微波射頻與天線實驗箱,微波教學實驗箱
2024-08-06 06:54微波射頻與天線實驗箱是一種用于學習和研究微波射頻技術及其應用的實驗設備。
一、概述
微波射頻與天線實驗箱通常由微波發射實驗系統和微波接收實驗系統兩個部分組成,分別置于兩個獨立的實驗箱中。這種設計便于進行微波信號傳輸實驗及微波天線性能實驗,同時也方便學生理解和掌握微波射頻技術的基本原理和實際應用。
二、系統特點
工作頻率:實驗箱的工作頻率通常為2.4GHz,這是國家規定的業余無線電頻段,不會對公網與專網產生電磁污染,同時也能夠充分體現微波信號的特點。
多信道設計:實驗箱具有多個獨立信道,通常可以通過鍵盤設定LED顯示,操作設定直觀方便。這種設計能夠完成微波接力、微波組網、微波一點對多點等多種形式通信,并且可以避免實驗室中多臺設備同時工作的相互干擾。
模塊化設計:實驗箱中的微波模塊通常采用模塊化設計,固定于大基板上,有源部件由箱內電源獨立供電。這種設計使得實驗時連線簡潔、可靠性高,同時也便于學生熟悉微波系統中信號的流程。
連接靈活性:微波模塊間連接通常采用鍍金鋼性SMA接頭連接或軟電纜連接兩種方式,既提高了連接的可靠性,又保持了模塊間連接的靈活性。學生可以通過軟電纜進行模塊間的連接,從而加深對微波系統中信號流程的理解。
透明防靜電蓋板:實驗箱中的微波模塊采用透明防靜電蓋板,便于學生觀看微波模塊內部結構,增強對微波模塊的感性認識。
配套設備:實驗箱通常自帶中頻信號源、微波掃頻信號源等配套設備,并配有彩色電視攝像頭和監視器,可實現現場視頻圖像和音頻微波傳輸。此外,還設有微波數據中繼模塊,可進行高速數據的微波中繼、微波電話呼叫、接續、通話以及PC機間USB數據微波傳輸等。
三、實驗內容
微波射頻與天線實驗箱的實驗內容通常包括以下幾個方面:
微波測量儀表介紹:介紹實驗中常用的微波測量儀表及其使用方法。
微波組件測試:對實驗箱中的微波組件進行測試,如中頻振蕩器、壓控振蕩器、上變頻器、下變頻器、濾波器、微波電調衰減器、微波低噪聲放大器等。
微波系統測試:對微波發射系統和接收系統進行測試,包括微波上、下變頻系統、電視信號微波傳輸系統、微波話音傳輸系統、微波電話傳輸系統、微波低速數據傳輸系統、微波高速數據傳輸系統等。
傳輸線及匹配理論實驗:對微波傳輸線的參數進行測量與計算,以及進行終端開路、短路、匹配時同軸電纜及微帶線的反射系數及駐波比測量等。
微波天線實驗:對微波天線進行測量和性能評估。
四、應用領域
微波射頻與天線實驗箱在無線通信、雷達探測、衛星通信、電子戰等領域具有廣泛的應用。通過學習和掌握微波射頻技術,可以為學生未來從事相關領域的研究和工作打下堅實的基礎。
綜上所述,微波射頻與天線實驗箱是一種功能強大、實驗內容豐富的實驗設備,對于學習和研究微波射頻技術具有重要的意義。
用微安表測量同軸線波長
用LED測量同軸線波長
一、概述
微波射頻作為電磁波譜中的一段特定頻率范圍,擁有眾多獨特的應用和特性。它在無線通信、雷達探測、衛星通信、電子戰等領域扮演著舉足輕重的角色。本文將詳細探討微波射頻的基本原理、應用領域以及未來發展趨勢,旨在為讀者提供全面而深入的了解。
微波射頻是指頻率在300MHz至300GHz之間的電磁波。這一頻段的電磁波具有較短的波長和較高的頻率,因此具有一些獨特的性質。微波射頻的傳播特性受到大氣吸收、散射以及地面反射等多種因素的影響。在傳播過程中,微波射頻信號可能會受到衰減、干擾和失真等問題的影響,因此需要采取一系列技術手段來確保信號的穩定傳輸。
二、系統特點
(1)工作頻率為2.0~2.5GHZ
2.4GHZ是國家規定的業余無線電頻段,不會對公網與專網產生電磁污染;2.4GHZ能充分體現微波信號特點;2.4GHZ配套儀表價格低,利于實驗室建設。
(2)微波與天線綜合實驗系的微波發射實驗系統及微波接收實驗系統分別設計制作在兩個獨立的實驗箱中,便于拉開距離,進行微波信號傳輸實驗及微波天線性能實驗。
(3)為避免實驗室中多臺設備同時工作時的相互干擾,頻率設置2000~2500MHz;頻率步進0.1 MHz,該系統具有任意個獨立信道,鍵盤設定頻率LED顯示,操作設定直觀方便。
(4)微波模塊間連接采用軟電纜連接方式,既提高連接的靠性,同時也不失模塊間連接的靈活性。有利于熟悉微波系統中信號的流程,同時也便于對單個模塊輸入、輸出信號進行測試。
(5)實驗箱中各微波模塊采用透明防靜電蓋板,便于學生觀看微波模塊內部結構,增強對微波模塊的感性認識。
(6)自帶140MHZ中頻信號源,微波掃頻信號源,僅需配置微波頻譜儀,就能完成全部實驗。
(7)配有彩色電視攝像頭和監視器,可實現現場視頻圖像和音頻微波傳輸。
三、實驗項目
實驗 1 微波常用儀器與接口器件的使用
實驗 2 矢量網絡分析儀、頻譜分析儀應用實驗
實驗 3 微波上變頻器的測試實驗
實驗 4 微波下變頻器的測試實驗
實驗 5 微波鎖相振蕩器的測試實驗
實驗 6 微波壓控振蕩器實驗
實驗 7微波開關實驗
實驗 8微波檢波器及LED輸出功率顯示實驗
實驗 9 微波數字可變衰減器實驗
實驗 10 微波功率放大器實驗
實驗 11 微波低噪聲放大器實驗
實驗 12 微波射頻發送系統電路組成及介紹
實驗 13 微波射頻接收系統電路組成及介紹
實驗 14 微波射頻接頭及轉接器實驗
實驗 15 圖像中頻調制器、解調器實驗
實驗 16 微波電視信號發送系統和接收系統實驗
實驗 17 微波傳輸線參數的測量與計算
實驗 18 終端開路短路微帶線反射系數及駐波比測量
實驗 19 終端匹配時微帶線及反射系數及駐波比測量
實驗 20 終端接任意負載時微帶線反射系數及駐波比測量
實驗 21 終端接各種負載時同軸線沿線電壓分布測量
四、技術參數
一、概述
微波射頻與天線實驗箱通常由微波發射實驗系統和微波接收實驗系統兩個部分組成,分別置于兩個獨立的實驗箱中。這種設計便于進行微波信號傳輸實驗及微波天線性能實驗,同時也方便學生理解和掌握微波射頻技術的基本原理和實際應用。
二、系統特點
工作頻率:實驗箱的工作頻率通常為2.4GHz,這是國家規定的業余無線電頻段,不會對公網與專網產生電磁污染,同時也能夠充分體現微波信號的特點。
多信道設計:實驗箱具有多個獨立信道,通常可以通過鍵盤設定LED顯示,操作設定直觀方便。這種設計能夠完成微波接力、微波組網、微波一點對多點等多種形式通信,并且可以避免實驗室中多臺設備同時工作的相互干擾。
模塊化設計:實驗箱中的微波模塊通常采用模塊化設計,固定于大基板上,有源部件由箱內電源獨立供電。這種設計使得實驗時連線簡潔、可靠性高,同時也便于學生熟悉微波系統中信號的流程。
連接靈活性:微波模塊間連接通常采用鍍金鋼性SMA接頭連接或軟電纜連接兩種方式,既提高了連接的可靠性,又保持了模塊間連接的靈活性。學生可以通過軟電纜進行模塊間的連接,從而加深對微波系統中信號流程的理解。
透明防靜電蓋板:實驗箱中的微波模塊采用透明防靜電蓋板,便于學生觀看微波模塊內部結構,增強對微波模塊的感性認識。
配套設備:實驗箱通常自帶中頻信號源、微波掃頻信號源等配套設備,并配有彩色電視攝像頭和監視器,可實現現場視頻圖像和音頻微波傳輸。此外,還設有微波數據中繼模塊,可進行高速數據的微波中繼、微波電話呼叫、接續、通話以及PC機間USB數據微波傳輸等。
三、實驗內容
微波射頻與天線實驗箱的實驗內容通常包括以下幾個方面:
微波測量儀表介紹:介紹實驗中常用的微波測量儀表及其使用方法。
微波組件測試:對實驗箱中的微波組件進行測試,如中頻振蕩器、壓控振蕩器、上變頻器、下變頻器、濾波器、微波電調衰減器、微波低噪聲放大器等。
微波系統測試:對微波發射系統和接收系統進行測試,包括微波上、下變頻系統、電視信號微波傳輸系統、微波話音傳輸系統、微波電話傳輸系統、微波低速數據傳輸系統、微波高速數據傳輸系統等。
傳輸線及匹配理論實驗:對微波傳輸線的參數進行測量與計算,以及進行終端開路、短路、匹配時同軸電纜及微帶線的反射系數及駐波比測量等。
微波天線實驗:對微波天線進行測量和性能評估。
四、應用領域
微波射頻與天線實驗箱在無線通信、雷達探測、衛星通信、電子戰等領域具有廣泛的應用。通過學習和掌握微波射頻技術,可以為學生未來從事相關領域的研究和工作打下堅實的基礎。
綜上所述,微波射頻與天線實驗箱是一種功能強大、實驗內容豐富的實驗設備,對于學習和研究微波射頻技術具有重要的意義。
DB-9510 微波射頻與天線實驗箱
用微安表測量同軸線波長
用LED測量同軸線波長
一、概述
微波射頻作為電磁波譜中的一段特定頻率范圍,擁有眾多獨特的應用和特性。它在無線通信、雷達探測、衛星通信、電子戰等領域扮演著舉足輕重的角色。本文將詳細探討微波射頻的基本原理、應用領域以及未來發展趨勢,旨在為讀者提供全面而深入的了解。
微波射頻是指頻率在300MHz至300GHz之間的電磁波。這一頻段的電磁波具有較短的波長和較高的頻率,因此具有一些獨特的性質。微波射頻的傳播特性受到大氣吸收、散射以及地面反射等多種因素的影響。在傳播過程中,微波射頻信號可能會受到衰減、干擾和失真等問題的影響,因此需要采取一系列技術手段來確保信號的穩定傳輸。
二、系統特點
(1)工作頻率為2.0~2.5GHZ
2.4GHZ是國家規定的業余無線電頻段,不會對公網與專網產生電磁污染;2.4GHZ能充分體現微波信號特點;2.4GHZ配套儀表價格低,利于實驗室建設。
(2)微波與天線綜合實驗系的微波發射實驗系統及微波接收實驗系統分別設計制作在兩個獨立的實驗箱中,便于拉開距離,進行微波信號傳輸實驗及微波天線性能實驗。
(3)為避免實驗室中多臺設備同時工作時的相互干擾,頻率設置2000~2500MHz;頻率步進0.1 MHz,該系統具有任意個獨立信道,鍵盤設定頻率LED顯示,操作設定直觀方便。
(4)微波模塊間連接采用軟電纜連接方式,既提高連接的靠性,同時也不失模塊間連接的靈活性。有利于熟悉微波系統中信號的流程,同時也便于對單個模塊輸入、輸出信號進行測試。
(5)實驗箱中各微波模塊采用透明防靜電蓋板,便于學生觀看微波模塊內部結構,增強對微波模塊的感性認識。
(6)自帶140MHZ中頻信號源,微波掃頻信號源,僅需配置微波頻譜儀,就能完成全部實驗。
(7)配有彩色電視攝像頭和監視器,可實現現場視頻圖像和音頻微波傳輸。
三、實驗項目
實驗 1 微波常用儀器與接口器件的使用
實驗 2 矢量網絡分析儀、頻譜分析儀應用實驗
實驗 3 微波上變頻器的測試實驗
實驗 4 微波下變頻器的測試實驗
實驗 5 微波鎖相振蕩器的測試實驗
實驗 6 微波壓控振蕩器實驗
實驗 7微波開關實驗
實驗 8微波檢波器及LED輸出功率顯示實驗
實驗 9 微波數字可變衰減器實驗
實驗 10 微波功率放大器實驗
實驗 11 微波低噪聲放大器實驗
實驗 12 微波射頻發送系統電路組成及介紹
實驗 13 微波射頻接收系統電路組成及介紹
實驗 14 微波射頻接頭及轉接器實驗
實驗 15 圖像中頻調制器、解調器實驗
實驗 16 微波電視信號發送系統和接收系統實驗
實驗 17 微波傳輸線參數的測量與計算
實驗 18 終端開路短路微帶線反射系數及駐波比測量
實驗 19 終端匹配時微帶線及反射系數及駐波比測量
實驗 20 終端接任意負載時微帶線反射系數及駐波比測量
實驗 21 終端接各種負載時同軸線沿線電壓分布測量
四、技術參數
序號 | 項目 | 參數技術指標 |
1 | 微波壓控振蕩器 | 2300-2450MHz |
2 | 定向耦合器 | F=2000±50MHz,⊿f>800MHz,C=10,D≥10dB |
3 | 匹配負載 | 50匹配負載,50-100,50-100j80 |
4 | 微波鎖相振蕩器 | 2250-2500MHz,可選 |
5 | 數字可變衰減器 | 750-4000MHz,IL=0.5~31.5dB |
6 | 中頻調制器 | 殘留邊帶幅制,頻率136.75MHz,電平可調 |
7 | 上下變頻器 | 2000-3000MHz,IF=40-500MHz,L≤12dB |
8 | 失配負載 | 開路,短路,200歐姆 |
9 | 微波低噪聲放大器 | F=2000-3000MHz,G≥28,NF≤2 |
10 | 微波鏡像抑制濾波器 | S波段 帶寬150MHz IL≤2dB |
11 | 微帶濾波器 | F=2600±50MHz,⊿f=30MHz,IL≤2dB |
12 | 功率分配器 | F=2000-3000MHz,⊿f=1000-3000MHz |
13 | 微帶測量線 | ⊿L≥170mm,VSWR≤1.05 |
14 | 分支耦合器 | F=2050±50MHz,⊿f≥300MHz,D≥12dB |
15 | 微波開關 | 低插入損耗:0.9dB至2GHz,57dB高隔離 |
16 | 數字可變衰減器 | 0到31.5DB 步進0.5dB |
17 | 微帶天線 | F=2400±100MHz,⊿f=2000MHz,G≥10dB |
五、實驗成套配置
項次 | 設備名稱 | 數量 | 備注(單套配置) |
1 | 微波綜合實驗箱發射接收 | 2臺 | 2臺為一套 |
2 | 微帶八木天線 | 一套 | 2400MHz |
3 | 微波通信綜合實驗指導書 | 1本 |
六、實驗所需儀器(自配)
項次 | 設備名稱 | 數量 | 備注 |
1 | 頻譜分析儀 | 1套 | 四套一臺 |
2 | 小型矢量網絡分析儀 | 1臺 | 四套一臺 |
3 | 筆記本電腦 | 1臺 | 用于顯示小型矢量網絡測試結果 |