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安捷伦N9330B 使用说明全新

安捷伦N9330B  使用说明全新
安捷伦N9330B  使用说明全新

字体大小:大| 中| 小2009-05-11 13:26 - 阅读:125 - 评论:0

关于安捷伦的

N9330A/B天馈线测试仪的

简易操作

一、硬键说明:

1、MODE----测量模式键:用于选择仪表的测量模式。

2、FREQ/DIST---频率/距离设定键:用于设定模式下的起始频率(或距

离)

和终止频率(或距离)。

3、AMPTD---显示幅度设定键:用于设定测试模式下的显示幅度。

4、MEAS/VIEW---测量/图视键:用于开始测量和观察不同情况下的曲线

图。

5、SYS----系统设置键:用于对系统参数的设置。

6、HOLD/RUN---测量停止/开始键:用于在测试过程中的立即停止和继续

开始。

7、LIMIT---界线设置键:用于设置测试结果的Y轴极限界线。

8、MARKER---光标设定键:用于设置曲线上的光标位置。

9、AUTO-SCALE---Y轴刻度的自动设置键:此键将根据测试曲线的结果

动设置比较理想的刻度。

10、CAL---校准键:按动此键仪表将会进入到校准状态。

11、ESC/CLR---返回及清除键:在进行相关参数设置中,按动ESC键将返

回前页的显示界面。按动CLR键将会对目前的相关参数进行删除。

12、ENTER---确认键:无论是模式选择还是参数修改,按动此键将会对选

择的模式或参数加以确认。

13、数字几字母键:数字键用于设定或修改相关参数。字母键用于文件的

存储或文件的调用。

二、硬键/软键的结合功能:

A、MODE—测量模式键:包括:

1、FREQ(频率模式):该模式下包括:

1.1 驻波比

1.2 回波损耗

1.3 电缆损耗

2、DTF(故障定位模式):该模式下包括:

2.1 驻波比

2.2 回波损耗

1、FREQ(频率模式):

1.1、FREQ—驻波比:在这种模式下,按动下列硬键,将会分

别出现相关的软键,其功能分别为:

1.1.1 FREQ/DIST—频率设置键(此时只能设置频率):此时的软键分

为:

起始---用于设置测试的起始频率。

终止---用于设置测试的终止频率。

信号标准---用于选择相关的测试线缆的标准。

1.1.2 AMPTD---幅度设置键:按动此键,将会出现下列软键:

顶部---用于设定显示屏幕的顶部参数。

底部---用于设定显示屏幕的底部参数。

1.1.3 MEAS/VIEW---测量/图视键:按动此键,将会出现下列软键:

分辨率---用于设置扫描的电数。分别为:131,261,521。

单次测量---用于是否进行单次测量。分别为:开,关。

曲线运算---用于测试曲线与存储曲线的运算功能。包括:

关,测量曲线+存储曲线,测量曲线-存储曲线,抗干扰---用于在测试过程中是否开通抗干扰功能(在小信号

情况下应该开通)。包括:开,关。

曲线叠加---用于测量曲线与存储曲线的比较。包括:

开,关,曲线选择,返回。

1.2、FREQ—回波损耗:在这种模式下,按动下列硬键,将会

分别出现相关的软键,其功能分别为:

1.2.1FREQ/DIST—频率设置键(此时只能设置频率):此时的软键分

为:

起始---用于设置测试的起始频率。

终止---用于设置测试的终止频率。

信号标准---用于选择相关的测试线缆的标准。

1.2.2AMPTD---幅度设置键:按动此键,将会出现下列软键:

顶部---用于设定显示屏幕的顶部参数。

底部---用于设定显示屏幕的底部参数。

1.2.3MEAS/VIEW---测量/图视键:按动此键,将会出现下列软键:

分辨率---用于设置扫描的电数。分别为:131,261,521。

单次测量---用于是否进行单次测量。分别为:开,关。

曲线运算---用于测试曲线与存储曲线的运算功能。包括:

关,测量曲线+存储曲线,测量曲线-存储曲线,抗干扰---用于在测试过程中是否开通抗干扰功能(在小信号

情况下应该开通)。包括:开,关。

曲线叠加---用于测量曲线与存储曲线的比较。包括:

开,关,曲线选择,返回。

1.3、FREQ—电缆损耗:在这种模式下,按动下列硬键,将会

分别出现相关的软键,其功能分别为:

1.3.1FREQ/DIST—频率设置键(此时只能设置频率):此时的软键分

为:

起始---用于设置测试的起始频率。

终止---用于设置测试的终止频率。

信号标准---用于选择相关的测试线缆的标准。

1.3.2AMPTD---幅度设置键:按动此键,将会出现下列软键:

顶部---用于设定显示屏幕的顶部参数。

底部---用于设定显示屏幕的底部参数。

1.3.3MEAS/VIEW---测量/图视键:按动此键,将会出现下列软键:

分辨率---用于设置扫描的电数。分别为:131,261,521。

单次测量---用于是否进行单次测量。分别为:开,关。

曲线运算---用于测试曲线与存储曲线的运算功能。包括:

关,测量曲线+存储曲线,测量曲线-存储曲线,抗干扰---用于在测试过程中是否开通抗干扰功能(在小信号

情况下应该开通)。包括:开,关。

曲线叠加---用于测量曲线与存储曲线的比较。包括:

开,关,曲线选择,返回。

2、DTF(故障定位模式):

2.1 驻波比:在这种模式下,按动下列硬键,将会分别出现

相关的软键,其功能分别为:

2.1.1 FREQ/DIST---频率/距离设定键:按动此键,将会出现下列软键:

起始---用于设置测试的起始距离(米)。

终止---用于设置测量的终止距离(米)。

故障定位设置---设置内容包括了测试设置的全部。包括:

起始距离:

终止距离:

起始频率:

终止频率:

分辨率:

窗口:

电缆(类型):

速率因子:

电缆损耗:

上述参数既可以在此设置,也可以在相关参数栏目中设置。

电缆损耗---用于设置被测电缆的损耗值(在给出的最小与最

大值之间设置)。

速率因子---用于设置被测电缆的传输速率的因子(在

0.010

到1.000之间设置)。

电缆---用于设置被测电缆的类型。

窗函数----

矩形窗:

汉明窗:

三阶布拉克曼窗:

四阶布拉克曼窗:

无:

2.1.2AMPTD---幅度设置键:按动此键,将会出现下列软键。

顶部---用于设置显示屏幕顶端的数据。

底部---用于设置显示屏幕底断的数据。

2.1.3MEAS/VIEW---测试/图视键:按动此键,将会出现下列软键。

分辨率---用于设置测试的扫描点数。包括:

131,261,521.

单次(开、关)---用于设置是否要进行单次的扫描测量,如

果要进行单次的扫描测量,即可按动此键

将光标放置在开的位置。

曲线运算---用于测试曲线与存储曲线的运算功能。包括:

关,测量曲线+存储曲线,测量曲线-存储曲线,曲线叠加---用于测量曲线与存储曲线的比较。包括:

开,关,曲线选择,返回。

抗干扰---用于在测试过程中是否开通抗干扰功能(在小信号

情况下应该开通)。包括:开,关。

2.2回波损耗:在这种模式下,按动下列硬键,将会出现下

列软键,其功能分别为:

2.2.1FREQ/DIST---频率/距离设定键:按动此键,将会出现下列软键:

起始---用于设置测试的起始距离(米)。

终止---用于设置测量的终止距离(米)。

故障定位设置---设置内容包括了测试设置的全部。包括:

起始距离:

终止距离:

起始频率:

终止频率:

分辨率:

窗口:

电缆(类型):

速率因子:

电缆损耗:

上述参数既可以在此设置,也可以在相关参数栏目中设置。

电缆损耗---用于设置被测电缆的损耗值(在给出的最小与最

大值之间设置)。

速率因子---用于设置被测电缆的传输速率的因子(在

0.010

到1.000之间设置)。

电缆---用于设置被测电缆的类型。

窗函数----

矩形窗:

汉明窗:

三阶布拉克曼窗:

四阶布拉克曼窗:

无:

2.2.2AMPTD---幅度设置键:按动此键,将会出现下列软键。

顶部---用于设置显示屏幕顶端的数据。

底部---用于设置显示屏幕底断的数据。

2.2.3MEAS/VIEW---测试/图视键:按动此键,将会出现下列软键。

分辨率---用于设置测试的扫描点数。包括:

131,261,521.

单次(开、关)---用于设置是否要进行单次的扫描测量,如

果要进行单次的扫描测量,即可按动此键

将光标放置在开的位置。

曲线运算---用于测试曲线与存储曲线的运算功能。包括:

关,测量曲线+存储曲线,测量曲线-存储曲线,曲线叠加---用于测量曲线与存储曲线的比较。包括:

开,关,曲线选择,返回。

抗干扰---用于在测试过程中是否开通抗干扰功能(在小信号

情况下应该开通)。包括:开,关。

B、SYS—系统设置键:按动此硬键,将会出现下列软键,

功能如下:

校准模式---用于改变校准的方式。包括:

FUL---全波段校准(25KHz到4GHz)。

SEL---用户自定义频段校准。

校准方式一旦改变,原已进行的校准将无效。

电源管理---用于充电电池的节电管理。包括:

开—打开充电电池的节电方式。

关—关闭充电电池的节电方式。

编辑—设置关闭电源的具体时间(最小1分钟,

最大60分钟)。

单位---用于设置距离的单位(米或英尺)。

语言---用于设置屏幕显示的文字类型(包括多种文字类型)。

时钟---用于设置仪表系统的日期和时间。包括:

小时:

分钟:

年:

月:

日:

日期格式:

返回:

升级---用于进行仪表的软件升级。

其他---仪表相关的其他功能。包括:

状态---仪表的当前的配置以及软件的版本。

自检---仪表的自检状态。

E CALIB测试---

智能判别---用于设置是否要开启智能判别的

功能,包括:开、关。

其他---许可密码的设置和修改。

C、LIMIT---极限界线设置:用于测试结果电平极限界线的设

置。在这种模式下的软键功能分别为:

单界线1---用于设置第一条界线的数据。包括:

开—开通第一条界线功能。

关—关闭第一条界限功能。

编辑---设置第一条界限的具体数据。

单界线2---用于设置第二条界线的数据。包括:

开—开通第二条界线功能。

关—关闭第二条界限功能。

编辑---设置第二条界限的具体数据。

多界线---用于设置多达5条界线的具体参数。包括:

单界线1--用于设置第一条界线的数据。

单界线2--用于设置第二条界线的数据。

单界线3--用于设置第三条界线的数据。

单界线4--用于设置第四条界线的数据。

单界线5--用于设置第五条界线的数据。

包括:

开--开通界线功能。

关--关闭界限功能。

编辑--设置界限的具体数据。

前一段—设置界线前段参数。

后一段—设置界线后段参数。

返回—返回到前页显示屏幕。

界线报警---用于设置测试结果超过界线的声音报警功能。包

括:

开—打开声音报警功能。

关—关闭声音报警功能。

D、MARKER---光标设置键:用于光标具体位置的设置。共有6个

标可供使用,其软键的功能分别为:MARKER 1---第一条光标的设置。

MARKER 2---第二条光标的设置。

MARKER 3---第三条光标的设置。

MARKER 4---第四条光标的设置。

MARKER 5---第五条光标的设置。

MARKER 6---第六条光标的设置。

分别包括:

开—打开相关的光标功能。

关—关闭相关的光标功能。

编辑—设置相关光标的具体参数。

标记到峰值—将相关光标设置在曲线的峰值上。

标记到谷值—将相关光标设置在曲线的谷值上。

返回—返回到前页的显示状态。

MARKER/全关闭---关闭全部的光标显示功能。

E、SAVE---文件存储键:用于存储测试结果文件。其软键的功能

分别为:

存储数据---将测试结果作为数据文件直接存储在仪表的内

存中。

作为文件存储时,如果文件的尾部为序号,则

每次存储不需要另行命名,文件名的尾数将会

自动的递增。

数据另存为---测试结果文件不一定要存在仪表的内存中,或

者内存,或者U盘。该状态下的软键功能分别

为:

本地---将测试结果存储在仪表的内存中。

USB—将测试结果存储到U盘中。

在文件存储时,文件命名的屏幕显示中的“右移”

和“左移”功能键是指将光标向右或向左移动。

数字键和字母键此时将会合用。

存储设置---将测试结果按照一定的格式存储。共有15个空

间,软键为:

首页—存储的位置确定在第一页上。

上一页—存储的位置确定在上页上。

下一页—存储的位置确定在下一页上。

末项—存储的位置确定在最后一项上。

文件的格式为:

序号—设置存储文件的序列号。

校准方式—设置此次测试选用的校准方式。

模式---设置此次测试的模式。

参数---设置此次测试的主要参数。

在这种存储方式下,只要将光标移动到某一序列

号下即可自动的进行存储,校准方式、模式以及

参数将自动的生成。

拷屏—将显示的测试结果的屏幕进行存储,共有10个空间,

格式为:

序号—设置存储文件的序列号。

模式---设置此次测试的模式。

参数---设置此次测试的主要参数。

在这种存储方式下,只要将光标移动到某一序列号

下即可自动的进行存储,校准方式、模式以及参

数将自动的生成。

F、RECALL---文件调用键:用于将存储在内存中的测试结果或测

试设置文件

调出。其软键的功能分别为:

调用数据---将内存中的测试结果调往显示屏幕。软键包括:

顶部—所要调用的测试结果位置在显示屏幕

的顶部。

上一页—所要调用的测试结果在显示屏幕的

上一页。

下一页—所要调用的测试结果在显示屏幕的

下一页。

底部—所要调用的测试结果在显示屏幕的底部。

删除曲线—将光标所在位置的测试结果文件

删除。

删除全部—将存储在内存中的全部测试结果

文件删除。

调用设置---将存储在内存中的测试设置文件调往显示屏幕,这将作为此

次测试的参数设置。软键包括:

顶部—所要调用的测试设置位置在显示屏幕

的顶部。

上一页—所要调用的测试设置在显示屏幕的

上一页。

下一页—所要调用的测试设置在显示屏幕的

下一页。

底部—所要调用的测试设置在显示屏幕的底部。

删除曲线—将光标所在位置的测试设置文件

删除。

删除全部—将存储在内存中的全部测试设置

文件删除。

三、测试的一般规律:

1、N9330A天馈线测试仪目前多用于基站天馈线的维护测试。

2、一般情况下,操作人员首先选用的是“频率”模式下的“驻波

比”测试,因为如果在天馈线的工作频段内的驻波比是合格的,

则认为天馈线是合格的。在这种模式下的测试需要设置的相关参数包括:

A、扫描的频率范围设置(是指天馈线工作的频率范围)--起

始、终止。

通过“FREQ/DIST”硬键进行设置。

B、显示屏幕的幅度范围设置---顶部、底部。

通过“AMPTD”硬键进行设置。

C、分辨率设置:选择扫描频段内的扫描点数(131、261、521)

通过“MEAS/VIEW“硬键进行设置。

D、测试结果的界线设置:一般情况下,操作人员都希望设置

这个功能,

将界线设置在标准上,看测试结果是否有超过的频点,这种方式在

测试过程中比较的直观,也可以使仪表连续的测试。有五条界线可

供设定。

通过“LIMIT”硬键进行设置。可根据需要设定一条或几条界线。

E、界限告警设置:当使用了界线功能后,一些操作人员还希

望一旦测

试结果超过界线确定的指标后,能够进行声音的告警。

该功能也是通过“LIMIT”硬键进行设置。

F、光标的设置:光标在频率驻波比测试中,主要用于查看驻

波比比较

高的频点的频率,通过光标的具体位置就能够看到该频点

的频率和

驻波比的值。有有六个光标可供设定。

通过“MARKER”硬键进行设置。

3、如果在“频率”模式下的“驻波比”测试在某一频率下超过指

标要求,操作人员则会转入“故障定位”模式下的“驻波比”

测试。进而确定故障发生在天馈线的何处。在这种模式下测试所要设置的参数包括:

A、测试距离设置:设置范围应该大于天馈线的实际长度—起

始、终止。

通过“FREQ/DIST”硬键设置。需要注意的是,应该首先确定长度的

单位,国内测量的单位是米,如果有误,应该通过“SYS”

硬键在系

统中进行更改。

B、电缆损耗设置:为了保证测试故障位置的准确度,应该将

被测天馈

线的损耗值进行设置。

通过“FREQ/DIST”硬键设置。在给定的最小值与最大值之间设置。

C、速率因子设置:为了保证测试故障位置的准确度,应该将

被测天馈

线的速率因子进行设置。所谓速率因子,就是测试的电信号在被测

天馈线中传输速度的因子。

通过“FREQ/DIST”硬键设置。在给定的最小值(0.010)与最大值

(1.000)之间设置。

D、电缆设置:是指选择被测天馈线的类型。

通过“FREQ/DIST”硬键设置。

E、窗口:一般将窗口设置为“无”即可。

通过“FREQ/DIST”硬键设置。

其实上述设置可以通过“FREQ/DIST”硬键中的故障定位设

置栏目中

进行全面的设置。

F、界线设置:同上述方法。

G、界限告警设置:同上述方法。

H、光标设置:同上述方法。

4、关于测试结果的存储:

由于测试一般都是连续的,因此在进行测试结果的存储时,首先按动

“HOLD/RUN”硬键停止当前的测试(或者通过“MEAS/VIEW”

硬键将测试

改为单次测试,通过每次的按动“HOLD/RUN”硬键进行测试)。

按动“SAVE”硬键启动存储功能。如果需要将测试结果存储到仪表的内

存中,则选择存储数据功能(在这种方式下,如果存储的文件名尾部有

序号,则连续几次的测试结果的每次存储无须再给文件命名,文件名称

尾部的序号将会自动的递增。),如果需要将测试结果存储到内存或者外

部U盘中,则选择数据另存为功能(这种方式下也可以通过选择“本地”

将数据存储到仪表的内存中。)。也可以通过选择“存储设置”

的功能,

将测试结果按照仪表固定的格式进行存储。

N9330A还可以通过选择“拷屏”的功能将测试结果的屏幕进行存储,这

种存储的方式使得测试结果更加的直观和真实,这种存储是按照仪表的

固定方式进行的。总之,测试结果的存储要根据测试人员的要求来选择

不同的存储方式。

5、关于测试结果以及测试配置的读取:

按动“RECALL”硬键即可进行仪表内存中的“调用数据”—测试结果和

“调用设置”—测试的参数设置。调用的数据或设置都将显示在显示屏

幕上。

生活如意,事业高升。

前程似锦,美梦成真。

百事大吉,万事顺利。

事业有成,幸福快乐。幸福快乐,与君同在。以上文字可删

安捷伦_Agilent电源使用手册

Agilent电源使用手册69311B/D,69309B/D

一前面板显示栏说明的具体意义 CV 输出或输出处于固定电压模式 CC 输出1或输出2处于固定电流模式 Unr 输出或输出不能进行调整 Dis输出处于关闭状态按Output On/Off键使输出打开 OCP 过电流保护为打开状态按OCP键使过电流保护状态关闭Proc 由于保护功能起作用显示输出已经被禁止按Prot Clear键 来清除保护功能 Shift Shift键已被按下 Rmt 程序控制接口HP-IB,RS232处于工作状态按Local键使电源回到手动控制状态 Addr 读写接口的地址口 Err SCPI错误序列中出现一个错误按Error键来看错误代码 SRQ 接口需要维修 二前面板菜单的实际作用 前面板控制菜单图示 <1> System Keys 蓝色无标签的按键就是Shift键起到按键功能转换的作用例如 按shift键在显示栏上就显示Shift标示则按键上方标示的功能起 作用如Error再次按Shift键则回到按键功能

使电源从程序控制状态转换到手动控制状态如果电源已经处于LOCAL 状态则local 按键无效 ADDRESS 设置HP-IB地址 INTF 选择通讯接口HP-IB,RS-232 BAUDRATE 选择波特率(300,600,1200,2400,4800,9600) PARITY 消息奇偶性(NONE|EVEN|ODD|MARK|SPACE) FLOW 流控制XON-XOFF|RTS-CTS|DTR-DSR|NONE LANG 选择语言(SPCI或COMP) REMOTE FT HP14575A遥控面板的开关(ON/OFF) ROM 固件版本号 SN: 电源序列号码 按此键可以使直流电源进入以前保存的状态可以返回到前四个保存的 状态0 到 3 +(Shift + Channel) 输出1和输出2显示转换 Display Measurement 1V A Measures output channel 1 2V A Measures output channel 2 +(Shift + Error) 显示系统错误代码若没有错误显示0 +Shift + Save保存目前电源的状态到固定存储器 2Function Keys 直流电源开状态和关状态的转换当关状态Dis显示在显示栏上

是德科技keysight n9320b射频频谱分析仪使用手册说明书技术指标,原安捷伦agilent

Keysight N9320B RF Spectrum Analyzer 9 kHz to 3.0 GHz Data Sheet

The spectrum analyzer will meet its specifications when: It is within its calibration cycle It has been turned on at least 30 minutes. It has been stored at an ambient temperature within the allowed operating range for at least two hours before being turned on; if it has been stored previously at a temperature range inside the allowed storage range, but outside the allowed operating range. “Specifications” describe the performance of parameters covered by the product warranty and apply to the full temperature range of 5 to 45 °C, unless otherwise noted.“Typical” values describe additional product performance information that is not covered by the product warranty. It is performance beyond specifications that 80 percent of the units exhibit with a 95 percent confidence level over the temperature range 20 to 30 °C. Typical performance does not include measurement uncertainty. “Nominal” values indicate expected performance, or describe product performance that is useful in the application of the product, but are not covered by the product warranty. Definitions and Conditions

安捷伦 LCR表 Agilent 4263B 用户操作手册 中文

LCR Meter Aglient 4263B简明用户手册(中文) 1使用前准备 (2) 1.1使用范围 (2) 1.2设定供电电压(线电压) (2) 1.3设定线电压频率 (2) 2基本操作4263B (3) 2.1恢复默认设置 (3) 2.2连接测试夹具 (3) 2.3设定测试线长 (4) 2.4选择测试参数 (4) 2.5设定测试信号频率 (4) 2.6设定测试信号等级 (5) 2.7设定直流偏置源电压DC Bias (5) 2.8选择测量时间模式 (5) 2.9设定平均值比率 (6) 2.10选择测试量程 (6) 2.11选择触发方式 (7) 2.12设定触发延迟时间 (7) 2.13开路校正 (8) 2.14短路校正 (8) 2.15使用范围限定分拣功能 (8) 2.16使用连通确认功能,检测节点。 (9) 2.17使用精度偏差分拣功能 (9) 2.18选择显示模式 (10) 2.19使用等级监视功能 (11) 2.20选择蜂鸣模式 (11) 2.21设定打印机,打印测量数据 (12) 2.22连接被测试物体 (12) 2.23使用直流偏置 (12) 2.24触发测量 (12) 2.25查证当前设置 (12) 2.26问与答 (13) 2.27参考 (13) 2.28相关选用附件 (14) 2.29测量量程设定 (15) 3测量举例 (15)

1使用前准备 1.1使用范围 1.2设定供电电压设定供电电压((线电压线电压)) 后面板电压档115V 或者230V 。 1.3设定线电压频率 按LINE 打开电源。完全启动后,依次按,

多次按选择,使闪烁,表示选中项,再按进入,会看到 用选择合适频率,(中国就是50HZ市电),确认,退出一步,再次确认退出设置。 以上设定只需一次,以后不需要再设定。 2基本操作4263B 2.1恢复默认设置 , 使用选择Yes,确认。 2.2连接测试夹具 此操作很简单,旋入连上即可。

频谱仪 Gate使用步骤

频谱仪 Gate使用步骤 安捷伦射频应用工程师王创业 在脉冲雷达信号或者是Bluetooth等时变信号测试时,需要对脉内信号进行频谱进行分析,这时就需要用到频谱仪或信号分析仪的时间门的功能。具体详细说明可以参考《5952-0292CHCN频谱仪分析基础》第44页。 下面主要描述如何正确使用频谱仪的Gate功能。 测试信号:脉冲调制信号,中心频率2GHz,幅度0dBm,脉冲宽度10us,重复周期30us。 1.首先要设置频谱仪中心频率2GHz,扫频范围100MHz,这时候可以看到仪表默认RBW为 910KHz,需要设置成1Mhz。由于Free run没有触发,所以频谱在不断的跳动。

2.接着要去设置Gate View,也就是选取所要分析的脉内信号。 a.按Sweep/control→Gate b.Gate View选择on,这时仪表进入zero span模式。为了获得时域的脉冲包络,要 把RBW设置大于0.35倍的脉冲上升时间的倒数,也就是RBW尽可能要大。同时 频谱仪的扫描时间也要大于一个完整重复周期,最好设置3倍的重复周期。 c.按BW→RBW: 1MHz,这时可能还没有信号或得到的信号是不断抖动,需要设置 Gate触发源。 d.按Sweep/control→Gate→More→Gate source→RF Burst 3.设置Gate View Setup,该步骤要设置好参考位置和选取Gate时间段,选取的时间段一定 要在参考位置(蓝线)外面。如果参考段涵盖的范围很宽,则需要在增加Gate View Start Time,这里设置80us。设置Gate View Sweep Time 100us约为重复周期的3倍。 再进入到Gate设置界面。 a.Sweep/control→Gate→Gate View Setup,Gate View Sweep Time:100us, Gate View Start Time:80us。 b.设置Gate Delay :120us,Gate Length:5us。 4.关掉Gate View,打开Gate,即可看到门选后的频谱。要注意在Gate和Gate View下面的 RBW要设置成同样的带宽1MHz。

AGILENT设备的使用说明及操作流程

AGILENT设备的使用说明及操作流程1.路测设备连接 图 1 路测设备连接图 2.前台软件 在运行Agilent E6474软件后,出现如图 2所示窗口。 图 2 Agilent E6474运行后界面图 首先,创建一个新工程,出现如图 3所示窗口。

图 3 工程窗口 其次,根据实际所连接设备型号及所在端口进行配置,最后得到如图 4所示窗口,选中Sagem OT96MGPRS Phone,点右键,选中Edit Label,可以对各个设备进行标注,以便区别,如图4所示,可以分为主叫和被叫。当然这个标注要跟实际设置相符,否则容易混淆。 图 4 系统设置窗口 接下来,选中Sagem OT96MGPRS Phone,点右键,选中Properties,出现如图 5所示窗口,可以根据实际要求进行设置。

图 5 Properties设置窗口 然后,选Tools菜单栏中的Option,选择基站数据库文件,以便在Route Map窗口实时显示。 在所有设置完后,保存,以便下次运行时可以读取。 最后,连接设备,开始路测数据采集。 在实际路测过程中,要密切关注实时数据,以及时发现问题。可以根据实际需要以及个人习惯打开相应窗口。一般可选View菜单中的GSM Lay3、GSM Neighboring Cells、GSM Signal、Route Map等。

3.后台软件 当完成了一次的路测任务后,将对此次的路测结果进行分析。目前,主要用的是Mapinfo。为了能够使用Mapinfo进行分析,必须将路测数据进行处理成.txt格式的文件。 根据实际要求,我们可以先制作一个关于DT测试的Plan,用于导出数据。 首先,选中Tools菜单栏中的Export Wizard,出现如图 6所示窗口。 图 6 Select Export Plan窗口 选中New export plan,点击下一步。设置成如图 7所示窗口。注意各参数顺序要跟窗口所示一样。 图 7 Select Columns for Export 窗口 接下来,将LAC和Cell ID列进行填充,以更方便进行今后的分析。具体如图 8、图 9所示。

是德科技keysight7000B系列示波器说明书技术资料安捷伦agilent

Agilent InfiniiVision 7000B 系列示波器 技术资料 提供最佳的信号可视性

2 为什么不考虑现在订购一台? 示波器是一种用来观测信号的工具。由于通用示波器除了显示传统示波器通道的信号之外, 还需要更大的空间以显示数字信号和串行信号, 因此具有高分辨率的大尺寸显示屏变得越来越重要。 想知道其中的奥秘吗? 安捷伦工程师开发的 I nfiniiVision 7000B 系列示波器采用了先进的技术,与市场上的任何其他示波器相比,可使您看到更多微小的信号细节和更多的偶然事件。请看 I nfiniiVision 7000B 系列示波器 — 业界最佳的信号查看产品。 体验 InfiniiVision 7000B 系列示波器卓越性能的最佳方法就是亲自去看一看。欢迎您现在就与安捷伦科技公司联系申请试用。 InfiniiVision 7000B 系列具有高达 1 GHz 的带宽。每个型号都配有 12.1 英寸 XGA LCD 大显示屏, 并且非常轻巧, 仅有 6.5 英寸深、13 磅重。 InfiniiVision 7000B 系列示波器有 14 种型号可供选择。 安捷伦还为客户先前购买的 7000 系列 DSO 提供了升级套件, 只需 5 分钟即可将 DSO 轻松升级至 MSO 。

3 InfiniiVision 7000B 系列为什么具有最佳信号可视性? 1. 最大的显示屏 示波器是一种显示被测信号波形的工具,而大尺寸、高分辨率显示屏可以提升示波器的显示能力。因为通用示波器除了要显示传统的示波器通道,还需要更大的空间来显示数字和串行信号,所以更大的显示屏变得越来越重要。 使用更大尺寸的显示屏,您能够同时轻松查看多达 20 个基于串行协议的通道。12.1 英寸的显示屏比同类产品几乎大了 40%。 2. 最快的架构 与其他任何一款示波器相比,可显示被测信号更多的细节。InfiniiVision 7000B 系列可显示其他示波器可能错过的抖动、偶然事件和微小的信号细节。旋转旋钮,仪器就可快速而轻松地响应。需要查看数字通道吗? 仪器同样可以灵敏地做出响应。需要解码串行数据包? Agilent InfiniiVision 系列具有业界唯一的硬件加速串行总线解码功能,能够在不影响模拟测量的同时进行串行调试。 InfiniiVision 示波器在先进的 0.13 μm ASIC 中集成了采集存储器、波形处理和显示存储器。这种已获专利的第三代技术(MegaZoom III)利用响应灵敏、始终可用的深存储器,每秒可采集高达 100,000 个波形。 3. 具有深入洞察力的应用软件 您还可以定制您的通用示波器。广泛的应用软件包可对特定应用的问题提供有价值的深入观察。(详细信息参见第 8-9页和第 13-14 页)。 硬件加速的串行解码 ? I 2 C 、SPI ? 内核辅助FPGA 调试? 安全环境? CAN/LIN ? 分段存储器? MIL-STD-1553? RS-232/UART ? 矢量信号分析 ? FlexRay ? I 2S ? DSO/MSO 离线分析? 模板测试 ? 功率测量

频谱分析报告仪地使用方法

频谱分析仪的使用方法 13MHz信号。一般情况下,可以用示波器判断13MHz电路信号的存在与否,以及信号的幅度是否正常,然而,却无法利用示波器确定13MHz电路信号的频率是否正常,用频率计可以确定13MHz电路信号的有无,以及信号的频率是否准确,但却无法用频率计判断信号的幅度是否正常。然而,使用频谱分析仪可迎刃而解,因为频谱分析仪既可检查信号的有无,又可判断信号的频率是否准确,还可以判断信号的幅度是否正常。同时它还可以判断信号,特别是VCO信号是否纯净。可见频谱分析仪在手机维修过程中是十分重要的。 另外,数字手机的接收机、发射机电路在待机状态下是间隙工作的,所以在待机状态下,频率计很难测到射频电路中的信号,对于这一点,应用频谱分析仪不难做到。 一、使用前须知 在使用频谱分析仪之前,有必要了解一下分贝(dB)和分贝毫瓦(dBm)的基本概念,下面作一简要介绍。 1.分贝(dB) 分贝是增益的一种电量单位,常用来表示放大器的放大能力、衰减量等,表示的是一个相对量,分贝对功率、电压、电流的定义如下: 分贝数:101g(dB) 分贝数=201g(dB) 分贝数=201g(dB) 例如:A功率比B功率大一倍,那么,101gA/B=10182’3dB,也就是说,A功率比B功率大3dB, 2.分贝毫瓦(dBm) 分贝毫瓦(dBm)是一个表示功率绝对值的单位,计算公式为: 分贝毫瓦=101g(dBm) 例如,如果发射功率为lmw,则按dBm进行折算后应为:101glmw/1mw=0dBm。如果发射功率为40mw,则10g40w/1mw--46dBm。 二、频谱分析仪介绍 生产频谱分析仪的厂家不多。我们通常所知的频谱分析仪有惠普(现在惠普的测试设备分离出来,为安捷伦)、马可尼、惠美以及国产的安泰信。相比之下,惠普的频谱分析仪性能最好,但其价格也相当可观,早期惠美的5010频谱分析仪比较便宜,国产的安泰5010频谱分析仪的功能与惠美的5010差不多,其价格却便宜得多。 下面以国产安泰5010频谱分析仪为例进行介绍。 1.性能特点 AT5010最低能测到2.24uv,即是-100dBm。一般示波器在lmv,频率计要在20mv以上,跟频谱仪比相差10000倍。如用频率计测频率时,有的频率点测量很难,有的频率点测最不准,频率数字显示不稳定,甚至测不出来。这主要足频率计灵敏度问题,即信号低于20mv频率计就无能为力了,如用示波器测量时,信号5%失真示波器看不出来,在频谱仪上万分之一的失真都能看出来。

安捷伦仪器使用说明书中文

Alpha安捷伦B1500A半导体器件分析仪用户!ˉ的GUID安捷伦科技公司 声明 ?安捷伦科技公司2005年,2006年,2007年,2008本手册的任何部分不得转载任何形式或通过任何手段(包括电子电子存储和检索或翻译成外国语言)事先同意MENT和安捷伦的书面同意作为由美国科技公司在美国和国际版权法。 手册部件号 B1500-90000版2005年7月第1版,第2版,2005年12月2006年4月第3版第4版,2007年1月2007年6月5日,版第6版,2007年11月2008年10月7日,版安捷伦科技公司5301史蒂文斯溪大道 95051美国加利福尼亚州圣克拉拉 保证 本文档中所含的物质是提供MENT!°为是,±,是苏如有更改,恕不另行通知,在以后的版本。此外,最大而且,在适用法律法律,安捷伦提供任何保证,明示或暗示,关于本手册的任何信息所载,包括但不不限于隐含保证为杆的适销性和适用性特定用途。安捷伦不得承担错误或偶然或在相应的损害赔偿连接TION的家具,使用,或每本文件或任何性能所载资料。应该安捷伦与用户有一个单独的与保修的书面协议在这个物质的范围,涵盖记录与这些冲突条款,在保修则以协议arate中的协议为准。 技术许可 硬件和/或软件描述这份文件是依照许可可用于复制或只在雅跳舞的许可条款。有限权利如果软件在使用的一种表现美国政府的首要合同或道,软件交付和许可!°商业计算机软件!±ADFAR252.227-7014(1995年6月)的定义,或作为一个!°商业项目!FA±定义 2.101(a)或°有限计算机软! 洁具!±作为定义在FAR52.227-19(六月1987)或任何相当机构法规或合同条款。使用,重复或disclo的软件肯定是受安捷伦科技nologies!ˉ标准商业许可 条款和非DOD部门和美国政府机构没有获得更大而不是限制权利 定义在FAR 52.227-19中(C)(1-2)(6月1987年)。美国政府的用户将收到不大于定义为在有限的权利遵守FAR 52.227-14(1987年6月)或DFAR252.227-7015(二)(2)(1995年11月),作为适用于任何技术数据。 合格声明 根据ISO / IEC指南22和CEN / CENELEC的EN 45014安捷伦科技国际SARL制造商ˉ姓名:的Rue de la Gare酒店29制造商ˉs地址:CH - 1110莫尔日供应商ˉs地址:瑞士 声明下全权负责该产品最初交付 半导体器件分析仪 产品名称: 高功率源/监视器单元模块,中等功率源/监视器单元模块,高分辨率源/监视器单元模块,多频率电容测量单元模块,高压半导体脉冲发生器单元模块,波形发生器/快速测量单元模块安捷伦B1500A 产品型号: 安捷伦安捷伦B1510A,B1511A,安捷伦B1517A 安捷伦安捷伦B1520A,B1525A,安捷伦B1530A 本声明涉及上述产品的所有选项() 产品选项:符合下列适用的欧盟指令的基本要求,并进行 CE标志:低电压指令(73/23/EEC,93/68/EEC修订) EMC指令(89/336/EEC,93/68/EEC修正)

最新安捷伦电子测量仪器使用及维护建议

安捷伦电子测量仪器使用及维护建议

安捷伦电子测量仪器使用及维护建议 版本. 03.08 Agilent Technologies Co. SSU 蔡宏编辑

-----------Be Professional , Be Expert------- 目录 静电的危害及防护 (3) 微波接头的使用及养护常识 (12) 电子测量仪器及其系统的环境要求 (16) 仪器硬件故障的最终确认 (21) 附录一:部分种类仪器的用户检验步骤及注意事项 (23) 附录二:Agilent仪器常见故障现象及可能原因分析 (27) 附录三:参考资料 (29)

静电的危害及防护 引言. 我们在确定自己的研究课题或找到解决方案时,下一步往往就是准备好完成课题或解决方案所需的软硬件手段.而测量仪器是人们必备的硬件设施.在得到仪器后,如何高效地使用仪器,或如何避免仪器的人为损坏,能够更长时间地为我们服务,就自然而然地成为我们必须关心的环节了. 静电的危害 那么哪些因素可以影响或威胁到仪器的正常使用呢?了解电子测量仪器或微电子的工程师所想到的第一个词,我想必定是”静电放电”(ESD).的确,静电是我们再熟悉不过的一种现象了,除了偶而轻微电击或讨厌的静电吸附外,对我们大多数人来讲,静电似乎并不是什么了不起的问题.过去,许多从事电子工业的人也并不认为静电放电是使电子元件乃至整个电子设备损坏的一个主要原因.许多人不相信静电放电的严重性,甚至怀疑是否真正存在.这也难怪,因为要判断或检查ESD(静电放电简称-Electrostatic Discharge)所引起的失效比较困难,有些元

安捷伦液相使用方法

高效液相色谱仪的使用方法2008-05-11 20:24仪器名称:高效液相色谱仪 仪器型号:Agilent 1100 生产厂家:Agilent 使用方法: (一)、开机: 1、打开计算机,进入Windows NT (或Windows 2000)画面,并运行Bootp Server程序。 2、打开1100 LC 各模块电源。 3、待各模块自检完成后,双击Instrument 1 Online图标,化学工作站自动与1100LC通讯,进入的工作站画面如下所示。 4、从“View”菜单中选择“Method and Run control”画面, 单击”View”菜单中的“Show Top Toolbar”,“Show status toolbar”,“System diagram”,”Sampling diagram”,使其命令前有“√”标志,来调用所需的界面。 5、把流动相放入溶剂瓶中。 6、打开Purge阀。 7、单击Pump图标,出现参数设定菜单,单击Setup pump选项,进入泵编辑画面。 8 、设Flow:5ml/min,单击OK。 9、单击Pump图标,出现参数设定菜单,单击Pump control选项,选中On,单击OK,则系统开始Purge,直到管线内(由溶剂瓶到泵入口)无气泡为止,切换通道继续Purge,直到所有要用通道无气泡为止。 10、单击Pump图标,出现参数设定菜单,单击Pump Control选项,选中Off,单击Ok关泵,关闭 Purge valve。 11、单击Pump图标,出现参数设定菜单,单击Setup pump选项,进入Pump编辑画面,设Flow:1.0ml/min。 12、单击泵下面的瓶图标,如图所示(以二元泵为例),输入溶剂的实际体积和瓶体积。也可输入停泵的体积。单击Ok。 (二)数据采集方法编辑: 1、开始编辑完整方法: 从“Method”菜单中选择“Edit entire method”项,如上图所示选中除“Data analysis ”外的三项,单击Ok,进入下一画面。 2、方法信息: 在“Method Comments”中加入方法的信息(如:方法的用途等)。 单击Ok 进入下一画面。 3、泵参数设定:(以二元泵为例) 在“Flow”处输入流量,如1ml/min,在“Solvent B”处输入70.0,(A=100-B) ,也可Insert 一行”Timetable”,编辑梯度。在“Pressure Limits Max”处输入柱子的最大耐高压,以保护柱子。单击Ok进入下一画面。 4、自动进样器参数设定: 选择合适的进样方式, 如图所示,进样体积1.0ul ,洗瓶位置为6号。“Standard Injection”----只能输入进样体积,此方式无洗针功能。“Injection with Needle Wash”----可以输入进样体积和洗瓶位置,此方式针从样品瓶抽完样品后,会在洗瓶中洗针。“Use injector program”---可以点击Edit 键进行进样程序编辑。

安捷伦 E4402B频谱分析仪使用操作说明书

频谱分析仪使用方法简介 1简介 频谱分析仪是研究电信号频谱结构的仪器,用于信号失真度、调制度、频谱度、频谱稳定度和交调失真等信号参数的测量,可用于测量放大器和滤波器等电路系统的某些参数,分析信号频率分量(频率和功率),是一种多用途的电子测量仪器。频谱分析仪是对无线电信号测量的必备手段,是从事电子产品研发、生产、检验的常用工具。因此被称为工程师的射频万用表 2.面板

2.1 操作区 1.观察角度键,用于调节显示,以适于使用者的观察角度。 2.Esc键,可以取消输入,终止打印。 3.无标识键,实现左边屏幕上紧挨的右边栏菜单的功能。 4.Frequency Channel(频率通道)、Span X Scale(扫宽X刻度)和Amplitude Y scale(幅度Y刻度)三个键,可以激活主要的调节功能(频率、X轴、Y 轴)并在右边栏显示相应的菜单。 5.Control(控制)功能区。 6.Measure(测量)功能区。 7.System(系统)功能区。 8.Marker(标记)功能区。 9.软驱和耳机插孔。 10.步进键和旋钮,用于改变所选中有效功能的数值。 11.音量调节。 12.外接键盘插口。 13.探头电源,为高阻抗交流探头或其它附件提供电源。 14.Return键,用于返回先前选择过的一级菜单。 15.Amptd Ref Out,可提供-20dBm的50MHz幅度参考信号。 16.Tab(制表)键,用于在界限编辑器和修正编辑器中四处移动,也用于在有 File菜单键所访问对话框的域中移动。 17.信号输入口(50Ω)。在使用中,接50ΩBNC(卡口配合性连接器)电缆, 探头上必须串联一隔直电容(30PF左右,陶瓷封装)。 18.Next Window键,可用来选择在支持分屏显示方式功能中(如区域标记)的 有效窗口,在这样的方式下,按下Zoom键将允许在有效窗口的分屏显示与全屏显示间进行转换。 19.Help键,按下后屏幕会提示按面板或菜单上的键,按后会显示相应说明。 20.射频输出(50Ω),是内部跟踪发生器的源输出,只适用与选件1DN或1DQ。 如果跟踪发生器的输出功率过大,则有可能损坏被测器件,不要超过被测器件所能容许的最高功率。 21.I(电源开)键,接通分析仪电源。O(备用)键,断开分析仪多数电路的电 源。实际适用中,用I键开机,O键关机,拔掉电源线才能完全断电。开机后需5分钟时间预热,以保证分析仪满足器全部技术指标。 22.数字键盘区。

Agilent1200型高效液相色谱仪操作手册

Agilent 1200 LC (中文版 B01.01) 现场培训教材 安捷伦科技有限公司 生命科学与化学分析仪器部

一、培训目的: ●基本了解1200LC硬件操作。 ●掌握化学工作站的开机,关机,参数设定,学会数据采集,数据分析的基本操作。 二、培训准备: 1、仪器设备:Agilent 1200LC ●G1310A :(单元泵);G1312A(二元泵);G1311A(四元泵)。 ● G1313A(标准型自动进样器)。 ● G1316A(柱温箱)。 ● G1314A(VWD检测器)。 ● G1362A(示差检测器)。 ●色谱柱: Eclipse XDB-C18 150 x 4.6 mm, 5um column P/N 993967-902 2、溶剂准备: ●色谱级纯或优级纯乙腈或甲醇。 ●二次蒸馏水

基本操作步骤: (一)、开机: 1、打开计算机,进入中文Windows XP画面,并运行CAG Bootp Server程序。 2、打开 1200 LC 各模块电源。 3、待各模块自检完成后,双击“Instrument 1 Online”图标,化学工作站自动与1200LC 通讯,进入的工作站画面如下所示。 4、从“视图”菜单中选择“方法和运行控制”画面, 点击“视图”菜单中的“显示顶部工具栏”,“显示状态工具栏”,“系统视图”,“样品视图”,使其命令前有“√”标志,来调用所需的界面。 5、把流动相放入溶剂瓶中。 6、打开冲洗阀。 7、点击“泵”图标,点击“设置泵…”选项,进入泵编辑画面。 8 、设流速:5ml/min,点击“确定”。 9、点击“泵”图标,点击“控制…”选项,选中“启动”,点击“确定”,则系统开始冲洗,直到管线内(由溶剂瓶到泵入口)无气泡为止,切换通道继续冲洗,直到所有要用通道无气泡为止。 10、点击“泵”图标,点击“控制…”选项,选中“关闭”,点击“确定”关泵,关闭冲洗阀。 11、点击“泵”图标,点击“设置泵…选项”,设流速:1.0ml/min。 12、点击泵下面的瓶图标,如下图所示(以单元泵为例),输入溶剂的实际体积和瓶体积。也可输入停泵的体积,点击“确定”。

频谱仪的简单操作使用方法[1]

R3131A频谱仪简单操作使用方法 一.R3131A频谱仪简介。 R3131A频谱仪是日本ADV ANTEST公司的产品,用于测量高频信号,可测量的频率范围为9K—3GHz。对于GSM手机的维修,通过频谱仪可测量射频电路中的以下电路信号, (维修人员可以通过对所测出信号的幅度、频率偏移、干扰程度等参数的分析,以判断出故障点,进行快速有效的维修): 1.手机参考基准时钟(13M,26M等); 2.射频本振(RFVCO)的输出频率信号(视手机型号而异); 3.发射本振(TXVCO)的输出频率信号(GSM:890M—915M;DCS:1710—1785M); 4.由天线至中频芯片间接收和发射通路的高频信号; 5.接收中频和发射中频信号(视手机型号而异)。 面板上各按键(如图-1所示)的功能如下: A区:此区按键是其他区功能按键对应的详细功能选择按键,例如按下B区的FREQ 键后,会在屏幕的右边弹出一列功能菜单,要选择其中的“START”功能就可通过按下其对 (图-1) B区:此区按键是主要设置参数的功能按键区,包括:FREQ—中心频率; SPAN—扫描频率宽度;LEVEL—参考电平。此区中按键只需直接按下对应键输入数值及单位即可。 C区:此区是数字数值及标点符号选择输入区,其中“1”键的另一个功能是“CAL(校

准)”,此功能要先按下“SHIFT(蓝色键)”后再按下“1”键进行相应选择才起作用; “-”是退格删除键,可删除错误输入。 D 区:参数单位选择区,包括幅度、电平、频率、时间的单位,其中“Hz ”键还有“ENTER(确认)”的作用。 E 区:系统功能按键控制区,较常使用的有“SHIFT ”第二功能选择键,“SHIFT+CONFIG(PRESET )”选择系统复位功能,“RECALL ”调用存储的设置信息键,“SHIFT+RECALL(SAVE )”选择将设置信息保存功能。 F 区:信号波形峰值检测功能选择区。 G 区:其他参数功能选择控制区,常用的有“BW ”信号带宽选择及“SWEEP ”扫描时间选择,“SWEEP ”是指显示屏幕从左边到右边扫描一次的时间。 显示屏幕上的信息(如图-2所示)。 二.一般操作步骤。[“ ”表示的是菜单面板上直接功能按键,“ ” 表 示单个菜单键的详细功能按键(在显示屏幕的右边)]: 1) 按Power On 键开机。 2) 每次开始使用时,开机30分钟后进行自动校准,先按 Shift+7(cal ) ,再选择 cal all 键,校准过程中出现“Calibrating ”字样,校准结束后如通过则回复校准前状态。校准过程约进行3分钟。 3) 校准完成后首先按 FREQ 中心频率数值,例如需测中心频率为902.4M 的信

HPC基本使用说明

HP8591C频谱仪CATV常规操作 背景 频谱仪简介 顾名思义,频谱分析仪就是对信号的频域特性进行测量分析的一种仪器,目前有两种:扫频外差式频谱仪和FFT分析仪(实时频谱仪1)。 扫频式频谱仪实质是一个中心频率在整个频率范围内可调谐的窄带滤波器。当改变它的调谐频率时,滤波器就分离出特定的频率分量,从而依次得到被分析信号的谱分量。因此,这种频谱仪所显示的频谱图是多次调谐之后拼接的结果,分析带宽受限于窄带滤波器的带宽(通常总是小于信号带宽),所以不能进行实时分析。 而FFT分析仪是在对信号采样之后,选择一定时间长度的离散采样点进行傅立叶变换,从而得到频域信息。由于离散时域信号中已包含了该时段内所有的频率信息,因此可以认为FFT的分析带宽与信号带宽是匹配的,能够实现实时分析。 通常,扫频式频谱仪与FFT分析仪相比,具有较宽的频率范围,较慢的扫描速度。HP8591C频谱仪就是这样一台扫频式频谱仪。 注释 *1所谓“实时”频谱仪,直观的理解是能够在被测信号频率变化之前完成测量、分析和显示,但它又不是指单纯意义上的测量时间短、速度 T的时段内,完成频率分辨率达到1/T的谱分析;或者待分析信号的带宽小于仪器能够同时分析的最大带宽。显然,实时的概念与信号带宽及频率分辨率有关。在要求的频段宽度范围内,如果数据采集、分析速度不小于数据变化速度,

这样的分析就是实时的;如果待分析的信号带宽过宽以至超过了最大分析带宽,则分析变成非实时的。(频谱仪的频率分辨率一般指的是该分析仪中频滤波器的最小3dB带宽,它表征了能够将最靠近的两个相邻频谱分量分辨出来的能力。外差式频谱仪的频率分辨率主要由中频滤波器的带宽决定,最小分辨率还受到本振频率稳定度的影响。而FFT 分析仪的频率分辨率和采样频率及FFT计算的点数有关:频率分辨率△f、采样频率fs和分析点数N三者之间的关系为△f=fs/N 。) 扫频外差式频谱仪基本原理 频谱分析仪的功能是要分辨输入信号中各个频率成份并测量各频率成份的频率和功率。为了完成该功能,扫频外差式频谱分析仪主要采用超外差方式进行扫描—调谐,其特点是频率覆盖范围宽并且允许在中频(IF)进行信号处理 图1是扫频外差式频谱仪的基本原理框图。 图中的中频频率是输入信号通过与本振信号的和频或差频产生的,本振受斜波发生器的控制,在斜波发生器的控制下,本振频率将从低到高的线性变化。这样在显示时,斜波发生器产生的斜波电压加到显示器的X轴上,检波器输出经低通滤波器后接到Y轴上,当斜波发生器对本振频率进行 图1 扫描外差式频谱仪原理框图

安捷伦操作手册

提问汇总: 1.GC静态顶空能做农产品或水质中痕量物质检测吗? 2.PE顶空原理是什么?怎么只有注射器和定量环? 3.用静态顶空测定有机残留溶剂,如苯系列化合物,如果用FID,能检测到大致多少限量呢? 4.顶空进样的参数优化问题能否举几个例子详细讲解下 5.在静态顶空进样过程中,样品瓶需要一直放在水浴中不拿出吗?一旦样品瓶凉了,是不是结果就不准确了?如果不是密封针,会不会在吸取顶空气的时候吸入空气啊? 6.顶空进样可以分几种?有静态顶空,是不是还有动态的? 7.顶空进样的检测灵敏度跟哪些因素有关系呀? 8.顶空技术的最大优势是什么? 9.传输线的温度和组分沸点的关系什么? 10.我现在用顶空做二氧化硫的检测,现在除了重复性差之外线性也不好,(色谱柱DB-624,检测器FPD,亚硫酸钠与盐酸反应生成的二氧化硫)请问我现在应该从哪些方面排查问题呢? 11.顶空技术应该进的是气体样品,那么,应该进多大体积呢?顶空技术进样和液体进样有什么不同?农药残留检测可以用在顶空技术上么? 12.顶空技术中所谓的气液平衡,液体是什么液体,是有机溶剂吗?还是别的? 13.我觉得这项技术比较适合易挥发物质的检测,相溶于溶液中的物质是不检测不了,局限性还是挺大的,不知道我说的对不对? 14.这项技术对色谱仪有没有特殊的要求? 15.在现有的仪器上加装顶空进样系统有什么难点或者需要注意的地方? 16.DMF在100度恒温20分钟,会不会分解产生杂质?我们用PE顶空,最近发现采用DMF作为溶剂,在100度恒温20分钟进样,柱温40度,用DB-624的柱子,在5分钟左右总是有一个小杂质峰。空气和水作为溶剂就没有。 17.我们常用水,DMF,DMSO作为溶剂,有的文献采用二甲基乙酰胺,不知道老师用过没有,能不能介绍一下二甲基乙酰胺作为顶空系统的溶剂使用时,有哪些优点。 18.顶空时样器如果长时间用脏了怎么办?曾经有过这样的例子,无论进什么溶剂都会有很多杂质峰出来,如果用手动进样的话就没有,后来把顶空所有的管路都取下来用高压锅煮,煮了半天拿出来重新安装效果比原来好多了,但这可操作性太差了,不是人人都能做的,请问有没有可操作性强,而且省力的好方法呢? 19.我用的PE的顶空仪器,检测液体样品的话,一般取样量多少质量或体积?因为对于含有很多有机物的液体来说,即使进几十微升的量也可能出现检测器饱和的问题。 20.测试固体样品的话,取样量大概是多少克?因为如果取样量差别很大检测结果也会有很大区别。 21.EPA 5021 和EPA 8620C 是做VOC的经典参考。请问有没有中文版的或是你们对它们的理解? 22.顶空分析的重现性怎么样?相对于其他分析方法,顶空定量分析结果是不是差一些呢? 23.怎样判断气液或者气固达到平衡状态呢? 24.文中讲道“无机盐添加效果取决于加入量和分配系数”后面有讲道和盐的种类的关系,那么请问如何选择盐,有何规律吗? 25.一瓶样品是不是只能进样一针,不能做平行针,只能做平行样啊? 26.讲座中提到:选取一个最佳平衡时间和温度,那么这个最佳平衡时间和温度是怎么选取的呢? 27.讲座中提到:什么时候需要顶空进样?老师您列举了一些情况。我还没有做过顶空,但这方面的知识我还是听到过一些,不过有两种观点:a,有些人认为能用顶空做样的最好都能用顶空做样,顶空准确,可靠;b,能直接进样的最好能直接进样,顶空一方面麻烦,一方面也不是说特别好。 28.顶空实验一般都应用在什么地方呢?平时只听说过测溶剂残留时会用到。做顶空实验对仪器有什么特殊要求吗? 29.不知道您能不能帮我推荐几篇较基础的顶空实验的文章,或是比较好,比较经典的文章吗? 30.顶空可以自动进样么?

安捷伦频谱仪使用说明

安捷伦频谱仪使用说明 Model MS2711A 频率范围 100 kHz to 3000 MHz 信号电平范围 +20 dB m to –97 dB m (一)设置 1 打开ON/OFF开关 2 设置频率范围,即图形界面的横坐标,选择按下正下方一排键中的 FREQ/SPAN键,右上方的CENTER键,此处设置为930MHZ,再选择频谱的宽度,此处可以选择7MHZ(频谱宽度的选择只要是能包含所要测试信号的所有频段,可根据情形而定)。此处也可选择START和STOP键设置你所需要的起始和终止频率。 3 设置信号的振幅,即图形界面的纵坐标,按下最下排功能键AMPLITUDE 键,选择右上方REF LEVEL设置参考电平值,此处设置为10dbm,然后按下SCALE键设置电平值的间隔,此处可以取值为10db.然后在设置UNITS键,单位为dbm,最后选中ATTEN键,设置衰减值,此处的值选择手动设置,其值比参考电平的二倍大一些,如可以选择30. 4 设置带宽参数,选中最下方的功能键中的BW/SWEEP键,设置带宽参数 值,选择RBW键,设置扫描带宽的宽度,此处的值定要小于信号频点的最小间隔值,建议取值为30khz,如果仅测试一束波形,此处可以忽略设置。 二测试流程 到此基本所需要的参数设置完毕,可以对信源进行测试啦,我们所要测试的数据主要从两点入手,

(一) MU侧信号电平值的测试 1)测试HDL输出地电平值,理论值趋近于0dbm,用双工头1/2跳线于频谱仪的RF口对接,打开频谱仪开关,按回车,在屏幕显示出波形图,再按回车,然后按MARKER键,选中M1(此时M1是出于ON状态,其他的M处于OFF状态),再选择MARKER TO PEAK 键读取此时的峰值,就是你所要测试的信号电平值。然后按下回车键正下方的SINGLE CONT键锁定峰值,如需要可以将其保存下来,按下SAVE DISPLY 键将其保存为容易识别的名字。以此类推,分别测试光模块的主备信号值,和从信号的电平值,测试光模块主备信号值时射频跳线接在IN口对应点,测量从信号时射频线接在从光模块对应的IN(如有衰减器,测量时包含在内)口处,测试结果两者之间的差值在6db左右。 (二) RU侧信号电平值的测试 测试前先将RU中的主备从三根光纤拔掉,然后用双工头1/2跳线于频谱仪的RF口之间加一个30db50W的衰减器(衰减器的输入口对准RU 侧),再与RU上其中之一的RF口对接,然后只插上主备光纤,从空着,开始测试主信号电平值,此处可以读取到理论值-5dbm左右,然后与31(此时考虑相连射频线的衰减,大概在1dbm左右,取决线的长短)相加就得到输出主信号强度。再拔掉主备光纤,只插从光纤,测试从信号强度,理论上得到的结果低于主信号6db. 最后主备从光纤维全部插上,测试主从信号,在屏幕上显示两束波形,此时采取读差值的方法,将其MARKER中的M2打开,分别用M1,M2标注两峰值,然后用DELTA键取差值,理论上主从信号强度相差6db.此时的操作方法是选中M1读取峰值,然后选中M2,通过EDIT修改键,用上下箭头键平移M2的至所要读取的第二峰值,然后按下DELTA键,读取M1-M2差值。 至此频谱仪的设置,使用和测试过程基本完毕,由于写的比较仓促,在这些过程中如有描述的不是很清楚的地方,希望大家看的时候给予补充和修改,目的大家共同学习,更快更准的掌握测试方法,保证工作顺利完成!谢谢。

安捷伦1260型高效液相色谱仪详细操作规程

1.目的:规范Agilent 1260高效液相色谱仪维修、保养、校正操作。 2.适用范围:本公司化验室Agilent 1260高效液相色谱仪的维修、保养。 3.有关责任:化验室精密仪器室 4.引用标准:仪器说明书及Agilent化学工作者现场操作培训教材 5.规程内容: 5.1开机前准备 5.1.1根据实验要求配制流动相,须经0.45μm滤膜过滤,之后再进行脱气处理,使用前必须用超声波振荡l0-15min,按无机相和有机相分开别装入溶剂瓶A(装有洗盐装置,最好固定盛放无机盐水相)、B中;对照品和样品溶液进样前要经0.45μm滤膜过滤。 5.1.2若流动相中含有缓冲盐,则必须以每分钟2~3滴的速度虹吸10%的异丙醇水冲洗seal-wash,以防有盐结晶在泵头产生而损坏泵头。 5.2.采样前准备 5.2.1打开计算机,进入 Windows 系统, 从上到下依次打开各模块电源。5.2.2待各模块自检完成后,双击桌面上的“仪器1联机”图标,将自动进入化学工作站画面。 5.2.3从“视图”菜单中选择“方法和运行控制”画面,也可单击工作站画面左侧的“方法和运行控制”项,进入方法和运行控制窗口。 5.2.4打开Purge阀(逆时针),右击“泵”图标出现参数设定菜单单击“设定泵”选项进入泵编辑画面。 5.2.5设“流量”逐步增大流速至5ml/min ,A通道设到100%,单击“确定”。 5.2.6单击“泵”图标,出现参数设定菜单,单击“泵控制“选项选中“开”单击“确定”则系统开始Purge,直到管路内由溶剂瓶A到泵入口无气泡为止;切换B通道(B通道设到100%)继续Purge直到所有通道管路内均无气泡为止。(查看柱前压力,若大于10Bar,则应更换排气阀内滤芯/过滤白头。) 5.2.7将泵的流量设到0.5ml/min,若使用双泵则应设定溶剂配比,如 A=80%,B=20%;关闭排气阀(顺时针);再将流量设到0.8ml/min,2分钟后设定至方法所需流速,冲洗色谱柱20-30min。 5.2.8单击泵下面的瓶图标,输入溶剂瓶A、B内流动相的实际体积(为保护泵和色谱柱,请按实际体积输入)和停泵的体积单击“确定”,如果各溶剂瓶溶剂体积小于停泵体积,泵将自动停止。 5.2.9把缓冲液(用于柱子过渡的,与流动相等比例的乙腈/水、甲醇/水或10%的水溶液)换成流动相,排气后,逐步增加至所需流速,待柱压基本稳定后,打开检测器等,观察基线情况。

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