)
开路 - 短路 - 负载校准
开路校准:断开分析仪与天线的连接,直接将测试端口开路(不接任何负载),进入菜单选择 “校准"→“开路校准",等待设备完成补偿。
短路校准:使用标准短路负载(通常为金属短路片)连接测试端口,执行 “短路校准",消除端口反射误差。
负载校准:接入 50Ω 标准匹配负载,执行 “负载校准",确保系统对理想匹配状态的识别。
校准验证:完成后可测量已知特性的天线或负载,验证驻波比(SWR)是否接近 1:1,若偏差超过 0.1 需重新校准。
三、RigExpert分析仪频率与参数设置
频段选择
手动设置:通过菜单输入目标频段的起始频率(如 433MHz)和终止频率(如 440MHz),建议覆盖天线设计带宽的 1.5 倍范围以捕捉完整特性。
预设频段:直接调用设备内置的业余无线电频段(如 2m、70cm)或自定义频段,快速定位常用区间。
扫描参数优化
采样点数:若需高精度分析(如复杂多频段天线),选择 500 点扫描;若追求速度(如快速排查故障),可降至 20 点。
分辨率:默认 1kHz 通常足够,若需分析窄带特性(如陷波器),可降低至 100Hz。
四、RigExpert分析仪核心参数测量
驻波比(SWR)与阻抗分析
基础测量:连接天线后启动扫描,观察 SWR 曲线。理想匹配状态下 SWR 应≤1.5:1,若峰值超过 2:1 需调整天线长度或馈电点位置。
阻抗细节:在峰值频率点切换至 “阻抗模式",查看电阻(R)与电抗(X)数值。若 X≠0,需通过加感线圈或电容进行调谐,使 X 趋近于 0Ω,同时 R 接近 50Ω。
回波损耗与辐射效率评估
回波损耗(RL):数值越接近 - 20dB 表示匹配越好,若 RL>-10dB 需检查电缆损耗或天线结构缺陷。
辐射效率估算:结合 SWR 与电缆损耗数据(可通过 “电缆工具" 功能获取),间接评估天线辐射效率。例如,若 SWR=1.2 且电缆损耗 0.5dB,实际辐射功率约为输入功率的 85%。
五、RigExpert分析仪进阶功能应用
时域反射仪(TDR)定位故障
启动 TDR:进入菜单选择 “TDR 模式",设置脉冲宽度(如 10ns 用于短电缆,100ns 用于长距离)。
故障识别:观察波形图,若在特定距离出现尖锐反射峰,可能为开路(正峰)或短路(负峰)。例如,在 3 米处出现 - 30dB 反射峰,表明电缆在此处短路。
电缆参数计算:结合速度因子(通常同轴电缆为 0.66),可通过 TDR 波形自动计算故障点精确位置。
电缆工具深度分析
损耗图表:测量不同频率下的电缆损耗,生成曲线以评估老化程度。例如,若 1GHz 时损耗超过 3dB/100m,建议更换电缆。
阻抗图表:验证电缆特性阻抗是否偏离 50Ω,若偏差超过 ±5% 可能导致信号失真。
六、数据管理与优化
存储与导出
本地保存:将 SWR 曲线存储至设备内存(支持 99 个存储槽),命名格式建议包含日期、频段和天线类型(如 “20250721_433MHz_Yagi")。
远程传输:通过蓝牙或 USB 连接至电脑,使用配套软件(如 RigExpert Antenna Analyzer Utility)导出 CSV 或 PDF 报告,便于后续对比分析。
天线调优技巧
多频段优化:若需覆盖多个频段,可分段扫描并记录各频段最佳匹配点,通过调整天线振子长度或加载线圈实现折中设计。
极化匹配:若测试圆极化天线,可旋转天线观察 SWR 变化,找到最小驻波比的极化方向。
七、RigExpert分析仪注意事项
校准件维护
定期清洁校准负载表面氧化层,避免接触油污或水汽,确保校准精度。长期未使用的校准件需重新校验后再投入使用。
动态环境影响
若在移动场景(如车载天线)中测试,建议多次测量取平均值,并注意车辆金属结构对天线方向图的干扰。
安全操作
避免在强射频环境下直接接触测试端口,防止射频能量反灌损坏设备。若需带电测量,需确保天线未连接发射机。
通过以上步骤,AA-650 Zoom 可高效完成从基础参数测量到故障诊断的全流程分析,尤其在业余无线电、通信工程等领域,其高精度与便携性优势显著。实际操作中建议结合设备手册与具体场景灵活调整参数,以达到佳测量效果
AA-650 Zoom现货供应RigExpert分析仪到货图片